Увођење ЦАС-а:119438-10-7|ПОЛИ(ЕТИЛЕНГЛИКОЛ) 4-НОНИЛФЕНИЛ 3-СУЛФОПРОПИЛ ЕТАР, КАЛИЈУМОВА СОЛ
Синтхесис Аналисис
Синтеза триетилен гликола укључује неколико метода. Један приступ описан у литератури укључује реакцију епоксидног етана и воде или гликола кораком реакције. Ова метода је кључни процес за производњу полиетилен гликола, укључујући триетилен гликол, са посебним нагласком на синтезу гликола користећи формалдехид као сировину (Иукинг, 2005). Други иновативни приступ укључује употребу триетилен гликола са каталитичким количинама цинк хлорида под контролисаним микроталасним зрачењем, што показује његову ефикасност у осетљивој Фишеровој синтези (Липинска & Цзарноцки, 2006).
Анализа молекуларне структуре
Триетилен гликол се састоји од три етилен гликолне јединице повезане етарским везама. Молекуларна структура ТЕГ-а олакшава његову интеракцију и везивање са различитим супстанцама, доприносећи његовој разноврсној примени у различитим хемијским процесима.
Хемијске реакције и својства
ТЕГ учествује у низу хемијских реакција због својих функционалних група и молекуларне структуре. На пример, развијена је побољшана метода синтезе за једињења супституисана триетилен гликолом, која показује свестраност ТЕГ-а у различитим синтетичким путевима (Јиа ет ал., 2020). Поред тога, ТЕГ је коришћен у синтези антиоксиданата и других функционалних материјала, што указује на његову корисност у стварању хемијски активних и стабилних једињења.
Спецификација ЦАС-а:119438-10-7|ПОЛИ(ЕТИЛЕНГЛИКОЛ) 4-НОНИЛФЕНИЛ 3-СУЛФОПРОПИЛ ЕТАР, КАЛИЈУМОВА СОЛ
|
ИТЕМС |
СПЕЦИФИКАЦИЈА |
|
Тачка кључања |
81 степен (лит.) |
|
Густина |
1 г/мЛ на 25 степени (лит.) |
|
Температура паљења |
>230 степени Ф |
|
n20/D 1.473 |
n20/D 1.473 |
Истраживачка примена ЦАС-а:119438-10-7|ПОЛИ(ЕТИЛЕНГЛИКОЛ) 4-НОНИЛФЕНИЛ 3-СУЛФОПРОПИЛ ЕТАР, КАЛИЈУМОВА СОЛ
Хемијски координациони кластери: ТЕГ се користи у хемији Фе/Лн за стварање тетрануклеарних координационих кластера са дефектно-дикубан језгрима (Пенг, Костакис, Лан, & Повелл, 2013).
Дехидрација природног гаса: Игра кључну улогу у јединицама за дехидрацију природног гаса како би се спречило стварање гасних хидрата, блокада цевовода и кондензација течне воде током преноса природног гаса (Камари, Мохаммади, & Бахадори, 2015).
Третман отпадних гасова: Користи се за третирање токова отпадних гасова који садрже испарљива органска једињења (ВОЦ), помажући у пречишћавању отпадних гасова и обнављању ВОЦ (Суи ет ал., 2016).
Прерада гаса из шкриљаца: ТЕГ се користи за прилагођавање тачке росе воде у процесима гаса из шкриљаца, утичући на емисије ЦО2 и НОк због потрошње комуналних услуга и губитка гаса из шкриљаца (Ли ет ал., 2019).
Индустрија за прераду гаса: У овој индустрији, ТЕГ се користи за јединице за дехидратацију гликола и повремено за инхибицију хидрата (Висе & Цхапои, 2016).
Сушење производа нафте и гаса: Као средство за сушење и дехидратацију, садржај влаге у ТЕГ-у је кључни индикатор квалитета (Схуан, 2014).
Забринутост за животну средину и здравље: Истраживања такође укључују студије о токсичности ТЕГ-а у високим концентрацијама за ћелије, његовој потенцијалној контаминацији и методама за рециклажу како би се смањили трошкови производње (Лиу ет ал., 2017; Лил, 2013; Соренсен ет ал., 2000).
Побољшана ТЕГ регенерација: Истражени су процеси који користе изооктан и толуен у индустрији дехидрације природног гаса како би се повећала испарљивост воде и регенерисао ТЕГ до веће чистоће (Паимоони ет ал., 2011).
Производња графена: Показало се да редукција графитног оксида у графен на бази ТЕГ-а производи графен високог квалитета упоредив са конвенционалним методама (Мхамане ет ал., 2012).
Козметичке апликације: ТЕГ и ПЕГ-4 се користе у козметичким формулацијама, при чему студије показују малу акутну токсичност и нема значајних репродуктивних или развојних ефеката код тест животиња (Интернатионал јоурнал оф токицологи, 2006).
Петрохемијски третман отпадних вода: Биофилмски реактор са покретним слојем (МББР) може ефикасно уклонити ТЕГ из симулиране петрохемијске отпадне воде (Бавандпоур, Мафигхолами, & Кхезри, 2018).
Фиторемедијација: Ецхинодорус цордифолиус може разградити ТЕГ у диетилен гликол, диетилен гликол у 1,4-диоксан-2-он или моноетилен гликол, што указује на потенцијал за санацију животне средине (Теамкао & Тхираветиан, 2015).
Предвиђање дехидратора гаса: Програмирање генске експресије (ГЕП) је примењено за развој математичких израза за предвиђање равнотежне температуре росишта воде у дехидраторима природног гаса (Ростами & Схокроллахи, 2017).


Popularne oznake: цас:119438-10-7|поли(етилен гликол) 4-нонилфенил 3-сулфопропил етар, калијумова со, Кина цас:119438-10-7|поли(етилен гликол) 4-нонилфенил 3-сулфопропил етар, произвођачи калијумове соли, фабрика







![ЦАС:507462-51-3|5-Бром-1Х-пироло[2,3-б]пиридин-3-амин](/uploads/202340266/small/cas-507462-51-3-5-bromo-1h-pyrrolo-2-3-b6e13acc1-c771-4ba3-897f-ef0093738788.png?size=195x0)



