Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Methylpalmitat CAS 112-39-0 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Methylpalmitat Cas 112-39-0, das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
Methylpalmitatist eine Chemikalie mit der chemischen Formel c17h34o2. Es ist ein weißer Feststoff, unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol, Aceton, Chloroform und Benzol, löslich in Ether und unlöslich in Wasser. Es handelt sich um eine akarizide Verbindung in der grünen Walnussschale, die die phagozytische Aktivität und die Immunantwort hemmen kann. Es hat auch entzündungshemmende und fibrotische Wirkungen. Vermeiden Sie während der Lagerung den Kontakt mit starken Oxiden. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Werkstatt. Von Zündquellen fernhalten. Lagertemperatur: 2–8 °C. Es weist eine gute Stabilität auf und kommt in flue-getrocknetem Tabak, Burley-Tabak und orientalischem Tabak vor. Es ist der Rohstoff für Tenside und andere Feinchemikalien. Es ist ein hervorragendes Zwischenprodukt zur Herstellung von Emulgatoren, Netzmitteln, Stabilisatoren, Rostschutzmitteln und Weichmachern. Es kann auch als biologische Pheromone, Biodiesel, kosmetische Rohstoffe und pflanzliche Akarizide verwendet werden.

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Chemische Formel |
C17H34O2 |
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Genaue Masse |
270 |
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Molekulargewicht |
270 |
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m/z |
270 (100.0%), 271 (18.4%), 272 (1.6%) |
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Elementaranalyse |
C, 75.50; H, 12.67; O, 11.83 |
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Melting point 32-35 ° C (lit.), Boiling point 185 ° c/10 mmHg (lit.), Density 0.852 g/ml at 25 ° C (lit.), Refractive index n20/d 1.4512 (lit.), Flash point >230 °F, Lagerbedingungen 2–8 °C, Flüssigkeit oder niedrig schmelzender Feststoff, Farbe klar farblos, spezifisches Gewicht 0,852, Wasserlöslichkeit, BRN 1780973

Methylpalmitatist ein in der Natur häufig vorkommender Stoff mit hohem Gehalt und Hauptbestandteil verschiedener essbarer Bäume, Gemüse, Heilpflanzen, Zierpflanzen und Wildpflanzen. Darüber hinaus ist es auch in einigen tierischen Fettstoffen enthalten, beispielsweise im Fettöl von Grillen. Die weit verbreitete Existenz bietet eine reichhaltige Rohstoffbasis für seine vielfältigen Anwendungen.
Bereich der chemischen Industrie
Es ist ein Rohstoff für Tenside und andere Feinchemieprodukte. Aufgrund seiner spezifischen chemischen Eigenschaften kann es eine wichtige Rolle im Produktionsprozess chemischer Produkte spielen.
Biologisches Feld
Bioinformatik: Sie ist einer der Bestandteile der Bioinformatik. In der Natur übertragen viele Organismen Informationen, indem sie bestimmte Chemikalien, sogenannte Pheromone, freisetzen. Als einer von ihnen ist es am Prozess der Informationsübertragung zwischen Organismen beteiligt.
Biodiesel: Es ist auch ein wichtiger Bestandteil von Biodiesel. Biodiesel ist eine erneuerbare und saubere Energiequelle, die hauptsächlich aus Pflanzenöl, tierischen Fetten und Altöl gewonnen wird. Als einer der Hauptbestandteile dieser Rohstoffe spielt es eine wichtige Rolle im Produktionsprozess von Biodiesel. Durch spezifische chemische Reaktionen kann es in Biodiesel umgewandelt werden und bietet so eine neue und nachhaltige Energieoption für den Energiesektor.
Lebensmittel- und Kosmetikindustrie
Lebensmittelzusatzstoffe: können als Zusatzstoffe in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden. Es kann Fett- und Ölprodukte stabilisieren, indem es den Selbstoxidationsprozess ungesättigter Fettsäuren verlangsamt und so die Haltbarkeit von Lebensmitteln und Kosmetika verlängert. Beispielsweise kann es in Lebensmitteln wie Speiseöl, Margarine und Gebäck als Antioxidans verwendet werden, um zu verhindern, dass Lebensmittel durch Oxidation verderben.
Kosmetische Inhaltsstoffe: In Kosmetika können sie als Emulgatoren eingesetzt werden, damit sich die Öl- und Wasserbestandteile in Kosmetika besser vermischen und stabile Emulsionen bilden. Darüber hinaus kann es auch als Feuchtigkeitsspender, Weichmacher und anderer Inhaltsstoff verwendet werden, um das Benutzererlebnis von Kosmetika zu verbessern.
Im Bereich der Landwirtschaft
Zubereitung von Pflanzenakariziden: Kann zur Herstellung von Pflanzenakariziden verwendet werden. Pflanzenakarizide sind chemische Wirkstoffe, die zur Vorbeugung und Bekämpfung der Schädigung von Pflanzen durch Milben eingesetzt werden. Als einer der wirksamen Inhaltsstoffe kann es durch spezifische Wirkmechanismen Milben abtöten bzw. deren Wachstum und Vermehrung hemmen und so das gesunde Wachstum von Pflanzen schützen.
Vorbeugung und Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen: Neben der Herstellung von Pflanzenmilbenbekämpfungsmitteln können sie auch zur Vorbeugung und Bekämpfung anderer Pflanzenkrankheiten und Schädlinge eingesetzt werden. Studien haben beispielsweise gezeigt, dass es eine gewisse Bekämpfungswirkung auf Südliche Wurzelknotennematoden hat. Durch die VorbereitungMethylpalmitatIn eine bestimmte Konzentration einer Ethanollösung gegeben und auf den Boden aufgetragen, kann die Infektion und Schädigung von Nutzpflanzen durch Wurzelknotennematoden wirksam unterdrückt werden. Diese Entdeckung liefert neue Ideen für ihre Anwendung im landwirtschaftlichen Bereich.
Baufeld
Es kann auch zur Herstellung energiesparender Phasenwechselmaterialien in Gebäuden verwendet werden. Phasenwechselmaterialien sind Stoffe, die Wärme aufnehmen und abgeben können und innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs Phasenwechselreaktionen eingehen. Durch Mischen und Proportionieren mit anderen Phasenwechselmaterialien wie Methylstearat können Phasenwechselmaterialien mit spezifischen Phasenwechseltemperaturen und latenter Wärme hergestellt werden. Diese Phasenwechselmaterialien können in Gebäudehüllenstrukturen eingesetzt werden, um die Innentemperatur zu regulieren und die Energiesparleistung von Gebäuden durch Aufnahme und Abgabe von Wärme zu verbessern.
Beispielsweise kann das direkte Einmischen von Methylpalmitte/Methylstearat-Phasenwechselmaterialien in Baumaterialien zur Herstellung von Phasenwechselwandpaneelen die Amplitude von Temperaturschwankungen in Innenräumen verringern und den thermischen Komfort von Innenräumen verbessern; Gleichzeitig kann dadurch auch die Dämmleistung der Gebäudehülle verbessert, die Innenwärmebelastung des Gebäudes reduziert und somit die Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten der Klimaanlage gesenkt werden.
Weitere Anwendungsbeispiele
Als Lösungsmittel: Es hat eine gewisse Löslichkeit und kann als Lösungsmittel verwendet werden. Beispielsweise kann es im Produktionsprozess von Beschichtungen, Farben und anderen Produkten als Lösungsmittel verwendet werden, um andere Komponenten aufzulösen und eine gleichmäßige Mischung zu bilden.
Als Gleitmittel: Es kann auch als Gleitmittel verwendet werden. Beim Betrieb mechanischer Anlagen müssen Schmierstoffe zugesetzt werden, um Reibung und Verschleiß zu reduzieren.
Als Stoff mit Schmiereigenschaften kann es eine wichtige Rolle im Schmiersystem mechanischer Geräte spielen.
Als Weichmacher: Bei der Kunststoffverarbeitung ist die Zugabe von Weichmachern erforderlich, um die Flexibilität und Verarbeitbarkeit des Kunststoffs zu verbessern. Als Stoff mit weichmachenden Eigenschaften kann es Kunststoffen zugesetzt werden, um deren Flexibilität und Verarbeitbarkeit zu verbessern.

Methylpalmitinsäure mit niedriger Chromatizität und hoher Qualität wurde unter Verwendung der 3A-Molekularsieb-Adsorptions-Dehydratisierungstechnologie mit externer Zirkulation synthetisiert, mit Palmitinsäure und Methanol als Rohstoffen und NKC-9-Harz als Katalysator. Diese Technologie bietet die Vorteile einer einfachen Bedienung, milder Reaktionsbedingungen, hoher Produktreinheit und hoher Ausbeute und bietet eine neue und effektive Methode zur Produktsynthese.
Die spezifischen Schritte sind wie folgt:
(1) Vorbereitung der Rohstoffe: Palmitinsäure, Methanol, NKC-9-Harzkatalysator und 3A-Molekularsieb.
(2) Palmitinsäure und Methanol in einem bestimmten Verhältnis mischen, NKC-9-Harzkatalysator hinzufügen und gleichmäßig rühren.
(3) Unter der Wirkung der 3A-Molekularsieb-Adsorptions-Dehydratisierungstechnologie mit externer Zirkulation wird die Mischung dehydriert.
(4) Erhitzen Sie die dehydrierte Mischung, um eine Veresterungsreaktion zwischen Palmitinsäure und Methanol einzuleiten.
(5) Nach Abschluss der Reaktion wird das Produkt abgekühlt und kristallisiert, um das Produkt abzutrennen.
Das Folgende ist die chemische Gleichung für diese Methode:
CH3CH2CH2COOH + CH3OH=CH3CH2CH2COOCH3 + H2O
In der Reaktion steht CH3CH2CH2COOH für Palmitinsäure, CH3OH für Methanol, CH3CH2CH2COOCH3 für Methylpalmitinsäure und H2O für Wasser. Die Reaktionsbedingungen sind Erhitzen und der Katalysator ist NKC-9-Harz.
Die detaillierten Schritte zur SyntheseMethylpalmitatdurch den direkten Veresterungsprozess sind wie folgt:
Rohstoffvorbereitung: Palmitinsäure, Methanol, Katalysator (normalerweise Schwefelsäure oder Natriumhydroxid) und notwendige Lösungsmittel.
Vorbereitung der Ausrüstung: Rührwerk, Heizung, Kondensator, Abscheider und notwendige Rohrleitungen.
(1) Palmitinsäure und Methanol in einem bestimmten Molverhältnis mischen. Normalerweise liegt das Molverhältnis zwischen 1:1 und 1:5. Der spezifische Anteil sollte anhand der Reaktionsbedingungen und des erforderlichen Veresterungsgrades bestimmt werden.
(2) Katalysator zur Mischung hinzufügen. Bei Verwendung von Schwefelsäure als Katalysator beträgt die Zugabemenge üblicherweise 0,5 bis 2 % der Masse an Palmitinsäure. Bei Verwendung von Natriumhydroxid beträgt die Zugabemenge üblicherweise 0,5 % bis 1 % der Methanolmasse. Die Funktion eines Katalysators besteht darin, die Veresterungsreaktion zu beschleunigen.
(3) Unter Einwirkung eines Rührers wird die Mischung auf Reaktionstemperatur erhitzt. Im Allgemeinen finden Veresterungsreaktionen im Temperaturbereich von 60 bis 100 Grad statt. Die spezifische Temperatur sollte basierend auf der Art des Katalysators und den Reaktionsbedingungen bestimmt werden.
(4) Halten Sie eine bestimmte Reaktionszeit ein, damit die Veresterungsreaktion vollständig ablaufen kann. Die Reaktionszeit liegt in der Regel zwischen 2 und 8 Stunden und die konkrete Zeit sollte auf der Grundlage des Reaktionsfortschritts und der Produkteigenschaften bestimmt werden.
Die chemische Gleichung lautet wie folgt:
CH3(CH2)14COOH + CH3OH → CH3(CH2)14COOCH3 + H2O
Diese Gleichung beschreibt den Prozess der Veresterung von Palmitinsäure (CH3 (CH2) 14COOH) und Methanol (CH3OH) mit einem Katalysator zur Herstellung von Methylpalmitinsäure (CH3 (CH2) 14COOCH3) und Wasser (H2O).
(1) Nachdem die Reaktion abgeschlossen ist, kühlen Sie die Reaktionslösung ab und trennen Sie Methylpalmitat und nicht umgesetzte Rohstoffe durch einen Separator. Bei der Trennmethode kommen in der Regel Methoden wie Destillation oder Extraktion zum Einsatz.
(2) Reinigen Sie das abgetrennte Material, um mögliche Verunreinigungen zu entfernen. Die Reinigungsmethode ist üblicherweise Destillation oder Kristallisation.
(3) Testen Sie das gereinigte Produkt, um sicherzustellen, dass seine Qualität den Standards entspricht. Die Nachweismethoden sind in der Regel chromatographische Analyse oder spektroskopische Analyse usw.
Bei der direkten Veresterung führt konzentrierte Schwefelsäure zu starker Korrosion der Anlagen, was die Trennung der Produkte erschwert. Der Nachbehandlungsprozess ist komplex und das Abwasser verursacht erhebliche Umweltverschmutzung. Darüber hinaus kann die starke oxidierende Wirkung von konzentrierter Schwefelsäure während des Reaktionsprozesses leicht dazu führen, dass sich die Farbe des Produkts verdunkelt. Daher wurden in den letzten Jahren eine Reihe umweltfreundlicher Katalysatoren als Ersatz für Schwefelsäure sowie verschiedene Prozessverbesserungstechnologien zur Verbesserung der Veresterungsraten eingesetzt, wie z. B. Cerphosphowolframat, modifiziertes SBA-15-Molekularsieb, ionische Flüssigkeiten, Ti/Ti/si-Feststoffsäuren, NKC-9-Harz, CaCl2-Dehydratisierung, Dehydratisierung mit überschüssigem Methanol, Mikrowellentechnologie usw. Die Molekularsieb-Adsorptions-Dehydratisierungstechnologie ist ausgereift und leicht zu fördern.
FAQ
Wofür wird Methylpalmitat verwendet?
Methylpalmitat kann als Zusatzstoff in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie zur Stabilisierung von Fetten und Ölprodukten verwendet werden, indem es die Autooxidation ungesättigter Fettsäuren verlangsamt.
Ist Palmitat gut oder schlecht für Sie?
Vitamin-A-Palmitat ist fettlöslich und bleibt im Fettgewebe des Körpers gespeichert. Aus diesem Grund kann es zu zu hohen Konzentrationen kommen, was zu Toxizität und Lebererkrankungen führen kann. Dies ist eher auf die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln als auf die Nahrung zurückzuführen. Menschen mit einer Lebererkrankung sollten keine Vitamin-A-Palmitatpräparate einnehmen.
Ist Methylpalmitat eine Fettsäure?
Methylpalmitat ist ein Fettsäuremethylester. Es spielt eine Rolle als Metabolit. Über Methylpalmitat wurde bei Camellia sinensis, Peperomia leptostachya und anderen Organismen berichtet, für die Daten verfügbar sind.
Verursacht Palmitat Entzündungen?
Palmitat wirkt als entzündungsfördernder und katabolischer Faktor, der in Synergie mit IL-1 die Apoptose der Chondrozyten und den Abbau des Gelenkknorpels induziert. Insgesamt deuten unsere Daten darauf hin, dass erhöhte Werte an gesättigten FFA, die häufig bei Fettleibigkeit auftreten, zur Pathogenese der Arthrose beitragen können.
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