Cyclohexenoxid CAS 286-20-4
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Cyclohexenoxid CAS 286-20-4

Cyclohexenoxid CAS 286-20-4

Produktcode: BM -2-1-251
CAS -Nummer: 286-20-4
Molekulare Formel: C6H10O
Molekulargewicht: 98,14
Einecs Nr.: 206-007-7
MDL Nr.: MFCD00005162
HS -Code: 29339900
Enterprise standard: HPLC>999,5%, LC-MS
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: Bloom Tech Xi'an Factory
Technologiedienst: R & D -Abteilung. -1

 

Cyclohexenoxidist eine organische Verbindung mit einer chemischen Formel von C6H10O und CAS 286-20-4. Es handelt sich um ein Produkt der Einführung eines Sauerstoffheterocycle auf Cyclohexen durch eine Epoxidationsreaktion. Es ist eine farblose bis hellgelbe Flüssigkeit, die bei Raumtemperatur transparent ist. Es ist flüchtig und kann einen charakteristischen Geruch aussagen. Die Löslichkeit im Wasser ist relativ niedrig, etwa 2,4 g/100 ml. Aber es kann mit vielen organischen Lösungsmitteln (wie Ethanol, Ether, Aceton usw.) mischbar sein. Es ist ein polares Lösungsmittel, hauptsächlich aufgrund der Polarität, die die darin enthaltenen Sauerstoffatome gebracht haben. Dies macht es zu einem guten Katalysator und Reagenz bei bestimmten chemischen Reaktionen.

Produnct Introduction

Cyclohexene oxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 286-20-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Chemische Formel

C6H10O

Genaue Masse

98

Molekulargewicht

98

m/z

98 (100.0%), 99 (6.5%)

Elementaranalyse

C, 73.43; H, 10.27; O, 16.30

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Cyclohexenoxidist eine organische Verbindung mit vielen Verwendungen und Anwendungen. Im Folgenden werden Sie eine detaillierte Beschreibung der Hauptnutzung von Produkten und seiner Anwendung in verschiedenen Bereichen erhalten.

Cyclohexene oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pharmazeutisches Feld

 

Es hat viele Anwendungen im Bereich der Medizin:

Arzneimittelsynthese: Es wird als Zwischenprodukt verwendet, um an der Synthese verschiedener Arzneimittel wie Antibiotika, Antikrebsmedikamente, antiviralen Medikamenten usw. teilzunehmen.

Reagenzien und Liganden: Es kann als Katalysatoren verwendet werden, reduzierende Wirkstoffe, Liganden oder aktivierende Reagenzien in der organischen Synthese, um bestimmte organische Reaktionen zu fördern.

Chemische Modifikation: Es kann als chemische Modifikationsgruppe in Arzneimittelmolekülen verwendet werden, um die Aktivität, Selektivität und Löslichkeit von Arzneimitteln durch Änderung ihrer Struktur und Eigenschaften zu verbessern.

Kosmetik- und Körperpflegeprodukte:

 

Es hat mehrere Verwendungszwecke in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten:

3.1 Düfte und Duftstoffe: Es kann als Duftbestandteile in synthetischen Parfums, Düften und anderen kosmetischen Produkten verwendet werden.

3.2 Synthese von Alkoholen und Ketonen: Durch Reaktion mit Alkoholen oder Ketonen kann sie als Aromentürtel, Verdickungsmittel oder Lösungsmittel synthetisiert werden, die in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten verwendet werden.

Cyclohexene oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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Beschichtungsvorbereitung und -änderung

 

Wirkungsmechanismus:
Es wird hauptsächlich als Vernetzungsmittel oder Modifikator in Beschichtungen verwendet. Die Epoxygruppe kann mit funktionellen Gruppen wie Hydroxyl- und Carboxysäuren in der Beschichtung reagieren, um eine stabile Netzwerkstruktur zu bilden, wodurch die Leistung der Beschichtung verbessert wird.
Beschichtungstyp:
Waterborne-Beschichtungen: Kann zur Herstellung von Beschichtungen auf Wasserbasis verwendet werden, wodurch die Wasserbeständigkeit und die Adhäsion von Beschichtungen durch ihre Reaktion mit Harzen auf Wasserbasis verbessert werden.

 

UV -heilbare Beschichtungen: In UV -härtbaren Beschichtungen können Epoxidgruppen an UV -Härtungsreaktionen teilnehmen, wodurch die Härtungsgeschwindigkeit und Leistung der Beschichtung verbessert werden.
Pulverbeschichtung: Es kann auch zum Modifizieren von Pulverbeschichtungen verwendet werden, indem mit Pulverharzen reagiert, um die Schmelzfließbarkeit und -verdienung der Beschichtung zu verbessern.
Leistungsverbesserung:
Wasserwiderstand: Modifizierte Beschichtungen haben eine bessere Wasserbeständigkeit und können eine stabile Leistung in feuchten Umgebungen aufrechterhalten.
Chemische Resistenz: Die modifizierte Beschichtung hat eine verbesserte Resistenz gegen chemische Reagenzien und eignet sich für die Verwendung in speziellen chemischen Umgebungen.
Adhäsion: Einführung kann die Adhäsion zwischen der Beschichtung und dem Substrat verbessern, wodurch die Beschichtung fester wird.

Cyclohexene oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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Mechanische Eigenschaften: Modifizierte Beschichtungen haben bessere mechanische Eigenschaften wie Härte, Verschleißfestigkeit usw.
Praktischer Anwendungsfall:
Architekturbeschichtungen: Modifizierte architektonische Beschichtungen haben einen hervorragenden Wetterbeständigkeit und -verhalten und sind für die Beschichtung an Außenwänden, Dächern und anderen Teilen von Gebäuden geeignet.
Kfz -Beschichtungen: Modifizierte Beschichtungen können sowohl in Original- als auch in Reparaturfarben für Automobile eine bessere Glanz und Kratzfestigkeit bieten.
Industriebeschichtungen: Modifizierte Beschichtungen können eine stabile Schutzleistung in Industriefeldern wie mechanischer Geräte und Instrumente liefern.

Klebervorbereitung und -änderung

 

Wirkungsmechanismus:
Bei Klebstoffen können Epoxygruppen mit funktionellen Gruppen wie Aminen und Hydroxylgruppen reagieren, um die Haftung zu erhöhen und die Flexibilität zu verbessern.
Klebertyp:
Epoxidharzkleber: Kann zur Modifikation des Epoxidharzklebers verwendet werden, indem Sie mit Epoxidharz reagieren, um die Klebstofffestigkeit und Temperaturresistenz des Klebstoffs zu verbessern.

Cyclohexene oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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Polyurethankleber: Einführung von Polyurethankleber kann seine Flexibilität und Wasserbeständigkeit verbessern.
Acrylkleber: Es kann auch zur Modifizierung von Acrylkleber verwendet werden, um die Haftung und den Wetterbeständigkeit zu verbessern.

Leistungsverbesserung:
Klebstärke: Modifizierte Klebstoffe haben eine höhere Klebstärke und können verschiedene Substrate fest verbinden.
Temperaturwiderstand: Der modifizierte Klebstoff kann eine stabile Leistung über einen breiteren Temperaturbereich aufrechterhalten.
Flexibilität: Die Einführung verleiht dem Klebstoff eine bessere Flexibilität, wodurch es für die Verbindungsmaterialien mit unterschiedlichen Koeffizienten der thermischen Expansion geeignet ist.

 

Praktischer Anwendungsfall:
Kfz -Klebstoff: Im Automobilherstellungsprozess kann oxidierter Cyclohexen -modifizierter Klebstoff für Prozesse wie Körperschweißen und Innenteilebindung verwendet werden, um die Festigkeit und Versiegelung der Körperstruktur zu verbessern.
Elektronischer Klebstoff: Bei der Verpackung und Bindung von elektronischen Komponenten kann Epoxidmodifizierkleber eine stabile Bindungsleistung und Temperaturbeständigkeit liefern.
Bauenkleber: Bei der Baudekoration kann ein epoxidmodifiziertes Klebstoff zur Verbindungsmaterialien wie Fliesen und Holz verwendet werden, die die Qualität und Haltbarkeit verbessert.

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Manufacturing Information

Es ist eine wichtige organische Verbindung mit einer Vielzahl von Anwendungen. Im Folgenden finden Sie mehrere gängige Methoden für die Produktsynthese:

1. Synthese durch Epoxidationsreaktion:

Die häufigste Methode zum SyntheseCyclohexenoxidist durch Epoxidation. Dies wird durch Reagieren von Cyclohexen mit Wasserstoffperoxid (H) erhalten2O2) oder Per Essesäure. In dieser Reaktion ist Wasserstoffperoxid das am häufigsten verwendete Oxidationsmittel.

Die Reaktionsgleichung lautet wie folgt:

C6H10 + H2O2 → C6H10O

Diese Reaktion erfordert die Verwendung geeigneter Lösungsmittel und Katalysatoren, und häufig verwendete Lösungsmittel umfassen Ethanol, Dimethylsulfoxid und dergleichen. Der Katalysator kann ein Übergangsmetall-Ion-Katalysator wie Säuresalze, Molybdat, Wolkenstat usw. sein. Diese Katalysatoren können den Fortschritt der Epoxidationsreaktion fördern und die Ausbeute erhöhen.

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2. durch die Reaktion von Propylenoxid und Cyclohexen synthetisiert:

Eine weitere häufige Methode besteht darin, Propylenoxid mit Cyclohexen zu reagieren, um es zu erzeugen.

Die Reaktionsgleichung lautet wie folgt:

C3H6O + C6H10 → C6H10O

Die Syntheseschritte dieser Methode sind relativ einfach und müssen Propylenoxid und Cyclohexen unter geeigneten Bedingungen nur mischen und reagieren. Das Vorhandensein eines Katalysators ist normalerweise auch während der Reaktion erforderlich, um die Reaktionsgeschwindigkeit und die Ausbeute zu erhöhen.

3.. Synthetisiert durch Reaktion von Chlorocyclohexan mit tert-butanol-Peroxid:

Zusätzlich zu den obigen Methoden kann Cyclohexenchlorid auch mit tert-Butylhydroperoxid umgesetzt werden, um es zu erzeugen. Dies ist eine weniger verwendete Synthesemethode.

Die Reaktionsgleichung lautet wie folgt:

C6H11Cl + (ch3)3Cooh → c6H10O + (ch3)3Cocl + h2O

Diese Reaktion erfordert hohe Temperatur und das Vorhandensein eines Katalysators, normalerweise wird Zink als Katalysator ausgewählt. Obwohl die Bedingungen dieser Methode relativ streng sind, hat sie in bestimmten Fällen immer noch ihren Anwendungswert.

4. Andere synthetische Methoden:

Zusätzlich zu den oben genannten Methoden können einige andere weniger häufige synthetische Methoden auch zur Herstellung von Produkten verwendet werden, wie die Reaktion von Cyclohexen mit Lachstoffsäure und die Reaktion von Cyclohexen mit Wasserstoff unter der Katalyse von Kaliumhydroxid (KOH). Peroxid (Wasserstoffperoxid) Reaktion usw. Diese Methoden werden in praktischen Anwendungen selten angewendet, können jedoch unter bestimmten Bedingungen eine bestimmte Anwendbarkeit aufweisen.

Es ist zu beachten, dass bei der Synthese von Produkten Faktoren wie Reaktionsbedingungen, Rohstoffreinheit und Katalysatorauswahl berücksichtigt werden müssen, um den Ertrag und die Reinheit zu verbessern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte die Auswahl der Synthesemethode auch nach bestimmten Bedürfnissen und tatsächlichen Bedingungen abgewogen werden.

Discovering History

Im frühen 19. Jahrhundert erlebte das Gebiet der organischen Chemie eine schnelle Entwicklung. Chemiker erlangten ein besseres Verständnis der Struktur und den Eigenschaften verschiedener organischer Verbindungen und begannen, neue Verbindungen zu synthetisieren. Es wurde in diesem Zusammenhang entdeckt.

 

Der früheste Bericht darüber kann auf 1863 zurückgeführt werden. Zu dieser Zeit synthetisierte und identifizierte der britische Chemiker Augustus Hoffman (August Wilhelm von Hofmann).

 

Hofmann verwendete Wasserstoffperoxid (H)2O2) als Oxidationsmittel zur Reaktion von Cyclohexen mit Wasserstoffperoxid unter geeigneten Bedingungen. Er beobachtete eine neue Verbindung im Produkt und identifizierte seine chemische Struktur erfolgreich. Er nannte dieses neue Verbindungsprodukt "Produkt", was darauf hinweist, dass es sich um ein Epoxid von Cyclohexen handelt.

 

Die Entdeckung des IT weckte das Interesse anderer Chemiker und wurde in den folgenden Jahrzehnten weiter untersucht und angewendet. Mit der Weiterentwicklung der Technologie haben die Menschen ein tieferes Verständnis der Eigenschaften und Synthesemethoden des Produkts.

 

Im 20. Jahrhundert wurde die Synthesemethode weiter verbessert und optimiert. Chemiker entdeckten mehr synthetische Routen und untersuchten neue Katalysatoren und Reaktionsbedingungen. Dies macht die Synthese des Produkts effizienter und realisierbarer.

 

Gleichzeitig wird es auch in Anwendungen in verschiedenen Bereichen häufig verwendet. Es kann als Zwischenprodukt in der organischen Synthese zur Synthese anderer komplexer Verbindungen verwendet werden. Diese Verbindungen haben einen wichtigen industriellen und wissenschaftlichen Wert wie bestimmte Arzneimittel, Chemikalien und Polymermaterial usw.

Darüber hinaus kann es auch als Lösungsmittel- und Reaktionsmedium verwendet werden, was eine wichtige Rolle bei der organischen Synthese und katalytischen Reaktionen spielt. Es hat eine gute Stabilität und Reaktivität, wodurch es in vielen chemischen Reaktionen umfassende Anwendungsaussichten aufweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckungsgeschichte in das 19. Jahrhundert zurückgeführt werden kann. Es wurde im Kontext einer frühen Forschung in organischer Chemie entdeckt und wurde durch jahrelange Forschung und Anwendung weiterentwickelt. Heute,Cyclohexenoxidhat eine wichtige Position und umfassende Anwendungsaussichten auf dem Gebiet der organischen Chemie.

 

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