Dioctyl adipate cas 123-79-5
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Dioctyl adipate cas 123-79-5

Dioctyl adipate cas 123-79-5

Produktcode: BM -2-1-081
Englischer Name: Dioctyl Adpate
Cas Nr.: 123-79-5
Molekulare Formel: C22H42O4
Molekulargewicht: 370,57
Einecs Nr.: 204-652-9
HS -Code: 29171200
Analysis items: HPLC>99. 0%, LC-MS
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: Bloom Tech Changzhou Factory
Technologiedienst: R & D -Abteilung. -4

 

Dioctyl adipat(DOA) ist eine organische Verbindung mit der molekularen Formel C22H42O4, CAS 123-79-5. Es ist gelblich oder farbloses öliger Flüssigkeit mit leichtem Geruch, in Wasser unlöslich, in organischen Lösungsmitteln wie Methanol, Ethanol, Ether, Aceton, Essigsäure, Chloroform, Ethylacetat, Benzin, Toluol, Mineralöl, Gemüseöl usw. leicht löslich in Ethylenglykol. Die relative Dichte ist 0. 927, der Brechungsindex (25 Grad) ist 1,446 und die Viskosität ist 0. 0135 Pa · s. Ein akuter oraler Toxizitätstest bei Mäusen zeigte keine Toxizität. Am 27. Oktober 2017 wurde die Liste der von der Internationalen Agentur für Forschung über Krebs der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten Karzinogene vorläufig als Referenz aussortiert. Di (2- Ethylhexyl) adipat wurde in die Liste der Karzinogene der Kategorie 3 aufgenommen. Es kann als Weichmacher, kaltbeständiger landwirtschaftlicher Film, künstlicher Lederplatte, Gummienthärter und synthetisches Schmiermittel verwendet werden.

Product Introduction

Vgl

C22H42O4

Em

371

MW

371

m/z

370 (100.0%), 371 (23.8%), 372 (2.7%)

EA

C, 71.31; H, 11.42; O, 17.27

Dioctyl Adipate structure CAS 123-79-5  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Dioctyl Adipate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

DOA ist ein häufiger Weichmacher, der in medizinischen Geräten weit verbreitet ist. Es hat eine gute Plastizität und Weichheit, was es zu einer idealen Wahl für die Herstellung von medizinischen Geräten macht. Mit zunehmender Aufmerksamkeit für die Gesundheitsrisiken von DEHP haben einige Länder und Regionen begonnen, ihre Verwendung einzuschränken oder zu verbieten.

Dioctyl Adipate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

1. Schläuche: weit verbreitete als Weichmacher für Schläuche für medizinische Geräte. Schläuche sind ein wichtiger Bestandteil vieler medizinischer Geräte, wie intravenöse Infusionsrohre, Katheter, Magen -Darm -Entwässerungsröhrchen usw. DEHP können die Flexibilität und Betrieb von Schläuchen erhöhen, wodurch sie leichter zu beugen und einzusetzen, den Komfort des Patienten zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

2. Infusionstaschen und Röhrchen: Auch als Weichmacher für Infusionsbeutel und Röhrchen verwendet. Infusionsbeutel werden in Krankenhäusern häufig infusionsgeräte verwendet, und Dehp kann Infusionsbeutel gut Flexibilität und Verformbarkeit haben, wodurch sie für Patienten zum Tragen und Gebrauch günstig sind. Der Infusionsrohr ist ein Kanal für den Fluss der traditionellen chinesischen Medizin während des Infusionsprozesses, und die Zugabe von DEHP kann die Flexibilität und Haltbarkeit des Röhrchens erhöhen.

 

3. Blutbeutel: Ein Blutbeutel ist ein Behälter zum Aufbewahren und Transport von Blut, der oft als Weichmacher verwendet wird. DEHP kann die Flexibilität, Haltbarkeit und Versiegelung von Blutbeuteln erhöhen und die Sicherheit und Stabilität von Blut während der Lagerung und des Transports sicherstellen.
4. Spritzen und Infusionssätze: Sie werden auch in der Herstellung von Spritzen und Infusionssätzen häufig eingesetzt. Spritzen sind eines der am häufigsten verwendeten medizinischen Geräte von Beschäftigten im Gesundheitswesen, und DEHP kann die Weichheit und Betriebsfähigkeit von Spritzen verbessern, wodurch sie einfacher zu bedienen und kontrolliert werden können. Infusionssätze sind eine der wichtigsten Möglichkeiten für die Arzneimittelabgabe, und die Zugabe von DEHP kann die Weichheit und Haltbarkeit von Infusionssätzen verbessern und so eine genaue Abgabe von Medikamenten sicherstellen.

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Leistung und Vorteile:
 
 
 

Plastizität und Flexibilität:

Es hat eine gute Plastizität und kann dazu führen, dass medizinische Geräte eine gute Flexibilität haben. Dies ist sehr wichtig für einige medizinische Geräte, die Biegen und Einfügen erfordern, wie Katheter, Infusionsröhrchen usw.

 
 

Haltbarkeit und chemische Resistenz:

Es hat eine hohe Haltbarkeit und chemische Resistenz und kann mehreren Verwendungs-, Reinigungs- und Desinfektionsprozessen standhalten. Dies macht medizinische Geräte ausdioctyl adipatdauerhafter und zuverlässiger.

 
 

Transparenz und Sichtbarkeit:

Mit guter Transparenz können medizinische Mitarbeiter die Flüssigkeit oder Substanz innerhalb des Geräts deutlich beobachten. Dies ist sehr wichtig für einige medizinische Geräte, die Überwachung und Steuerung von Flüssigkeiten wie Infusionsbeutel, Infusionsröhrchen usw. erfordern.

 
 

Kosteneffektivität:

Im Vergleich zu anderen Alternativen sind die Kosten relativ niedrig, was es zu einer wirtschaftlichen Wahl für die großflächige Produktion von medizinischen Geräten macht.

 

Verwandte Gesundheits- und Sicherheitsprobleme:

1. potenzielle endokrine Disruptoren:

Betrachtete einen potenziellen endokrinen Disruptor, der nachteilige Auswirkungen auf das menschliche endokrine System haben kann. Einige Studien legen nahe, dass eine langfristige Exposition gegenüber DEHP mit gesundheitlichen Problemen wie reproduktiven Entwicklungsstörungen, hormonellen Ungleichgewichten und Lebertoxizität in Verbindung gebracht werden kann.

2.. Freigast- und Verschmutzungsrisiko:

Es hat ein gewisses Maß an Freigast und kann aus medizinischen Geräten freigesetzt werden und die Umwelt verschmutzen. Dies kann dazu führen, dass Patienten oder Mitarbeiter DEHP ausgesetzt sind, was ihre Gesundheitsrisiken erhöht.

3. Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Populationen:

Spezifische Populationen wie Kinder und schwangere Frauen reagieren empfindlicher für das potenzielle Risiko von DEHP. Kinder können aufgrund der Exposition gegenüber DEHP einen Einfluss auf ihre reproduktive und neurologische Entwicklung haben, und schwangere Frauen können DEHP durch die Plazenta an den Fötus übertragen.

Spezifische Anwendungen in medizinischen Produkten

Medizinische Verpackungsmaterialien
 

Aufbewahrungstasche der gefrorenen Medizin:
Materialformel: PVC/DOA (1 0 0/40) Mischung mit 0,5% Epoxid -Sojabohnenöl als Hilfsstabilisator hinzugefügt.
Performance: Impact strength>15 kJ/m ² bei -40 Grad, um die Sicherheit der niedrigen Temperaturspeichersicherheit von biologischen Produkten wie Plasma und Impfstoffen zu gewährleisten.
Infusions -Set -Schlauch:
Multi -Layer -Co -Extrusionsstruktur: Innenschicht (PVC/DOA)+mittlere Schicht (EVA -Sauerstoffbarrierschicht)+Außenschicht (PVC/DOA), DOA -Gehaltgradientendesign verbessert die Flexibilität und den Kompressionsbeständigkeit des Schlauchs.
Anpassungsfähigkeit der Sterilisation: Sie kann eine hohe Temperaturdampfsterilisation bei 121 Grad 20 -mal standhalten, und DOA hat eine bessere Hydrolyseresistenz (Hydrolysegeschwindigkeit<0.5%/year) than citrate plasticizers.

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Implantierbare medizinische Geräte

 

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Herzkatheterisierung:
Materialmodifikation: Zugabe von 5% Nano -Siliciumdioxid zu PVC/DOA -Substrat, um die Drehmomentübertragungseffizienz (35% Zunahme) und die Biegewiderstand des Leiters zu verbessern.
Oberflächenschmierungbehandlung: DOA wird als Trägerlösungsmittel verwendet<0.02).
Künstliches Blutgefäß:
MICRO Poroöse Strukturregulation: Durch die Plastizisierung von Polyurethan (PU) -Materialien mit DOA wird die Porosität bei 70-80% gesteuert, um die Anforderungen der Zellinfiltration und der Nährstoffpermeation zu erfüllen.
Dynamische Konformität: Die Zugabe von DOA erhöht den Gefäßkonformitätsindex (CI) zu 0. 015-0. 025, wobei sie sich den mechanischen Eigenschaften natürlicher Blutgefäße nähert.

In vitro diagnostische Verbrauchsmaterialien
 

Blutkollektröhrchen -Additiv:
Antikoagulans Dispersion: DOA wird als Dispergiermittel in Heparin-Natrium-/EDTA-K2-Antikoagulans-Röhrchen verwendet, um die gleichmäßige Verteilung von Antikoagulanzien an der Rohrwand zu verbessern (Variationskoeffizient des Variations-Lebenslaufs<5%).
Mikrobielle Kulturschüssel:
Polystyrol (PS) Modifikation: Das Zugabe von 5% DOA erhöht die Sauerstoffpermeabilität von PS um 20% und fördert ein schnelles Wachstum von aeroben Bakterien.

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Innovative Anwendungen in der Entwicklung von Arzneimittelformulierung

Präklinische Forschungsinstrumente

 

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Pharmakokinetisches Modell:
Liposomensimulation: DOA wird als Modellmembranmaterial verwendet, um das Verteilungsverhalten von Arzneimitteln in Lipiddoppelschichten zu untersuchen (Verteilungskoeffizienten -LogP -Vorhersagefehler<0.3).
Bewertung der Nanotoxizität:
Nanopartikel-Dispersion: DOA-Graphenoxid (GO) -Nanoblätter weisen eine Stabilität der Stabilität in physiologischen Medien um 60% auf, was sie für Langzeit-Toxizitätsstudien geeignet ist.

Drogenträgersystem
 

Solide Dispersionstechnologie:
Solubilisierung von unlöslichen Arzneimitteln: Das durch Verbund von DOA mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) hergestellte Trägermaterial kann die Löslichkeit von Curcumin um das 12 -fache erhöhen.
Die Herstellung von Mikrokugeln für nachhaltige Freisetzung: DOA-Polylinsäureglykolsäure (PLGA) -Mikrokugeln wurden verwendet, und die Arzneimittelfreisetzungszeit wurde auf 30 Tage verlängert (In-vitro-Freisetzungstest).
Transdermales Arzneimittelabgabesystem (TTS):
Druckempfindlichkeitsklebermodifikation: Das Hinzufügen von DOA zu Acryldruckempfindlichkeitskleber verringert den Modul der Kleberschicht (von 800 kPa auf 200 kPa) und verbessert den Klebstoff zwischen Patch und Haut.
Arzneimittelspeicherdesign: DOA wird als flüssiges Speichermaterial zum Laden lipophiler Arzneimittel (wie Ketoprofen) mit einer Arzneimittelbeladungskapazität von 12-15%verwendet.

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Manufacture Information

DOA wird im Allgemeinen aus Adipinsäure und Ethylhexanol -Isooctanol unter Säurekatalyse synthetisiert. Gegenwärtig gibt es viele Arten von Katalysatoren, die zum Synthese verwendet werdendioctyl adipat, die in die folgenden Kategorien zusammengefasst werden können: Anorganinsäurekatalysatoren, organische Säurekatalysatoren, Titanatkatalysatoren, feste Säurekatalysatoren. Unter ihnen haben feste Säurekatalysatoren die Vorteile einer hohen katalytischen Aktivität, hoher Selektivität, hoher Temperaturresistenz, einfacher Vorbereitung, geringer Verschmutzung, einfacher Nachbehandlung usw. Sie sind eine Art umweltfreundliche Katalysatoren mit großen Anwendungsaussichten und haben viel Aufmerksamkeit erregt. Daher ist die Verwendung fester Säurekatalysatoren anstelle anderer Arten von Katalysatoren zur Synthese von Diacetyladipat in der modernen Industrie zu einem Entwicklungstrend geworden.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Aktivierte Kohlefaser

Die Aktivität ist ein hochspezifisches oberflächenaktives Material, das Ende der 1970er Jahre entwickelt wurde. Als Katalysatorträger kann es nicht nur dazu beitragen, die aktiven Komponenten zu zerstreuen, die Rolle der aktiven Phase zu verbessern, sondern auch die Möglichkeit einer Hochtemperatur-Sinterdeaktivierung zu verringern. Der traditionelle Aktivkohlenstoff ist eine Art von Poruskohlenstoff mit Funken, der sich in Pulver oder körniger Form befindet, während die aktivierte Kohlefaser ein Faserstapel ist und die Faser mit Mikroporen bedeckt ist. Die Adsorptionskapazität für organische Gase ist mehrere bis zu Dutzende von mehrmals höher als die von körnigem Aktivkohlenstoff in Luft, 5- bis 6 -mal höher in wässriger Lösung, und die Adsorptionsrate beträgt 100 bis 1000 -mal schneller.

2. Heteropolsäure

Heteropolsäure ist eine Mehrkomponenten-Protonensäure mit gleichmäßiger Stärke. Es hat eine hohe katalytische Aktivität und Selektivität für viele Reaktionen und die Vorteile von nichtflüchtigem, guter thermischer Stabilität und schneller Regeneration. Es ist ein idealer Katalysator. Es wurde berichtet, dass Heteropolsäure und ihr unterstützter Katalysator verwendet wurden, um die Reaktion von Adipinsäure und N-Octanol zur Synthese von DOA zu katalysieren. Die optimale Reaktionsbedingung war, dass das Molverhältnis von Säure zu Alkohol 1 ∶ 2 4 betrug. Die Katalysatormenge beträgt 1. 5%der Masse von Adipinsäure 4%, Reaktionszeit 3 5 H, die Veresterungsrate kann 99 1%erreichen. Es wurde auch berichtet, dass Di-N-Octyl-Adipat aus Adipinsäure und N-Octanol unter Verwendung umweltfreundlicher Phosphotjungen-Heteropolsäure als Katalysator und Toluol als Wassertransportmittel synthetisiert wurde. Die optimalen Prozessbedingungen waren wie folgt: Das Molverhältnis von Alkohol zu Säure betrug 2,8 ∶ 1, die Katalysatormenge betrug 1,2% der Säuremasse, die Menge des Wassertransportmittels betrug 75% der Säuremasse, die Reaktionszeit betrug 3 Stunden und die Veresterungsrate 99,23%.

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3. Molekulares Sieb

Das Konzept des molekularen Siebs wurde 1932 vorgestellt. Es handelt sich um eine Art silikoaluminatinatinatinter Kristall. Mit der eingehenden Untersuchung molekularer Siebe wurden sie weit verbreitet und nehmen eine wichtige Position ein. Zum Beispiel die Erdölverarbeitung, die petrochemische Industrie, die feinchemische Industrie und die tägliche chemische Industrie. Nutzung der hohen Adsorptionskapazität und der starken thermischen Stabilität von molekularen Siebe,Dioctyl adipatwurde aus Adipinsäure und {2 - Ethylhexanol mit hyolekularen Siebe als Katalysator synthetisiert. Die optimalen Reaktionsbedingungen waren wie folgt: Reaktionstemperatur 160 Grad, Adipinsäure 0 03 Mol, Säurealkohol -Molverhältnis 1 ∶ 3, Katalysatordosis 1 0 g, Reaktionszeit 5H, die höchste Veresterungsrate 98,7%.

 

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