Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von (r)-Glycidylbutyrat cas 60456-26-0 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem (R)-Glycidylbutyrat (Cas. 60456-26-0), das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
(R)-Glycidylbutyrat(CAS 60456-26-0), auch bekannt als Glycidylbutyrat, Oxyran-2-ylmethylbutyrat usw., ist ein wichtiges organisches Synthesezwischenprodukt mit einem farblosen bis hellgelben flüssigen Aussehen. Als organisches Synthesezwischenprodukt hat es ein breites Anwendungsspektrum in der chemischen Industrie und kann als pharmazeutisches Zwischenprodukt zur Teilnahme am Syntheseprozess von Arzneimitteln verwendet werden. Darüber hinaus kann es auch in Bereichen wie der Seifenherstellung und Futterzusatzstoffen eingesetzt werden. Mehrere Chemieunternehmen produzieren und verkaufen dieses Produkt, und der Produktpreis variiert je nach Faktoren wie Reinheit, Spezifikationen, Kaufmenge sowie Marktangebot und -nachfrage. Generell gilt: Je größer die Abnahmemenge, desto günstiger kann der Preis sein.

Zusätzliche Informationen zur chemischen Verbindung:
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Chemische Formel |
C7H12O3 |
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Genaue Masse |
144.08 |
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Molekulargewicht |
144.17 |
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m/z |
144.08 (100.0%), 145.08 (7.6%) |
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Elementaranalyse |
C, 58.32; H, 8.39; O, 33.29 |
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Siedepunkt |
197 Grad (lit.) |
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Dichte |
1,032 g/ml bei 20 Grad (lit.) |
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Lagerbedingungen |
2-8 Grad |
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(R)-Glycidylbutyrat,(R) - (-) - Buttersäureglycidylester, mit CAS-Nummer 60456-26-0, im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erklärung seiner Verwendung:
Als wichtiges Zwischenprodukt bei der Arzneimittelsynthese hat dieser Stoff einen breiten Anwendungswert im pharmazeutischen Bereich. Insbesondere ist es ein wichtiger Rohstoff für die Synthese antibakterieller Medikamente wie Linezolidon.
Linezolidon ist ein Medikament mit breitbandiger antibakterieller Wirkung, das hauptsächlich zur Behandlung verschiedener bakterieller Infektionskrankheiten eingesetzt wird. Bei der Synthese von Linezolidon wird (R) - (-) - Buttersäureglycidylester als Ausgangsmaterial oder Schlüsselzwischenprodukt verwendet, und durch eine Reihe chemischer Reaktionen wie Veresterung, Kondensation, Cyclisierung usw. wird schließlich das Zielprodukt Linezolidon erhalten. Dieser Syntheseprozess erfordert nicht nur eine hohe Reinheit der Rohstoffe, sondern auch strenge Reaktionsbedingungen und feine Betriebstechniken, um die Qualität und Ausbeute der Produkte sicherzustellen. Es kann weiter chemisch modifiziert oder umgewandelt werden, um Verbindungen mit unterschiedlichen pharmakologischen Aktivitäten zu synthetisieren, wodurch sein Anwendungsbereich im pharmazeutischen Bereich erweitert wird. Darüber hinaus verleihen die strukturellen Eigenschaften von (R) - (-) - Buttersäureglycidylester ihm einzigartige Vorteile bei der Synthese bestimmter spezifischer Arzneimittel, wie z. B. die Verbesserung der Arzneimittellöslichkeit, -stabilität oder -bioverfügbarkeit.
Anwendung im Bereich Chemieingenieurwesen
Epoxidharz ist ein wichtiges duroplastisches Harz mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften und chemischer Stabilität, das häufig in Beschichtungen, Klebstoffen, Verbundwerkstoffen und anderen Bereichen eingesetzt wird. (R) - (-) - Buttersäureglycidylester kann als Verdünnungsmittel für Epoxidharz verwendet werden, wodurch dessen Viskosität verringert und seine Verarbeitungsleistung verbessert wird, wodurch die Konstruktion und Anwendung erleichtert wird. Mittlerweile kann die Zugabe von (R) - (-) - Buttersäureglycidylester auch einen gewissen Einfluss auf das Härtungsverhalten von Epoxidharz haben, wie z. B. die Beschleunigung der Härtungsgeschwindigkeit und die Verbesserung der Eigenschaften des ausgehärteten Produkts. Im Bereich Beschichtungen und Klebstoffe kann es als Modifikator oder Weichmacher zur Verbesserung der Flexibilität und Haftung von Produkten eingesetzt werden. Durch Mischen und Reagieren von (R) - (-) - Buttersäureglycidylester mit anderen Komponenten in Beschichtungen oder Klebstoffen können Verbundmaterialien mit hervorragenden Eigenschaften hergestellt werden, um den Anwendungsanforderungen verschiedener Bereiche gerecht zu werden. Es kann auch zur Modifizierung von Kunststoffen und Gummi verwendet werden. Durch die Zugabe zu Kunststoff oder Gummi können dessen Verarbeitungs- und physikalische Eigenschaften verbessert werden, wie z. B. die Zugfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Witterungsbeständigkeit usw. erhöhen. Unterdessen kann die Zugabe von (R) - (-) - Buttersäureglycidylester auch die Kosten von Kunststoffen oder Gummi senken und deren Kosteneffizienz verbessern.
(R) - (-) - Glycidylbutyrat hat einzigartige Aroma- und Geschmackseigenschaften, die zur Synthese verschiedener Gewürze und Essenzen verwendet werden können. Diese Gewürze und Essenzen können in großem Umfang in der Lebensmittel-, Getränke-, Tabak- und anderen Bereichen eingesetzt werden, um die Qualität und den Geschmack von Produkten zu verbessern. Durch Anpassung der Dosierung von (R) - (-) - Buttersäureglycidylester und der Reaktionsbedingungen können Gewürze und Essenzprodukte mit unterschiedlichem Aroma und Geschmack hergestellt werden. (R) - (-) - Buttersäureglycidylester kann auch bei der Synthese von Pestiziden und Herbiziden verwendet werden. Diese Produkte haben hervorragende insektizide und Unkrautbekämpfungswirkungen und sind umweltfreundlich mit geringer Toxizität und Rückständen. Durch Mischen und Umsetzen von (R) - (-) - Buttersäureglycidylester mit anderen Pestizid- oder Herbizidkomponenten können Pestizid- und Herbizidprodukte mit hoher Wirksamkeit, breitem Spektrum, geringer Toxizität und anderen Eigenschaften hergestellt werden. (R) - (-) - Buttersäureglycidylester kann auch zur Synthese verschiedener anderer Feinchemikalien wie Farbstoffe, Pigmente, Zusatzstoffe usw. verwendet werden. Diese Produkte haben einen breiten Anwendungswert in den Bereichen Textil, Drucken und Färben, Papierherstellung usw., beispielsweise zur Verbesserung der Farbhelligkeit, Echtheit und anderer Eigenschaften von Produkten.
Forschungs- und Versuchszwecke
(R) - (-) - Buttersäureglycidylester hat eine einzigartige chemische Struktur und Reaktivität, die zur Untersuchung der Mechanismen und Prozesse bestimmter chemischer Reaktionen verwendet werden kann. Durch Beobachtung und Analyse der Verhaltensänderungen von (R) - (-) - Buttersäureglycidylester während der Reaktion sowie der Struktur und Eigenschaften der Produkte können die inhärenten Gesetze und Mechanismen chemischer Reaktionen aufgedeckt werden. (R) - (-) - Buttersäureglycidylester kann auch als Forschungsobjekt für die Synthese neuer Methoden verwendet werden. Durch die Änderung von Faktoren wie Reaktionsbedingungen, Katalysatortypen und Reaktionswegen können effizientere und umweltfreundlichere Synthesemethoden erforscht werden. Diese neuen Methoden können nicht nur die Produktqualität und -ausbeute verbessern, sondern auch die Produktionskosten und die Umweltbelastung senken. (R) - (-) - Buttersäureglycidylester kann auch zur Entwicklung neuer Funktionsmaterialien verwendet werden. Durch Compoundierung oder Modifizierung mit anderen Materialien können neue Materialien mit besonderen Funktionen hergestellt werden. Diese neuen Materialien haben breite Anwendungsaussichten und Potenzial in Bereichen wie elektronische Information, Biomedizin und Luft- und Raumfahrt.

(R)-Glycidylbutyrat,R-Butyratglycidylester ist eine organische Verbindung mit einer spezifischen chemischen Struktur und Eigenschaften. Aufgrund seiner einzigartigen chemischen Eigenschaften hat es einen potenziellen Anwendungswert in mehreren Bereichen. Hier sind seine Entwicklungsaussichten:
Marktnachfrage und aktuelle Situation

Marktnachfrage
Mit dem kontinuierlichen Wachstum des globalen Pharmamarktes und dem steigenden Gesundheitsbedarf steigt auch die Marktnachfrage nach Antibiotika stetig. Als Zwischenprodukt des antibakteriellen Wirkstoffs Linezolidon steigt auch die Marktnachfrage nach R-Buttersäureglycidylester von Jahr zu Jahr. Darüber hinaus wird mit der kontinuierlichen Entwicklung der chemischen Industrie und der Erkundung neuer Felder die Anwendung von R-Buttersäureglycidylester in anderen Bereichen schrittweise zunehmen, was das Wachstum seiner Marktnachfrage weiter fördert.
Produktionsstatus
Derzeit konzentriert sich die Produktion von R-Buttersäureglycidylester hauptsächlich auf Länder wie China, Belgien, Deutschland, Frankreich, Südkorea, Kanada und die Vereinigten Staaten. Als einer der weltweit größten Produzenten von Chemikalien spielt China auch eine wichtige Rolle bei der Produktion von R-Buttersäureglycidylester. Mehrere inländische Unternehmen beherrschen die Produktionstechnologie von R-Buttersäureglycidylester und verfügen über einen bestimmten Produktionsmaßstab. Im Vergleich zu entwickelten Ländern müssen die Produktionstechnologie und die Produktqualität von R-Buttersäureglycidylester in China jedoch noch verbessert werden.

Analyse der Entwicklungsperspektiven
Anhaltendes Wachstum in der Pharmaindustrie
Mit der zunehmenden Alterung der Weltbevölkerung und der kontinuierlichen Zunahme chronischer Erkrankungen wird die Nachfrage im Pharmamarkt weiter steigen. Als Zwischenprodukt des antibakteriellen Wirkstoffs Linezolidon hat R-Buttersäureglycidylester breite Anwendungsaussichten im pharmazeutischen Bereich. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Entwicklung neuer Arzneimittel und der Verbesserung antibakterieller Arzneimittel wird die Marktnachfrage nach R-Buttersäureglycidylester weiter steigen.
Die kontinuierliche Expansion der chemischen Industrie
Die chemische Industrie ist eine der wichtigen Säulen der Volkswirtschaft und ihr Entwicklungsstand wirkt sich direkt auf die Wirtschaftskraft des Landes und den Lebensstandard der Menschen aus. Mit der kontinuierlichen Entwicklung der chemischen Industrie und der Erschließung neuer Felder werden die Anwendungsbereiche von R-Buttersäureglycidylester schrittweise erweitert. Beispielsweise in Branchen wie der Kunststoff-, Beschichtungs- und Gummiindustrie.(R)-GlycidylbutyratEster können als Weichmacher, Stabilisator, Vernetzungsmittel usw. verwendet werden, wodurch die Produktleistung und -qualität verbessert wird. Darüber hinaus hat R-Buttersäureglycidylester auch potenziellen Anwendungswert in Branchen wie Pestiziden und Farbstoffen.
Die Forderung nach Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung
Mit der kontinuierlichen Verbesserung des globalen Umweltbewusstseins und der Vertiefung nachhaltiger Entwicklungskonzepte sind grüne Chemie und Umweltschutztechnologie zu wichtigen Richtungen für die Entwicklung der chemischen Industrie geworden. R-Butyratglycidylester erfüllt als umweltfreundliche Chemikalie Umweltanforderungen sowohl im Produktionsprozess als auch in den Produktanwendungen. Daher wird im Kontext des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung die Marktnachfrage nach R-Buttersäureglycidylester weiter zunehmen.
Die Förderung technologischer Innovation und industrieller Modernisierung
Technologische Innovation und industrielle Modernisierung sind wichtige Triebkräfte für die Entwicklung der chemischen Industrie. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie und der steigenden Nachfrage nach chemischer Leistung müssen auch die Produktionstechnologie und die Produktqualität von R-Buttersäureglycidylester ständig innoviert und verbessert werden. Durch die Einführung fortschrittlicher Technologie, die Optimierung von Produktionsabläufen und die Verbesserung der Produktqualität kann die Marktwettbewerbsfähigkeit von R-Buttersäureglycidylester weiter gesteigert und seine Anwendungsbereiche erweitert werden.
Arten und Eigenschaften von Biokatalysatoren

Enzymkatalysator
Enzyme sind Proteine mit katalytischen Funktionen in lebenden Organismen, die über eine hohe Spezifität und Effizienz verfügen. Enzymkatalysatoren können verschiedene chemische Reaktionen unter milden Bedingungen katalysieren, wie Redoxreaktionen, Hydrolysereaktionen, Veresterungsreaktionen usw. Bei der Synthese von (R) - Glycidylbutyrat können Enzymkatalysatoren spezifische Reaktionsschritte selektiv katalysieren und so die Selektivität und Ausbeute der Reaktion verbessern. Beispielsweise können einige Lipasen Esteraustauschreaktionen katalysieren, indem sie Buttersäure mit Glycidol reagieren lassen, um (R) - Glycidylbutyrat zu erzeugen.
Mikrobieller Zellkatalysator
Mikrobielle Zellen enthalten mehrere Enzymsysteme, die als integrale Katalysatoren zur Katalyse komplexer chemischer Reaktionen fungieren können. Mikrobielle Zellkatalysatoren zeichnen sich durch einfache Bedienung und niedrige Kosten aus und eignen sich daher für die Produktion im großen Maßstab. Bei der Synthese von (R) - Glycidylbutyrat können einige Mikroorganismen Substrate über Stoffwechselwege in (R) - Glycidylbutyrat umwandeln. Beispielsweise können bestimmte Hefestämme Kohlenstoffquellen wie Glukose nutzen, um Buttersäure zu synthetisieren, die dann verestert wird, um (R) - Glycidylbutyrat herzustellen.


Eigenschaften von Biokatalysatoren
Im Vergleich zu herkömmlichen chemischen Katalysatoren weisen Biokatalysatoren folgende Eigenschaften auf:
Milde Reaktionsbedingungen: Biokatalysatoren durchlaufen katalytische Reaktionen typischerweise bei Raumtemperatur, Atmosphärendruck und nahezu neutralen Bedingungen, ohne dass raue Bedingungen wie hohe Temperaturen und hoher Druck erforderlich sind, wodurch der Energieverbrauch und die Gerätekosten gesenkt werden.
Hohe Selektivität: Biokatalysatoren weisen eine hohe Spezifität auf und können bestimmte Reaktionsschritte selektiv katalysieren, das Auftreten von Nebenreaktionen reduzieren und die Selektivität und Ausbeute von Reaktionen verbessern.
Eigenschaften von Biokatalysatoren
Umweltfreundlich: Der katalytische Prozess von Biokatalysatoren erzeugt in der Regel keine schädlichen Nebenprodukte, ist umweltfreundlich und erfüllt die Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung.
Reproduzierbarkeit: Biokatalysatoren können im großen Maßstab biotechnologisch hergestellt und regeneriert werden und sind erneuerbar.

Anwendung von Biokatalysatoren bei der Synthese von (R) - Glycidylbutyrat
In den letzten Jahren wurden erhebliche Fortschritte bei der enzymkatalysierten Synthese von (R) - Glycidylbutyrat erzielt. Forscher haben die Aktivität und Selektivität von Enzymen durch Screening und Modifizierung von Enzymkatalysatoren verbessert. Beispielsweise wurden einige Lipasen gentechnisch verändert, um eine höhere katalytische Effizienz für die Esteraustauschreaktion zwischen Buttersäure und Glycidol zu erzielen. Gleichzeitig optimierten die Forscher auch die Reaktionsbedingungen wie Temperatur, pH-Wert, Substratkonzentration etc. und verbesserten so die Ausbeute an (R) - Glycidylbutyrat weiter.
Im Prozess der enzymkatalysierten Synthese von (R) - Glycidylbutyrat kann auch die Technologie immobilisierter Enzyme eingesetzt werden. Fixierte Enzyme sind Enzyme, die auf einem Träger immobilisiert sind, um ihre Stabilität und Wiederverwendbarkeit zu verbessern. Durch den Einsatz der Technologie immobilisierter Enzyme können die Kosten für den Enzymeinsatz gesenkt und die Produktionseffizienz verbessert werden.
Die durch mikrobielle Zellen katalysierte Synthese von (R) - Glycidylbutyrat ist ebenfalls eine vielversprechende Methode. Forscher haben mikrobielle Stämme untersucht und modifiziert, um (R) - Glycidylbutyrat effizient zu synthetisieren. Beispielsweise können einige Hefestämme gentechnisch verändert werden, um die Synthese von Buttersäure zu steigern, die dann verestert werden kann, um (R) - Glycidylbutyrat herzustellen.
Im Prozess der durch mikrobielle Zellen katalysierten Synthese von (R) - Glycidylbutyrat können auch Techniken zur Optimierung des Fermentationsprozesses eingesetzt werden. Durch die Optimierung der Fermentationsbedingungen wie Mediumzusammensetzung, Fermentationstemperatur, Belüftungsrate usw. können die Wachstumsrate und die Stoffwechselaktivität von Mikroorganismen erhöht werden, wodurch die Ausbeute an (R) - Glycidylbutyrat erhöht wird.
Um die Syntheseeffizienz und Ausbeute von (R) - Glycidylbutyrat zu verbessern, haben Forscher auch Biokatalysatoren mit anderen Technologien kombiniert. Zum Beispiel die Kombination von Enzymkatalyse mit chemischer Katalyse, die Verwendung von Enzymkatalyse zur selektiven Katalyse bestimmter Reaktionsschritte und die anschließende Verwendung von chemischer Katalyse zur Vervollständigung nachfolgender Reaktionen. Biokatalysatoren können auch mit Nanotechnologie kombiniert werden, um ihre Aktivität und Stabilität durch Nutzung der einzigartigen Eigenschaften von Nanomaterialien zu verbessern.
FAQ
1. Was ist (R)-Glycidylbutyrat und was sind seine wichtigsten Identifikatoren?
Es ist eine chirale chemische Verbindung mit der Summenformel C7H12O3 .. Es ist eine farblose, klare Flüssigkeit mit einer Molekülmasse von 144.17 .. Es ist auch unter Synonymen wie Buttersäure (R)-glycidylester und (R)-(-)-Glycidylbutyrat bekannt.
2. Was sind die Hauptanwendungen dieser Verbindung?
Diese Verbindung wird häufig als vielseitiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Zu seinen Hauptanwendungen gehören:
* Pharmazeutische Synthese: Es dient als wichtiger chiraler Baustein, insbesondere bei der Herstellung des Antibiotikums Linezolid.
* Polymerproduktion: Es fungiert als Monomer bei der Synthese von Polymeren und verbessert deren mechanische Eigenschaften für die Verwendung in Beschichtungen und Klebstoffen.
* Forschung: Es wird häufig in Labors verwendet, um chemische Reaktionen mit Epoxiden zu untersuchen.
3. Was sind die typischen Qualitätsspezifikationen und Lagerbedingungen?
Es ist typischerweise in einem hohen Reinheitsgrad erhältlich, wobei eine gängige Spezifikation größer oder gleich 98 % ist. Zu den wichtigsten physikalischen Eigenschaften gehören eine Dichte von etwa 1,04 g/ml und ein Siedepunkt von 89–91 Grad bei 19 mmHg. Es wird empfohlen, das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern, wobei häufig eine spezifische Lagertemperatur von 2–8 Grad empfohlen wird.
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