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2-phénoxyéthanol 99%est un liquide visqueux incolore très pur avec un léger arôme de rose et une efficacité antibactérienne significative à large -spectre. Il présente une bonne activité contre les bactéries Gram-négatives, les bactéries Gram-positives et les champignons en détruisant les membranes cellulaires des micro-organismes et en inhibant leur croissance. Par conséquent, en tant que conservateur sûr et efficace, il est largement utilisé dans les produits de soins de la peau, les cosmétiques, les vaccins et les agents de finition des tissus. De plus, en raison de son excellente solubilité et de son point d’ébullition élevé, c’est également un solvant organique et un agent de parfum idéal pour les résines, les colorants et les encres. À une concentration standard, cette substance est peu irritante pour la peau humaine et peut être utilisée sans danger. Cependant, il présente une certaine toxicité pour les organismes aquatiques et il convient de prêter attention aux problèmes de rejets dans l'environnement.

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Formule chimique |
C8H10O2 |
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Masse exacte |
138 |
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Poids moléculaire |
138 |
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m/z |
138 (100.0%), 139 (8.7%) |
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Analyse élémentaire |
C, 69.55; H, 7.30; O, 23.16 |
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2-phénoxyéthanol 99%est un agent filmogène très efficace, et l'efficacité filmogène atteint celle des États-Unis cDOWANOL PPH (propylène glycol phényl éther) et TEXANOL ® En raison de ses excellentes caractéristiques complètes, l'EPH a été largement utilisé par de nombreuses entreprises européennes et américaines dès les années 1970 pour son excellente solubilité dans la résine acrylique, la nitrocellulose, l'acétate de cellulose, l'éthylcellulose, la résine époxy, la résine alkyde, la résine phénoxy et d'autres résines, prouvant que L'éther phénylique d'éthylène glycol peut être utilisé comme résine acrylique, nitrocellulose, acétate de cellulose, éthylcellulose, résine époxy. La résine phénoxy et d'autres solvants sont des solvants idéaux pour les esters d'acide hydroxybenzoïque.
Cosmétiques et soins personnels
Conservateur:
Le phénoxyéthanol est un conservateur à large -spectre très efficace qui a des effets antibactériens sur Pseudomonas aeruginosa, les bactéries Gram-positives et les bactéries Gram-négatives. La concentration la plus élevée utilisée en cosmétique est de 1 %, qui n'est pas active contre les métaux comme le cuivre et le plomb, et remplace les conservateurs toxiques comme l'azoture de sodium. Sa faible toxicité et ses propriétés non irritantes en font un conservateur de sécurité couramment utilisé en cosmétique.
Exemples d'application spécifiques : En tant que conservateur dans les cosmétiques, lotions, crèmes pour le visage et autres produits, il peut inhiber efficacement la croissance des micro-organismes et prolonger la durée de conservation des produits.
Agents de soin de la peau :
En tant que solvant et hydratant, le phénoxyéthanol peut améliorer la sensation cutanée et la stabilité des produits de soin. Sa bonne solubilité et miscibilité facilitent le mélange avec d’autres composants et forment un système uniforme.
Exemples d'application spécifiques : utilisé comme solvant et humectant dans les lotions de soin de la peau et les crèmes pour le visage pour offrir une texture soyeuse et un bon effet hydratant.
parfum
En tant que fixateur, le phénoxyéthanol peut prolonger le temps de rétention du parfum et améliorer la qualité du parfum.
Exemple d'application spécifique : En tant que fixateur dans le parfum, il peut rendre le parfum plus durable.
Shampoings et produits de soins capillaires :
En tant que fongicide dans les revitalisants et les shampooings capillaires, il inhibe la croissance des micro-organismes sur le cuir chevelu, maintient le cuir chevelu propre et prévient les démangeaisons et la carie.
Exemple d'application spécifique : En tant que désinfectant dans le shampoing, il réduit la production de lipase par les bactéries du cuir chevelu, maintenant ainsi la santé du cuir chevelu.
Médecine
Désinfectant :
Le phénoxyéthanol a des effets désinfectants et peut être utilisé pour la désinfection de la peau, le traitement des plaies et des infections telles que les brûlures et les échaudures. Il possède un large spectre antibactérien et a des effets inhibiteurs sur divers micro-organismes pathogènes.
Exemples d'application spécifiques : Utilisé comme désinfectant dans les désinfectants, les pommades et les potions pour la désinfection de la peau et le traitement des plaies.
Solvant de médicament
Le phénoxyéthanol peut améliorer la solubilité et la biodisponibilité des médicaments et, en tant que solvant pour les médicaments, il est largement utilisé dans diverses formulations de médicaments.
Exemples d'applications spécifiques : En tant que solvant dans les formulations pharmaceutiques, il améliore la solubilité et la stabilité des médicaments.
Anesthésiques locaux
Le phénoxyéthanol a des effets anesthésiques sur la peau et les muqueuses et peut être utilisé en anesthésie locale pour soulager la douleur du patient.
Exemples d'application spécifiques : Utilisé comme anesthésique dans les anesthésiques locaux pour l'anesthésie de la peau et des muqueuses.
Industriel
Solvant:
Le phénoxyéthanol peut être utilisé pour dissoudre des substances insolubles telles que des résines, du caoutchouc, des fibres, etc. C'est un solvant idéal pour l'acétate de cellulose, les colorants et les matériaux photosensibles. Sa bonne solubilité et sa stabilité le rendent largement utilisé dans le domaine industriel.
Exemples d'applications spécifiques : En tant que solvant dans le traitement de la résine, du caoutchouc et des fibres, fournissant un système de solution uniforme.
Encre et revêtements
Le phénoxyéthanol, en tant que solvant et modificateur pour l'encre des stylos à bille et l'encre des tampons d'impression, peut améliorer la perméabilité et la stabilité de l'encre. Dans les revêtements, le phénoxyéthanol peut être utilisé comme solvant auxiliaire pour améliorer le nivellement et l'adhérence du revêtement.
Exemples d'applications spécifiques : Utilisé comme solvant et modificateur dans l'encre et le revêtement2-phénoxyéthanol 99%pour améliorer la qualité et les performances des produits.
Pesticide:
Le phénoxyéthanol peut être utilisé pour préparer des émulsifiants, des tensioactifs et d'autres adjuvants de pesticides, améliorer la dispersibilité et la stabilité des pesticides et renforcer leur efficacité.
Exemples d'application spécifiques : Utilisé comme émulsifiants et tensioactifs dans les formulations de pesticides pour améliorer l'efficacité des pesticides.
Autre
Aquaculture :
Le phénoxyéthanol, en tant qu'anesthésique du poisson, peut réduire les réactions de stress pendant le transport et l'induction, réduire la consommation d'oxygène chez le poisson et faciliter l'exploitation et la gestion.
Exemples d'applications spécifiques : Utilisé comme anesthésique dans les processus de transport et d'induction du poisson pour réduire les réponses au stress chez les poissons.
Analyse chromatographique :
Le phénoxyéthanol, en tant que phase stationnaire de chromatographie en phase gazeuse, peut être utilisé pour la séparation et l'analyse de composés tels que les alcools et les alcaloïdes. Sa bonne sélectivité et sa stabilité peuvent améliorer la précision et la fiabilité des résultats d'analyse.
Exemples d'applications spécifiques : Utilisé comme liquide stationnaire dans l'analyse par chromatographie en phase gazeuse pour la séparation et l'analyse de divers composés.

Il existe plusieurs méthodes de synthèse du phénoxyéthanol, chacune avec des conditions de réaction, une sélection de catalyseur, des stratégies d'amélioration du rendement, ainsi que des avantages et des inconvénients spécifiques.
Méthode 1 – Méthode au phénol et à l’oxyde d’éthylène :
Conditions de réaction : cette méthode implique généralement la réaction gazeuse-liquide du phénol avec l'oxyde d'éthylène en présence de catalyseurs tels que l'hydroxyde de sodium ou2-phénoxyéthanol 99%à 80-150 degrés et 0,13-0,5MPa de pression.
Sélection du catalyseur : les catalyseurs courants comprennent les hydroxydes de métaux alcalins tels que l'hydroxyde de sodium et l'hydroxyde de potassium, qui peuvent favoriser efficacement la réaction de condensation entre le phénol et l'oxyde d'éthylène.
Stratégie d'amélioration du rendement : en optimisant la température, la pression et le dosage du catalyseur de réaction, ainsi qu'en adoptant une conception avancée du réacteur, le rendement peut être considérablement amélioré. Les conditions de traitement optimales sont un rapport molaire phénol/oxyde d'éthylène de 1 : 1,03 à 1,05, un dosage de catalyseur de 0,01 à 0,1 fois la masse de phénol, une température de réaction de 147 ± 2 degrés et un temps de réaction de 180 à 220 minutes. A cette époque, le rendement peut atteindre plus de 90 %.
Avantages et inconvénients : cette méthode présente un processus simple, convient à une production industrielle à grande échelle-et offre un rendement élevé. Cependant, il est nécessaire de contrôler strictement la quantité d'oxyde d'éthylène introduite pendant le processus de réaction pour éviter la formation de sous-produit -éther phénoxydiéthylique, qui peut réduire la pureté du phénoxyéthanol.
Méthode 2- Méthode au phénol et au chloroéthanol :
Conditions de réaction : Cette méthode implique généralement le reflux du phénolate de sodium et du chloroéthanol à environ 110 degrés pendant plusieurs heures sous pression normale pour terminer la réaction de condensation.
Sélection du catalyseur : Cette méthode ne nécessite pas de catalyseurs spéciaux, mais la préparation du phénolate de sodium nécessite des conditions alcalines, qui peuvent être obtenues en ajoutant une quantité appropriée d'hydroxyde de sodium ou d'hydroxyde de potassium.
Stratégie d'amélioration du rendement : bien que cette méthode présente des conditions douces et soit adaptée à la production à petite échelle-et à la préparation en laboratoire, le rendement est relativement faible. En optimisant le temps et la température de réaction, ainsi qu’en adoptant des techniques efficaces de séparation et de purification, le rendement peut être amélioré dans une certaine mesure. Cependant, cette méthode génère des eaux usées contenant du phénol, ce qui n’est pas propice à la protection de l’environnement.
Avantages et inconvénients : Cette méthode présente des conditions douces, est facile à mettre en œuvre, mais consomme beaucoup d'énergie et génère des eaux usées contenant du phénol. Par conséquent, lors du choix de cette méthode, il est nécessaire de prendre en compte de manière globale son impact sur l’environnement.
Méthode 3 - Méthode au phénol et au carbonate d'éthylène :
Conditions de réaction : Cette méthode consiste généralement à chauffer le phénol et le carbonate de vinyle à 120-160 degrés sous l’action d’un catalyseur.
Sélection du catalyseur : les catalyseurs courants comprennent les sels d'ammonium quaternaire tels que le bromure de tétrabutylammonium (TBAB), ainsi que les carbonates tels que le carbonate de magnésium et le carbonate de sodium. Ces catalyseurs peuvent favoriser efficacement la réaction d'addition de phénol et de carbonate de vinyle, améliorant ainsi l'efficacité de la réaction et la sélectivité des produits. En particulier, les catalyseurs composites, tels que ceux composés de carbonates et de sels d'ammonium quaternaire, peuvent ajuster la force alcaline, améliorer encore l'efficacité de la réaction et la pureté du produit.
Stratégie d'amélioration du rendement : en optimisant le type et la quantité de catalyseur, la température et la durée de la réaction, et en utilisant des techniques de séparation et de purification telles que la distillation sous vide, le rendement peut être considérablement amélioré. Dans les conditions optimales du procédé, le taux de conversion du phénol peut atteindre 99,77 %, la sélectivité du phénoxyéthanol est de 99,08 % et le rendement peut atteindre plus de 82 %.
Avantages et inconvénients : Cette méthode a des matières premières facilement disponibles, des conditions de réaction douces, un rendement élevé et le catalyseur peut être recyclé, ce qui est bénéfique pour réduire les coûts de production et la pollution de l'environnement. Cependant, cette méthode nécessite des techniques de séparation et de purification efficaces pour obtenir du phénoxyéthanol de haute -pureté.
Méthode 4- Méthode de réduction de l’acide phénoxyacétique :
Conditions de réaction : Cette méthode implique généralement une réaction de réduction de l’acide phénoxyacétique avec un agent réducteur tel que le borohydrure de sodium pour produire du phénoxyéthanol.
Sélection du catalyseur : Cette méthode ne nécessite pas de catalyseurs spéciaux, mais le choix de l'agent réducteur a un impact significatif sur l'efficacité de la réaction et la pureté du produit. Le borohydrure de sodium est un agent réducteur couramment utilisé avec une forte réductibilité, qui peut réduire efficacement l'acide phénoxyacétique en phénoxyéthanol.
Stratégie d'amélioration du rendement : en optimisant le type et la quantité d'agent réducteur, la température et la durée de la réaction, ainsi qu'en ajustant la valeur du solvant et du pH de manière appropriée, le rendement peut être considérablement amélioré. Dans les conditions optimales du procédé, le rendement peut atteindre 71 % à 93 %.
Avantages et inconvénients : Cette méthode présente des conditions de réaction douces, une sélectivité élevée et peut obtenir du phénoxyéthanol de haute -pureté. Cependant, le prix élevé des agents réducteurs tels que le borohydrure de sodium n'est pas propice à une production industrielle à grande échelle. Par conséquent, lors du choix de cette méthode, il est nécessaire de considérer de manière globale son économie et son applicabilité.
Alcoolyse catalysée par le benzène fluoré :
Conditions de réaction : Cette méthode consiste généralement à faire réagir du benzène fluoré avec de l'éthanol en présence de nitrométhane pour produire2-phénoxyéthanol 99%.
Sélection du catalyseur : le nitrométhane en tant que catalyseur peut favoriser efficacement la réaction entre le benzène fluoré et l'éthanol. Cependant, le procédé de cette méthode est relativement complexe et nécessite un contrôle strict des conditions de réaction pour obtenir des rendements élevés.
Stratégie d'amélioration du rendement : en optimisant le type et la quantité de catalyseur, la température et la durée de la réaction, et en adoptant des techniques efficaces de séparation et de purification, le rendement peut être amélioré dans une certaine mesure. Cependant, cette méthode a un rendement relativement faible et un processus complexe, qui n'est pas propice à une production industrielle à grande échelle.
Avantages et inconvénients : Cette méthode est nouvelle et propose une nouvelle approche pour la synthèse du phénoxyéthanol. Cependant, en raison de la complexité du processus et du faible rendement, cette méthode est soumise à certaines limitations dans ses applications pratiques.
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