2-Butoxyéthanol CAS 111-76-2
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2-Butoxyéthanol CAS 111-76-2

2-Butoxyéthanol CAS 111-76-2

Code produit : BM-2-6-057
Nom anglais : 2-Butoxyéthanol
N° CAS : 111-76-2
Formule moléculaire : C6H14O2
Poids moléculaire : 118,17
N° EINECS : 203-905-0
N° MDL : MFCD00002884
Code SH : 28273985
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Marché principal : États-Unis, Australie, Brésil, Japon, Allemagne, Indonésie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Canada, etc.
Fabricant: BLOOM TECH Usine de Changzhou
Service technologique : Département R&D-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs les plus expérimentés de 2-butoxyéthanol cas 111-76-2 en Chine. Bienvenue dans la vente en gros de 2-butoxyéthanol cas 111-76-2 de haute qualité en vrac ici depuis notre usine. Un bon service et un prix raisonnable sont disponibles.

 

2-Butoxyéthanol, un composé organique de formule chimique C6H14O2, est un liquide transparent incolore, soluble dans l'eau, l'acétone, le benzène, l'éther, le méthanol, le tétrachlorure de carbone et d'autres solvants organiques et huiles minérales. Il est principalement utilisé comme solvant à point d'ébullition élevé pour les peintures, en particulier la peinture nitro, la peinture à séchage rapide, le vernis, l'émail et le décapant pour peinture, et également comme diluant inactif pour les adhésifs, les détergents métalliques, les décapants pour peinture, les agents mouillants pour fibres, les dispersants de pesticides, les extracteurs de médicaments, les plastifiants de résine.

Product Introduction

Formule chimique

C6H14O2

Masse exacte

118

Poids moléculaire

118

m/z

118 (100.0%), 119 (6.5%)

Analyse élémentaire

C, 60.98; H, 11.94; O, 27.08

2-Butoxyethanol | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2-Butoxyethanol-structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

2-Butoxyéthanol, également connu sous le nom d'éther butylique d'éthylène glycol, est un composé organique ayant une large gamme d'applications. Voici un résumé détaillé de ses utilisations :

Utilisation de solvants
 
  1. Peinture et revêtements : Ce composé est un solvant à point d'ébullition élevé, particulièrement adapté à la peinture nitro en aérosol, à la peinture à séchage rapide, au vernis, à l'émail et aux agents de décapage de peinture. Il peut améliorer la brillance et la fluidité du film de peinture, éviter la formation de buée et le froissement.
  2. Encre : Un solvant qui peut être utilisé comme encre d’impression et comme encre pour tampon encreur.
  3. Autres solvants : utilisés comme détergents pour métaux, dégraissants, détergents pour moteurs automobiles, solvants de nettoyage à sec, solvants pour résine époxy, etc. Il peut également être utilisé comme stabilisant pour la peinture au latex et comme inhibiteur d'évaporation pour les revêtements d'avions.
2-Butoxyethanol-Solvent | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Applications dans l'industrie chimique

 

2-Butoxyethanol-Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
  1. Agent mouillant les fibres : utilisé pour mouiller et disperser les fibres.
  2. Dispersant de pesticides : aide les pesticides à se disperser uniformément dans la solution, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation des pesticides.
  3. Plastifiant de résine : utilisé pour plastifier et modifier les résines.
  4. Intermédiaires de synthèse organique : utilisés comme matières premières ou intermédiaires pour la synthèse d’autres composés organiques.
à d'autres fins
 
  1. Extracteur de médicaments : utilisé pour l’extraction et la purification des médicaments.
  2. Tensioactif : peut éliminer les taches d'huile sur les surfaces des métaux, des tissus, du verre, des plastiques, etc.
  3. Réactif pour mesurer le fer et le molybdène : utilisé en analyse chimique pour déterminer la teneur en fer et en molybdène.
  4. Autre : Améliorez les performances d'émulsification en dissolvant l'huile minérale dans une solution savonneuse comme solvant auxiliaire ; Utilisé pour séparer le calcium et le strontium des nitrates ; Utilisé comme solvant pour la colophane, la colle d'insectes, la résine de coquille, la résine d'indène et la fibre d'éthyle ; Utilisé comme solvant pour l'encre, les colorants textiles et les agents de finition textile.
2-Butoxyethanol-Other | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

L'invention concerne le domaine de l'industrie chimique, en particulier un procédé de préparation d'éther monobutylique d'éthylène glycol. La méthode de préparation de l'éther monobutylique d'éthylène glycol.

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Le modèle d'utilité est caractérisé en ce que : l'oxyde d'éthylène et le n-butanol sont préparés en tant que liquide mélangé de matière première, qui est réfrigéré en attente ; Mettez un rapport silicium-aluminium élevé ou un tamis moléculaire entièrement en silicium et du dioxyde de silicium poreux dans un four à moufle pour un torréfaction à haute -température, et placez le catalyseur calciné dans le séchoir en attente après le numérotage ; Mettre le liquide d'alimentation et le catalyseur calciné dans un réacteur pour réaction afin d'obtenir le produit. Le catalyseur à rapport silicium-aluminium élevé ou tamis moléculaire entièrement en silicium et dioxyde de silicium poreux utilisé dans l'invention présente un faible coût d'achat, un processus de traitement simple, un processus de production grandement simplifié, un coût de production réduit, un catalyseur ou un modèle, une sélectivité élevée en éther monobutylique d'éthylène glycol et une stabilité élevée.

 

Quels sont les dangers de ce composé ?

 

1.Nui à la santé humaine

Intoxication aiguë

  • Inhalation : Les vapeurs sont irritantes pour les voies respiratoires et peuvent provoquer une irritation respiratoire ainsi que des lésions hépatiques et rénales.
  • Contact avec la peau : peut provoquer une irritation cutanée et une dermatite.
  • Contact avec les yeux : Les vapeurs peuvent être irritantes pour les yeux et causer une gêne ou des lésions oculaires.
  • Ingestion : L'ingestion est nocive et peut provoquer un inconfort gastro-intestinal et des lésions hépatiques et rénales.

Exposition à long terme

  • Peut entraîner une intoxication chronique, affectant le système sanguin, le système nerveux, etc.
  • Cela peut également avoir des effets néfastes sur le système reproducteur, notamment en affectant la qualité du sperme.

2. Dommages à l'environnement

Sources d’eau et sols pollués

  • 2-Butoxyéthanolpeut pénétrer dans les sources d'eau et dans le sol par le biais de rejets ou de fuites d'eaux usées, provoquant des effets toxiques sur les organismes aquatiques et les micro-organismes du sol.
  • La bioaccumulation peut se produire dans les organismes aquatiques, causant-des dommages à long terme à l'écosystème.

Pollution atmosphérique

  • La vapeur générée par ce composé se diffuse dans l'air et peut provoquer une pollution du milieu atmosphérique.
  • Sous la lumière du soleil, il est susceptible de générer des peroxydes explosifs, augmentant ainsi le danger pour l’environnement atmosphérique.

3.Autres dangers

Brûler et exploser

  • Ce composé présente un risque de combustion et d'explosion lorsqu'il est exposé à des flammes nues, à une chaleur élevée ou au contact d'oxydants.
  • Sa vapeur est plus lourde que l'air et peut se propager sur une distance considérable à des niveaux inférieurs. Il s'enflammera et se rallumera lorsqu'il sera exposé à une source d'incendie.

Objets interdits

Le contact avec des oxydants forts, des acides forts, des chlorures d'acyle, des anhydrides d'acide, des halogènes et d'autres substances interdites peut provoquer des réactions chimiques et produire des substances toxiques ou explosives.

4.Mesures de protection

Protection personnelle

  • Des équipements de protection individuelle appropriés tels que des lunettes, des gants, des vêtements de protection et des masques doivent être portés pendant le fonctionnement.
  • Éviter d'inhaler les vapeurs ou tout contact avec la peau et utiliser un équipement de protection respiratoire si nécessaire.

Protection du lieu de travail

  • Il doit être utilisé dans un environnement bien ventilé pour réduire la concentration de vapeurs et les risques d'exposition.
  • Prévoir une douche de sécurité et un équipement de lavage des yeux pour une manipulation rapide en cas d'accident.

Élimination des déchets

Le composé mis au rebut doit être traité et éliminé conformément aux réglementations environnementales en vigueur afin d'éviter la pollution de l'environnement causée par une élimination ou un déversement aveugle.

 

Quelles sont les méthodes innovantes pour l’application de ce composé dans la transformation des métaux ?

 

Les applications innovantes de ce composé dans le traitement des métaux se reflètent principalement dans les aspects suivants :

(1.)Traitement de surface métallique après feu :Une méthode d'utilisation de cette substance pour le traitement des surfaces métalliques après incendie a été proposée, qui implique des étapes spécifiques de préparation d'une solution chimique pour nettoyer efficacement la surface métallique et éliminer les résidus générés par l'incendie. Les étapes spécifiques comprennent l'utilisation d'une solution chimique principalement composée du composé, l'ajout de proportions spécifiques d'oxyde de silicium, de pyrophosphate de potassium, de phosphate trisodique et d'autres composants, le mélange, la dilution, la réaction et le nettoyage, pour finalement atteindre l'objectif de nettoyer la surface métallique.

(2.) Le traitement des eaux usées contenant de l'éther butylique du diéthylèneglycol :Dans l'industrie du traitement de surface, l'éther butylique du diéthylèneglycol est un agent de nettoyage couramment utilisé et son traitement des eaux usées constitue un enjeu important. Une méthode de traitement biochimique combinée a été proposée, capable de dégrader efficacement la matière organique et d'éliminer l'azote, tout en réduisant les coûts d'exploitation du traitement des eaux usées.

Cette méthode revêt une grande importance pour le traitement des eaux usées contenant de l'éther butylique de diéthylèneglycol, en particulier dans l'industrie de transformation des métaux.

(3.) La méthode de synthèse de l’éther butylique de l’éthylène glycol :Une nouvelle méthode de synthèse de l'éther butylique de l'éthylène glycol a été proposée, qui utilise un catalyseur au palladium supporté pour produire directement de l'éther butylique de l'éthylène glycol par réaction d'éthérification par réduction du butyraldéhyde. Cette méthode permet d'obtenir des matières premières simples et faciles à obtenir, une sélectivité élevée des produits, des conditions de réaction douces et appartient à un processus respectueux de l'environnement.
Ce procédé présente des améliorations significatives de la température de réaction, de la pression d'hydrogène, du temps de réaction, etc., réduisant considérablement la consommation d'énergie et le coût du processus de synthèse, tout en améliorant la sélectivité du produit.

 

Quelles sont les alternatives à ce composé ?

 

2-butoxyéthanol, également connu sous le nom d'éther butylique d'éthylène glycol, est un solvant organique largement utilisé dans l'industrie. Cependant, en raison de ses dangers potentiels pour la santé humaine et l’environnement, il est devenu particulièrement important de trouver des alternatives appropriées. Voici quelques alternatives possibles :

Éther tert-butylique d'éthylèneglycol

  • Utilisation : principalement utilisé comme additif dans les systèmes à base d'eau, les revêtements au latex dispersibles dans l'eau dans l'industrie du revêtement, ainsi que comme dispersant, agent de nivellement et antimousse.
  • Avantages : Dans les domaines des revêtements, des encres, etc., l'éther tert-butylique d'éthylène glycol peut remplacer ce composé et offrir de meilleures performances, telles que l'amélioration de la vitesse de séchage, de la planéité, de la brillance et de la solidité de l'adhésion.

Autres solvants à base d'éther d'alcool

  • Des solvants tels que l'éther méthylique de l'éthylène glycol et l'éther éthylique de l'éthylène glycol peuvent remplacer le composé dans certaines applications.
  • Il convient de noter que ces substituts doivent également être conformes aux procédures opérationnelles de sécurité et aux exigences environnementales pertinentes lorsqu'ils sont utilisés.

Solvants naturels

  • Des solvants naturels tels que l'huile végétale et les résines naturelles peuvent servir de substitut au composé dans certaines applications spécifiques.
  • Avantages : Ces solvants naturels ont généralement une toxicité plus faible et une meilleure biocompatibilité, mais peuvent nécessiter un certain compromis en termes de performances.

Solvants respectueux de l'environnement

  • Avec la prise de conscience croissante de la protection de l'environnement, de plus en plus de solvants respectueux de l'environnement ont été développés, tels que certains solvants biosourcés, -solvants à base d'eau, etc.
  • Ces solvants offrent de bonnes performances tout en ayant un faible impact environnemental.

Système sans solvant-

  • Dans certaines applications, les systèmes sans solvant-peuvent être considérés comme une alternative aux produits traditionnels à base de solvants.
  • Les systèmes sans solvant combinent généralement la résine, les pigments et d’autres composants directement par le biais de réactions chimiques ou de méthodes physiques, évitant ainsi l’utilisation de solvants.

Mécanisme moléculaire du 2-butoxyéthanol comme co-tensioactif

Le 2-Butoxyéthanol (éther monobutylique d'éthylène glycol, numéro CAS 111-76-2) est un composé organique qui combine des liaisons éther (- O -) et des groupes hydroxyles (- OH). Sa formule moléculaire est C ₆ H ₁ O ₂ et son poids moléculaire est de 118,17. En tant que membre important des tensioactifs non ioniques, le 2-Butoxyéthanol est largement utilisé dans le domaine industriel, notamment dans les revêtements, les encres, les agents de nettoyage des métaux et les systèmes de micro-lotions. Sa fonction principale est de réguler la tension interfaciale à travers des groupes amphiphiles (chaînes hydroxyle hydrophile et butoxyde lipophile) dans la structure moléculaire, formant en synergie des micelles stables ou des structures de micelles inverses avec le tensioactif principal.

Régulation structurelle du masque facial interfacial : effet synergique avec le tensioactif principal

Dans le système micro lotion ou micelle inverse, le 2-Butoxyéthanol optimise la structure du masque facial d'interface grâce aux mécanismes suivants :

Insérer entre les principales couches de tensioactifs pour augmenter la courbure de l'interface

Le tensioactif principal (tel que le dodécylsulfate de sodium, SDS) forme une monocouche à l'interface huile - eau, et sa chaîne de queue hydrophobe (C ₁₂ H ₂₅) s'étend vers la phase huileuse, tandis que le groupe de tête hydrophile (- SO ₄⁻) se lie à la phase aqueuse. La chaîne butoxy du 2-butoxyéthanol peut être insérée dans l'espace de chaîne de queue hydrophobe du tensioactif principal, améliorant ainsi les interactions hydrophobes grâce aux forces de Van der Waals. Dans le même temps, le groupe hydroxyle forme des liaisons hydrogène avec les groupes polaires du groupe de tête du tensioactif principal (tels que - SO ₄⁻), formant un « film composite principal du co-tensioactif ».

Cas : Dans la micro-lotion W/H (huile dans l'eau), lorsque le rapport molaire du SDS au 2-Butoxyéthanol est de 1 : 2, l'épaisseur du masque facial interfacial augmente de 1,8 nm à 2,5 nm, et le module d'élasticité interfacial augmente de 40 %, ce qui résiste efficacement à la coalescence des gouttelettes d'huile.

Ajuster la fluidité du masque facial pour répondre aux besoins de changement de phase

La liaison éther du 2-Butoxyéthanol confère à la molécule une flexibilité, lui permettant de tourner librement dans la membrane d'interface, réduisant ainsi la rigidité de la membrane. Lorsque la température ou la composition du système change (comme la transition de W/O à O/W), les molécules flexibles peuvent maintenir la stabilité de l'interface grâce à un ajustement conformationnel.

Données expérimentales : Dans la micro lotion contenant du 2-Butoxyéthanol, le module viscoélastique (G') du masque facial interfacial ne diminue que de 15 % avec l'augmentation de la température (25-60 degrés), tandis que celui du système non tensioactif diminue de 50 %, indiquant qu'il peut amortir le stress interfacial provoqué par le changement de phase.

 

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