钛酸四异丙酯是一种常用的催化剂,可用于酯化反应和酯类的转酯基反应。它在环氧树脂、酚醛塑料、硅树脂、聚丁二烯等聚合反应中作为齐格勒催化剂,具有较高的立体选择性。此外,钛酸四异丙酯还可以在油漆中起到交联作用,提高涂层的防腐能力,并促进涂层与表面的粘接。它还可以作为物料表面改性剂、胶黏促进剂,以及金属与塑料、金属与橡胶的黏结剂、偶联剂或涂料添加剂。
钛酸四异丙酯的生产方法有多种。一种方法是将苯和异丙醇置于反应器中,加入四氯化钛和金属钠,经过反应和蒸馏得到产品。另一种方法是将四氯化钛溶解于己烷溶剂中,加入过量的异丙醇,在沸腾条件下反应后蒸馏得到产品。还有一种方法是将四氯化碳和异丙醇混合,经过反应和蒸馏得到产品。
叔丁醇铝是一种常用的有机合成催化剂,广泛应用于橡胶和塑料工业。它可以通过将铝箔、叔丁醇和异丙醇铝加入反应釜中,在无水操作条件下加热反应得到。该方法经过溶解、离心和蒸馏等步骤,最终得到叔丁醇铝产品。
异丙醇是一种无色透明液体,是正丙醇的同分异构体,也被称为二甲基甲醇或2-丙醇。它在化工行业中常被简称为IPA。异丙醇广泛应用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等领域。根据世界卫生组织国际癌症研究机构的致癌物清单,使用强酸生产异丙醇被列为一类致癌物,而异丙醇本身被列为三类致癌物之一。
异丙醇作为有机原料和溶剂具有广泛的用途。它可以用于生产丙酮、过氧化氢、甲基异丁基酮、二异丁基酮、异丙胺、异丙醚、异丙基氯化物等化工原料。在精细化工领域,异丙醇可以用于生产硝酸异丙酯、黄原酸异丙酯、亚磷酸三异丙酯、异丙醇铝以及医药和农药等产品。此外,异丙醇还可用于生产二异丙酮、醋酸异丙酯、麝香草酚和汽油添加剂等。
作为溶剂,异丙醇是一种廉价且广泛使用的溶剂。它可以与水自由混合,并且对亲油性物质的溶解力比乙醇强。因此,异丙醇可以作为硝基纤维素、橡胶、涂料、虫胶、生物碱等物质的溶剂。此外,异丙醇还可以用于生产涂料、油墨、萃取剂、气溶胶剂等产品。它还可以用作防冻剂、清洁剂、调和汽油的添加剂、颜料生产的分散剂、印染工业的固定剂、玻璃和透明塑料的防雾剂等。此外,异丙醇还可以用作胶黏剂的稀释剂,以及防冻剂和脱水剂等。
异丙醇还可以用作色谱分析标准物,用于测定钡、钙、铜、镁、镍、钾、钠、锶、亚硝酸、钴等元素。在油井水基压裂液中,异丙醇可以用作消泡剂。需要注意的是,异丙醇与空气形成爆炸性混合物,遇明火或高热能时会引起燃烧爆炸,与氧化剂也能发生强烈反应。在电子工业中,异丙醇可以用作清洗去油剂。在油脂行业中,它可以用作棉籽油的萃取剂,也可用于动物源性组织膜的脱脂。
甲氧基异丙醇是通过1,2-环氧丙烷与甲醇在催化剂存在下反应,并经过粗馏和精馏制得的。它主要用作溶剂、分散剂和稀释剂,也可用作燃料抗冻剂和萃取剂等。甲氧基异丙醇可以用作硝酸纤维素的溶剂,以及刹车油、洗涤剂的配合剂等。它广泛应用于涂料和清洁剂领域。具体应用包括作为水基涂料的活性溶剂、溶剂基印刷油墨的活性溶剂和偶联剂、圆珠笔和钢笔的溶剂、家用和工业清洁剂、去锈剂和硬表面清洁剂的偶联剂和溶剂,以及农业杀虫剂的溶剂等。此外,甲氧基异丙醇还可以与丙二醇正丁醚混合用于玻璃清洁剂的配方。
总的来说,异丙醇和甲氧基异丙醇都属于醇类化合物,在有机化学合成中都可以作为溶剂。它们在部分应用方面有相似的特性,没有特别明显的区别。
N-Boc-4-羟基哌啶是一种重要的中间体,可用于合成多种具有生物活性的化合物,如盐皮质激素受体拮抗剂、阿尔茨海默氏病治疗药物和抗肿瘤化合物等。目前已有两种主要的合成方法,但存在一些问题,如后处理不方便、安全隐患和产生大量废水、废气、废溶剂等。因此,我们需要一种更有效、环保的制备方法。
下面是N-Boc-4-羟基哌啶的制备方法:
第一步:在1L三口瓶内,将4-哌啶酮水合盐酸盐、水和20%氢氧化钠溶液加入,然后滴加二碳酸二叔丁酯,反应12小时后,过滤得到N-Boc-4-哌啶酮。
第二步:在2L三口瓶内,加入N-Boc-4-哌啶酮、甲苯、异丙醇铝和异丙醇,加热搅拌24小时后,经酸处理和甲苯萃取得到N-Boc-4-羟基哌啶。
最终得到的N-Boc-4-羟基哌啶为白色固体,纯度高,适用于工业化大生产。
[1]CN201711133609.6一种N-Boc-4-羟基哌啶的合成方法
橙花醇是一种单萜醇,又称β-柠檬醇,呈无色渍状液体,具有玫瑰和橙花的香气,无旋光性。它几乎不溶于水,但可以与乙醇、乙醚和氯仿混溶。此外,橙花醇容易失水生成苧烯。
橙花醇可以通过以下几种方法制取:
橙花醇主要用于配制玫瑰型和橙花型等花香香精,以及草莓、树莓、柑橘类等水果型香精和日用化妆香精等。
巴豆醇是一种有机化合物,化学式为C4H8O,可溶于水、乙醇和乙醚,常用于制造杀虫剂、增塑剂、医药和涂料等。本文将介绍巴豆醇的制备方法。
巴豆醇的制备方法是通过乙醛缩合得到丁醇醛,再经过脱水和加氢反应。具体步骤如下:
1. 在反应瓶中加入铝、氯化汞和干燥的异丙醇铝。
2. 加入新蒸馏过的2-丁烯醛和干燥的异丙醇。
3. 在油浴中加热,不断蒸出生成的丙酮。
4. 当丙酮基本不再蒸出时,减压蒸出异丙醇。
5. 冷却后加入硫酸,分离出上面的油层并进行水洗。
6. 减压蒸馏分离2-丁烯醇。
7. 对溶液进行蒸馏,直至溜出液对溴的四氯化碳溶液不发生反应。
8. 用碳酸钾饱和处理溜出液,分离出油层。
9. 经过干燥后,用高效分馏柱分离得到2-丁烯醇。
根据实验数据,可得到约55g的2-丁烯醇,收率为50%。
图1 巴豆醇合成反应式
在处理巴豆醇泄漏时,应先疏散泄漏污染区人员至安全区,并切断火源。应急处理人员需戴好防毒面具,穿戴一般消防防护服。可以使用喷水雾来减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。泄漏物可用沙土、干燥石灰或苏打灰混合后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如泄漏量较大,可利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
[1] Brown, Herbert C.; Lynch, Gary J. Journal of Organic Chemistry, 1981 , vol. 46, # 3 p. 531 - 538
橙花醇和牻牛儿醇是一级醇,它们常常同时出现。当它们被氧化后,都会生成柠檬醛。因此,可以将它们视为一对,类似于红白玫瑰。
橙花醇是一种一萜醇,是香叶醇的反式异构体。它是一种无色液体,具有玫瑰和橙花的香气,比香叶醇更柔和而优美。其密度为0.877-0.891,熔点低于-1.5℃,沸点为226-227℃,折射率为1.462。橙花醇存在于橙花油、玫瑰油等中。
1、将香叶醇与氢碘酸反应,使用碱去除过量的氢碘酸,得到含有香叶醇的橙花醇,然后进行水蒸气蒸馏或真空蒸馏,得到纯橙花醇。
2、以橙花油为原料,先进行分馏,去除萜类和芳樟醇,然后将伯醇馏分酯化成邻苯二甲酸酯,经过提纯和皂化得到香叶醇和橙花醇的混合物,再使用氯化铅去除香叶醇,最后用上法分离得到橙花醇。
3、通过将柠檬醛在异丙醇铝-异丙醇溶液中还原,然后进行分离得到橙花醇。
4、使用芳樟醇在乙酐-乙酸钠存在下加热酯化,经过皂化得到香叶醇和橙花醇的混合物,再使用上法分离。
橙花醇主要用于配制玫瑰型和橙花型等花香香精,以及草莓、树莓、柑橘类等水果型香精和日用化妆香精等。
香叶基芳樟醇,又名Geranyl linalool,是一种具有特殊玫瑰花香的化合物,常被用于香精香料的生产原料。它不溶于水但溶于大部分有机溶剂,常见于茉莉净油和水仙净油中。此外,香叶基芳樟醇还可作为有机合成中间体,用于有机方法学基础研究。
香叶基芳樟醇在化学合成领域中具有重要作用,常被应用于生物活性化合物和香料定香成分的制备。其结构中的三级醇单元和不饱和双键基团使其成为药物分子和生物活性分子的重要中间体。
图1 香叶基芳樟醇的酯化反应
在化学合成中,香叶基芳樟醇可通过酯化反应制备目标产物分子。
香叶基芳樟醇不仅可用于香精香料的生产,还可作为基础化学试剂。在异丙醇铝催化下,它与乙酰乙酸甲酯反应可合成替普瑞酮,一种用于治疗胃溃疡和胃炎的药物。此外,香叶基芳樟醇还可用作昆虫信息素和天然杀虫剂,具有重要的经济价值。
[1] Yuasa, Yoshifumi; et al Synthetic Communications (2006), 36(12), 1671-1677.
桃金娘烯醇是一种重要的化学物质,具有广泛的应用价值。它可以抑制粘液分泌,改变粘液的性质,对呼吸道疾病有治疗作用。此外,桃金娘烯醇还是一种重要的香料和精细化工中间体,可以用来合成其他高价值的香料。
桃金娘烯醇具有檀木香和清凉薄荷香,适用于可乐、薰衣草和柑橘等香型的香精中。它还可以用作杀虫剂。桃金娘烯醇可以与其他精油很好地混合,产生愉快而清新的草香。标准桃金娘油具有净化、杀菌和收敛的功能,常被添加到皮肤保养产品中。此外,桃金娘烯醇还适用于治疗鼻炎、气管炎和支气管炎等呼吸道疾病。
桃金娘烯醇可以通过光化学合成的方法制备。首先将β-蒎烯与四氯化碳和虎红混合,经过光照射反应得到过氧桃金娘烯醇粗品。然后将粗品浓缩并加入异丙醇铝进行还原反应,最后通过精馏得到纯净的桃金娘烯醇成品。
[1]CN201310243683.9光化学合成桃金娘烯醇的方法
[2]李谦和,匡玲玲,袁红军.硝酸铵催化2,10-环氧蒎烷液相重排合成桃金娘烯醇[J].湖南师范大学自然科学学报,2008,31(04):74-77.