Introduktion af CAS:119438-10-7|POLY(ETHYLENGLYKOL) 4-NONYLPHENYL 3-SULFOPROPYLETHER, KALIUMSALT
Synteseanalyse
Syntesen af triethylenglycol involverer flere metoder. En fremgangsmåde beskrevet i litteraturen involverer reaktionen mellem epoxyethan og vand eller glycol trinvis reaktion. Denne metode er en nøgleproces til fremstilling af polyethylenglycoler, herunder triethylenglycol, med særlig vægt på at syntetisere glycol ved hjælp af formaldehyd som råmateriale (Yuqing, 2005). En anden innovativ tilgang involverer brugen af triethylenglycol med katalytiske mængder zinkchlorid under kontrolleret mikrobølgebestråling, hvilket demonstrerer dets effektivitet i følsom Fischer-syntese (Lipińska & Czarnocki, 2006).
Molekylær strukturanalyse
Triethylenglycol består af tre ethylenglycol-enheder forbundet med etherbindinger. Den molekylære struktur af TEG letter dets interaktion og binding med forskellige stoffer, hvilket bidrager til dets forskellige anvendelser i forskellige kemiske processer.
Kemiske reaktioner og egenskaber
TEG deltager i en række kemiske reaktioner på grund af dets funktionelle grupper og molekylære struktur. For eksempel blev der udviklet en forbedret syntesemetode for triethylenglycol-substituerede forbindelser, som viser TEG's alsidighed i forskellige synteseveje (Jia et al., 2020). Derudover er TEG blevet brugt i syntesen af antioxidanter og andre funktionelle materialer, hvilket indikerer dets anvendelighed til at skabe kemisk aktive og stabile forbindelser.
Specifikation af CAS:119438-10-7|POLY(ETHYLENGLYKOL) 4-NONYLPHENYL 3-SULFOPROPYLETHER, KALIUMSALT
|
ARTIKLER |
SPECIFIKATION |
|
Kogepunkt |
81 grader (belyst) |
|
Massefylde |
1 g/ml ved 25 grader (lit.) |
|
Flammepunkt |
>230 grader F |
|
n20/D 1.473 |
n20/D 1.473 |
Forskningsanvendelse af CAS:119438-10-7|POLY(ETHYLENGLYKOL) 4-NONYLPHENYL 3-SULFOPROPYLETHER, KALIUMSALT
Kemiske koordinationsklynger: TEG bruges i Fe/Ln-kemi til at skabe tetranukleære koordinationsklynger med defekt-dicubane-kerner (Peng, Kostakis, Lan, & Powell, 2013).
Dehydrering af naturgas: Det spiller en kritisk rolle i naturgasdehydreringsenheder for at forhindre gashydratdannelse, rørledningsblokering og kondensering af flydende vand under naturgastransmission (Kamari, Mohammadi, & Bahadori, 2015).
Afgasbehandling: Det bruges til at behandle afgangsgasstrømme, der indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), og hjælper med at rense afgangsgassen og genvinde VOC'erne (Sui et al., 2016).
Skifergasbehandling: TEG bruges til at justere vandets dugpunkt i skifergasprocesser, hvilket påvirker CO2- og NOx-emissioner på grund af forsyningsforbrug og tab af skifergas (Li et al., 2019).
Gasforarbejdningsindustrien: I denne industri bruges TEG til glykoldehydreringsenheder og lejlighedsvis til hydrathæmning (Wise & Chapoy, 2016).
Udtørring af olie- og gasprodukter: Som et tørremiddel og dehydrerende middel er TEGs fugtindhold en afgørende kvalitetsindikator (Shuan, 2014).
Miljø- og sundhedshensyn: Forskning omfatter også undersøgelser af TEG's toksicitet ved høje koncentrationer for celler, dets potentielle kontaminering og metoder til genanvendelse for at reducere produktionsomkostningerne (Liu et al., 2017; Lil, 2013; Sorensen et al., 2000).
Forbedret TEG-regenerering: Processer, der bruger isooctan og toluen i naturgasdehydreringsindustrien er blevet undersøgt for at øge vandflygtigheden og regenerere TEG til højere renhed (Paymooni et al., 2011).
Grafen produktion: TEG-baseret reduktion af grafitoxid til grafen har vist sig at producere grafen af høj kvalitet, der kan sammenlignes med konventionelle metoder (Mhamane et al., 2012).
Kosmetiske applikationer: TEG og PEG-4 bruges i kosmetiske formuleringer, hvor undersøgelser viser ringe akut toksicitet og ingen signifikante reproduktions- eller udviklingsmæssige effekter hos forsøgsdyr (International journal of toxicology, 2006).
Petrokemisk spildevandsbehandling: Biofilmreaktoren med bevægeligt leje (MBBR) kan effektivt fjerne TEG fra simuleret petrokemisk spildevand (Bavandpour, Mafigholami, & Khezri, 2018).
Phytoremediering: Echinodorus cordifolius kan nedbryde TEG til diethylenglycol, diethylenglycol til 1,4-dioxan-2-on eller monoethylenglycol, hvilket indikerer potentiale for miljøsanering (Teamkao & Thiravetyan, 2015).
Gas Dehydrator Prognosticering: Gene Expression Programming (GEP) er blevet anvendt til at udvikle matematiske udtryk til forudsigelse af ligevægtsvanddugpunktstemperatur i naturgasdehydratorer (Rostami & Shokrollahi, 2017).


Populære tags: cas:119438-10-7|poly(ethylenglycol) 4-nonylphenyl 3-sulfopropylether, kaliumsalt, Kina ca:119438-10-7|poly(ethylenglycol) 4-nonylphenyl 3-sulfopropylether, kaliumsaltproducenter, fabrik







![CAS:507462-51-3|5-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amin](/uploads/202340266/small/cas-507462-51-3-5-bromo-1h-pyrrolo-2-3-b6e13acc1-c771-4ba3-897f-ef0093738788.png?size=195x0)



