1, 3- dihloro -2- propanols, CAS 96-23-1, molekulārā formula C3H6CL2O ir bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķidrums istabas temperatūrā un spiedienā. Tam ir noteikta šķīdība ūdenī un tas ir sajaukts ar etanolu vai ēteri. 1, 3- dihloropropanols ātri noņem ūdeņraža hlorīdu sārmainā šķīdumā, lai iegūtu 3- hloro -1, 2- epoksipropānu. Oksidācija ar nātrija dihromātu un sērskābi rada '- dihloracetons. Oksidācija ar koncentrētu sērskābi, lai iegūtu hloretiķskābi. Sildīšana pārmērīgā etanola un nātrija hidroksīda šķīdumā, lai ģenerētu 1, 3- dietoksi -2- propanols. Šo savienojumu var izmantot kā pamata izejvielu molekulu organisko sintēzes starpproduktiem un aktīvajām farmaceitiskajām sastāvdaļām, un to var izmantot zāļu molekulārās struktūras modifikācijai un sintēzei.

|
Ķīmiskā formula |
C3H6CL2O |
|
Precīza masa |
128 |
|
Molekulmasa |
129 |
|
m/z |
128 (100.0%), 130 (63.9%), 132 (10.2%), 129 (3.2%), 131 (2.1%) |
|
Elementārā analīze |
C, 27.94; H, 4,69; CL, 54,97; O, 12.40 |
|
|
|
1, 3- dihloropropanola īpašības un stabilitāte:
Izvairieties no saskares ar spēcīgām skābēm, spēcīgiem oksidējošiem līdzekļiem, spēcīgiem reducējošiem līdzekļiem, acilhlorīdiem un skābiem anhidrīdiem. Uguns gadījumā tas ražo ļoti toksisku fosgēnu. Tam ir spēcīga higroskopiskums un tas ātri atbrīvo ūdeņraža hlorīdu, kad tas satiekas ar ūdeni. Nav korozijas ar metālu, kad sausa.
Ķīmiskā īpašība: 1, 3- dihloro -2- propano ātri noņem ūdeņraža hlorīdu sārmainā šķīdumā, lai ģenerētu 3- hloro -1, 2-} epoksipropānu. Oksidēt ar nātrija dihromātu un sērskābi, lai radītu, ′- dihloracetonu. Hloretiķskābi ražo oksidējot ar koncentrētu sērskābi. Siltums liekā etanola un nātrija hidroksīda šķīdumā, lai ģenerētu 1, 3- dietoksi -2- propanols.

1, 3- dihloro -2- propanolsMolekulas satur divus halogēna atomus un vienu hidroksilgrupu, padarot tos ļoti polārus un satur noteiktu šķīdību ūdenī un hidrofilitāte. Struktūra satur hidroksilgrupa un hlora atomus, kas var iziet redoksreakcijas un reaģēt ar reducējošiem līdzekļiem, lai iegūtu dehlorētos savienojumus. Dažādus fosfātu estera savienojumus var sagatavot, reaģējot ar fosforskābi, piemēram, trihloropropilesteru trihloropropilesteri, terc butil dihloretilfosfāta esteru utt. Šos savienojumus var izmantot, lai sagatavotu pārklājumus, plastmasu, gumiju utt.
Farmaceitiskais lauks:
Pretvīrusu un antibakteriālo zāļu sintēzes stūrakmens
Sintēzes maršruts: Izmantojot šo vielu kā izejvielu, daļēji formaldehīds tiek ģenerēts ar poliformaldehīda reakciju un pēc tam esterificēts ar etiķētisko anhidrīdu, lai iegūtu 1, 3- dihloro -2- acetoksimetoksipropānu. Starpprodukts tika kondensēts ar diacetilguanīnu tetraalkilamonija bromīda katalīzē, veidojot triacetilgancikloviru, kas beidzot tika hidrolizēts, lai iegūtu ganancikloviru ar tīrību 99,6%.
Procesa optimizācija: Izmantojot benzoil modificēto sānu ķēdes aizvietotājus, n -9 izomēru veidošanās proporcija tiek palielināta, izmantojot steriskā traucējuma efektu, un kopējā raža tiek palielināta līdz 64,8%. Galvenās reakcijas posmos kondensācijas reakcijas temperatūra tiek kontrolēta 120-150 pakāpē, laiks ir 26 stundas, un materiāla molārā attiecība ir 1: 1. 1-1. 6.
Klīniskā vērtība: gancikloviram kā anti herpesvīrusa zālēm ir būtiska terapeitiskā ietekme uz citomegalovīrusa (CMV) infekciju, īpaši pacientiem ar imūnkompromisiem. Tā sintētiskā ceļa ekonomiskā dzīvotspēja tieši ietekmē narkotiku pieejamību.
(2) Plaša spektra antibakteriālo līdzekļu galvenās strukturālās vienības
Hinolona zāles: šī produkta hlora atoms kalpo kā spēcīga elektronu izņemšanas grupa, kas var aktivizēt benzola gredzena orto stāvokli un atvieglot aktīvu funkcionālo grupu, piemēram, fluora un piperazīna, ieviešanu. Piemēram, ciprofloksacīna sintēzē hloropropanola fragments pastiprina zāļu afinitāti pret DNS girāzi.
Antiparazītu līdzeklis: kā hloramfenikola starpprodukts hlora atoms tās molekulā pastiprina zāļu lipofilitāti, veicina absorbciju zarnās un ir efektīvs pret šistosomiāzi un lentes infekcijām.
Ķīmiskā ražošana:
Galvenie starpprodukti vairākos laukos
Epihlorhidrīna sagatavošana:
Tradicionālais process: Propilēna augstas temperatūras hlorēšana rada 1, 2- dihloropropanolu (galvenais produkts) un nelielu daudzumu 1, 3- dihloropropanols, kas ir dehidrogenēts NaOH šķīdumā, lai iegūtu epihlorhidrīnu (ECH). Dehloropropanols 1, 3- dihloropropanols ir 20 reizes ātrāks nekā 1, 2- dihloropropanols, bet sānu reakcijas ir jākontrolē.
Zaļais process: cietie sārmu katalizatori (piemēram, atbalstītie MGO/NAZSM -5) tiek izmantoti, lai katalizētu ūdeņraža hlorīda noņemšanu gāzes fāzes apstākļos, attiecīgi ar konvertācijas ātrumu un selektivitāti sasniedzot 100% un 96%. Reakcijas temperatūra ir 360 grādu, ievērojami samazinot notekūdeņu novadīšanu.
Pielietojuma pagarinājums: ECH tālāk polimerizējas ar bisfenolu A, lai iegūtu epoksīda sveķus augstas veiktspējas pārklājumiem un elektroniskiem iepakojuma materiāliem, un gada pieprasījums pārsniedz 3 miljonus tonnu.
(2) Jonu apmaiņas sveķu šķērssavienojuma aģents
Helātu sveķu sintēze: 1, 3- dihloropropanols kopolimerizējas ar stirola un divinilbenzolu, veidojot savstarpēji saistītu tīklu, kas satur hlorometilgrupas. Iepazīstinot ar aminogrupām, izmantojot aminēšanas reakciju, helātu sveķus ar augstu selektivitāti pret smagajiem metāliem, piemēram, Cu ² ⁺ un Pb ² ⁺, tiek sagatavoti rūpniecisko notekūdeņu apstrādei.
Veiktspējas priekšrocība: spēcīgā hlora atomu polaritāte uzlabo koordinācijas spēju starp sveķiem un metāla joniem, kā rezultātā apstrādes efektivitāte palielinās par 30% salīdzinājumā ar tradicionālajiem sveķiem.
Materiālu zinātne:
Funkcionālo materiālu modifikatori
(1) Liesmas slāpējošās plastmasas piedevas
PVC modifikācija: pievienojiet 10% Tris (1, 3- dihloropropil) fosfātu (TDCPP), lai PVC produkti pats nodzēstu aizdedzi, un palielinātu skābekļa indeksa (LOI) robežu no 27% līdz 32%. TDCPP hlora saturs (63,7%) nodrošina efektīvu liesmas palēninājumu, vienlaikus uzlabojot gaismas izturību un antistatiskās īpašības.
Termoplastiskais elastomērs: hloropropanola vienību ieviešana SBS kopolimēros, lai palielinātu liesmas slaucītāja vērtējumu ar v -0 līmeni (ul -94 standarts), neietekmējot materiāla elastības moduli.
(2) pārklājumu un līmju piedevas
Filmas veidošanas aģents: pievienojiet 5-10% no 1, 3- dihloropropanola atvasinājumiem uz lateksa krāsu, lai samazinātu minimālo plēvju veidojošās temperatūras (MFFT) līdz zem 5 grādiem un uzlabotu zemas temperatūras konstrukcijas veiktspēju. Tā hidroksilgrupa veido ūdeņraža saites ar karboksilgrupu sveķos, uzlabojot saķeri.
Elektroniskās pakāpes fotoreziste: sintezēta Viljamsona reakcija ar halogenētiem ētera šķīdinātājiem (piemēram, 1, 3- dihloropropilfenilēteri), ko izmanto fotorezistiskā sistēmā, lai uzlabotu fotosensitīvu izšķirtspēju 0}. 1 μm līmenis.
Smalkas ķīmiskas vielas:
Speciālo ķīmisko vielu sintēzes platforma
(1) Fosfāta estera liesma slaucītājs
TDCPP sintēze: šī viela reaģē ar fosfora oksihlorīdu, veidojot Tris (1, 3- dihloropropil) fosfātu. Savienojums satur trīs hloropropilgrupas, un tā liesmas palēninātā efektivitāte ir par 40% augstāka nekā trifenilfosfātam. 15% pievienošana var padarīt poliuretāna putu sasniegšanu B1 līmeņa liesmas slāpētājā.
Videi draudzīgas alternatīvas: lai arī TDCPP ir pastāvīgas organisko piesārņotāju (POP) īpašības, tā īsā ķēdes hlorētā struktūra ir vieglāk sadalīta, salīdzinot ar polibromētiem difenilēteriem (PBDE), padarot to par pārejas liesmas sliecīgu šķīdumu.
(2) Elektronisko ķīmisko vielu garšvielas un prekursori
Ētera aromāts: ēterificēts ar alilspirtu, lai ražotu 3- hloro -1- propenilēteri ar ziedu un augļu aromātu, ko izmanto ikdienas ķīmiskās būtības sagatavošanai.
Fotoresiste šķīdinātājs: sintezējiet 1, 3- dihloropropilmetilēteri kā atšķaidītāju elektronu staru fotorezistam, lai uzlabotu fotosensitivitāti.
Vides aizsardzība:
Piesārņojuma kontrole un noārdāmie materiāli
(1) Smago metālu notekūdeņu attīrīšanas līdzeklis
Nokrišņu metode: nogulsnētājs, kas sagatavots, apvienojot 1, 3- dihloropropanola ar FECL ∝ apstrādes efektivitāti 99,5% notekūdeņos, kas satur Cr ⁶⁺, un plašs pH diapazons (4-10). Mehānisms ir tāds, ka hloropropanols veido šķīstošus kompleksus ar metāla joniem, kas ir hidrolizēti, veidojot nešķīstošus hidroksīda nogulsnes.
Izmaksu priekšrocība: salīdzinot ar tradicionālo nātrija sulfīda nokrišņu metodi, reaģentu izmaksas tiek samazinātas par 30%, un dūņu daudzums tiek samazināts par 40%.
(2) Kontrolējams noārdīšanās poliesters
Sintēzes maršruts:1, 3- dihloro -2- propanolsIziet kondensāciju ar tereftalskābi, lai iegūtu hlorētu poliesteru (PET CL). Hidrolīzes eksperimentā svara zaudēšanas līmenis pēc 30 dienām sasniedza 65%, un noārdīšanās produkti (tereftalskābe, glicerīns) nebija toksiski.
Pieteikuma perspektīvas: Izmanto lauksaimniecības filmai ar kontrolējamu noārdīšanās ciklu (60-120 dienām), samazinot balto piesārņojumu.
Jaunie lauki:
Jaunas enerģijas un elektroniskie materiāli

Litija jonu akumulatora elektrolītu piedeva
Liesmas palēninātais elektrolīts: šīs vielas fosfāta atvasinājums kalpo kā CO šķīdinātājs, palielinot elektrolīta zibspuldzes punktu līdz virs 130 grādiem, vienlaikus piemīt arī liesmas palēnināšanās. Tā hlora atomi uzlabo savietojamību starp elektrolītu un grafīta negatīvo elektrodu.
Organiski fotoelementi
Elektronu akceptora vienība: Oligomēri ar hloropropanola struktūru tiek izmantoti kā akceptoru materiāli, kas sajaukti ar donoru polimēriem, lai uzlabotu fotoelektrisko pārveidošanas efektivitāti (PCE) fotoelektrisko ierīču līdz 8,2%. Hlora atomu ieviešana uzlabo starpmolekulāros spēkus un uzlabo fāzu atdalīšanas morfoloģiju.

1. To iegūst ar hloropropēna un hipohlorskābes reakciju.
2. To iegūst, reaģējot glicerīnu ar ūdeņraža hlorīdu ledus etiķskābes klātbūtnē. Izejvielu patēriņa kvota: glicerīns 796 kg/t, ūdeņraža hlorīds 781,2 kg/t, ledāja etiķskābe 66,2 kg/t.
Rafinēšanas metode: vakuuma destilācija.
3. Sagatavošanas metode:

Pievienojiet 90% glicerīna (2) 500 g (4,9 mol) un 10 g etiķskābes nosvērtajā reakcijas pudelē, uzstādiet ventilācijas cauruli pudeles apakšā, sildiet eļļas vannu un kontrolējiet eļļas vannas temperatūru 100-110 pakāpē. Injicējiet sauso ūdeņraža hlorīda gāzi (sagatavots ar amonija hlorīda un sērskābes reakciju). Sākumā ūdeņraža hlorīda gāzes absorbcija ir ļoti ātra, un, pagarinot laiku, absorbcija pakāpeniski palēninās. Kad masa tiek palielināta par aptuveni 440 g, pārtrauciet ūdeņraža hlorīda gāzes garāmgājēju. Pēc dzesēšanas nomāciet un ekstrahējiet ūdeņraža hlorīdu. Lēnām pievienojiet cietu nātrija karbonātu, lai neitralizētu skābi reakcijas sistēmā, līdz tā ir vāji sārma. Ūdens var pareizi pievienot, lai atvieglotu reakciju ar nātrija karbonātu, var pievienot apmēram 200 ml ūdens. Atdaliet ūdens slāni un pēc tam veiciet vakuuma destilāciju, lai savāktu frakcijas zem 68 grādu /1,65 kPa (apmēram 110 g) un 68 ~ 75 /1,65 kPa (apmēram 385 g). Ūdens pirmajā destilātā tiek atdalīts un atkārtoti destilēts, un 68 ~ 75/1,65 kPa destilāts tiek savākts, lai iegūtu apmēram 50 g produkta. Šīs frakcijas produkts tiek atkārtoti izveidots, un frakcija 70 ~ 73/1,65 kPa ir savākta, lai iegūtu 350 g1, 3- dihloro -2- propanols(1) ar 55%ražu.
Populāri tagi: 1, 3- dihloro -2- propanol cas 96-23-1, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkšana, cena, lielapjoma pārdošana




