Einführung von CAS:119438-10-7|POLY(ETHYLENGLYKOL) 4-NONYLPHENYL 3-SULFOPROPYLETHER, KALIUMSALZ
Syntheseanalyse
Die Synthese von Triethylenglykol umfasst mehrere Methoden. Ein in der Literatur beschriebener Ansatz beinhaltet die Reaktion von Epoxiethan und Wasser oder Glykol durch Stufenreaktion. Diese Methode ist ein Schlüsselprozess zur Herstellung von Polyethylenglykolen, einschließlich Triethylenglykol, mit besonderem Schwerpunkt auf der Synthese von Glykol unter Verwendung von Formaldehyd als Rohstoff (Yuqing, 2005). Ein weiterer innovativer Ansatz beinhaltet die Verwendung von Triethylenglykol mit katalytischen Mengen Zinkchlorid unter kontrollierter Mikrowellenbestrahlung, was seine Effizienz in der empfindlichen Fischer-Synthese demonstriert (Lipińska & Czarnocki, 2006).
Molekulare Strukturanalyse
Triethylenglykol besteht aus drei Ethylenglykoleinheiten, die durch Etherbindungen verbunden sind. Die molekulare Struktur von TEG erleichtert seine Wechselwirkung und Bindung mit verschiedenen Substanzen und trägt so zu seinen vielfältigen Anwendungen in verschiedenen chemischen Prozessen bei.
Chemische Reaktionen und Eigenschaften
Aufgrund seiner funktionellen Gruppen und seiner Molekülstruktur ist TEG an einer Reihe chemischer Reaktionen beteiligt. Beispielsweise wurde eine verbesserte Synthesemethode für Triethylenglykol-substituierte Verbindungen entwickelt, die die Vielseitigkeit von TEG auf verschiedenen Synthesewegen zeigt (Jia et al., 2020). Darüber hinaus wurde TEG bei der Synthese von Antioxidantien und anderen funktionellen Materialien verwendet, was auf seinen Nutzen bei der Herstellung chemisch aktiver und stabiler Verbindungen hinweist.
Spezifikation von CAS:119438-10-7|POLY(ETHYLENGLYKOL) 4-NONYLPHENYL 3-SULFOPROPYLETHER, KALIUMSALZ
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ARTIKEL |
SPEZIFIKATION |
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Siedepunkt |
81 Grad (wörtl.) |
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Dichte |
1 g/ml bei 25 Grad (lit.) |
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Flammpunkt |
>230 Grad F |
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n20/D 1.473 |
n20/D 1.473 |
Forschungsanwendung von CAS:119438-10-7|POLY(ETHYLENGLYKOL) 4-NONYLPHENYL 3-SULFOPROPYLETHER, KALIUMSALZ
Chemische Koordinationscluster: TEG wird in der Fe/Ln-Chemie verwendet, um vierkernige Koordinationscluster mit Defekt-Dicuban-Kernen zu erzeugen (Peng, Kostakis, Lan & Powell, 2013).
Erdgas-Dehydrierung: Es spielt eine entscheidende Rolle in Erdgas-Dehydrierungsanlagen, um die Bildung von Gashydraten, Pipeline-Verstopfungen und die Kondensation von flüssigem Wasser während der Erdgasübertragung zu verhindern (Kamari, Mohammadi & Bahadori, 2015).
Abgasbehandlung: Es wird zur Behandlung von Abgasströmen verwendet, die flüchtige organische Verbindungen (VOCs) enthalten, und hilft bei der Reinigung des Abgases und der Rückgewinnung der VOCs (Sui et al., 2016).
Schiefergasverarbeitung: TEG wird verwendet, um den Wassertaupunkt in Schiefergasprozessen anzupassen, was sich aufgrund des Versorgungsverbrauchs und des Schiefergasverlusts auf die CO2- und NOx-Emissionen auswirkt (Li et al., 2019).
Gasverarbeitende Industrie: In dieser Branche wird TEG für Glykol-Dehydrierungsanlagen und gelegentlich zur Hydratationshemmung verwendet (Wise & Chapoy, 2016).
Trocknung von Öl- und Gasprodukten: Als Trocken- und Entwässerungsmittel ist der Feuchtigkeitsgehalt von TEG ein entscheidender Qualitätsindikator (Shuan, 2014).
Umwelt- und Gesundheitsbedenken: Die Forschung umfasst auch Studien zur Toxizität von TEG in hohen Konzentrationen für Zellen, seiner möglichen Kontamination und Recyclingmethoden zur Senkung der Produktionskosten (Liu et al., 2017; Lil, 2013; Sorensen et al., 2000).
Verbesserte TEG-Regeneration: Prozesse unter Verwendung von Isooctan und Toluol in der Erdgas-Dehydratisierungsindustrie wurden untersucht, um die Wasserflüchtigkeit zu erhöhen und TEG zu einer höheren Reinheit zu regenerieren (Paymooni et al., 2011).
Graphenproduktion: Es hat sich gezeigt, dass die TEG-basierte Reduktion von Graphitoxid zu Graphen qualitativ hochwertiges Graphen erzeugt, das mit herkömmlichen Methoden vergleichbar ist (Mhamane et al., 2012).
Kosmetische Anwendungen: TEG und PEG-4 werden in kosmetischen Formulierungen verwendet, wobei Studien eine geringe akute Toxizität und keine signifikanten Auswirkungen auf die Fortpflanzung oder Entwicklung bei Testtieren zeigen (International Journal of Toxicology, 2006).
Petrochemische Abwasserbehandlung: Der Bewegtbett-Biofilmreaktor (MBBR) kann TEG effektiv aus simuliertem petrochemischem Abwasser entfernen (Bavandpour, Mafigholami & Khezri, 2018).
Phytoremediation: Echinodorus cordifolius kann TEG zu Diethylenglykol, Diethylenglykol zu 1,4-Dioxan-2-on oder Monoethylenglykol abbauen, was auf ein Potenzial für eine Umweltsanierung hinweist (Teamkao & Thiravetyan, 2015).
Prognose für Gasentwässerungsgeräte: Genexpressionsprogrammierung (GEP) wurde angewendet, um mathematische Ausdrücke zur Vorhersage der Gleichgewichts-Wassertaupunkttemperatur in Erdgas-Dehydratoren zu entwickeln (Rostami & Shokrollahi, 2017).


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