フタル酸ジチル(DEP)CAS 84-66-2
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フタル酸ジチル(DEP)CAS 84-66-2

フタル酸ジチル(DEP)CAS 84-66-2

製品コード:BM-2-1-195
英語名:ジエチルフタレート
CAS NO。:84-66-2
分子式:C12H14O4
分子量:222.24
Einecs No。:201-550-6
MDL No.:MFCD00009111
HSコード:28273985
Analysis items: HPLC>99.0%、LC-MS
メインマーケット:米国、オーストラリア、ブラジル、日本、ドイツ、インドネシア、英国、ニュージーランド、カナダなど。
メーカー:Bloom Tech Changzhou Factory
テクノロジーサービス:R&D Dept.-4

 

ディエチルフタル酸ジエチル(DEP)分子式C12H14O4を持つ化学物質です。無色から黄色がかった透明な油性液体。エタノール、エーテル、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素に容易に溶け、水にほとんど不溶です。これは、可塑剤、溶媒、潤滑剤、香料固定剤、非鉄または希少金属鉱山の浮選、ガスクロマトグラフィーの固定液、アルコール変性剤、スプレー殺虫剤として使用されます。涼しく換気された倉庫に保管してください。キンドリングや熱源から遠ざけてください。酸化剤と酸とは別に保管され、混合してはなりません。対応するタイプと量の消防装置が提供されるものとする。貯蔵エリアには、漏れ緊急治療装置と適切な材料が装備されています。可塑剤、溶媒、潤滑剤、香料固定剤、非鉄または希少金属鉱山浮選用の泡立ち剤。

Product Introduction

化学式

C12H14O4

正確な質量

222

分子量

222

m/z

222 (100.0%), 223 (13.0%)

元素分析

C, 64.85; H, 6.35; O, 28.80

Diethyl phthalate (dep) | Shaanxi Bloom Tech

Usage

1.フタル酸ジチルは、げっ歯類のジファシン、テトラミン、クロラトンの中間体であり、重要な溶媒でもあります。プラスチックの可塑剤として使用されます。

2。分析試薬、ガスクロマトグラフィーの固定液、セルロース、エステルとして使用される溶媒、可塑剤、潤滑剤

3.可塑剤、溶媒、潤滑剤、香料固定剤、非鉄または希少金属鉱山の浮選のための泡立て剤、ガスクロマトグラフィー固定液、アルコール変性剤、スプレー殺虫剤として使用されます。この生成物は、酢酸セルロース、酢酸セルロース酪酸塩、酢酸ポリビニル、硝酸セルロース、エチルセルロース、ポリスチル、ポリスチレン、ポリスチル酪酸、塩化ビニルアセテート脂肪剤およびその他の樹脂と良好な互換性を持っています。主にセルロース樹脂の可塑剤として使用されていますが、その揮発性は大きく、幅広い用途が制限されています。この製品の毒性は低く、ウサギの経口LD50は1000mg/kgです。

4.香水の固定剤として、またアルキド樹脂、ニトリルゴム、クロロプレンゴムの可塑剤としても使用できます。ロデンチャイコスジファシノン、ラット毒、クロラトンの中間体も重要な溶媒です。分析試薬、ガスクロマトグラフィーの固定液、セルロースとエステルの溶媒、可塑剤および潤滑剤として使用されます。プラスチック剤、溶媒、潤滑剤、香料固定剤、非鉄または希少金属鉱山の浮選、ガスクロマトグラフィー固定液、アルコール変性剤、スプレー殺虫剤として使用されます。この生成物は、酢酸セルロース、酢酸セルロース酪酸塩、酢酸ポリビニル、硝酸セルロース、エチルセルロース、ポリスチル、ポリスチレン、ポリスチル酪酸、塩化ビニルアセテート脂肪剤およびその他の樹脂と良好な互換性を持っています。主にセルロース樹脂の可塑剤として使用されていますが、その揮発性は大きく、幅広い用途が制限されています。この製品の毒性は低く、ウサギの経口LD50は1000 mg/kgです。

Manufacture Information

一般に、フタル酸ジチルはアルキドによる直接的なエステル化によって合成され、特定のプロセスは次のとおりです。

1.原材料として無水フタル酸およびエタノールを使用すると、過剰なエタノールが水を運ぶ剤として、エタノール還流温度でエステル化が行われます。粗エステルは中和、洗浄、修正され、完成品を取得します。

2.無水フタリックと過剰なエタノールを反応ポットに加え、濃縮硫酸を触媒として加え、水を運びます。得られた原油エステルは、中和、洗浄、蒸留されて最終製品を取得します。製品の各トンは、760kgの無水フタリックと700kgのエタノールを消費します。このプロセスは、フタル酸ジオクチルを指すことができます。

3.固体酸触媒塩化鉄、無水フタル酸およびエタノールを加えます[形状(フタリック無水):形状(エタノール)=1} 1.5]水流凝縮還流装置を装備した丸いボトムフラスコに水分分離剤の水を運ぶ患者を添加します。熱と逆流、そして約1.5時間反応します。水層の水層の量が増加しなくなったときに反応を止めます。冷却後、反応物を蒸留フラスコに移します。第一に、シクロヘキサンは通常の圧力下で蒸留され、次に156度/1.41KPAの無色の液体画分は、最終製品である真空蒸留によって収集されます。

Chemical

これは、現在中国で一般的に使用されている従来の合成法の特定のステップです。この生成物は、濃縮硫酸の作用下で無水フタル酸と絶対エタノールのエステル化によって得られ、エステル化液は中和、脱水、および分別化されます。その中でも、硫酸には強い酸性度、強い吸水、低価格の利点がありますが、酸化も存在し、スルホン化、炭化または重合、および他の副反応を引き起こし、選択性の低下、装備の低い腐食、多数の廃棄物液の生成、環境保障を引き起こす可能性があります。触媒として固体酸を使用すると、従来の方法の欠点を回避でき、高い反応活性、速い反応速度、短い反応時間、良好な選択性などの利点があります。プロセスは比較的単純で簡単な工業化です。機器の腐食や環境汚染など、触媒としての濃縮硫酸の欠点を克服するだけでなく、触媒を再利用して利用率を改善することもできます。固体酸触媒には、主に分子ふるいタイプ、官能性ポリマータイプ、ヘテロポリ酸タイプ、固体スーパー酸タイプが含まれます。

化学的および物理的特性

DEPは、実質的に無臭であるか、非常にかすかな芳香族の香りを持っている透明で油っぽい液体です。揮発性が低く、25度で約1000 mg/Lの濃度で水に溶けます。 DEPはエタノールとエチルエーテルと混和し、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、アルコール、ケトン、エステル、および芳香族炭化水素に溶解する可能性があります。脂肪族溶媒との部分的な混和性を示しています。熱にさらされると、DEPは分解し、刺激性の煙と刺激性の煙を発し、極端な条件下での熱不安定性を示します。

DEPの構造式は、エチル基(–C₂H₅)でエステル化された2つのカルボキシル基(–COOH)を持つベンゼン環で構成されています。この構造は、DEPが可塑剤として使用される場合、ポリマーに柔軟性を与え、プラスチック業界で貴重な添加物となっています。

Diethyl phthalate (dep) | Shaanxi Bloom Tech

産業用および消費者アプリケーション

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DEPの主な役割は可塑剤としてであり、プラスチックの柔軟性と耐久性を高めます。セルロースエステルプラスチックフィルムとシートの生産に広く使用されており、写真、ブリスターパッケージ、接着テープの用途を見つけます。歯ブラシ、自動車コンポーネント、ツールハンドル、おもちゃなどの成形品および押し出し物品も、DEPを組み込んで物理的特性を改善します。

化粧品およびパーソナルケア業界では、DEPは複数の目的を果たしています。それは香料の溶媒として機能し、香水化合物を溶解して安定させるのに役立ちます。 DEPは、消臭剤、皮膚軟化剤、および昆虫忌避剤にも見られ、製品の一貫性と有効性に寄与します。さらに、DEPは医療チューブの可塑剤として使用され、ヘルスケア環境での柔軟性と使いやすさを確保します。

これらの用途を超えて、DEPは分析試薬、ガスクロマトグラフィーの固定相、および潤滑剤として機能します。その汎用性は、さまざまな物質と好意的に相互作用する能力に由来し、多くの産業プロセスで不可欠です。

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検出および分析方法

環境サンプルにおけるDEPの正確な検出と定量化は、その存在と影響を評価するために重要です。質量分析(GC-MS)と組み合わせたガスクロマトグラフィーは、DEP分析に最も一般的に使用される方法です。 GC-MSは高い感度と特異性を提供し、他の化合物からの干渉を最小限に抑えて、微量のDEPを検出できます。紫外線(UV)検出を備えた高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)は、GC-MSよりも選択的でない場合があります。

尿などの生物学的サンプルの場合、 - グルクロニダーゼ加水分解およびHPLC分離後の化学イオン化を伴うトリプル四重極タンデムMSを使用して、DEPの主要な代謝産物であるMEPを分析します。この方法により、代謝産物を測定することにより、DEPへの人間の暴露の評価が可能になります。

結論と将来の視点

フタル酸ジチル(DEP)は、さまざまな産業で広範囲に適用される多用途化合物です。そのユニークな物理化学的特性は、プラスチック、化粧品、パーソナルケア製品の貴重な添加物となります。しかし、DEPの環境の持続性と潜在的な健康への影響は、その安全な使用と廃棄について懸念を引き起こしています。

DEPは、好ましい条件下で土壌と水の急速な生分解を受けますが、不適切な廃棄物管理の実践は、環境への蓄積と食物連鎖への侵入につながる可能性があります。 DEPへの慢性曝露は、生殖および発達毒性、発がん性、遺伝毒性、および内分泌の破壊と関連していますが、多くの場合、証拠は決定的ではありません。

これらの懸念に対処するために、規制機関は脱出と暴露に関するガイドラインと制限を確立しており、進行中の研究はその長期的な健康への影響と環境行動を調査し続けています。将来の視点には、DEPに代わるより安全な代替案の開発、廃棄物管理の実践の改善、環境へのリリースを最小限に抑えるための監視と制御の強化が含まれます。

消費者は、化学物質への曝露に関連する潜在的なリスクをますます認識するにつれて、より安全で持続可能な製品に対する需要が高まっています。予防的アプローチを採用し、環境に優しい代替案の使用を促進することにより、DEPやその他の潜在的に有害な化学物質によってもたらされるリスクを軽減し、世代が来るのを確保することができます。

 

 

 

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