Uvođenje CAS-a:119438-10-7|POLI(ETILEN GLIKOL) 4-NONIFENIL 3-SULFOPROPIL ETER, KALIJEVA SOL
Sintetička analiza
Sinteza trietilen glikola uključuje nekoliko metoda. Jedan pristup opisan u literaturi uključuje reakciju epoksi etana i vode ili glikola postupnom reakcijom. Ova je metoda ključni proces za proizvodnju polietilen glikola, uključujući trietilen glikol, s posebnim naglaskom na sintetiziranje glikola korištenjem formaldehida kao sirovine (Yuqing, 2005.). Drugi inovativni pristup uključuje upotrebu trietilen glikola s katalitičkim količinama cinkovog klorida pod kontroliranim mikrovalnim zračenjem, pokazujući njegovu učinkovitost u osjetljivoj Fischerovoj sintezi (Lipińska & Czarnocki, 2006.).
Analiza molekularne strukture
Trietilen glikol se sastoji od tri jedinice etilen glikola povezane eterskim vezama. Molekularna struktura TEG-a olakšava njegovu interakciju i vezanje s različitim tvarima, pridonoseći njegovoj raznolikoj primjeni u različitim kemijskim procesima.
Kemijske reakcije i svojstva
TEG sudjeluje u nizu kemijskih reakcija zbog svojih funkcionalnih skupina i molekularne strukture. Na primjer, razvijena je poboljšana metoda sinteze spojeva supstituiranih trietilen glikolom, pokazujući svestranost TEG-a u različitim sintetskim putovima (Jia et al., 2020.). Dodatno, TEG se koristi u sintezi antioksidansa i drugih funkcionalnih materijala, što ukazuje na njegovu korisnost u stvaranju kemijski aktivnih i stabilnih spojeva.
Specifikacija CAS-a:119438-10-7|POLI(ETILEN GLIKOL) 4-NONIFENIL 3-SULFOPROPIL ETER, KALIJEVA SOL
|
STAVKE |
SPECIFIKACIJA |
|
Vrelište |
81 stupanj (lit.) |
|
Gustoća |
1 g/mL na 25 stupnjeva (lit.) |
|
Plamište |
>230 stupnjeva F |
|
n20/D 1.473 |
n20/D 1.473 |
Istraživačka primjena CAS-a:119438-10-7|POLI(ETILEN GLIKOL) 4-NONIFENIL 3-SULFOPROPIL ETER, KALIJEVA SOL
Kemijski koordinacijski klasteri: TEG se koristi u Fe/Ln kemiji za stvaranje tetranuklearnih koordinacijskih klastera s defektnim dikubanskim jezgrama (Peng, Kostakis, Lan i Powell, 2013.).
Dehidracija prirodnog plina: Ima ključnu ulogu u jedinicama za dehidraciju prirodnog plina u sprječavanju stvaranja plinskih hidrata, začepljenja cjevovoda i kondenzacije tekuće vode tijekom prijenosa prirodnog plina (Kamari, Mohammadi i Bahadori, 2015.).
Obrada otpadnih plinova: Koristi se za obradu tokova otpadnih plinova koji sadrže hlapljive organske spojeve (VOC), pomažući u pročišćavanju otpadnih plinova i oporabi VOC (Sui et al., 2016.).
Prerada plina iz škriljca: TEG se koristi za podešavanje točke rosišta vode u procesima plina iz škriljevca, utječući na emisije CO2 i NOx zbog potrošnje komunalnih usluga i gubitka plina iz škriljevca (Li et al., 2019.).
Industrija prerade plina: U ovoj se industriji TEG koristi za jedinice za dehidraciju glikola i povremeno za inhibiciju hidrata (Wise & Chapoy, 2016.).
Desikacija naftnih i plinskih proizvoda: Kao sredstvo za sušenje i dehidrataciju, sadržaj vlage u TEG-u ključni je pokazatelj kvalitete (Shuan, 2014.).
Zabrinutost za okoliš i zdravlje: Istraživanje također uključuje studije o toksičnosti TEG-a u visokim koncentracijama za stanice, njegovoj potencijalnoj kontaminaciji i metodama recikliranja za smanjenje troškova proizvodnje (Liu et al., 2017; Lil, 2013; Sorensen et al., 2000).
Poboljšana regeneracija TEG-a: Istraživani su procesi koji koriste izooktan i toluen u industriji dehidracije prirodnog plina kako bi povećali hlapljivost vode i regenerirali TEG do veće čistoće (Paymooni et al., 2011.).
Proizvodnja grafena: Pokazalo se da redukcija grafitnog oksida u grafen temeljena na TEG proizvodi grafen visoke kvalitete usporediv s konvencionalnim metodama (Mhamane et al., 2012.).
Kozmetičke aplikacije: TEG i PEG-4 koriste se u kozmetičkim formulacijama, a studije pokazuju malu akutnu toksičnost i nema značajnih reproduktivnih ili razvojnih učinaka na testnim životinjama (International journal of toxicology, 2006).
Petrokemijska obrada otpadnih voda: Biofilmski reaktor s pokretnim slojem (MBBR) može učinkovito ukloniti TEG iz simulirane petrokemijske otpadne vode (Bavandpour, Mafigholami i Khezri, 2018.).
Fitoremedijacija: Echinodorus cordifolius može razgraditi TEG u dietilen glikol, dietilen glikol u 1,4-dioksan-2-on ili monoetilen glikol, što ukazuje na potencijal za remedijaciju okoliša (Teamkao & Thiravetyan, 2015.).
Prognoza dehidratora plina: Programiranje ekspresije gena (GEP) primijenjeno je za razvoj matematičkih izraza za predviđanje ravnotežne temperature rosišta vode u dehidratorima prirodnog plina (Rostami & Shokrollahi, 2017.).


Popularni tagovi: cas:119438-10-7|poli(etilen glikol) 4-nonilfenil 3-sulfopropil eter, kalijeva sol, Kina cas:119438-10-7|poli(etilen glikol) 4-nonilfenil 3-sulfopropil eter, proizvođači kalijeve soli, tvornica







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



