丁酸丁酯
丁酸丁酯
常用名:丁酸丁酯
CAS号:109-21-7
英文名:n-Butyl butanoate
中文别名:酪酸正丁酯|正丁基丁酸酯|正丁酸正丁酯
丁酸丁酯名称
中文名:丁酸丁酯
英文名:butylbutanoate
中文别名:酪酸正丁酯|正丁基丁酸酯|正丁酸正丁酯
英文别名:更多
丁酸丁酯物理化学性质
密度:0.9±0.1g/cm3
沸点:165.0±0.0°Cat760mmHg
熔点:-92°C
分子式:C8H16O2
分子量:144.211
闪点:49.4±0.0°C
精确质量:144.115036
PSA:26.30000
LogP:2.83
外观性状:无色液体
蒸汽压:1.9±0.3mmHgat25°C
折射率:1.413
储存条件:
储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
稳定性:
1.化学性质比较稳定,但在氢氧化钠醇溶液中能够水解,生成丁酸和丁醇。在60℃加热10分钟约有90%发生水解。
2.稳定性稳定
3.禁配物强氧化剂、强碱、强酸
4.聚合危害不聚合
分子结构:
1、摩尔折射率:40.88
2、摩尔体积(cm3/mol):164.0
3、等张比容(90.2K)375.1
4、表面张力(dyne/cm):27.3
5、介电常数:
6、偶极距(10-24cm3):
7、极化率:16.20
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.2
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:2
4.可旋转化学键数量:6
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积26.3
7.重原子数量:10
8.表面电荷:0
9.复杂度:89.3
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
更多:
1.性状:无色液体
2.熔点(℃):-91.5
3.沸点(℃):164~165
4.相对密度(水=1):0.871
5.相对蒸气密度(空气=1):5.0
6.饱和蒸气压(kPa):1.73(55℃)
7.燃烧热(kJ/mol):-4839.6
8.辛醇/水分配系数:2.06
9.闪点(℃):53(OC)
10.爆炸上限(%):6.1
11.爆炸下限(%):1
12.溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚。
13.常温折射率(n25):1.4029
14.生成热(KJ/mol):539.7
15.比热容(KJ/(kg·K),定压):1.92
16.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):286.2
丁酸丁酯MSDS
::国标编号:
:33598
:CAS:
:109-21-7
:中文名称:
:丁酸丁酯
:英文名称:
:n-butylbutyrate
:别名:
:正丁酸正丁酯
:分子式:
:C8H16O2;CH3CH2CH2COO(CH2)3CH3
:分子量:
:144.21
:熔点:
:-91.5℃沸点:166.6?
:密度:
:相对密度(水=1)0.87;
:蒸汽压:
:50℃
:溶解性:
:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚
:稳定性:
:稳定
:外观与性状:
:无色液体
:危险标记:
:7(易燃液体)
:用途:
:用作溶剂、色谱分析标准物质,也用于有机合成
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:在工业生产中未发现对人的危害。动物中毒的表现为暂时的兴奋,共济失调,上呼吸道刺激,迅速发展至呼吸紊乱。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD509520mg/kg(兔经口)
危险特性:易燃,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。在火场中,受热的容器有爆炸危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
5.环境标准:
前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度20mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度较高时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。必要时,佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴防苯耐油手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
丁酸丁酯毒性和生态
:
丁酸丁酯毒理学数据:
1、皮肤/眼睛刺激性
标准的Draize试验:兔子,皮肤接触:500mg/24H,反应的严重程度:中度。
2、急性毒性:
大鼠经腹腔LD50:2300mg/kg;小鼠经腹腔LC50:8900mg/kg;兔子经口LD50:9520mg/kg;兔子经皮肤接触LD50:>5mg/kg
3.急性毒性LD50:9520mg/kg(兔经口)
4.刺激性家兔经皮:500mg(24h),重度刺激。
丁酸丁酯生态学数据:
1.生态毒性暂无资料
2.生物降解性暂无资料
3.非生物降解性暂无资料
4.其他有害作用该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
丁酸丁酯毒性英文版
丁酸丁酯安全信息
符号:
GHS02
信号词:Warning
危害声明:H226
个人防护装备:Eyeshields;Faceshields;full-facerespirator(US);Gloves;multi-purposecombinationrespiratorcartridge(US);typeABEK(EN14387)respiratorfilter
危害码(欧洲):F+
风险声明(欧洲):R10
安全声明(欧洲):S2
危险品运输编码:UN32723/PG3
WGK德国:2
RTECS号:ES8120000
包装等级:III
危险类别:3
丁酸丁酯制备
1.由丁酸与丁醇酯化而得。将丁酸、丁醇及少量硫酸加入反应锅,加热回流脱水约4-5h,再经碱液中和、洗涤,减压分馏,收集112℃(14.6kPa)馏分即得成品。
2.由丁酸与丁醇在硫酸催化下酯化,经洗涤、干燥、蒸馏制得。
精制方法:含有游离的丁酸和丁醇等杂质。若以发酵法生产的丁醇为原料,尚含有异丁醇、戊醇和己醇的丁酸酯。精制时用碳酸氢钠和水洗涤,无水硫酸铜或碳酸钠干燥后精馏。
3.由正丁醇的蒸气于400℃通过二氧化锰或氧化锌催化剂,便可生成丁酸丁酯。
4.制法:
于装有搅拌器、回流冷凝器的反应瓶中,加入正丁醛(2)50mL,含2.5g异丙醇铝的四氯化碳溶液5.0mL,反应放热,温度迅速上升至沸腾。反应结束后,依次用稀盐酸。水洗涤,无水硫酸镁干燥,分馏,收集164~166℃的馏分,得化合物(1)①,收率60%。注:①若反应控制在20℃以下进行,丁酸丁酯的收率可达94%。当用叔丁醇铝作催化剂并低温反应时,收率为90%。
丁酸丁酯文献11
更多文献:OptimizedbutylbutyratesynthesiscatalyzedbyThermomyceslanuginosuslipase.
Biotechnol.Prog.29(6),1416-21,(2013)
Butylbutyrateisanesterpresentinpineappleflavor,whichisveryimportantforthefoodandbeveragesindustries.Inthiswork,theoptimizationofthereactionofbutylbutyratesynthesiscataly…
:
:Screeningoffoodgradelipasestobeusedinesterificationandinteresterificationreactionsofindustrialinterest.
Appl.Biochem.Biotechnol.160,1146-1156,(2010)
Sevenfoodgradecommerciallyavailablelipaseswereimmobilizedbycovalentbindingonpolysiloxane-polyvinylalcohol(POS-PVA)hybridcompositeandscreenedtomediatereactionsofindustrialintere…
:
:RatecoefficientsforreactionsofOHandClwithesters.
ChemPhysChem11(18),4097-102,(2010)
Ratecoefficientsforthegas-phasereactionsofOHradicalswithn-propylbutyrate(k(1)),n-butylpropionate(k(2))andn-butylbutyrate(k(3))aremeasuredbybothabsoluteandrelativemethods.Th…
:
丁酸丁酯英文别名
:Butylbutylate
:Butanoicacid,butylester
:n-butylbutyrate
:Butylbutyrate
:1-Butylbutyrate
:Butyricacidn-butylester
:Butanoicacidbutylester
:n-butyln-butyrate
:butylbutanoate
:n-Butyln-butanoate
:MFCD00009450
:butyricacidbutylester
:EINECS203-656-8
丁酸丁酯重点介绍
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香料在历史上最早的应用是从天然香料开始的,所谓天然香料,是指用纯粹物理方法从天然芳香植物或动物原料中分离得到的物质。通常认为它们安全性高。这包括精油、酊剂、浸膏、净油和辛香料油树脂等。
DingSuanDingZhi
丁酸丁酯
公司简介
广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。
资质荣誉
国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。
核心技术
- 硝化反应技术:
1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。 - 氢化反应技术:
1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。 - 超低温反应技术:
1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。
研发&生产
中间体合成实验室:
工艺放大实验室:
分析实验室: