丁酸乙酯
丁酸乙酯
常用名:丁酸乙酯
CAS号:105-54-4
英文名:ethyl butanoate
中文别名:N/A
丁酸乙酯名称
中文名:丁酸乙酯
英文名:Ethylbutyrate
英文别名:更多
丁酸乙酯物理化学性质
密度:0.9±0.1g/cm3
沸点:122.4±3.0°Cat760mmHg
熔点:-93.3°C
分子式:C6H12O2
分子量:116.158
闪点:19.4±0.0°C
精确质量:116.083733
PSA:26.30000
LogP:1.77
外观性状:无色液体带有一种水果的气味
蒸汽密度:4(vsair)
蒸汽压:13.9±0.2mmHgat25°C
折射率:1.398
储存条件:
储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。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:丁酸乙酯一般不发生水解作用。但在苛性碱作用下容易水解,生成丁酸和乙醇。在90%甲醇中与氢氧化钠作用时,常温下10分钟约90%的丁酸乙酯发生水解。丁酸乙酯加热至470~480℃,分解生成丁酸和乙烯,在氧化铝存在下加热至465℃,分解为二氧化碳和烯烃。在氧化铝存在下与氨一起加热至500℃时,生成丁腈、乙烯和氢。丁酸乙酯在乙醚溶液中与丙基氯化镁反应,生成三丙基甲醇及少量的二丙基甲酮。丁酸乙酯与丙酮混合,加金属钠和醋酸,并在醚中进行还原时,生成4-辛醇-5-酮、2,4-二甲基-3-丙基戊三醇、2-甲基-2-己醇-3-酮。在乙醇钠存在下,丁醇乙酯发生缩合得到2-丁基丁酸丁酯。在锰或铝粉存在下与碘反应,生成碘代乙烷与丁醇锰或丁醇铝。
2.稳定性稳定
3.禁配物强氧化剂、酸类、碱类
4.聚合危害不聚合
水溶解性:practicallyinsoluble
分子结构:
1、摩尔折射率:31.62
2、摩尔体积(cm3/mol):131.0
3、等张比容(90.2K):295.5
4、表面张力(dyne/cm):25.8
5、介电常数:
6、偶极距(10-24cm3):
7、极化率:12.53
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.3
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:4
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:8
8.表面电荷:0
9.复杂度:68.9
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,有菠萝香味。
2.pH值:≤1
3.熔点(℃):-100.8
4.沸点(℃):120~121
5.相对密度(水=1):0.879
6.相对蒸气密度(空气=1):4.0
7.饱和蒸气压(kPa):1.71(20℃)
8.燃烧热(kJ/mol):-3558.0
9.临界温度(℃):293
10.临界压力(MPa):3.2
11.辛醇/水分配系数:1.73(计算)
12.闪点(℃):19.44
13.引燃温度(℃):463
14.爆炸上限(%):8.8
15.爆炸下限(%):1.3
16.溶解性:不溶于水、甘油,溶于乙醇、乙醚。
17.黏度(mPa·s,25ºC):0.6127
18.蒸发热(KJ/mol,119ºC):36.3
19.生成热(KJ/mol):504.1
20.比热容(KJ/(kg·K),24.1ºC,定压):1.90
21.体膨胀系数(K-1,10~30ºC):0.00116
22.相对密度(25℃,4℃):0.8739
23.临界密度(g·cm-3):0.28
24.临界体积(cm3·mol-1):415
25.临界压缩因子:0.263
26.偏心因子:0.419
27.溶度参数(J·cm-3)0.5:16.943
28.vanderWaals面积(cm2·mol-1):1.049×1010
29.vanderWaals体积(cm3·mol-1):73.430
30.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):230.4
丁酸乙酯MSDS
::国标编号:
:33598
:CAS:
:105-54-4
:中文名称:
:丁酸乙酯
:英文名称:
:ethylbutyrate
:别名:
:正丁酸乙酯
:分子式:
:C6H12O2;CH3CH2CH2COOCH2CH3
:分子量:
:116.16
:熔点:
:-93.3℃沸点:121.3?
:密度:
:相对密度(水=1)0.88;
:蒸汽压:
:25℃
:溶解性:
:不溶于水、甘油,溶于乙醇、乙醚
:稳定性:
:稳定
:外观与性状:
:无色液体,有菠萝香味
:危险标记:
:7(易燃液体)
:用途:
:用于香料、香精萃取和作溶剂
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。给动物致死量时发生皮毛粗糙、共济失调、气急、呼吸困难、抽搐和体温降低。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属微毒类。
急性毒性:LD5013000mg/kg(大鼠经口);5230mg/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。
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,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
5.环境标准:
嗅觉阈浓度0.039mg/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:用砂土可其它不燃材料吸附或吸收。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,佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。
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。
丁酸乙酯毒性和生态
:
丁酸乙酯毒理学数据:
1、皮肤/眼睛刺激性:标准德来塞实验:兔子皮肤接触,500mg/24Hreactionseverity,中等反应;
2、急性毒性:大鼠经口LD50:13050mg/kg;兔子经口LD50:5228mg/kg;兔子皮肤接触LD50:>2000mg/kg;
3、嗅觉阈浓度:0.039mg/m3。
4.急性毒性
LD50:13000mg/kg(大鼠经口)
5.刺激性
家兔经皮:500mg(24h),中度刺激。
丁酸乙酯生态学数据:
1.生态毒性
LC50:17mg/L(48h)(金鱼圆腹雅罗鱼)
IC50:47~700mg/L(72h)(藻类)
2.生物降解性暂无资料
3.非生物降解性空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为6d(理论)。
当pH值为5,7,8,9时,水解半衰期分别为101a,6.3a,229d,23d(理论)。
丁酸乙酯毒性英文版
丁酸乙酯安全信息
符号:
GHS02,GHS07
信号词:Warning
危害声明:H226-H315-H319-H335
警示性声明:P261-P305+P351+P338
个人防护装备:Eyeshields;Faceshields;full-facerespirator(US);Gloves;multi-purposecombinationrespiratorcartridge(US);typeABEK(EN14387)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xi:Irritant
风险声明(欧洲):R10;R36/37/38
安全声明(欧洲):S16-S26-S36
危险品运输编码:UN11803/PG3
WGK德国:1
RTECS号:ET1660000
包装等级:III
危险类别:3
海关编码:2915600000
丁酸乙酯制备
1.主要采用酯化法。以丁酸和乙醇为原料,在硫酸催化剂存在下进行酸化反应,然后经中和、洗涤、干燥、蒸馏而得。
精制方法:常含有丁酸、乙醇、水分和无机酸等杂质。精制时用碳酸氢钠溶液和水分别洗涤,无水硫酸钠或碳酸钾干燥后精馏。也可用无水硫酸铜干燥,然后在干燥氮气流中蒸馏精制。
2.制法:
于装有蒸馏装置的反应瓶中,加入丁酸①(2)88g(1.0mol),无水乙醇92g(2.0mol),一粒沸石,5mL硫酸。加热回流反应12h。蒸出未反应的乙醇。将反应物倒入过量的水中,分出有机层,有机层用水洗涤,再用饱和碳酸氢钠溶液洗涤。无水硫酸钠干燥。蒸馏,收集119~121℃的馏分,得丁酸乙酯(1)87g,收率75%。
丁酸乙酯海关
海关编码:2915600000
中文概述:HS:2915600000丁酸、戊酸及其盐和酯增值税率:17.0%退税率:9.0%监管条件:无最惠国关税:5.5%普通关税:30.0%
申报要素:品名,成分含量,用途
Summary:2915600000butanoicacidsandpentanoicacidsandtheirsaltsandestersVAT:17.0%Taxrebaterate:9.0%Supervisionconditions:noneMFNtariff:5.5%Generaltariff:30.0%
丁酸乙酯文献33
更多文献:CombinedeffectsofnutrientsandtemperatureontheproductionoffermentativearomasbySaccharomycescerevisiaeduringwinefermentation.
Appl.Microbiol.Biotechnol.99(5),2291-304,(2015)
Volatilecompoundsproducedbyyeastduringfermentationgreatlyinfluencetheorganolepticqualitiesofwine.Wedevelopedamodeltopredictthecombinedeffectsofinitialnitrogenandphytosterol…
:
:OlfactometryProfilesandQuantitationofVolatileSulfurCompoundsofSwissTilsitCheeses.
J.Agric.FoodChem.63,7511-21,(2015)
ToestablishtheodorprofilesofthreedifferentlyfabricatedcommercialSwissTilsitcheeses,analyseswereconductedusingheadspacesolid-phasemicroextractiongaschromatography-massspectrometry…
:
:Howdoestersanddimethylsulphideconcentrationsaffectfruityaromaperceptionofredwine?Demonstrationbydynamicsensoryprofileevaluation.
FoodChem.194,196-200,(2015)
Ourstudyfocusedonvariationsinwinearomaperceptionandmolecularcompositionduringtastingoveraperiodof30min.Inparallel,dynamicanalyticalandsensorymethodswereappliedtostudychan…
:
丁酸乙酯英文别名
:MFCD00009394
:EINECS203-306-4
:Butanoicacid,ethylester
:ethyln-butanoate
:UNII-UFD2LZ005D
:butyricacidethylester
:Butanoicacidethylester
:Butyricacid,ethylester
:EthylN-butyrate
:UN1180
:Ethylbutyrate
:ethylbutanoate
丁酸乙酯重点介绍
【丁酸乙酯】凯途网丁酸乙酯CAS号:105-54-4,丁酸乙酯MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询丁酸乙酯。
腈类化合物最重要的性质是它在弱碱性介质中 (如在肥皂、洗涤剂等产品中)较稳定。因此,在这类产品中以相应的腈类代替醛类以增加香精的稳定性。 无机的氰化氢是一个极毒的物质,但有机氰类化合物中,除了苯乙腈稍有刺激性外,至今没有证明表明较高分子量的腈类化合物具有毒性和刺激性。
DingSuanYiZhi
丁酸乙酯
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: