프탈레이트 에스테르

무엇 프탈레이트 에스테르

프탈레이트 에스테르 는 프탈산의 에스테르입니다. 사람들은 주로 가소제로 사용합니다. 프탈레이트 에스테르는 일반적으로 프탈산과 4~15개의 탄소 알코올에 의해 형성된 에스테르를 말합니다. 일반적인 프탈레이트 에스테르에는 디부틸 프탈레이트, 디에틸 프 탈레이트디메틸 프탈레이트가 있습니다. 주로 폴리염화비닐 소재에 프탈레이트 에스테르를 사용합니다. 폴리염화비닐은 딱딱한 플라스틱에서 유연한 플라스틱으로 변합니다. 프탈레이트 에스테르는 가소제 역할을 합니다.

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프탈레이트 에스테르의 종류

프탈레이트 에스테르의 종류는 30가지가 넘습니다. 프탈레이트 에스테르는 일반적으로 프탈산과 4~15개의 탄소 알코올에 의해 형성된 에스테르를 말합니다. 그중에서도 디옥틸 프탈레이트가 가장 중요한 종류입니다.

프탈레이트 에스테르의 용도는 무엇입니까?

프탈레이트 에스테르는 산업, 의료, 생활 및 기타 분야에서 널리 사용되는 가소제의 일종입니다.

산업 분야

프탈레이트 에스테르는 널리 사용되는 가소제로서 식품 가공 및 포장, 바닥 제조, 자동차 생산 산업에서 널리 사용됩니다.

삶의 현장

사람들은 비옷, 장화, 장갑 및 기타 의류에 포함된 유연한 PVC 소재를 생산할 때 디옥틸 프탈레이트를 사용합니다.

의료 분야

프탈레이트 에스테르는 혈액백, 주사기 등 인체 건강과 관련된 의료 기기 제조에 자주 사용됩니다.

우리 공장

는 프탈레이트 에스테르의 선도적이고 경험이 풍부하며 전문적인 공급 업체입니다. 현재 우리는 주로 가소제, 용제, 접착제, 코팅제, 잉크, 유기 합성 중간체 등으로 사용되는 일련의 프탈레이트 에스테르를 제조 및 공급합니다. 우리는 고객의 요구를 충족시키기 위해 경쟁력 있는 가격과 일관된 서비스를 고객에게 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

자주 묻는 질문

화학 구조에 따라. (1) 프탈레이트 에스테르 (2) 지방족 이염기산 에스테르 (3) 인산염 에스테르 (4) 에폭시 화합물 (5) 고분자 가소제 (6) 벤젠 폴리에스테르 (7) 염소 함유 가소제 (8) 알킬 설포네이트 에스테르 (9) 폴리올 에스테르 (10) 기타 가소제로 나눌 수 있습니다.

황산과 같은 촉매가 있는 상태에서 프탈산과 알코올이 에스테르화되어 형성됩니다.

촉매 활성이 좋고 중화 및 물 세척 없이 시스템에서 제거할 수 있는 촉매 또는 반응 온도에서 에스테르와 균일한 상을 형성하고 온도를 낮춘 후 고체 상태로 침전되는 촉매를 사용합니다.

카르복실산과 알코올은 소수의 촉매(농축 황산, 건조 염화수소, 강산형 이온 교환 수지)가 있는 상태에서 가열하여 에스테르를 형성할 수 있습니다. 이 반응을 에스테르화라고 합니다. 에스테르화는 가역적인 반응이며, 평형에 도달하면 특정 수의 반응물과 생성물이 존재합니다.

프탈레이트 에스테르의 작용기는 -COO-로, 카르복실기(-COOH)와 수산기(-OH)의 탈수 반응에 의해 형성됩니다. 프탈레이트 에스테르는 비누화 및 가수분해 반응을 포함한 전형적인 에스테르 작용기의 특성을 가지고 있습니다. 에스테르 교환 반응은 주로 에스테르 생성물을 유용한 가소제로 전환하는 데 사용됩니다.

프탈레이트 에스테르는 산업, 의료, 생활 및 기타 분야에서 널리 사용되는 가소제의 일종입니다.
프탈레이트는 널리 사용되는 가소제로서 식품 가공 및 포장, 바닥 제조 및 자동차 생산 산업에서 널리 사용됩니다.
디(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP)는 비옷, 장화, 장갑 및 기타 의류에 함유된 유연한 PVC 소재에서 흔히 발견됩니다.
프탈레이트는 인체 건강과 관련된 혈액백 및 주사기 등의 의료 기기 제조에 자주 사용됩니다.

프탈레이트 에스테르는 디카르복실산이기 때문에 반응에 관여하는 알코올이 모노올인 경우 프탈산 한 분자가 모노올 두 분자와 반응하여 프탈레이트 에스테르 한 분자를 생성합니다. 화학 반응에 해당하는 계수에 각각의 분자량을 곱한 후 세 제품 간의 비율은 원료 소비 비율입니다.

가장 비용 효율적인 가소제는 디부틸 프탈레이트와 디옥틸 프탈레이트입니다.

“에스테르”라는 단어 앞에는 해당 카르복실산 및 알코올 이름을 붙일 수 있습니다. “알코올”이라는 단어는 일반적으로 생략 될 수 있습니다, 즉 “일부”산 “일부”에스테르. 그러나 폴리올의 에스테르는 일반적으로 “산 뒤에 산”을 넣고 “알코올을 산 에스테르”라고 부릅니다.”

촉매를 가열하고 첨가하는 것은 반응 속도만 가속화할 수 있으며 균형 잡힌 물질의 구성에는 영향을 미치지 않습니다. 에스테르의 수율을 높이기 위해 과도한 카르복실산과 알코올을 첨가하거나 반응 혼합물에서 생성된 물을 지속적으로 제거합니다. 생성된 에스테르의 끓는점이 매우 낮으면 에스테르를 증기로 쪄낼 수도 있습니다. 요컨대, 에스테르의 수율을 향상시키기 위해 평형이 파괴됩니다. 예를 들어, 아세트산 에틸의 산업 생산은 과도한 아세트산, 생성 된 아세트산 에틸 및 물 공비 (물 8.6 %, 에틸 아세테이트 91.4 %, 일정한 끓는점 70.45 ℃)를 사용하여 균형을 파괴 한 다음 아세트산과 에탄올을 계속 첨가하고 에틸 아세테이트와 물을 계속 증기, 연속 생산을 계속하는 것입니다.

알칼리 용액에서 에스테르의 가수분해를 비누화 반응이라고도 하는데, 이는 그리스의 알칼리 가수분해로 얻은 고급 지방산 염이 비누의 원인이기 때문입니다.

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