Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av 1,3-propandiol flytande cas 504-63-2 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ 1,3-propandiol flytande cas 504-63-2 till salu här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.
1,3-propandiol vätskaär en färglös, transparent, trögflytande vätska, CAS 504-63-2, Molekylformeln är C3H8O2, som är en färglös, luktfri, salt och hygroskopisk trögflytande vätska. Det är ett råmaterial för framställning av omättad polyester, mjukgörare, ytaktivt medel, emulgeringsmedel och demulgeringsmedel; Används vanligtvis som råmaterial för polyesterpolyoler, initiatorer för polyeterpolyoler och kedjeförlängare för polyuretan i polyuretanindustrin; Det är också en viktig monomer och intermediär inom organisk kemi, främst använd som polymermonomer för syntes av polytrimetylentereftalat (PrT). Kan användas för syntes av olika läkemedel, ny polyester PTT, farmaceutiska intermediärer och nya antioxidanter. Det är ett viktigt lösningsmedel och kemiskt råmaterial, som för närvarande huvudsakligen används för syntes av polyestrar, polyetrar, polyuretaner, etc. Polyester-PTT (polyetylentereftalat) som syntetiseras av det och tereftalsyra har breda användningsmöjligheter inom områdena syntetfibermaterial, polyesterfilmer, teknisk plast, textil- och klädespreparat, men det har föreslagits för personligt bruk och vårdmaterial, etc. är inte känt att det också har ett brett användningsområde inom livsmedelsindustrin.

|
Kemisk formel |
C3H8O2 |
|
Exakt mässa |
76 |
|
Molekylvikt |
76 |
|
m/z |
76 (100.0%), 77 (3.2%) |
|
Elementaranalys |
C, 47.35; H, 10.60; O, 42.05 |
|
|
|

1,3-propandiol vätska(1,3-PDO) är en viktig organisk förening med unika fysikaliska och kemiska egenskaper och ett brett användningsområde. Inom området för kemiteknik används 1,3-propandiol i stor utsträckning i olika tillämpningar såsom lösningsmedel, intermediärer, tillsatser, etc. på grund av dess utmärkta löslighet, reaktivitet och biokompatibilitet.
Användning som lösningsmedel
1. Löslighetsprestanda
Utmärkt löslighet: Det är ett utmärkt organiskt lösningsmedel som kan blandas med olika lösningsmedel som vatten, etanol, eter, kloroform, etc. Denna utmärkta löslighet ger det unika fördelar i många kemiska reaktioner och tillverkningsprocesser.
Användningsexempel: Inom områdena beläggningar, bläck, hartser etc. används det ofta som lösningsmedel för att underlätta blandning, reaktion och beredning av ämnen. Till exempel, i beläggningar, kan det lösa upp komponenter som harts och pigment för att bilda ett enhetligt och stabilt beläggningssystem.
2. Karakteristiska fördelar
Låg toxicitet: Jämfört med andra organiska lösningsmedel har det lägre toxicitet och orsakar mindre skada på människors hälsa och miljön. Detta gör att den används ofta inom många områden som kräver hög säkerhet.
Stabilitet: Den har god kemisk stabilitet och är inte benägen för sidoreaktioner med andra ämnen, vilket hjälper till att bibehålla produktens stabilitet och kvalitet.

Applikation som mellanliggande
1. Organiska syntesintermediärer
Polyestersyntes: Det är en av de viktiga mellanprodukterna för att syntetisera polyester. Det kan genomgå kondensationsreaktion med monomerer som tereftalsyra (PTA) för att producera högpresterande polyestermaterial som polytrimetylentereftalat (PTT).
Polyuretansyntes: Inom polyuretanindustrin används det vanligtvis som råmaterial för polyesterpolyoler, en starter för polyeterpolyoler och en polyuretan-kedjeförlängare. Den deltar i syntesreaktionen av polyuretan, vilket ger produkten utmärkt elasticitet och väderbeständighet.
2. Farmaceutiska mellanprodukter
Läkemedelssyntes: Det används också i stor utsträckning inom det farmaceutiska området som en mellanprodukt i läkemedelssyntes, och deltar i syntesprocessen av olika läkemedel. Det kan till exempel användas för att syntetisera vissa anti-cancerläkemedel, antibakteriella läkemedel osv.
Förbättring av läkemedelsstabilitet: Som ett läkemedelslösningsmedel eller bärare hjälper det till att öka lösligheten och stabiliteten hos läkemedel, och därigenom förbättra deras effektivitet.
3. Mellanprodukter inom andra områden
Färgämnessyntes: Inom färgämnen deltar det också som en mellanprodukt i syntesreaktionerna för vissa färgämnen, vilket ger dem specifika färger och egenskaper.
Syntes av bekämpningsmedel: Inom området för bekämpningsmedel kan det användas för att syntetisera vissa insekticider, fungicider och andra bekämpningsmedelsprodukter för att förbättra den insekticida effekten och hållbarheten för bekämpningsmedel.
Applikation som tillsats
1. Plast- och gummitillsatser
Mjukgörare:1,3-propandiol vätskaär ett utmärkt mjukgörare som kan öka flexibiliteten och plasticiteten hos polymermaterial. Att tillsätta 1,3-propandiol till plast- och gummiprodukter kan förbättra deras bearbetnings- och fysikaliska egenskaper, vilket gör produkterna mer hållbara och lätta att forma.
Förbättrad produktprestanda: Genom att tillsätta 1,3-propandiol förbättras väderbeständigheten och den kemiska korrosionsbeständigheten hos plast- och gummiprodukter avsevärt, vilket uppfyller behoven i olika komplexa miljöer.

2. Kosmetiska tillsatser
Fuktgivande medel: Det har goda fuktgivande egenskaper, kan absorbera fukt från luften och bilda en fuktgivande film på hudens yta, vilket förhindrar förlust av hudfuktighet. Därför läggs det ofta till kosmetika och hudvårdsprodukter som en fuktkräm för att hålla huden mjuk, slät och fuktig.
Förtjockningsmedel och lösningsmedel: Förutom att användas som fuktkräm kan den även användas som förtjockningsmedel och lösningsmedel i kosmetika, vilket hjälper till att blanda och stabilisera kosmetiska ingredienser.
3. Tillsatser för livsmedelsförpackningsmaterial
Förbättra materialprestanda: I livsmedelsförpackningsmaterial kan det användas som tillsats för att förbättra materialets barriäregenskaper, kemiska korrosionsbeständighet och andra egenskaper, och därigenom skydda maten från yttre miljöpåverkan.
Säkerhet och miljöskydd: Som en tillsats i livsmedelsförpackningsmaterial uppfyller den kraven på livsmedelssäkerhet och miljöskydd och kommer inte att skada människors hälsa och miljön.

Det finns för närvarande två metoder för att producera1,3-propandiol vätska
Främst genom kemiska syntesmetoder:
Epoxietanmetoden som utvecklats av Shell i Tyskland involverar reaktionen av epoxietan med kolmonoxid och väte under inverkan av en katalysator för att producera 3-hydroxipropanal. Den separerade 3-hydroxipropanalen hydreras sedan för att producera 1,3-propandiol. Denna metod har låga produktionskostnader och lägre hydroxylhalt i produkten jämfört med akroleinmetoden. Men den tekniska svårigheten för etylenoxidvägen är hög, speciellt framställningen och valet av dess katalysator är relativt komplexa. Den kemiska syntesmetoden har nackdelar såsom hög utrustningsinvestering, hög teknisk svårighet, tungmetaller i katalysatorer, miljöföroreningar och svårigheter med produktseparering och rening.
Den andra mikrobiella metoden:
Studiet av mikrobiell omvandling av glycerol till 1,3-propandiol började 1881, men fick inte mycket uppmärksamhet förrän på 1990-talet. Jämfört med kemisk syntes har mikrobiell omvandling fördelarna med att utnyttja förnybara resurser, ren produktion, miljövänlighet och främja hållbar utveckling och har ett brett spektrum av tillämpningsmöjligheter.
För närvarande kan mikrobiella produktionsmetoder delas in i två kategorier: den ena är att använda genetiskt modifierade bakterier för att producera 1,3-propandiol (WO96/35796, WO98/21340, WO98/21339), och den andra är att använda tarmbakterier för att sönderdela glycerol till 3-P25,41,4,5, 4,5, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, EP0373230). Den förra har problemet med låg produktkoncentration och låg glycerolomvandlingshastighet. Även om den senare har en hög omvandlingshastighet är dess produktion och användning begränsad på grund av förekomsten av patogena bakterier.
För närvarande sker produktionen av 1,3-propandiol med biologiska metoder huvudsakligen genom bakteriell fermentering. Mikrobiell glycerolmetabolism för att producera 1,3-propandiol involverar huvudsakligen två enzymatiska reaktioner:
(1) Glyceroldehydratas (GDHt) omvandlar glycerol till mellanprodukten 3-hydroxipropanal (3-HPA);
(2) 1,3-propandioloxidoreduktas (PDOR) katalyserar produktionen av 1,3-propandiol från 3-HPA under inverkan av NADH. Studier har visat att under fermenteringsprocessen av 1,3-propandiol-konstruerade bakterier tenderar 3-HPA att ackumuleras i stora mängder och generera olika sura ämnen, som allvarligt påverkar den katalytiska aktiviteten av PDOR. Minskningen av PDOR-aktivitet ackumulerar ytterligare 3-HPA, vilket bildar en ond cirkel som irreversibelt stoppar tillväxten av fermentationsstammen; Dessutom kommer ackumuleringen av koncentrationen av 1,3-propandiol i fermenteringsbuljongen att hämma den katalytiska PDOR-aktiviteten, vilket påverkar ackumuleringskoncentrationen av 1,3-propandiol och i slutändan allvarligt påverka produktionen av 1,3-propandiol. Därför spelar PDOR, som ett nyckelenzym och hastighetsbegränsande enzym i produktionsprocessen av 1,3-propandiol, en avgörande roll i vätskeproduktionen av 1,3-propandiol.
1,3-Propandiol-vätska exemplifierar övergången till hållbar kemi, som överbryggar petrokemisk effektivitet med bioteknisk innovation. Dess tillämpningar inom högpresterande polymerer, personlig vård och industrikemikalier understryker dess oumbärliga roll i modern tillverkning. Eftersom industrier prioriterar miljövänliga material och cirkuläritet, är 1,3-PDO redo att bli en bärande del av den gröna ekonomin.
Genom att hantera kostnads- och tekniska utmaningar genom hybridprocesser, avancerad katalys och cirkulära modeller kan intressenter frigöra den fulla potentialen hos 1,3-PDO. Sammansättningens framtid ligger i dess förmåga att möta de dubbla kraven på prestanda och hållbarhet, vilket säkerställer dess dominans i 2000-talets kemiska landskap.
Populära Taggar: 1,3-propandiol flytande cas 504-63-2, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu





