Metyl-2-furoat CAS 611-13-2
video
Metyl-2-furoat CAS 611-13-2

Metyl-2-furoat CAS 611-13-2

Produktkod: BM-2-1-393
CAS-nummer: 611-13-2
Molekylformel: C6H6O3
Molekylvikt: 126,11
EINECS-nummer: 210-254-6
MDL-nr: MFCD00003236
Hs kod: 29321900
Huvudmarknad: USA, Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Indonesien, Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada etc.
Tillverkare: BLOOM TECH Xi'an Factory
Tekniktjänst: FoU-avdelning-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av metyl-2-furoat cas 611-13-2 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ metyl 2-furoat cas 611-13-2 till salu här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.

 

Det kemiska namnet förmetyl 2-furoatär metyl-2-furansyra, även känd som metylpyrofosfat. Den framstår som en ljusgul till orange transparent vätska, som innehåller fruktiga och svamparomer. Molekylformeln är C6H6O3 och CAS 611-13-2. Dess molekylära struktur innehåller en furanring och en estergrupp, och det är en organisk förening. Löslig i eter och etanol, olöslig i vatten. Det är ett av de viktiga derivaten av furanringföreningar, med ett kolbaserat aktivt centrum. Karbonylgrupper har hög reaktivitet och polaritet, och på grund av närvaron av furanringar och aldehydgrupper i molekylen är de benägna att genomgå reaktioner såsom furfuralhydrering, oxidation, reduktiv aminering och dekarbonisering. Det är vanligtvis en av de viktiga finkemiska produkterna som härrör från omvandling av biomassa, som har väckt stor uppmärksamhet inom området för omvandling av biomassa. Det är en extremt viktig ny typ av syntetisk essens, som används i stor utsträckning i mat essens, tobak essens, kosmetika essens och andra industrier. Samtidigt är det också ett viktigt kemiskt råmaterial och mellanprodukt, som kan användas som ett anti-knackmedel för bensin, förbättra bensinkvaliteten och ha antitumöraktivitet.

product-339-75

Methyl 2-furoate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Methyl 2-furoate structure CAS 611-13-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemisk formel

C6H6O3

Exakt mässa

126

Molekylvikt

126C, 57.14; H, 4.80; O, 38.06

m/z

126 (100.0%), 127 (6.5%)

Elementaranalys

C, 57.14; H, 4.80; O, 38.06

Usage

Metyl 2-furoatär en organisk förening som innehåller en furanring, med en unik fruktig arom och ett brett industriellt användningsvärde.

Methyl 2-furoate cosmetics | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Spice Industry: Natural Flavour Enhancers for Food and Cosmetics

 

Matessens:
Det är en viktig krydda av livsmedelskvalitet som ofta används för att blanda aromen av choklad, kaffe, nötter (som rostade hasselnötter och jordnötter), frukt (som tranbär, guava, russin) och bakverk. Dess tillsatsmängd är vanligtvis 0,1-10 ppm, vilket avsevärt kan förbättra produktens smakhierarki. Till exempel är doseringen 0,06-1,3 mg/kg i kalla drycker, 0,66 mg/kg i godis och 1,0-1,3 mg/kg i bakverk.

 

Tobaksessens:
Som en tobakstillsats kan den simulera den naturliga aromen av tobaksblad, förbättra röksmaken och minska irritation.
Kosmetisk essens:
Den används för att blanda aromen av parfym, hudvårdsprodukter och schampo. Dess fruktiga arom och svampliknande arom kombineras för att ge produkten en fräsch och naturlig doftupplevelse.

Methyl 2-furoate tobacco | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Methyl 2-furoate drugs | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Läkemedelsområde: Potentiella mellanprodukter för anti-tumörläkemedel

 

Läkemedelsutveckling:
Dess furanringstruktur har biologisk aktivitet och kan användas som en mellanprodukt för syntes av anti-tumörläkemedel. Forskning har visat att dess derivat kan utöva anti-cancereffekter genom att hämma tumörcellsproliferation eller inducera apoptos, och befinner sig för närvarande i laboratorieforskningsstadiet.
Farmaceutiska mellanprodukter:
Som en mellanprodukt av heterocykliska föreningar deltar den i syntesen av antibiotika, antivirala läkemedel och neurologiska läkemedel. Till exempel kan kväve-innehållande heterocykliska läkemedelsprekursorer framställas genom reduktiva amineringsreaktioner.

Bränslesektorn: "Gröna alternativ" till biomassaenergi

 

Biobränsle:
Metyl 2-furoatkan produceras genom omvandling av biomassa (som katalytisk oxidation av furfural) och tillhör andra generationens biobränslen. Dess förbränningsprestanda liknar diesel, vilket kan minska utsläppen av växthusgaser och uppfylla miljöpolitiska krav.
Tillämpningar för förbränningsmotorer:
Används direkt som bränsletillsats eller alternativt bränsle, lämpligt för dieselmotorer, speciellt för scenarier med stränga utsläppskrav (som stadsbussar och logistikfordon).

Methyl 2-furoate energy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Methyl 2-furoate fields | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Andra områden: "osynliga assistenter" över branschen

 

Analytisk kemi:
Används som derivatiseringsreagens för vätskekromatografi och masspektrometri för att förbättra detektionskänsligheten hos målföreningar.
Lantbruk:
Som en mellanprodukt av växttillväxtregulatorer deltar den i syntesen av hormonsubstanser för att främja grödans tillväxt.
Materialvetenskap:
Används för att framställa polyfuranesterpolymermaterial för att förbättra deras värmebeständighet och mekaniska styrka.

Kemiska råvaror: multifunktionella lösningsmedel och tillsatser

 

Organiska syntetiska lösningsmedel:
Det kan lösa olika organiska föreningar, inklusive kloroform, metanol och vissa etrar, och används vanligtvis som lösningsmedel för förestring, oxidation och andra reaktioner. Dess svaga löslighet i vatten ger den en fördel i två-reaktioner.
Bensin mot knackningsmedel:
Som en furanbaserad biobränsletillsats kan den förbättra bensinens oktantal och minska knackningar i motorn. Dess fysikaliska och kemiska egenskaper liknar bensin och kan appliceras direkt på förbränningsmotorer.

Standardämne för gaskromatografi:
Metyl-2-furanat med en renhet av större än eller lika med 99,0 % används som ett kalibreringsreagens i analytisk kemi för att säkerställa noggrannheten i detektionsresultaten.

Methyl 2-furoate chemical raw | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Method of Analysis

Specifik metod:

 

 

Furfural, som en viktig biobaserad kemikalie, har betydande konsekvenser för att främja hållbar utveckling genom dess omvandling och användning.Metyl 2-furoat, som ett viktigt derivat av furfural, har breda tillämpningsmöjligheter inom områdena medicin, doft, organisk syntes etc. Traditionella beredningsmetoder involverar ofta höga temperaturer och högt tryck eller användning av giftiga och skadliga katalysatorer, vilket inte bara ökar produktionskostnaderna utan också belastar miljön. Därför är det särskilt viktigt att utveckla en mild, effektiv och miljövänlig metod för framställning av MF.

 
experimentell design
 
1.1 Val och proportioner av reaktanter

Detta experiment valde furfural som utgångsmaterial, metanol som ett av lösningsmedlen och reaktanterna, N-hydroxiftalimid (NHPI) som prekursor för grön oxidationskatalysator och 30 % väteperoxidlösning som oxidant. Denna kombination undviker inte bara användningen av giftiga tungmetallkatalysatorer, utan minskar också genereringen av-biprodukter, i linje med principerna för grön kemi.

(1) Furfural:

Som utgångssubstrat för reaktionen påverkar dess renhet direkt kvaliteten och utbytet av slutprodukten. Renheten hos furfural som används i detta experiment måste nå över 98 % för att säkerställa experimentets noggrannhet och tillförlitlighet.

(2) Metanol:

Som lösningsmedel löser det inte bara furfural och katalysator, utan deltar också i oxidationsreaktionen för att generera målprodukten metyl-2-furanat. Överdriven användning av metanol kan förbättra lösligheten och reaktionseffektiviteten för furfural, men överdriven mängd metanol kan också öka svårigheten med efterföljande separation och rening. Därför valdes molförhållandet mellan metanol och furfural till 210:1 i detta experiment för att uppnå bästa reaktionseffekt.

(3) N-hydroxiftalimid (NHPI):

Som en effektiv prekursor för friradikalkatalysatorer kan NHPI generera högaktiva syreradikaler i närvaro av väteperoxid och därigenom initiera oxidationsreaktionen av furfural. Dess dosering måste kontrolleras exakt för att undvika slöseri och onödiga-biprodukter. I detta experiment var dosen av NHPI 0,059 mmol, med ett molförhållande på ungefär 1:17 till furfural.

(4) 30 % vattenlösning av väteperoxid:

Som en oxidant kan väteperoxid försiktigt oxidera furfural under katalys av NHPI, vilket genererar metyl-2-furanat. Koncentrationen och doseringen har en betydande inverkan på reaktionshastigheten och produktutbytet. I detta experiment användes 4 ml 30 % väteperoxidvattenlösning för att säkerställa tillräcklig deltagande av oxidationsmedel i reaktionssystemet.

1.2 Experimentell apparatur och steg

(1) Experimentell inställning:

En 50 ml rundbottnad kolv används som reaktionskärl, utrustad med en magnetomrörare för att säkerställa noggrann blandning av reaktanterna. Använd under tiden en återflödesanordning för kondensor för att förhindra lösningsmedelsavdunstning under reaktionsprocessen.

(2) Experimentella steg:

Först tillsätts noggrant vägd furfural, metanol och NHPI sekventiellt till en rundbottnad kolv och ett kondensorrör installeras. Slå sedan på magnetomröraren vid rumstemperatur och tryck för att noggrant blanda reaktanterna.

Tillsätt sedan långsamt en 30% vattenlösning av väteperoxid droppvis till reaktionssystemet och fortsätt att röra reaktionen i 18 timmar.

Efter att reaktionen är avslutad, sluta omrörningen och stäng av uppvärmningsanordningen, låt reaktionslösningen svalna naturligt till rumstemperatur.

 
Produktseparation och rening
 
2.1 Vätskevätskeseparation

På grund av närvaron av olika ämnen i reaktionssystemet, inklusive oreagerade råmaterial, lösningsmedel, katalysatorer och deras nedbrytningsprodukter, målprodukter etc., är det nödvändigt att separera den flytande -fasprodukten som innehåller metyl-2-furanat från andra föroreningar genom vätske-vätskeseparation. Vanliga separationsmetoder inkluderar extraktion, destillation, etc. I detta experiment, med tanke på flyktigheten av metanol och lösligheten av målprodukten i organiska lösningsmedel, kan lämpliga organiska lösningsmedel (såsom diklormetan, etylacetat, etc.) väljas för att extrahera reaktionslösningen. Efter extraktion kombineras de organiska faserna, torkas (med användning av torkmedel såsom vattenfritt natriumsulfat eller kaliumkarbonat) och filtreras för att avlägsna kvarvarande lösningsmedel och fukt.

 
Processoptimering och diskussion
 
2.1 Val av katalysatorbärare

Bärarens egenskaper har en betydande inverkan på nanogulds dispergerbarhet, stabilitet och katalytiska aktivitet. SiO 2 har blivit en av de vanligast använda bärarna på grund av dess utmärkta kemiska och termiska stabilitet, men Al 2 O3 och TiO 2 kan också uppvisa högre katalytisk effektivitet för specifika reaktioner på grund av deras unika ytsurhet och alkalinitet. Genom jämförande experiment fann man att den TiO ₂ --laddade nanoguldkatalysatorn uppvisade den bästa katalytiska effekten för oxidation av furfural för att framställa metyl-2-furanat, vilket kan vara relaterat till de rikliga syrevakanserna på TiO ₂-ytan och lämplig surhet eller alkalinitet.

2.2 Optimering av katalysatorframställningsförhållanden

Nano guld partikelstorlek:

Att minska partikelstorleken hos nanoguld kan öka dess specifika yta, öka antalet aktiva platser och därmed förbättra den katalytiska aktiviteten. Alltför liten partikelstorlek kan emellertid leda till agglomeration, vilket i sin tur minskar den katalytiska effektiviteten. Genom att justera typen och doseringen av reduktionsmedel kan jämnt fördelade nanoguldpartiklar framställas.

Lastkapacitet:

En lämplig lastkapacitet kan balansera aktiviteten och stabiliteten hos katalysatorn. Överdriven belastning kan leda till överdriven koncentration av nanoguldpartiklar, vilket minskar diffusionseffektiviteten hos reaktantmolekyler; En låg belastning kanske inte är tillräcklig för att tillhandahålla tillräckligt många aktiva platser.

2.3 Optimering av reaktionsförhållanden

Temperatur:

En höjning av temperaturen kan vanligtvis påskynda reaktionshastigheten, men alltför höga temperaturer kan leda till en ökning av sidoreaktioner och en minskning av selektiviteten hos målprodukten. Vid 140 grader nådde omvandlingshastigheten för furfural och selektiviteten för metyl-2-furanat båda en hög nivå, vilket indikerar den optimala reaktionstemperaturen.

 

Tryck:

Syretrycket påverkar direkt hastigheten för oxidationsreaktionen. Lämplig ökning av syretrycket kan öka kontaktmöjligheterna mellan syremolekyler och katalysatorytan, vilket främjar framskridandet av oxidationsreaktioner. För högt tryck kan dock också öka utrustningskostnaderna och säkerhetsrisker.

 

Blandningshastighet:

God blandning hjälper till att säkerställa tillräcklig kontakt mellan reaktanter och katalysatorer, vilket förbättrar reaktionseffektiviteten. Däremot kan för hög rotationshastighet öka energiförbrukningen och orsaka säkerhetsproblem.

 
2.4 Utforskning av katalytisk mekanism

Processen att framställa metyl-2-furanat genom katalytisk oxidation av furfural med hjälp av nanoguld med stöd innefattar flera steg, inklusive adsorption, oxidation och desorption av furfural på katalysatorytan. Som det aktiva centrumet är den elektroniska strukturen och geometriska morfologin hos ytan av nanoguld avgörande för dess katalytiska prestanda. I en syreatmosfär kan nanoguld aktivera syremolekyler, bilda högaktiva syrearter och attackera omättade bindningar i furfuralmolekyler, vilket utlöser oxidationsreaktioner. Samtidigt deltar också syra-basegenskaperna hos bärarytan i regleringen av reaktionsvägen, vilket påverkar produkternas selektivitet.

 

Denna artikel använder furfural som substrat och uppnår effektiv beredning genom stödda nanoguldkatalysatorer i metanollösningsmedel och syreatmosfär. Genom att optimera katalysatorbäraren, framställningsbetingelserna och reaktionsbetingelserna ökades omvandlingshastigheten för furfural framgångsrikt till 92,98 % och selektiviteten för MF nådde 98,72 %. Denna studie ger inte bara en grön och effektiv beredningsmetod för industriell produktion avMetyl 2-furoat, men ger också användbara referenser för tillämpningen av stödda nanoguldkatalysatorer inom området organisk syntes. Framtida arbete kan ytterligare utforska katalysatorernas cykliska prestanda och regenereringsmetoder för att minska produktionskostnaderna och främja den praktiska tillämpningen av denna teknik. Samtidigt kommer vi att bedriva-djupgående forskning om katalytiska mekanismer och utveckla fler-högpresterande katalysatorer för att möta behoven hos olika reaktionssystem.

faq
 

F:1.Vad används metyl 2-furoat till?

Renhet: Ger hög kvalitet i flera användningsområden såsom medicinska, personliga eller industriella funktioner. Användningsområden: Det är en väl-känd ingrediens för dess användning vid beredning och sammansättning av smaker och dofter. Doft: Den har en fruktig söt arom som är utmärkt i parfymer och matsmaker.

F:2.Vad är ett annat namn för metylformiat?

Metylformiat, även kallat metylmetanoat, är metylestern av myrsyra. Den har den kemiska formeln HCOOCH 3. Det enklaste exemplet på en karboxylatester, det är en färglös vätska med en eterisk lukt, högt ångtryck och låg ytspänning.

F:3.Vad är ett annat namn för metyl-2-oktynoat?

Synonymer: 1-heptyn-1-karboxylsyrametylester. Metyl-1-heptyn-1-karboxylat.

F:4.Vad är kokpunkten för metyl 2-furoat?

bp. 181 grad (lit.)

Metyl 2-furoat 98 611-13-2

 

 

Populära Taggar: metyl 2-furoat cas 611-13-2, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu

Skicka förfrågan