松油醇生产厂家有哪些
基本信息:中文名称 α-松油醇中文别名 2-(4-甲基-3-环己烯基)-2-丙醇Alpha-萜品醇α-萜品醇英文名称 α-terpineol英文别名 p-menth-1-en-8-olTERPINEOL BPTerpilenolTerpenolalpha-terpineolTERPINENOLA-TERPINEOLTERPINEOL NTILIANOL NPTerpineol schlechthinpc593CAS号 98-55-5分子式C10H18O分子量154.24900生产方法:1.以异戊二烯与丁烯酮经缩合反应,然后与格氏试剂反应制得或由松节油中的蒎烯在30%的硫酸作用下生成水合萜二醇结晶沉淀,分离后经脱水、分离、蒸馏得成品。 2.从长叶松中分离提取。
(共15分)(1)C 10 H 18 18 O(2分) (2)a(2分) (3)a、c(2分) (4)RCOOH+ +H 2 O(3分) (5) (3分)、 (3分) |
试题分析:(1)根据α-松油醇的结构简式可知,其分子式是C 10 H 18 18 O。 (2)根据α-松油醇的结构简式可知,分子中含有碳碳双键和醇羟基,所以α-松油醇所属的有机物类别是不饱和的一元醇,答案选a。 (3)根据α-松油醇的结构简式可知,分子中含有碳碳双键和醇羟基,所以α-松油醇可以发生加成反应和氧化反应,答案选ac。 (4)松油醇还有少量以酯的形式出现,这说明发生的反应是酯化反应,所以反应的化学方程式是 RCOOH+ +H 2 O。 (5)β-松油醇含有2个甲基,说明发生消去反应的氢原子来自于甲基上的氢原子,所以结构简式是 ;γ-松油醇含有3个甲基,说明发生消去反应的氢原子来自于六圆环上的氢原子,因此结构简式是 点评:该题在书写酯化反应时需要注意的是,在酯化反应中羧酸提供羟基,醇提供氢原子;从一个分子中脱去一个或几个小分子(如水、卤化氢等分子),而生成不饱和(碳碳双键或三键)化合物的反应,叫做消去反应,醇分子中,连有羟基(-OH)的碳原子必须有相邻的碳原子且此相邻的碳原子上,并且还必须连有氢原子时,才可发生消去反应,据此可以进行有关判断。 |
以α-松油醇(见松油醇)为主的单萜烯醇和单萜烯等所组成的产品。松油为浅黄色至红棕色油状液,微溶于水,具有特殊的臭味。有较强的杀菌能力,良好的湿润、清洁和渗透性能,易被皂化或其他表面活性剂乳化。对油、脂肪和润滑脂有良好的溶解能力。
成分
主要含氧化合物有α-松油醇、β-松油醇、γ-松油醇、α-小茴香醇、龙脑、异龙脑、樟脑、萜品烯醇-1、萜品烯醇-4、二氧松油醇、甲基佳味酚、茴香脑、1,4-桉树脑、1,8-桉树脑等。主要萜烯成分有萜品油烯、苧烯、α-萜品烯、γ-萜品烯、对-397350二烯-2,4(8)、对-甲基异丙苯、α-蒎烯以及倍半萜烯。在合成松油中含有较多的萜品油烯,不含有茴香脑和甲基佳味酚,存在痕量樟脑。水蒸气蒸馏松油含有较高的龙脑和茴香脑。合成松油的主要成分含量见下表。
加工方法
天然松油分3种类型:①水蒸气蒸馏松油。用水蒸气蒸馏浸提明子萃取液并截取一定馏分得到的产品;②硫酸盐松油。硫酸盐纸浆工业的副产品粗硫酸盐松节油的分馏产物。③干馏松油。干馏明子时的副产品(见明子干馏)。合成松油是以松节油中的蒎烯为原料,在酸性催化剂存在下,经水合反应得到的产品。合成松油生产方法有一步法和两步法两种。①一步法:以硫酸作为催化剂,松节油、32%硫酸、95%乙醇的配料重量比为10∶8∶3。反应温度为47~50℃,在剧烈搅拌下反应6小时,在反应终了时加热反应物料迅速升温至65℃并保持5~10分钟,将物料置于油水分离器中静置。回收下层酸液,油层用碳酸钠中和后蒸馏回收乙醇,残留物即为粗松油(中国称为二号油),仅用于浮选矿物。②两步法:在催化剂硫酸的存在下,加入适量的乳化剂,使松节油中的蒎烯进行水合反应得到中间体水合萜二醇(1,8),然后将中间体在稀酸下部分脱水得到粗松油。粗松油通过精馏,得到松油醇,其前馏分通过适当的切割和重新混配可以得到各种不同含醇量的松油。松油是这一工艺的副产品。
标准
用作矿物浮选起泡剂的二号油,中国冶金工业部部标准YB—501—76规定的技术条件为:一级品,外观黄棕色透明油状液体,萜烯醇含量不小于49%;二级品,外观黄棕色透明油状液体,萜烯醇含量不小于45%。比重0.90左右(4~20℃),不得有其他外来杂物。其他类别的中国松油按外贸部门要求的产品规格生产,只有企业标准。
用途
松油大量作为矿物浮选起泡剂(铜矿、铅锌矿等有色金属矿和粉煤),也作为印染助剂、颜料湿润剂、油漆的抗结皮剂、绵羊皮脱脂剂、环氧树脂流平剂、胶合板工业中蛋白胶料的抗沫剂、动物血防腐剂,以及烤漆、纸涂料和搪瓷中的流平剂。在美国,消毒清洁剂制造业是松油的最大用户,1979年消耗量为1.7万吨。
晚上好,橙花醛的cas号是141-27-5分子式是C10H16O,香茅醛的cas号是106-23-0分子式是C10H18O,两者分子结构中差两个氢所以不是同分异构体。香茅醛和松油醇、左旋薄荷醇互为同分异构体。
油醇-性质
物化性质(Physical Properties) :无色黏稠液体或低熔点透明结晶。相对密度0.9337℃。固化点40℃。沸点220.85℃。折射率1.4831。可燃。一般工业品为三种异构体的混合物。α-松油醇有左旋、右旋、消旋三种光学异构体。(+)-α-体存在于松节油、小豆蔻油、甜橙油、肉豆蔻油等精油中;(-)-α-体存在于松针油、桂叶油、柠檬油、白柠檬油等精油中;(±)-α-体存在于香叶油、玉树油等精油;γ-体在西藏柏木叶油中曾有发现。松油醇为无色稠厚液体。馏程214~224℃(101.3kPa)。不溶于水,溶于乙醇等有机溶剂。具似海桐花的清香,甜的紫丁香、铃兰气息。溶于乙醇,微溶于水和甘油。1份松油醇能溶于2份(体积)70%的乙醇溶液中,微溶于水和甘油。
由于具有紫丁香味,其甲酸酯及乙酸酯可用于香精配制,用于高级溶剂及去臭剂。亦用于医药、农药、塑料、肥皂、油墨工业中,又是玻璃器皿上色彩的溶剂。
樟树的作用:
1、经济作用:香樟树的树根、枝叶和木材中可以提取出樟油、樟脑,樟油可用于肥皂、农药、香精的制作中,樟脑则有医药、炸药和杀虫等作用。而且香樟树木材有着很强的抗虫和防腐蚀功能,可用于制作家具、建筑、船只等。
2、园林作用:香樟树枝叶茂盛,能够吸收空气中的灰尘,储蓄水源,还有利于城市环境的绿化,在城市中常用作行道树、庭荫树和防护林等,此外还能用于园林观赏上,在草地上种植香樟树既美观,又能抵抗毒气,将有害气体吸收,因此也适用于工矿区。
3、药用作用:香樟树的额树皮有着行气和治疗下肢溃疡的功效,香樟果则有解毒退热的作用,可用于治疗发烧感冒、麻疹等疾病。樟树叶不仅有止痛和杀虫的作用,还有着祛除风湿的功效。
樟树的危害:
1、樟脑:樟脑的健康危害主要侵入途径为吸入、食入、经皮肤吸收。樟脑溶沸点低,燃烧时产生大量烟雾。常温下有蒸气挥发,高温下能迅速挥发。樟脑蒸气可造成急性重症中毒,出现意识丧失,牙关紧闭,甚至死亡。
2、避免在卧室中放置香樟木家具。香樟木性微温,味辛、无毒。但是香樟木挥发出来的气体含有樟脑等有机物成分,对人的胃肠道黏膜有刺激作用。一旦被人吸入体内,就会产生水溶性代谢产物。放置于卧室的话,直接性的导致睡眠质量减弱,让人兴奋甚至失眠。
3、樟脑溶沸点低,燃烧时会产生大量烟雾。常温下有蒸气挥发,高温下能迅速挥发。樟脑蒸气可造成急性重症中毒,出现意识丧失,牙关紧闭,甚至死亡的情况。
现在科学证实:缘于香樟木的特点和毒性,若把它长期放在卧室里,或长时间与人相伴则可能对身体健康产生极不利影响。
扩展资料:
樟树主要分布于中国长江流域以南区域,以江西、浙江、台湾、广东、福建等南方地区最多。多生于低山的向阳山坡、丘陵、谷地,垂直分布多在海拔500~600m以下,台湾中北部海拔1800m高山有樟树天然林。以1500m以下生长最旺盛,是我国亚热带常绿阔叶林的重要树种。
樟树在深厚肥沃湿润的酸性或中性黄壤、红壤中生长良好,不耐干旱瘠薄和盐碱土,萌芽力强,耐修剪。抗二氧化硫、臭氧、烟尘污染能力强,能吸收多种有毒气体。
参考资料来源:百度百科-樟树 (树名)
参考资料来源:百度百科-樟脑 (萜类有机化合物)
参考资料来源:人民网-樟木箱子有毒吗 樟木箱子隐形危害
浆料由有机载体、功能相和玻璃相组成。有机载体的挥发性能直接影响浆料的挥发性能。有机载体包括溶剂和助剂,溶剂影响浆料的挥发性能和对固相的浸湿性能。松油醇、丁基卡必醇醋酸酯、邻苯二甲酸二丁酯是很好的有机溶剂,且熔点区别适当。以这三种溶剂熔点的特点为参考依据,配制不同比例的混合溶剂,测试其在不同温度下的挥发率。通过比较各自的挥发特点,得出松油醇:丁基卡必醇醋酸酯:邻苯二甲酸二丁酯质量比为6:3:1是最适合用做配制浆料的混合有机溶剂组分配比。同时通过添加助剂如表面活性剂司班85、流变剂1,4丁内酯、触变剂氢化蓖麻油对有机载体的粘度和流变性能进行了测试和评价,从而得到性能良好的有机载体组分。
配制有机载体中表面活性剂的含量分别为2wt%、4wt%、6wt%的浆料,对其流变性能及稳定性能进行分析,结果得到随着司班85含量的增加,浆料的屈服应力减小、流动性增加、触变性降低,同时浆料放置大约一年之后发现分层程度增加稳定性降低。
采用了前面优化出的有机载体作为溶剂,以纳米氧化锌和玻璃料按照94:6混合作为功能相,通过分别改变球磨时间、球磨工艺流程、纳米氧化锌颗粒尺寸、固相浓度混合球磨配制浆料,使用流变仪对其分别进行了性能测试。结果发现球磨时间对浆料的性能影响不大采用的两种球磨工艺影响很大,所以在纳米浆料的制备中不适合将固相优先混合之后再与有机载体混合纳米氧化锌的颗粒尺寸和固相浓度对浆料的性能影响都很明显,随着纳米氧化锌颗粒尺寸的减小,固相浓度的增加,浆料的屈服应力增加、触变性增加、流动性降低。
研究浆料的性能主要目的是得到印刷性能良好的浆料。采用丝网印刷技术,在相同的丝网印刷工艺下对这些浆料进行印刷。对所印刷的图案进行分析,结果发现商用纳米氧化锌(颗粒尺度大约在100nm左右)用固液相之比值为6.5:3.5时,印刷的图案清晰,边缘锯齿少精度高,成膜表面平整没有丝网印迹。同时结合该浆料的粘度和流变性能,发现浆料的屈服应力越大印刷图案的锯齿越多,且成膜表面的丝网印迹越清晰,但是屈服应力越小时浆料的流动性又比好,影响印刷图案的精度和清晰度。
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有用
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中文名称
反式-萜二醇
英文名称
TRANS-TERPIN
英文别名
(r-1,t-4)-p-menthane-1,8-diolcis-p-menthane-1,8-dioltrans-1,8-terpin4-(2-hydroxyisopropyl)-1-methylcyclohexanolP-MENTHANE-1,8-DIOLTRANS-4-(2-HYDROXYISOPROPYL)-1-METHYLCYCLOHEXANOLtrans-terpinterpenetrans-p-menthane-1,8-diolstandardforgc4-(2-Hydroxyisopropyl)-1-methylcyclohexanol,p-Menthane-1,8-diol(+)-cis-p-menth-2-ene-1,8-diol4-(2-hydroxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexanol
CAS号
565-50-4
合成路线:
1.通过α-松油醇合成反式-萜二醇
2.通过双戊烯合成反式-萜二醇
更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/367150
中文名称
1-对孟烯-8-硫醇
中文别名
1-P-薄荷烯-8-硫醇alpha,alpha,4-三甲基-3-环己烯-1-甲硫醇对-孟-1-烯-8-硫醇α,α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲硫醇
英文名称
p-Menthene-8-thiol
英文别名
1-PARA-MENTHENE-8-THIOLGRAPEFRUIT
MERCAPTANgrapefruit
mercaptanep-Menth-1-ene-8-thiolP-1-MENTHEN-8-THIOLp-Mentha-1-ene-8-thiol8-Mercapto-1-p-menthenep-1-menthene-8-thiol1-p-menthene-8-thiolFEMA
3700
CAS号
71159-90-5
合成路线:
1.通过α-松油醇合成1-对孟烯-8-硫醇,收率约19%;
2.通过d-柠檬烯合成1-对孟烯-8-硫醇
更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/213573