Кіріспе

chembox Watchedfields = changed verifiedrevid = 447542616 Reference= Name = (±) Epichlorohydrin ImageFile = Epichlorohydryna. svg ImageName = Epichlorohydrin скелеттік құрылымы ImageFileL1 = R Epichlorohydrin MP2 3D шарларын есептеп шығарды. png │ImageCaptionL1= (R) Эпихлорогидрин │ImageFileR1=S Эпихлорогидрин MP2 3D шарларын есептеп шығарды. png Өлең КэпсиR1 = (S) эпихлорогидрин PIN = 2 (хлорометил) оксиран Епихлорогидрин1 Хлор 2,3 эпоксипропанγ Хлорпропилен оксидГлицидил хлоридECH Секция1 Секция2=Чембокс қасиеттері Формуласы = C3H5ClO Молярлық массасы = 92.52 г/моль Сыртқы түрі = түсті сұйықтық Иісі = сарымсақ немесе хлороформ сияқты Тығыздығы = 1.1812 г/см3 ЕрітуPtC = 25.6 қайнауPtC = 117.9 Еріту қабілеті = 7% (20°C) L Пайдалануы = 3.821% LCLo = 250 (ppm, 4 hr) Бұл негізінен оң және сол қолдың химиялық қоспалары ретінде бар молекула. Эпихлоргидрин - өте реактивті электрофильді қосылыс және глицерин, пластик, эпоксидті желімдер мен шайырлар, эпоксидті сұйытқыштар мен эластомерлерді өндіруде қолданылады.

Глицерол жолдары

Эпихлоргидринді алғаш рет 1848 жылы Марселин Бертелот сипаттады. Бұл қосылыс глицерин мен газ тәрізді хлорлы сутегінің арасындағы реакцияларды зерттеу барысында оқшауланды. Бертелоның экспериментін еске түсіретін глицеролдан эпихлоргидринге (ГТЭ) айналдыратын өсімдіктер коммерцияланды. Бұл технология биоотын өңдеуден алынатын арзан глицериннің болуын пайдаланады. Dow Chemical компаниясы әзірлеген процесте карбоксил қышқылы катализаторының қатысуымен глицеринді хлорлы сутекпен өңдегенде екі алмастыру реакциясына ұшырайды. Бұл - аллилхлорид/гипохлор қышқылы процесінде түзілетін дәл сол аралық зат, содан кейін ол сондай-ақ эпихлоргидринді қалыптастыру үшін негізмен өңделеді.

Басқа бағыттар

Хлорланған аралық заттардың саны аз болатын бағыттар қызығушылықты арттыра берді. Мұндай процестердің бірі - аллил хлоридінің эпоксидтенуін қажет етеді.

Глицерол мен эпоксидті шайырларды синтездеу

Эпихлоргидрин негізінен бисфенол А диглицидил эфиріне, эпоксидті шайырлар өндірісінің құрамдас бөлігіне айналады. Ол сонымен қатар басқа шайырлар мен полимерлердің мономерлерінің алғысы болып табылады. Тағы бір қолданылуы - синтетикалық глицеринге айналу. Алайда, глицерин қалдық өнім болып табылатын биодизель өндірісінің тез өсуі нарықта глицериннің көп болуына әкеліп соқты, бұл процесс экономикалық тұрғыдан тиімді емес. Қазіргі кезде синтетикалық глицерин тек қана сапасы өте жоғары фармацевтикалық және биотехнологиялық салаларда қолданылады.

Кіші және ерекше мақсаттағы қолданулар

Эпихлоргидрин көптеген органикалық қосылыстардың синтездеуінде көп қолданылатын прекурсор болып табылады. Мысалы, ол жарылғыш және қозғалтқыш құрамында қолданылатын энергетикалық байланыстырғыш глицидил нитратына айналады. Эпихлоргидрин сілтілік нитратпен, мысалы натрий нитратымен реакцияға түсіп, глицидил нитраты мен сілтілік хлоридті алады. Ол целлюлоза, смола және бояу үшін еріткіш ретінде қолданылады, сондай-ақ жәндіктерді дезинфекциялау үшін де қолданылады. Эпихлоргидринен жасалған полимерлер, мысалы, полиамидті эпихлоргидрин шайырлары қағазды нығайтуда және тамақ өнеркәсібінде шай қаптарын, кофе сүзгілерін, шұжық / салами қабықтарын өндіруде, сондай-ақ суды тазартуда қолданылады. Эпихлоргидриннің маңызды биохимиялық қолдануы - декстранстан Сефадекс өлшемін алып тастау хроматографиялық шайырларын өндіру үшін оны қиылысу агенті ретінде пайдалану.

Қауіпсіздік

Эпихлоргидринді бірнеше халықаралық денсаулық сақтау зерттеу агенттігі мен тобы адамдарда ықтимал немесе ықтимал канцероген ретінде жіктейді. Эпихлоргидриннің жоғары мөлшерін ұзақ уақыт бойы ауызға қабылдау асқазанды ауырттырады және қатерлі ісікке шалдығу қаупін арттырады. Эпихлоргидринді ингаляция арқылы кәсіби түрде қолдану өкпе қабынуына және өкпе қатерлі ісігінің қаупін арттыруға әкелуі мүмкін.