Solventes de Síntese Orgânica

Materiais poliméricos Wanhongrun: um fornecedor profissional de solventes de síntese orgânica

Nossa empresa está localizada na cidade de Zibo, província de Shandong, China. Aderimos à filosofia empresarial de "tecnologia em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar".

Variedade de produtos

Podemos fornecer aos clientes intermediários farmacêuticos, refrigerantes, intermediários de pesticidas, solventes de síntese orgânica e outros produtos químicos. Esses produtos são adequados para indústrias como síntese orgânica, petroquímica, medicina, pesticidas, borracha, fibra, fabricação de componentes eletrônicos, revestimentos, corantes, poliéster e outras indústrias.

Rica experiência de mercado

Temos mais de 10 anos de experiência na indústria de intermediários farmacêuticos e seus solventes. Temos clientes estáveis ​​na Europa, Sudeste Asiático, América do Norte, América Latina e outras regiões. Nossa equipe é experiente e pode fornecer aos clientes soluções adequadas.

 

Serviço único

Fornecemos serviços de exportação completos para amostras de produtos químicos, dados, produção, processamento e fabricação, remessa, acompanhamento, manutenção e ajuste de rastreamento de produtos. Depois que o cliente receber a mercadoria, continuaremos acompanhando o uso do cliente.

Fortes capacidades de P&D

Contando com nossos próprios laboratórios de P&D e instalações de produção sofisticadas, continuamos a melhorar nossas capacidades abrangentes de valor agregado e competitividade abrangente. Podemos fornecer produtos precisos ou desenvolver novos produtos de acordo com as necessidades dos clientes.

 

Casa 12 Úlitima página 1/2

Breve introdução aos solventes de síntese orgânica

 

 

Um composto orgânico é um composto feito principalmente de átomos de carbono e hidrogênio CH. A definição de solventes de síntese orgânica pode ser deduzida como compostos orgânicos que são capazes de dissolver solutos para formar uma solução. Esses solventes são únicos por serem solventes à base de carbono; eles são usados ​​principalmente em várias reações de síntese orgânica. São amplamente utilizados na dissolução de materiais para a criação de uma solução, ou mesmo na extração de um material de outro. Em geral, solvente refere-se à substância que é capaz de dissolver qualquer outra substância. Mas, por serem à base de carbono, todos esses solventes possuem átomos de carbono na estrutura dos compostos.

 

Tipos de solventes de síntese orgânica
 

Solventes Alifáticos

Alcenos são uma classe de solventes orgânicos que não contêm anéis de benzeno e são chamados de solventes alifáticos. A produção de solventes alifáticos, supostamente apolares, envolve a destilação do petróleo bruto no ponto de ebulição adequado. Em seguida, eles são alterados para realçar sua cor e aroma. Algumas aplicações de tais solventes incluem extração de óleo, tintas, corantes, produtos farmacêuticos, polimerização e adesivos.

 

Solventes Aromáticos

Esses solventes são semelhantes aos solventes alifáticos, pois são solventes apolares. São utilizados como solventes industriais para adesivos, tintas, tintas de impressão, processos de extração, redução, em inseticidas, etc. Esses solventes têm cheiro mais forte que os alifáticos, mas devido ao seu maior índice de solvência funcionam melhor como solventes industriais. Esses solventes são empregados em uma variedade de produtos, incluindo adesivos, tintas, revestimentos e automóveis. A indústria de tintas e revestimentos necessita de mais de 50% de solventes aromáticos.

 

Solventes Carbonílicos

O solvente carbonílico inclui ésteres e diz-se que exibem propriedades polares. São utilizados em removedores de tinta para unhas, limpadores eletrônicos, placas de circuito, descafeinação, em colas e também em aromatizantes de alimentos.

 

6-Bromoindanone

 

Propriedades de solventes de síntese orgânica

Os solventes orgânicos exibem várias propriedades físicas e químicas, conforme indicado abaixo.

Volátil

Os solventes orgânicos são de natureza volátil. Solventes voláteis são aqueles que têm a capacidade de vaporizar. Os solventes orgânicos possuem essas propriedades. Devido à natureza da volatilidade, os solventes orgânicos liberam cheiro quando liberados no ar.

Ponto de ebulição baixo

Os solventes orgânicos apresentam um baixo ponto de ebulição. Diz-se que os solventes orgânicos têm pontos de ebulição muito baixos. Devido a este baixo ponto de ebulição, eles são altamente voláteis.

Líquidos Incolores

Os solventes orgânicos são líquidos incolores. Estes são líquidos claros e têm pesos moleculares mais baixos.

 

 
Especificação de solventes de síntese orgânica

 

Nome do Produto

Anisol

Propriedades

Líquido incolor com odor aromático.

Densidade relativa (água=1)

0.99

Densidade relativa de vapor (ar =1)

3.72

Ponto de fusão (grau)

-37.3

Ponto de ebulição (grau)

153.8

Pressão de vapor saturado (kPa)

0,47(25 graus)

Coeficiente de partição octanol/água

2.11

Ponto de inflamação (grau, abertura)

52

Ponto de ignição (grau)

475

Calor de combustão (kJ/mol)

-3783.3

Pressão crítica (MPa)

4.25

Índice de refração (25 graus)

1.5143

Viscosidade (mPa·s,20ºC)

1.2

Calor de evaporação (KJ/mol)

36.85

Constante de aumento do ponto de ebulição

45.02

Capacidade térmica específica (KJ/(kg·K), 31,6ºC, pressão constante)

1.93

Condutividade (S/m, 25ºC)

1×10-13

Densidade crítica (g·cm-3)

0.317

Volume crítico (cm3·mol-1)

341

Fator crítico de compressão

0.269

Solubilidade

Insolúvel em água, solúvel na maioria dos solventes orgânicos, como etanol e éter

 

Aplicação de solventes de síntese orgânica
6-Aminoindole
2,8,9-Trioxa-5-aza-1-borabicyclo[3.3.3]undecane
5-Hydroxypicolinic Acid
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine

Indústria de limpeza

A indústria de limpeza e as indústrias cujos processos resultam no acúmulo de sujeira ou lama usam solventes orgânicos que dissolvem esse acúmulo para manter as peças funcionando ou para ajudar a limpar uma casa ou outro edifício. Alguns dos solventes utilizados na indústria de limpeza são acetona, n-hexano, tetracloroetileno e percloroetileno. O uso de um solvente na indústria é óbvio, porque os solventes são feitos para dissolver materiais ou para dissolver em materiais, e a limpeza desempenha a função natural de um solvente.

 

Indústria de Adesivos

Na indústria de adesivos, os solventes orgânicos atuam como fluidos transportadores que ajudam o solvente a permanecer líquido até o uso. Os solventes comuns nesta indústria são metiletilcetona, tricloroetano e xileno. Sem a utilização destes solventes, os adesivos secariam antes de poderem ser utilizados.

 

Agricultura

Os inseticidas líquidos e em spray usam solventes para transportar o veneno de um recipiente para a área infestada de insetos. Solventes orgânicos nesta indústria são usados ​​para garantir que os venenos permaneçam como um líquido solitário e também ajudam a impulsionar o inseticida do recipiente. Organoclorados e organofosforados são solventes usados ​​nesta aplicação.

 

Indústria de tintas

A indústria de tintas utiliza solventes orgânicos para diversas aplicações. Os diluentes, que facilitam o trabalho com tintas espessas, usam tolueno. O benzeno é um solvente popular para uso em removedores de tinta. A criação da tinta em si também requer o uso de solventes, como dissulfeto de carbono, xileno e tolueno.

 

Dicas de segurança para solventes de síntese orgânica

 

Segurança Geral de Solventes

A coisa mais importante a lembrar sobre a segurança dos solventes orgânicos é a inflamabilidade. Consequentemente, deve-se tomar muito cuidado durante o armazenamento e manuseio de solventes orgânicos, especialmente grandes quantidades de solventes orgânicos. Os tambores de armazenamento devem ser bem aterrados para evitar que qualquer faísca acenda o líquido, os dispositivos elétricos usados ​​em áreas de alto uso devem ser intrinsecamente seguros e não deve haver absolutamente nenhum fumo perto desses produtos químicos. Quando for necessário realizar "trabalho a quente" em uma área com alto uso de solventes, deverão ser obtidas licenças e a área deverá ser limpa de todos os solventes e ventilada antes que o trabalho possa começar. Além disso, devem existir controlos de engenharia para ventilar áreas de armazenamento e locais de grande utilização em caso de derrames que possam produzir misturas extremamente inflamáveis ​​no ar.

 

Procedimentos Básicos de Trabalho Seguro

Além disso, além das considerações de inflamabilidade, existem outras práticas aceites no local de trabalho que devem ser implementadas quando se lida com solventes orgânicos. Os organismos profissionais também recomendam procedimentos básicos de trabalho seguro para evitar a superexposição a solventes. Alguns deles incluem.

  • Não lave as mãos com o solvente.
  • Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado ao trabalhar com solventes. Isso manterá os solventes longe de sua pele e roupas - se as roupas ficarem molhadas com solvente; troque de roupa imediatamente.
  • Use a quantidade mínima de solvente necessária para sua aplicação.
  • Cubra ou feche os recipientes cheios de solvente quando não estiverem em uso. Também contenha itens embebidos em solvente, como trapos usados.
  • Mantenha as áreas adequadamente ventiladas: certifique-se de que os ventiladores e os sistemas de exaustão estejam ligados quando forem usados ​​solventes.
  • Armazenamento - Sempre rotule os recipientes de solventes orgânicos.
  • Nunca entre em um espaço confinado com EPI e equipamento respiratório adequados que estejam (ou possam estar potencialmente) contaminados com solventes.
  • Rotule e armazene os resíduos de solvente de forma adequada.

 

Exposição a vapores de solventes

A inalação de vapores e névoas de solventes pode causar superexposição de solventes. Os vapores se formam à medida que os solventes evaporam. Além disso, a névoa pode ser inalada durante aplicações de pulverização de solvente. Quando essas névoas e vapores são inalados, eles são absorvidos pela corrente sanguínea através dos pulmões. As Fichas de Dados de Segurança de Materiais (MSDS) de solventes devem sempre ser consultadas antes do manuseio e uso do produto químico. A FISPQ fornece informações vitais para que o usuário conheça a gravidade dos possíveis efeitos colaterais da exposição, a fim de tomar as devidas precauções de segurança. Por exemplo, vejamos a MSDS da Acetona: A acetona é um solvente comumente usado. Em "Efeitos potenciais à saúde" por inalação, a MSDS observa que "A inalação de vapores irrita o trato respiratório. Pode causar tosse, tontura, embotamento e dor de cabeça. Concentrações mais altas podem produzir depressão do sistema nervoso central, narcose e inconsciência". Embora a composição química varie de solvente para solvente, é importante considerar os controles de engenharia de segurança respiratória para todos os usos de solventes.

 

Reciclagem de Solventes de Síntese Orgânica
1H-Indazol-6-amine,3-chloro-
2H-Pyran-4-amine,tetrahydro-
Benzenemethanol, A-(2-chloroethyl)-, (aR)-
Benzonitrile,4-ethynyl-

O processo mais competitivo para a recuperação de solventes orgânicos depende da sua composição e dos possíveis poluentes dissolvidos que contêm. Em geral, os processos mais utilizados para recuperar solventes orgânicos são os seguintes.

Separação por Tecnologia de Membrana

As membranas de nanofiltração de solventes orgânicos resistem quimicamente a uma ampla gama de produtos orgânicos, como alcanos, compostos aromáticos, álcoois, éteres, cetonas e ésteres, e separam misturas contaminadas e solventes orgânicos a baixas temperaturas por meio de operações de fracionamento. A separação por membranas pode ser utilizada como um processo único ou em adição a operações básicas de separação (por exemplo, destilação, extração e absorção). Este processo muito seletivo tem especial relevância quando se deseja recuperar compostos sensíveis a altas temperaturas ou de alto valor econômico. .

Adsorção em vários estágios

Utilizando uma torre de adsorção com carvão ativado como carga e uma torre de dessorção, certos solventes orgânicos podem ser recuperados e concentrados. A eficiência de recuperação pode chegar a 95%, mas depende da concentração do solvente, do tipo de poluentes que carrega e da temperatura do efluente. O gás nitrogênio é usado para dessorção e recuperação final de solventes orgânicos. Em vez de carvão ativado, podem ser utilizados adsorventes poliméricos, dependendo do solvente a ser recuperado.

Destilação

A solução mais sustentável e econômica para recuperação de solventes orgânicos é a destilação. A matéria-prima é submetida a vácuo para reduzir a temperatura de ebulição e o calor necessário no equipamento de destilação. Dependendo do nível de contaminantes na matéria-prima inicial, a temperatura e a pressão do vácuo podem ser ajustadas para conseguir a recuperação do solvente. Uma razão para este processo ser amplamente utilizado é que ele é praticamente viável independentemente da composição inicial da mistura de solventes; esta é uma vantagem significativa sobre outros processos. O material não destilado (concentrado) pode ser recuperado energeticamente.

 

 
Nossa fábrica

 

page-800-600
page-800-600
page-800-500
page-800-500

 

 
Perguntas frequentes
 

P: Qual é o solvente mais forte?

R: O "solvente universal" é chamado de água porque é capaz de dissolver mais líquidos do que qualquer outro líquido. Para qualquer ser vivo na Terra, isso é importante.

P: A acetona é prótica ou aprótica?

R: No entanto, apesar do fato de a acetona ser moderadamente ácida e não substancialmente menos ácida que os álcoois. Então, novamente, devido à sua acidez comparativamente alta, a acetona (e outros solventes contendo carbonila) também são solventes fracos quando se utilizam bases sólidas.

P: O que são solventes de gordura?

R: Solventes de gordura. Líquidos químicos que se destacam pela capacidade de dissolução de lipídios; normalmente, mas nem sempre, imiscível em água; por exemplo, éter dietílico, tetracloreto de carbono. Sinônimo: solventes apolares.

P: Por que a acetona é um bom solvente para gordura?

R: A acetona contém grupos metil não polares e grupos carbonila polares, portanto também tem a capacidade de dissolver compostos não polares. A gordura (lipídios) é de natureza apolar. Isso significa que na acetona as gorduras se dissolvem.

P: Por que a acetona é um solvente melhor do que a água?

R: Devido à sua capacidade de dissolver compostos polares e não polares, a acetona é um solvente forte, enquanto outros solventes só podem dissolver um ou outro. Em segundo lugar, uma vez que é miscível, a acetona é um solvente forte, garantindo que tem potencial para se misturar em todas as quantidades com água.

P: Quais são as características dos solventes orgânicos?

R: Os solventes orgânicos são líquidos incolores à temperatura ambiente. Possuem baixo ponto de ebulição e, portanto, são altamente voláteis; eles evaporam facilmente. São moléculas relativamente pequenas porque seu peso molecular é pequeno.

P: Quais são os exemplos de solventes orgânicos?

R: Solventes orgânicos são compostos à base de carbono que decompõem partículas de soluto. A seguir estão exemplos de solventes orgânicos: etanol, acetona, benzeno, tolueno.

P: Quais são alguns produtos comuns que contêm solventes orgânicos?

R: O vinagre doméstico é um dos produtos mais comuns que contém um solvente orgânico, o solvente alifático ácido acético. Outro produto muito utilizado é o removedor de esmalte. Contém acetona como solvente orgânico.

P: Os solventes orgânicos são tóxicos?

R: Muitos solventes orgânicos são classificados como tóxicos ou cancerígenos. Eles podem causar poluição significativa do ar e da água e contaminação do solo. Os solventes orgânicos reagem na atmosfera sob a luz solar, produzindo um poluente atmosférico conhecido como ozônio troposférico. Altas concentrações de ozônio troposférico afetam seriamente a saúde humana, animal e vegetal. Eles também prejudicam materiais de construção, florestas e colheitas.

P: Quais são os problemas com solventes orgânicos?

R: Os solventes orgânicos podem ser cancerígenos, perigosos para a reprodução e neurotoxinas. Os solventes orgânicos cancerígenos incluem benzeno, tetracloreto de carbono e tricloroetileno. Os solventes orgânicos reconhecidos como perigosos para a reprodução incluem 2-etoxietanol, 2-metoxietanol e cloreto de metila.

P: O que torna um solvente orgânico tóxico?

R: Os solventes orgânicos podem ser tóxicos por alguns motivos. Muitos solventes orgânicos são voláteis, o que significa que podem facilmente evaporar e ser inalados, causando problemas respiratórios ou efeitos neurológicos. Alguns solventes também podem ser absorvidos pela pele, causando irritação cutânea ou outros problemas de saúde.

P: Quais solventes são melhores para usar para esfingolipídios?

R: Os esfingolipídios têm solubilidade limitada em muitos solventes comuns, como clorofórmio, hexano, éter etílico e até metanol. Para superar este problema de insolubilidade, foram desenvolvidas várias misturas de solventes. Um dos solventes esfingolípidos mais universais é uma mistura de clorofórmio/metanol/água. No entanto, embora este sistema de solventes seja muito útil para testes analíticos, é muito tóxico para as células e não pode ser utilizado em culturas de células vivas ou outras aplicações in vivo. Vários métodos alternativos foram desenvolvidos para fornecer soluções de esfingolípidos adequadas para estudos de células vivas. Embora estes métodos tenham sido desenvolvidos principalmente para ceramidas e glicosilceramidas, eles podem ser adaptados para outros lipídios.

P: O que posso usar para dissolver meu composto?​

R: Solventes como água (prótico), PBS (prótico), etanol (prótico), DMSO (aprótico) e dimetilformamida (DMF) (aprótico) são comumente listados. Sua aplicação específica pode exigir o uso de um solvente que não esteja listado e a compatibilidade desse solvente com o seu composto pode não ser conhecida. A escolha do solvente apropriado dependerá da polaridade do solvente e da polaridade do seu composto (soluto). Outros fatores, como tamanho e estrutura cristalina do soluto, também podem afetar a solubilidade. Pode ser necessário aquecer, mexer ou até mesmo sonicar a solução para dissolução completa. Esteja ciente de que os compostos em solução podem tornar-se instáveis. É uma prática recomendada criar soluções novas para seus experimentos ou armazenar soluções pré-fabricadas em -80 grau .

P: Por que precisamos purificar os solventes usados ​​na síntese orgânica?

R: A purificação é importante porque permite que os compostos orgânicos utilizados pelos fabricantes tenham alta pureza para as reações. Sem purificação, os fabricantes de medicamentos correm o risco de efeitos adversos com os medicamentos.

P: Como saber se um solvente é orgânico?

R: Solventes orgânicos, então, são aqueles solventes que contêm carbono e oxigênio em sua composição. Eles não são bons condutores de eletricidade. Exemplos de solventes orgânicos incluiriam álcoois, ésteres, éteres, acetato de etila, etanol, acetona, benzeno e cetonas.

P: Como manusear solventes orgânicos?

R: Uma capela deve ser usada ao despejar solventes orgânicos. Luvas devem ser usadas sempre que solventes orgânicos forem manuseados. Luvas leves de PVC são suficientes para evitar contato acidental, mas devem ser removidas para uma capela quando um solvente for derramado nas luvas.

P: Quais são as medidas de segurança ao manusear solventes orgânicos?

R: Se forem necessárias luvas, óculos de proteção ou outras roupas de proteção para manter os solventes longe da pele, olhos e roupas, certifique-se de que as luvas sejam feitas de material que não seja permeável aos solventes que você está usando.

P: Por que os solventes orgânicos desnaturam as proteínas?

R: Vários compostos, entre eles solventes orgânicos, são usados ​​para desnaturar proteínas em solução. Os solventes orgânicos alteram a estrutura nativa das proteínas, interrompendo as interações hidrofóbicas entre as cadeias laterais apolares dos aminoácidos.

P: Por que os solventes orgânicos danificam as membranas?

R: Solventes orgânicos menos polares que a água, como álcoois ou solventes apolares, são de fato capazes de dissolver membranas plasmáticas. Um exemplo disso é um anti-séptico. O álcool rompe as membranas das células bacterianas, dissolvendo os ácidos graxos dos fosfolipídios, matando as bactérias.

P: Onde os solventes orgânicos devem ser armazenados?

R: Use armários ventilados para armazenar substâncias voláteis e odoríferas. Se isso não for possível, armazene-os em um recipiente secundário e abra somente em hotte. Não use capelas para armazenamento de solventes químicos a longo prazo.

Somos conhecidos como um dos principais fabricantes e fornecedores de solventes de síntese orgânica na China. Se você pretende comprar solventes de síntese orgânica de alta qualidade, bem-vindo para obter uma amostra grátis de nossa fábrica. Além disso, serviço personalizado está disponível.

Solventes de síntese orgânica para síntese de oxidação de Swern, fonte de solventes de síntese orgânica, Solventes de síntese orgânica para síntese de condensação de Aldol

whatsapp

Telefone

Email

Inquérito

saco