واحدة من الشركات المصنعة والموردة الأكثر خبرة لـ 4,6-dimethyldibenzothiophene cas 1207-12-1 في الصين. مرحبًا بكم في الجملة ذات الجودة العالية 4،6-ثنائي ميثيل ثنائي بنزوثيوفين cas 1207-12-1 للبيع هنا من مصنعنا. تتوفر خدمة جيدة وسعر معقول.
4,6-ثنائي ميثيل ثنائي بنزوثيوفين(DM-DPT) مركب عضوي له الصيغة الكيميائية C20H16S، CAS 1207-12-1، وكتلة مولية مقابلة تبلغ 296.4 جم/مول. وهو مركب صلب يظهر عادةً على شكل بلورة ذات لون أصفر فاتح إلى برتقالي. لديه بعض خصائص امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وانبعاث الفلورسنت. لديه ذروة امتصاص قوية في منطقة الضوء فوق البنفسجي (حوالي 250-350 نانومتر)، بينما ينبعث منه فلورية خضراء صفراء في منطقة الضوء الأزرق إلى الأخضر (حوالي 400-550 نانومتر). يتم الحفاظ على البنية البلورية من خلال التفاعلات غير التساهمية بين الجزيئات، مثل قوى فان دير فال وتكديس π - π. له تطبيقات مختلفة، يستخدم بشكل أساسي كمضادات للأكسدة، وعوامل تبييض، وواقيات من الأشعة فوق البنفسجية، وعوامل مضادة للالتهابات، ومعززات نمو خلايا الجلد، وعطور تجميلية. بالنسبة لتصنيع مستحضرات التجميل، فإنه يمكن تحسين قدرة مضادات الأكسدة، وتأثير التبييض، وتأثير الواقي من الشمس، والتأثير المضاد للالتهابات، وجودة العطر للمنتجات، مما يوفر للمستهلكين تجربة أفضل للعناية بالبشرة والجمال.

|
|
|
|
الصيغة الكيميائية |
C14H12S |
|
الكتلة الدقيقة |
212 |
|
الوزن الجزيئي |
212 |
|
m/z |
212 (100.0%), 213 (15.1%), 214 (4.5%), 214 (1.1%) |
|
التحليل العنصري |
C, 79.20; H, 5.70; S, 15.10 |

4،6-ثنائي ميثيل ثنائي بنزوثيوفين هو مركب كبريت عضوي ذو قيمة صناعية وبحثية كبيرة. ترتبط عملية الاكتشاف والبحث الخاصة بها ارتباطًا وثيقًا بتطور البتروكيمياء والعلوم البيئية والعلوم التحفيزية. فيما يلي مقدمة لجوانب مثل تحليل التركيب الكيميائي وخلفية الاكتشاف والتقدم البحثي والتطبيقات الصناعية.
تحليل التركيب الكيميائي والتسمية
الصيغة الجزيئية لـ 4,6-DMDBT هي C₁₄H₁₂S ووزنها الجزيئي هو 212.31. يتكون تركيبه الكيميائي من حلقتين بنزين تربطهما ذرات الكبريت لتكوين هيكل ثنائي بنزوثيوفين، مع مجموعة ميثيل متصلة بكل من ذرات الكربون الرابعة والسادسة. يمنحه هذا الهيكل خصائص فيزيائية وكيميائية فريدة، مثل نقطة انصهار عالية (153-157 درجة)، ونقطة غليان (364.9 درجة)، وقابلية ذوبان منخفضة، مما يمكنه من الوجود في شكل مستقر في البترول.
خلفية الاكتشاف والبحث المبكر

بحث عن المركبات الكبريتية في البتروكيماويات
في منتصف القرن العشرين، ومع التطور السريع لصناعة النفط، جذب وجود مركبات الكبريت في النفط الاهتمام تدريجيًا. ولا تؤثر مركبات الكبريت على جودة الوقود فحسب، بل إنها تطلق أيضًا ثاني أكسيد الكبريت أثناء الاحتراق، مما يؤدي إلى مشاكل بيئية مثل الأمطار الحمضية. ولذلك، أصبح البحث في تقنيات فصل وتحديد وإزالة مركبات الكبريت في النفط موضوعا ساخنا.

اكتشاف مركبات ثنائي بنزوثيوفين
تم عزل ثنائي بنزوثيوفين (DBT)، وهو كبريت نموذجي-يحتوي على مركب عطري في البترول، وتحديده في وقت مبكر من بداية القرن العشرين. مع تقدم التقنيات التحليلية، اكتشف الباحثون أن هناك مشتقات مختلفة من DBT في النفط. من بينها، 4.6-DMDBT اجتذبت الكثير من الاهتمام بسبب مقاومتها العالية للحريق (صعوبة الإزالة).

الفصل الأول وتحديد 4,6-DMDBT
في أواخر القرن العشرين، ومن خلال تقنيات مثل التحليل الكروماتوغرافي السائل عالي الأداء (HPLC) والتحليل اللوني للغاز-قياس الطيف الكتلي (GC-MS)، نجح الباحثون في فصل وتحديد 4,6-DMDBT من الأجزاء النفطية. تم التأكد من بنيتها بطرق مثل الرنين المغناطيسي النووي (NMR) وحيود الأشعة السينية.
التقدم البحثي والأهمية العلمية
نظرًا لتأثير العائق الاستاتيكي لمجموعة الميثيل، فإن 4,6-DMDBT يجعل من الصعب على ذرات الكبريت الاقتراب من المواقع النشطة للمحفز، وبالتالي تصبح "جزيءًا عنيدًا" في تفاعل HDS. أظهرت الدراسات أن المحفزات التقليدية (مثل CoMo/Al₂O₃، NiMo/Al₂O₃) تتمتع بكفاءة إزالة منخفضة نسبيًا لـ 4,6-DMDBT، مما دفع الباحثين إلى تطوير محفزات وعمليات تفاعل جديدة.
لتحسين كفاءة HDS لـ 4,6-DMDBT، صمم الباحثون مجموعة متنوعة من المحفزات الجديدة، مثل فوسفيد النيكل المدعوم (Ni₂P)، وفوسفيد التنغستن (WP)، وكبريتيدات المعادن المدعومة بالمناخل الجزيئية، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، من خلال حسابات نظرية الكثافة الوظيفية (DFT)، تم الكشف عن تكوين الامتزاز ومسار التفاعل لـ 4,6-DMDBT على سطح المحفز، مما يوفر التوجيه النظري لتصميم المحفز.
في السنوات الأخيرة، تم إحراز تقدم في الأبحاث المتعلقة بالتحلل الميكروبي لـ 4,6-DMDBT. على سبيل المثال، يمكن لسلالات معينة من السفينغوموناس أن تتحلل 4,6-DMDBT من خلال مسار استقلابي مشترك، مما يؤدي إلى توليد منتجات وسيطة مثل ميثيل بنزوثيوفين-2، و3-ديون. يوفر هذا الاكتشاف أفكارًا جديدة لتكنولوجيا إزالة الكبريت البيولوجية.
التطبيقات الصناعية والآثار البيئية
الطلب على تكنولوجيا إزالة الكبريت-العميقة للغاية
مع تزايد صرامة لوائح حماية البيئة، تم تخفيض معايير محتوى الكبريت في الوقود بشكل مستمر (على سبيل المثال، يتطلب معيار الاتحاد الأوروبي السادس أن يكون محتوى الكبريت في الديزل أقل من 10 جزء في المليون). 4,6-DMDBT، باعتبارها واحدة من -}إزالة-مركبات الكبريت في البترول، أصبحت إزالتها الفعالة هي المفتاح لتكنولوجيا إزالة الكبريت العميقة للغاية.
تطوير عمليات إزالة الكبريت الجديدة
لمواجهة تحديات 4،6-DMDBT، طور القطاع الصناعي مجموعة متنوعة من عمليات إزالة الكبريت الجديدة، مثل إزالة الكبريت بالامتزاز، وإزالة الكبريت بالأكسدة وإزالة الكبريت البيولوجي، وما إلى ذلك. من بينها، تعمل تقنية إزالة الكبريت بالامتزاز على إزالة 4،6-DMDBT بكفاءة باستخدام مواد ماصة انتقائية (مثل المناخل الجزيئية والكربون المنشط)، ولها مزايا ظروف التشغيل المعتدلة والاستهلاك المنخفض للطاقة.
الآثار البيئية والصحية
4,6-DMDBT سوف يطلق ثاني أكسيد الكبريت والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) أثناء عملية الاحتراق، مما يسبب ضررًا للبيئة وصحة الإنسان. ولذلك فإن تقليل محتوى 4,6-DMDBT في المنتجات البترولية له أهمية كبيرة لتحسين جودة الهواء وتقليل مخاطر الأمطار الحمضية.
اتجاهات البحوث المستقبلية
البحث وتطوير-المحفزات عالية الكفاءة
سوف تستمر الأبحاث المستقبلية في التركيز على تطوير محفزات HDS تتسم بالكفاءة والثبات، وخاصة المحفزات الانتقائية لمركبات الكبريت التي يصعب-إزالة-ها مثل 4,6-DMDBT.
استكشاف متعمق-لآلية التفاعل
من خلال تقنيات التوصيف- في الموقع (مثل التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء والتحليل الطيفي لامتصاص الأشعة السينية) والحسابات النظرية، تم الكشف بشكل أكبر عن آلية تفاعل 4,6-DMDBT على سطح المحفز، مما يوفر إرشادات نظرية أكثر دقة لتصميم المحفز.
التطبيق الصناعي لتكنولوجيا إزالة الكبريت البيولوجية
لا يزال البحث حول التحلل الميكروبي لـ 4,6-DMDBT في مرحلة المختبر. في المستقبل، يجب حل مشاكل مثل استقرار الضغط ومعدل التفاعل وتوسيع نطاق العملية لتعزيز التطبيق الصناعي لتكنولوجيا إزالة الكبريت البيولوجية.

طرق التخليق الكيميائي
المسار الاصطناعي باستخدام 3-ميثيل سيكلوهيكس-2-إنون كمادة خام
يقوم هذا الطريق بتحضير 2-برومو-3-ميثيل سيكلوهكسانون من خلال تفاعل الإضافة المترافق، ثم يقترن مع 2-ميثيلثيوفينول لتكوين 3-ميثيل-2 -(2-ميثيل فينيلثييل) سيكلوهيكسا-2-إنون، وأخيرًا يتم تكثيفه تحت تأثير حمض البوليفوسفوريك لتوليد 4، 6-داي ميثيل-1،2،3، 4-رباعي هيدروديبنزوثيوفين. يتم هدرجة هذا الوسيط مع الزنك وحمض ثلاثي فلورو أسيتيك لتوليد 4، 6-ثنائي ميثيل-1،2،3،4، 4A، 9b-سداسي هيدروديبنزوثيوفين، ومن ثم يتم الحصول على المنتج المستهدف 4،6-DMDBT من خلال تفاعل نزع الهيدروجين.
تحليل خطوات التفاعل الرئيسية
تفاعل الإضافة المترافق:يتفاعل ثلاثي ميثيل الألومنيوم مع 2-برومو-2-سيكلوهكسين-1-واحد تحت تحفيز بروميد النحاس لتكوين 2-برومو-3-ميثيل حلقي الهكسانون، مما يوفر وسيطًا رئيسيًا لتفاعل الاقتران اللاحق.
تفاعلات الاقتران والتكثيف:تفاعل الاقتران للوسيط مع 2-ميثيلثيوفينول وتفاعل التكثيف بوساطة حمض البوليفوسفوريك قاما بشكل مشترك ببناء هيكل ثنائي بنزوثيوفين.
تفاعلات الهدرجة ونزع الهيدروجين:خطوات الهدرجة ونزع الهيدروجين للوسيطات السداسية المائية، تقوم بتصنيع المنتج المستهدف بدقة من خلال تنظيم ظروف التفاعل.
الوضع الحالي للإنتاج الصناعي
الاتجاه الأمثل لعملية الإنتاج
تعديل الناقل محفز:يمكن أن يؤدي تحضير ناقلات AlₓZr₁₀₀ Spring ₓ بتركيزات Al₂O₃ مختلفة بواسطة طريقة sol-gel وتحميل المكونات النشطة NiWS إلى تحسين أداء إزالة الكبريت الهيدروجيني للمحفز بشكل ملحوظ. تظهر الأبحاث أن إدخال ZrO₂ يمكن أن يعزز تشتت وتقليل مرحلة NiMoS وتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للمحفز.
استكشاف حالة رد الفعل:استجابةً لمتطلبات إزالة الكبريت الهيدروجيني العميقة لـ 4,6-DMDBT، قام الباحثون باستمرار بتحسين المعلمات مثل درجة حرارة التفاعل والضغط ومعدل تدفق الهيدروجين لتعزيز إنتاجية ونقاء المنتج المستهدف.
المنتجون الرئيسيون والقدرة الإنتاجية
في الوقت الحاضر، تتمتع العديد من الشركات الكيميائية في الداخل والخارج بقدرة إنتاجية تبلغ 4,6-DMDBT. على سبيل المثال، تنتج شركة Wuhan Xinyang Ruihe Chemical Technology Co., Ltd. مئات الكيلوجرامات من 4.6-DMDBT سنويًا وتوفرها بشكل ثابت للعديد من الشركات المحلية الكبيرة. تمتلك الشركة قواعد بحث وتطوير وقواعد إنتاج متقدمة، مع قدرات إنتاجية تتراوح من الكيلوجرامات إلى الحجم الكبير.
مراقبة الجودة والمعايير

السيطرة على النقاء والشوائب
عادةً ما تكون نسبة نقاء DMDBT الصناعية-الدرجة 4,6- أكبر من أو تساوي 97%، وبعض التطبيقات-المتطورة تتطلب أن تكون أكبر من أو تساوي 99%. أثناء عملية الإنتاج، يجب التحكم بشكل صارم في نقاء المواد الخام وظروف التفاعل وعمليات ما بعد المعالجة لتقليل توليد الشوائب. على سبيل المثال، يمكن تعزيز نقاء المنتج بشكل أكبر من خلال طرق مثل إعادة البلورة والفصل الكروماتوغرافي.
طرق التحليل والكشف
تم تحليل النقاء والبنية والشوائب لـ 4,6-DMDBT بدقة من خلال تقنيات مثل تحليل كروماتوجرافي سائل عالي الأداء (HPLC)، تحليل كروماتوجرافي للغاز - قياس الطيف الكتلي (GC-MS) والرنين المغناطيسي النووي (NMR). تتميز هذه الطرق بمزايا الحساسية العالية والدقة العالية، والتي يمكن أن تضمن أن جودة المنتج تلبي المتطلبات القياسية.

متطلبات السلامة وحماية البيئة

تدابير سلامة الإنتاج
تشتمل عملية إنتاج 4,6-DMDBT على مواد كيميائية خطيرة مثل المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة والسامة والضارة، ومن الضروري الالتزام الصارم بمعايير إنتاج السلامة. على سبيل المثال، في تشغيل أوعية التفاعل ونقل المواد وتخزينها وما إلى ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير مثل منع الانفجارات ومنع الحرائق ومنع السموم لضمان سلامة الموظفين والبيئة.
حوكمة حماية البيئة ومعالجة النفايات
يجب معالجة مياه الصرف الصحي والغاز العادم وبقايا النفايات الناتجة أثناء عملية الإنتاج بشكل صحيح. على سبيل المثال، يمكن تصريف مياه الصرف الصحي إلى المستوى القياسي من خلال المعالجة الكيميائية الحيوية، وفصل الأغشية وغيرها من التقنيات. يمكن تنقية غاز النفايات ومعالجته من خلال طرق مثل الامتزاز والاحتراق الحفاز. يمكن أن يعهد ببقايا النفايات إلى الوحدات المؤهلة للتخلص منها بشكل آمن.

رد فعل سلبي
4,6-ثنائي ميثيل ثنائي بنزوثيوفين (رقم CAS: 1207-12-1) هو مركب عضوي يحتوي على الكبريت وصيغته الجزيئية C ₁₄ H ₂ S ووزن جزيئي قدره 212.31 جم/مول. مظهره هو مادة صلبة بلورية بيضاء إلى صفراء فاتحة، مع نقطة انصهار 153-157 درجة مئوية، ونقطة غليان حوالي 312 درجة مئوية، وكثافة 1.14-1.18 جم / سم 3. تمت دراسة هذه المادة على نطاق واسع كنموذج مركب يحتوي على الكبريت في صناعة النفط. نظرًا لتأثير التدريع المكاني لبدائل الميثيل على ذرات الكبريت، فمن الصعب إزالته من خلال عمليات إزالة الكبريت بالهدرجة التقليدية، مما يجعلها مادة صعبة في مجال إزالة الكبريت من البترول.
ردود الفعل السلبية في ظل التعرض الحاد
السمية عن طريق الفم
أظهرت التجارب على الحيوانات أن السمية الفموية الحادة لـ 4,6-ثنائي ميثيل ثنائي بنزوثيوفين منخفضة نسبيًا
نموذج الفئران: الجرعة المميتة لتناول جرعة واحدة عن طريق الفم هي 2000 ملغم/كغم، وهي تنتمي إلى مواد منخفضة السمية.
عرض الأعراض: أظهرت مجموعة الجرعات العالية- (أكبر من أو تساوي 1000 ملجم/كجم) انخفاضًا في النشاط وضيقًا في التنفس، وتم التعافي خلال 24 ساعة دون حدوث أي وفيات.
تكهنات الآلية: التفاعل بين ذرات الكبريت والغشاء المخاطي الهضمي قد يؤدي إلى التهاب خفيف، ولكن بدائل الميثيل تقلل من تفاعله.
التعرض للاستنشاق
في الوقت الحاضر، لا توجد دراسة سمية الاستنشاق المباشر على غبار أو بخار ثنائي ميثيل ثنائي بنزوثيوفين 4,6-، ولكن يمكن الإشارة إلى بيانات مركبة مماثلة تحتوي على الكبريت:
توقع النموذج: استنادًا إلى الوزن الجزيئي والتطاير، يكون ضغط البخار منخفضًا للغاية (حوالي 0.0001 مم زئبق عند 25 درجة مئوية)، ويأتي خطر الاستنشاق بشكل أساسي من الغبار.
دراسة تناظرية: التعرض للغبار الناتج عن ثنائي بنزوثيوفين (DBT) يمكن أن يؤدي إلى بروتينات السنخية الرئوية في الجرذان، ولكن 4،6-ثنائي ميثيل ثنائي بنزوثيوفين قد يقلل من معدل ترسيب السنخية الرئوية بسبب استبدال الميثيل.
ملامسة الجلد بالعين
تهيج الجلد: أظهرت اختبارات البقعة أن المحلول بتركيز 0.1% لم يسبب حمامي أو وذمة على جلد الأرنب، ولكن التعرض لفترة طويلة -قد يؤدي إلى تلف ميكانيكي بسبب الاحتكاك البلوري.
تهيج العين: بعد رش المحلول في العينين، تسبب محلول 0.5% في احتقان ملتحمة خفيف في تجارب عيون الأرانب، والذي هدأ خلال 24 ساعة دون تلف القرنية.
الوسم : 4,6-ثنائي ميثيل ثنائي بنزوثيوفين cas 1207-12-1، الموردين، الشركات المصنعة، مصنع، بالجملة، شراء، السعر، بالجملة، للبيع




