Η Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. είναι ένας από τους πιο έμπειρους κατασκευαστές και προμηθευτές 1,2-αιθανοδιθειόλης cas 540-63-6 στην Κίνα. Καλώς ήρθατε στη χονδρική χύμα υψηλής ποιότητας 1,2-αιθανοδιθειόλη cas 540-63-6 προς πώληση εδώ από το εργοστάσιό μας. Καλή εξυπηρέτηση και λογική τιμή είναι διαθέσιμα.
1,2-Αιθανοδιθειόλη(Ethan-1,2-dithiol) είναι ένα πτητικό υγρό με έντονη και δυσάρεστη οσμή. Η μοριακή του δομή μπορεί να θεωρηθεί ως δύο άτομα άνθρακα στο μόριο αιθανίου το καθένα συνδεδεμένο με μια μερκαπτο ομάδα. Ο χημικός τύπος είναι C2H4(SH)2. Αυτή η μοναδική διπλή μερκαπτο δομή το καθιστά έναν κρίσιμο τύπο διδακτυλικού συνδετήρα και έναν αποτελεσματικό αναγωγικό παράγοντα, ιδιαίτερα ευρέως χρησιμοποιούμενο στην οργανική σύνθεση και στην επιστήμη των υλικών. Μπορεί να σχηματίσει σταθερές χηλικές ενώσεις με ιόντα βαρέων μετάλλων, παίζοντας έτσι ρόλο στην αποτοξίνωση των βαρέων μετάλλων και στην επεξεργασία των λυμάτων.
Ταυτόχρονα, στη χημεία πεπτιδίων και στη σύνθεση πολυμερών, χρησιμοποιείται ειδικά για την επιλεκτική αναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών ή την προστασία των καρβονυλικών λειτουργικών ομάδων. Επιπλέον, η αιθαν-1,2-διθειόλη είναι ένας βασικός πρόδρομος για την παρασκευή ορισμένων λειτουργικών πολυμερών μονομερών με βάση τη θειόλη και νανοκρυστάλλων ημιαγωγών μεταλλικών χαλκογονιδίων. Λόγω της δυσάρεστης οσμής και της πιθανής τοξικότητάς του, όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται προσεκτικά σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον.

|
Χημικός τύπος |
C2H6S2 |
|
Ακριβής μάζα |
94 |
|
Μοριακό βάρος |
94 |
|
m/z |
94 (100.0%), 96 (4.5%), 96 (4.5%), 95 (2.2%), 95 (1.6%) |
|
Στοιχειακή Ανάλυση |
C, 25.50; H, 6.42; S, 68.08 |
|
|
![]() |

Πεδίο σύμπλεξης μετάλλων
1,2-αιθανοδιθειόλημπορούν να σχηματίσουν σταθερά σύμπλοκα με διάφορα ιόντα μετάλλων μετάπτωσης όπως χαλκό, νικέλιο, κοβάλτιο κ.λπ. Αυτά τα σύμπλοκα παρουσιάζουν καλή δραστηριότητα και επιλεκτικότητα στην κατάλυση οργανικών αντιδράσεων. Για παράδειγμα, σε οργανική σύνθεση όπως αντιδράσεις οξείδωσης, αναγωγής και σύζευξης, τα σύμπλοκα αιθαν-1,2-διθειόλης-μετάλλου μετάπτωσης μπορούν να χρησιμεύσουν ως καταλύτες για την προώθηση της αντίδρασης και τη βελτίωση της απόδοσης και της καθαρότητας του προϊόντος.


Συγκεκριμένα, το σύμπλοκο που σχηματίζεται μεταξύ ιόντων αιθαν-1,2-διθειόλης και χαλκού παρουσιάζει υψηλή αποτελεσματικότητα στην κατάλυση της αντίδρασης οξείδωσης των ολεφινών. Αυτό το σύμπλοκο μπορεί να οξειδώσει επιλεκτικά συγκεκριμένες θέσεις ολεφινών για να δημιουργήσει αντίστοιχες αλδεΰδες, κετόνες ή καρβοξυλικά οξέα. Επιπλέον, τα σύμπλοκα αιθαν-1,2-διθειόλης-νικελίου έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε αντιδράσεις καταλυτικής υδρογόνωσης, οι οποίες μπορούν να αναγάγουν αποτελεσματικά τις ακόρεστες ενώσεις σε κορεσμένες ενώσεις.
Εκτός από τα μέταλλα μετάπτωσης, η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί επίσης να σχηματίσει σύμπλοκα με ιόντα μετάλλων σπανίων γαιών για την κατάλυση ορισμένων ειδικών οργανικών αντιδράσεων. Τα μέταλλα σπανίων γαιών έχουν μοναδικές ηλεκτρονικές δομές και καταλυτικές ιδιότητες και τα σύμπλοκα που σχηματίζονται με αιθαν-1,2-διθειόλη παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα σε αντιδράσεις καταλυτικού πολυμερισμού, αντιδράσεις κυκλοποίησης και άλλες πτυχές.


Για παράδειγμα, κατά την κατάλυση αντιδράσεων πολυμερισμού ορισμένων μονομερών, σύμπλοκα αιθαν-1,2-διθειόλης-μετάλλων σπανίων γαιών μπορούν να χρησιμεύσουν ως αποτελεσματικοί καταλύτες για την προώθηση του πολυμερισμού μονομερών και τη δημιουργία πολυμερών υψηλού μοριακού βάρους. Αυτά τα πολυμερή έχουν ευρείες προοπτικές εφαρμογής στην επιστήμη των υλικών, τη βιοϊατρική και άλλους τομείς.
Η αιθαν-1,2-διθειόλη ως χηλικός παράγοντας μετάλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό και τον εμπλουτισμό μεταλλικών ιόντων. Σχηματίζοντας σταθερά σύμπλοκα με συγκεκριμένα μεταλλικά ιόντα, η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί να διαχωρίσει αυτά τα μεταλλικά ιόντα από σύνθετα μείγματα, επιτυγχάνοντας εμπλουτισμό και καθαρισμό μεταλλικών ιόντων. Για παράδειγμα, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, είναι συχνά απαραίτητο να ανιχνεύεται η περιεκτικότητα σε ιόντα βαρέων μετάλλων σε δείγματα νερού, εδάφους και άλλα δείγματα.


Με την προσθήκη αιθαν-1,2-διθειόλης, μπορεί να σχηματιστεί ένα σύμπλοκο με ιόντα βαρέων μετάλλων, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να διαχωριστούν από το δείγμα χρησιμοποιώντας εκχύλιση, καθίζηση και άλλες μεθόδους για μετέπειτα ανάλυση και ανίχνευση. Αυτή η μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα της εύκολης λειτουργίας, της υψηλής επιλεκτικότητας και της καλής ευαισθησίας. Στα πεδία της ανάλυσης ιχνοστοιχείων, της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και της ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων, συχνά υπάρχουν παρεμβολές από άλλα μεταλλικά ιόντα.
Με την προσθήκη αιθαν-1,2-διθειόλης, μπορούν να σχηματιστούν σταθερά σύμπλοκα με αυτά τα παρεμβαλλόμενα μεταλλικά ιόντα, εξαλείφοντας έτσι την παρεμβολή τους με τον αναλυτή στόχο και βελτιώνοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία της ανάλυσης. Για παράδειγμα, στην ανάλυση φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης, είναι συχνά απαραίτητος ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας ενός συγκεκριμένου μεταλλικού ιόντος στο δείγμα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει φασματική παρεμβολή από άλλα μεταλλικά ιόντα στο δείγμα. Με την προσθήκη αιθαν-1,2-διθειόλης, μπορεί να σχηματιστεί ένα σύμπλοκο με παρεμβαλλόμενα μεταλλικά ιόντα για τη μείωση του φασματικού τους σήματος, εξαλείφοντας έτσι τις παρεμβολές και βελτιώνοντας την ακρίβεια της μέτρησης.

Εφαρμογές στον τομέα της επιστήμης των υλικών

Τα μεταλλικά οργανικά υλικά πλαισίου (MOFs) είναι πορώδη κρυσταλλικά υλικά που αποτελούνται από μεταλλικά ιόντα και οργανικούς συνδέτες που συνδέονται με δεσμούς συντονισμού. Η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας από τους οργανικούς συνδέτες για τη συμμετοχή στη σύνθεση των MOF. Σχηματίζοντας σταθερά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα,1,2-Αιθανοδιθειόλημπορεί να κατασκευάσει υλικά MOFs με συγκεκριμένες δομές πόρων και επιφανειακές ιδιότητες.
Για παράδειγμα, ορισμένα υλικά MOFs έχουν αποτελεσματικές ιδιότητες προσρόφησης αερίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση και διαχωρισμό αερίου. Ορισμένα υλικά MOFs έχουν καταλυτική δράση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάλυση οργανικών αντιδράσεων. Ορισμένα υλικά MOF έχουν επίσης ιδιότητες αίσθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον. Η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή και τροποποίηση μεταλλικών νανοσωματιδίων.


Σχηματίζοντας σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα, η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί να δράσει ως αναγωγικός παράγοντας ή σταθεροποιητής και να συμμετάσχει στη διαδικασία σύνθεσης μεταλλικών νανοσωματιδίων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνθεσης, η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί να ελέγξει τη μορφολογία, το μέγεθος και τη διασπορά των μεταλλικών νανοσωματιδίων, με αποτέλεσμα νανοσωματίδια μετάλλων με συγκεκριμένες ιδιότητες.
Τομέας της βιομηχανίας τροφίμων
Στα καρυκεύματα,1,2-αιθανοδιθειόληχρησιμοποιείται συχνά ως ενισχυτικό αρώματος για να ενισχύσει το άρωμα και τη γεύση των καρυκευμάτων. Για παράδειγμα, η προσθήκη κατάλληλης ποσότητας αιθαν-1,2-διθειόλης σε ορισμένα καρυκεύματα, όπως η σάλτσα σόγιας και το ξύδι, μπορεί να τους δώσει ένα πιο πλούσιο και μοναδικό άρωμα, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιότητα καρυκευμάτων. Στην επεξεργασία κρέατος, η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί να προσομοιώσει τη μοναδική γεύση του κρέατος, ενισχύοντας τη γεύση και την ποιότητα των προϊόντων κρέατος.


Για παράδειγμα, η προσθήκη κατάλληλης ποσότητας αιθαν-1,2-διθειόλης σε ορισμένα προϊόντα κρέατος, όπως τα λουκάνικα και το ζαμπόν, μπορεί να τους δώσει ένα πιο πλούσιο και δελεαστικό άρωμα κρέατος, αυξάνοντας έτσι την επιθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν. Στα αρτοσκευάσματα, η αιθαν-1,2-διθειόλη χρησιμοποιείται συχνά ως αρωματικό πρόσθετο για να δώσει στα ψημένα προϊόντα ένα μοναδικό άρωμα και γεύση. Για παράδειγμα, η προσθήκη κατάλληλης ποσότητας αιθαν-1,2-διθειόλης σε ορισμένα αρτοσκευάσματα, όπως το ψωμί και τα κέικ, μπορεί να τους δώσει πιο δελεαστικό άρωμα και γεύση, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος στην αγορά.
Άλλες περιοχές
Η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί να υποστεί συγκεκριμένες αντιδράσεις με βιομόρια όπως πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα κ.λπ., σχηματίζοντας σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμούς. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει τη χρήση αιθαν-1,2-διθειόλης για την επισήμανση και την παρακολούθηση των βιομορίων. Με την εισαγωγή αιθαν-1,2-διθειόλης στα βιομόρια, οι μοναδικές χημικές ή φυσικές ιδιότητές της (όπως ο φθορισμός, η ραδιενέργεια κ.λπ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση και τον εντοπισμό βιομορίων.


Αυτό έχει σημαντική αξία εφαρμογής σε τομείς όπως η βιολογική έρευνα και η ανάπτυξη φαρμάκων. Στη βιοχημική έρευνα, η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί επίσης να συμμετέχει στη σύνθεση βιοδραστικών ουσιών. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιδράσει με ορισμένα αμινοξέα ή πεπτιδικές ενώσεις για να δημιουργήσει θειούχες ενώσεις με συγκεκριμένες βιολογικές δραστηριότητες. Αυτές οι ενώσεις μπορεί να έχουν αντιβακτηριακές, αντιικές, κατά του όγκου και άλλες δράσεις in vivo, παρέχοντας νέες υποψήφιες ουσίες για την ανάπτυξη φαρμάκων.
Η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναλυτικό αντιδραστήριο για την ανίχνευση και ανάλυση μεταλλικών ιόντων. Μπορεί να σχηματίσει επιλεκτικά σύμπλοκα με ορισμένα μεταλλικά ιόντα και να προσδιορίσει έμμεσα την περιεκτικότητα σε ιόντα μετάλλων ανιχνεύοντας το σχηματισμό ή τις αλλαγές συμπλοκών. Αυτή η μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής ευαισθησίας και της καλής επιλεκτικότητας και έχει σημαντική αξία εφαρμογής σε τομείς όπως η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η ασφάλεια των τροφίμων. Στην ανάλυση σύνθετων δειγμάτων, συχνά υπάρχουν και άλλες παρεμβαλλόμενες ουσίες.


Η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας κάλυψης για να σχηματίσει σταθερά σύμπλοκα με παρεμβαλλόμενα μεταλλικά ιόντα, εξαλείφοντας έτσι την αλληλεπίδρασή τους με τον αναλύτη στόχο. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία της ανάλυσης, διασφαλίζοντας την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Η αιθαν-1,2-διθειόλη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χρωματογραφική στατική φάση. Με τη στερέωσή του σε μια χρωματογραφική στήλη, οι διαφορές στις αλληλεπιδράσεις του με διαφορετικές ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός και ο καθαρισμός της ένωσης. Αυτή η μέθοδος έχει σημαντική αξία εφαρμογής στον διαχωρισμό προϊόντων οργανικής σύνθεσης, στην εξόρυξη φυσικών προϊόντων και σε άλλα πεδία.

Η διαδικασία σύνθεσης και παρασκευής της 1,2-αιθυλοδιθειόλης ανήκει στο ενδιάμεσο χημικής σύνθεσης στον τομέα της ιατρικής και της χημικής βιομηχανίας και τα παραδείγματα εφαρμογής της είναι τα εξής:
1. Για την παρασκευή μιας μεμβράνης οξειδίου του αντιμονίου, είναι κυρίως η παρασκευή μιας μεμβράνης οξειδίου του αντιμονίου προσθέτοντας 1,2; Προσθήκη 0,01; Διαλύστε θειούχο αντιμόνιο στο μικτό διάλυμα αιθυλενοδιαμίνης και 1,2-αιθυλοδιθειόλης σε αναλογία 0,03 g θειούχου αντιμονίου για να παρασκευαστεί το υγρό ηλεκτροαπόθεσης.
Στη συνέχεια, δύο διαφανή ηλεκτρόδια διατάσσονται κατακόρυφα σε ένα ηλεκτρολυτικό στοιχείο με υγρό ηλεκτροαπόθεσης για να διεξάγουν καθοδική ηλεκτροαπόθεση σταθερού δυναμικού με τάση 1,5? 8V, χρόνος επιμετάλλωσης 5; Μετά από 30 λεπτά ηλεκτροαπόθεσης, ένα ομοιόμορφο και πυκνό φιλμ εναποτέθηκε στην κάθοδο.
Το ηλεκτρόδιο μεμβράνης βυθίστηκε σε νερό για 1? 24 ώρες, θερμική επεξεργασία στους 300 βαθμούς έως 400 βαθμούς υπό ατμόσφαιρα αζώτου για 1, Μετά από 10 λεπτά, ψύχθηκε φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου για να ληφθεί ένα φιλμ οξειδίου αντιμονίου στο αγώγιμο υπόστρωμα. Η μέθοδος παρασκευής είναι απλή, ο χρόνος αντίδρασης μικρός και η απόδοση υψηλή. Είναι κατάλληλο για-παραγωγή μεγάλης κλίμακας στο εργοστάσιο. Είναι πρακτικό και έχει καλή προοπτική εφαρμογής.
2. Προετοιμάστε ένα προϊόν λύσης για πεπτιδική ρητίνη, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά όγκου συστατικά: τριφθοροξικό οξύ (TFA) 85% ~ 90%,1,2-αιθανοδιθειόλη(EDT) 0% ~ 10%, νερό 0% ~ 10%, και ανισόλη (phome) 0% ~ 10%, όπου τουλάχιστον δύο από τα συστατικά EDT, νερό και phome είναι διαφορετικά και είναι 0.
Επιπλέον, η παρούσα εφεύρεση αποκαλύπτει επίσης μια μέθοδο για την παρασκευή σωματοστατίνης και την εφαρμογή του προαναφερθέντος προϊόντος λύσης στην παρασκευή σωματοστατίνης, όπου το προαναφερθέν κυτταρόλυμα χρησιμοποιείται για την αντίδραση πυρόλυσης.
Μέσω ανάλυσης και δοκιμής σύγκρισης, η συνθετική ρητίνη στερεάς φάσης διασπάται με το βελτιωμένο διάλυμα διάσπασης της εφεύρεσης, το οποίο βελτιώνει αποτελεσματικά την καθαρότητα του ακατέργαστου πεπτιδίου και τον ρυθμό μετατροπής του οξειδωμένου πεπτιδίου και η απόδοση της αντίδρασης οξείδωσης αυξάνεται κατά σχεδόν 10%. Ως εκ τούτου, έχει προφανή οικονομικά οφέλη και μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το κόστος παραγωγής.


Ι. Υπόβαθρο της Πρώιμης Έρευνας για τις Θειόλες
Η ανακάλυψη της αιθαν-1,2-διθειόλης προήλθε από την ταχεία πρόοδο της οργανικής χημείας του θείου στις αρχές του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι χημικοί επέκτειναν το πεδίο της έρευνας πέρα από τις παραδοσιακές οργανικές ενώσεις και επικεντρώθηκαν στις δομές και τις ιδιότητες των λειτουργικών ομάδων που περιέχουν θείο.
Διάφορες θειόλες και θειοαιθέρες έγιναν σημαντικά ερευνητικά θέματα. Οι πρώτες μελέτες επικεντρώθηκαν σε απλές αλκυλοθειόλες. Καθώς οι συνθετικές τεχνολογίες εξελίσσονταν, οι ερευνητές προσπάθησαν να παρασκευάσουν παράγωγα αιθανίου διυποκατεστημένα με μερκαπτο ομάδες, θέτοντας στέρεα θεωρητικά και πειραματικά θεμέλια για τη σύνθεση αιθαν-1,2-διθειόλης.
Εκείνη την εποχή, οι πρωτόγονες διαδικασίες σύνθεσης και οι πρώτες ύλες χαμηλής-καθαρότητας οδήγησαν σε άφθονα-προϊόντα σε προϊόντα που περιείχαν θείο-, τα οποία εμπόδισαν σε μεγάλο βαθμό την ανακάλυψη και τον καθαρισμό τέτοιων διθειολών.
II. Πρώτη Σύνθεση και Δομική Ταύτιση
Στα μέσα του 20ου αιώνα, οι ερευνητές ολοκλήρωσαν με επιτυχία την τεχνητή σύνθεση και τον δομικό χαρακτηρισμό της αιθαν-1,2-διθειόλης. Η κυρίαρχη πρώιμη συνθετική οδός υιοθέτησε το 1,2-διβρωμοαιθάνιο και τη θειουρία ως πρωτογενείς πρώτες ύλες.
Μια αντίδραση προσθήκης παρήγαγε αρχικά ένα ενδιάμεσο άλας ισοθειοουρονίου, το οποίο στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκαλική υδρόλυση και οξίνιση για να δώσει αιθαν-1,2-διθειόλη υψηλής καθαρότητας-για πρώτη φορά.
Αργότερα, αναπτύχθηκε μια άλλη συνθετική οδός που χρησιμοποιεί υδροσουλφίδια αλκαλιμετάλλων για να αντιδράσει με αλογονοαλκάνια, επαληθεύοντας περαιτέρω τη μοριακή του δομή. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν επίσης τις βασικές του ιδιότητες: η ορθοδιάταξη των δύο μερκαπτο ομάδων προικίζει στην ένωση εξαιρετική ικανότητα συντονισμού και χημική αντιδραστικότητα. Έκτοτε, η αιθαν-1,2-διθειόλη έχει ταξινομηθεί επίσημα στην οικογένεια των οργανοθειικών ενώσεων.
III. Επανάληψη Διαδικασίας Σύνθεσης και Εκλαΐκευση της Έρευνας
Μετά την αρχική της σύνθεση, η έρευνα για την αιθαν-1,2-διθειόλη εισήλθε σε ένα στάδιο βελτιστοποίησης της διαδικασίας. Οι αρχικές συνθετικές μέθοδοι υπέφεραν από υπερβολικά παραπροϊόντα και χαμηλές αποδόσεις, αποτυγχάνοντας να ανταποκριθούν στις πειραματικές απαιτήσεις.
Οι μετέπειτα ερευνητές υιοθέτησαν-τον έλεγχο της αντίδρασης υψηλής πίεσης και τη βελτιστοποίηση της αναλογίας πρώτων υλών για να μειώσουν δραστικά τα πολυμερή κατά-προϊόντα και να βελτιώσουν τη συνθετική απόδοση. Με ώριμες τεχνικές κατασκευής, η ένωση δεν περιοριζόταν πλέον σε εξειδικευμένη εργαστηριακή έρευνα και σταδιακά έγινε ουσιαστικό αντιδραστήριο στην οργανική σύνθεση και τη χημεία συντονισμού μετάλλων.
Επωφελούμενο από τη μοναδική διμερκαπτο δομή του, μπορεί να χηλώσει αποτελεσματικά μεταλλικά ιόντα και να συμμετάσχει στην κατασκευή πολύπλοκων μορίων, επιτυγχάνοντας καθημερινή εφαρμογή σε εργαστήρια. Προώθησε επίσης τη συστηματική έρευνα και ανάπτυξη ενώσεων πολυθειόλης.

Κύρια Συνθετική Διαδικασία
Η μέθοδος της θειουρίας είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική σε εργαστήρια και βιομηχανική παραγωγή, με βασικές πρώτες ύλες το 1,2-διβρωμοαιθάνιο και τη θειουρία. Το μίγμα θερμαίνεται σε αναρροή σε ένα σύστημα αιθανόλης, όπου λαμβάνει χώρα μια αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης για να παραχθεί ένα στερεό ενδιάμεσο άλατος ισοθειοουρονίου. Στη συνέχεια προστίθεται ένα ισχυρό αλκάλιο όπως το υδροξείδιο του νατρίου για αλκαλική υδρόλυση, το οποίο αποσυνθέτει το ενδιάμεσο και απελευθερώνει συστατικά θειόλης. Το pH του συστήματος στη συνέχεια ρυθμίζεται με διάλυμα οξέος.
Ο αέρας πρέπει να αποκλείεται καθ' όλη τη διάρκεια της αντίδρασης για να αποφευχθεί η οξείδωση των μερκαπτο ομάδων. Το ακατέργαστο προϊόν διαχωρίζεται με υγρή-εκχύλιση και έκπλυση, και στη συνέχεια καθαρίζεται με απόσταξη υπό κενό. Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται από σταθερές αντιδράσεις, λίγες παρενέργειες και υψηλή καθαρότητα προϊόντος, καθιστώντας την την κυρίαρχη οδό προετοιμασίας.
Άλλες συνθετικές διαδρομές
Μια άλλη προσέγγιση περιλαμβάνει την αντίδραση μεταξύ αλογονοαλκανίων και υδροσουλφιδίων. 1, το 2-διχλωροαιθάνιο αντιδρά με το υδροσουλφίδιο του νατρίου σε έναν πολικό διαλύτη. Αυτή η μέθοδος έχει ήπιες συνθήκες αντίδρασης και χαμηλότερο κόστος, ωστόσο οι πρώτες ύλες παρουσιάζουν χαμηλή αντιδραστικότητα, οδηγώντας σε χαμηλότερη συνολική απόδοση σε σύγκριση με τη μέθοδο θειουρίας.
Υπάρχει επίσης μια διαδικασία προσθήκης υδρόθειου, η οποία απαιτεί υψηλή στεγανότητα εξοπλισμού και εφαρμόζεται κυρίως για προσαρμοσμένη παραγωγή. Για όλες τις παραπάνω διεργασίες, η απόσταξη υιοθετείται για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών και τη λήψη πιστοποιημένων τελικών προϊόντων αιθαν-1,2-διθειόλης.
Δημοφιλείς Ετικέτες: 1,2-αιθανοδιθειόλη cas 540-63-6, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική, αγορά, τιμή, χύμα, προς πώληση







