1,2-环己二醇是一种重要的有机化合物。它的化学性质:稳定性:常温常压下稳定,但应避免与强氧化剂接触。反应性:1,2-环己二醇分子中含有两个羟基(-OH),具有双功能性,能参与多种化学反应,如酯化、酰胺化等。可用于合成多种有机中间体,如聚己二酸1,2-环己二醇酯、1,2-环己二醇二缩水甘油醚等。
1,2-环己二醇的市场需求与全球经济发展和下游产业的增长密切相关。随着其在高性能聚酯和树脂中的应用不断扩大,如PET、PBT、液晶聚酯等,广泛应用于包装材料、工程塑料、电子电气部件、汽车零部件等领域,对1,2-环己二醇的需求也在增加。 羟基的反应:易与氢卤酸发生取代反应,生成卤代烃和水。湖北1,3丁二醇1,3BG源头厂家

异己二醇MPD(2-甲基-2,4-戊二醇)是一种用途广的精细化工产品。外观与状态:无色透明液体,略有弱甜味。分子结构:含两个羟基(-OH),赋予其“两亲性”(兼具溶解极性与非极性物质的能力)。关键参数:分子量:118.18;密度:0.92g/ml;沸点:197-198℃;闪点:97℃(高闪点提升安全性);溶解性:与水、脂肪族/芳香族碳氢化合物、醇、脂肪酸等任意比例混溶。环保特性:极低挥发性,不属于VOC(挥发性有机化合物)范畴,符合欧盟REACH等环保法规。生物降解性优于传统溶剂,减少环境污染。湖北1,3丁二醇1,3BG源头厂家1,9-壬二醇易溶于乙醇、乙氧基,溶于热苯,微溶于水,不溶于石油英。

1,2-环己二醇是一种重要的有机合成中间体,应用于以下领域:1、医药和农药:用于合成多种有机中间体,进而制备药物和农药。2、涂料和表面活性剂:用于生产gao档涂料、表面活性剂和橡胶助剂,可增加涂料的表面强度,替代三羟甲基丙烷等原料。3、高分子材料:用于合成聚氨酯、增塑剂和不饱和树脂等高分子材料。以聚己二酸1,2-环己二醇酯为原料,可合成硬度大、耐磨损、透明度高、耐热性能优良的聚氨酯材料。4、液晶材料:作为液晶材料的中间体,用于制备液晶显示器等电子产品。
1,9-壬二醇在多个领域具有较广的应用前景:1、化学工业:作为重要的有机合成中间体,可用于制备聚酯、聚氨酯、环氧树脂等多种高分子材料。这些材料具有良好的物理机械性能、耐化学腐蚀性和耐热性,应用于涂料、粘合剂、塑料等领域。2、医药领域:作为药物合成的前体,参与多种药物的合成过程。通过引入1,9-壬二醇,可以改善药物的溶解性、稳定性和生物利用度,提高药物的疗效。3、化妆品领域:因其良好的保湿性和滋润性,被应用于护肤品、洗发水、沐浴露等产品的研发中。它能够有效改善皮肤的水分平衡,增强皮肤的弹性和光泽。4、其他领域:还可用于生产润滑剂、增塑剂、香料、润滑油、油墨、涂料、增塑剂及各种添加剂等。在液晶材料、可降解功能高分子材料等领域也有潜在的应用价值。2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇CBDO的外观:白色至类白色结晶粉, 熔点:126-129℃, 沸点:210-215℃。

醇类的性质:1、物理性质:状态与气味:低碳醇(如C₁-C₄)为无色透明液体,具有特殊气味;高碳醇(如C₁₂以上)为蜡状固体,无臭无味。沸点:随碳原子数增加而升高,且高于相对分子质量相近的烷烃,因羟基间可形成氢键。溶解性:低碳醇能与水以任意比例互溶,随碳原子数增加,溶解度降低;多元醇溶解度较大。2、化学性质:羟基中氢的反应:O—H键有极性,氢可部分解离,表现出酸性,能与活泼金属(如钠)反应生成氢气。羟基的反应:易与氢卤酸发生取代反应,生成卤代烃和水。脱水反应:在浓硫酸等催化剂作用下加热,可发生分子内或分子间脱水,生成烯烃或醚。酯化反应:与酸脱水生成酯,如乙醇与乙酸反应生成乙酸乙酯。氧化反应:可被高锰酸钾、重铬酸钾等氧化剂氧化,伯醇氧化生成醛,进一步氧化生成羧酸;仲醇氧化生成酮;叔醇不易被氧化。甲醇可用于生产汽油辛烷值添加剂,如甲基叔丁基醚、甲醇汽油等。南京1,4环己烷二甲醇CHDM厂家
1,2-环己二醇分子中含有两个羟基(-OH),具有双功能性,能参与多种化学反应,如酯化、酰胺化等。湖北1,3丁二醇1,3BG源头厂家
1,6-己二醇(1,6-Hexanediol,简称 HDO)的生产方法:1、己二酸直接加氢法:以己二酸为原料,在催化剂的作用下直接加氢还原为 1,6-己二醇。该方法具有原料易得、工艺路线短等优点,但催化剂的选择性和稳定性是关键。2、己二酸酯化加氢法:先将己二酸与甲醇或乙醇酯化生成己二酸二甲酯或己二酸二乙酯,然后再加氢还原为 1,6-己二醇。该方法可有效地提高产品的纯度并降低副产品的生成,三废很少,原料易得,生产成本相对较低。3、新兴工艺:烯烃直接光催化水合制备 1,6-己二醇的方法具有清洁、能耗低、副产物少等特点,但缺乏高效的水合催化剂。以生物基为原料制备 1,6-己二醇具有环境污染小、原料可再生的特点,有良好的发展前景。湖北1,3丁二醇1,3BG源头厂家