크로톤산(이하 CA로 약칭함)은 중요한 화학원료로서 정밀화학, 의약, 에너지 분야에서 널리 사용되고 있다. 주요 응용 프로그램은 다음과 같습니다:
1. 공중합
크로톤산의 가장 일반적인 중합체는 일정 비율로 중합된 CA-비닐아세테이트이다. CA-비닐 아세테이트 공중합체의 우수한 내열성으로 인해 핫멜트 접착제의 제조는 유리 접착 촉진제, 콘크리트 및 종이용 코팅 골재, 제품용 접착제 등과 같은 CA 공중합체의 중요한 용도 중 하나입니다. CA-비닐 아세테이트는 중화 후 수용성 수지를 형성하며, 이는 설정, 농축 및 미백의 특성을 가지며 화장품(예: 매니큐어, 헤어 스타일링제, 헤어 미백제 등)에 널리 사용됩니다. CA 공중합체는 분산제, 고무 등 정밀화학제품의 중요한 원료로도 사용될 수 있습니다. 제약 산업에서 CAs-비닐 아세테이트로부터 합성된 약물은 물과 만나면 젤을 형성하여 약물 사용 중에 약물의 방출 속도를 늦출 수 있으며 중추를 자극하는 일부 자극제를 줄일 수도 있습니다. 신경계. 학대의. 마찬가지로, CA-아크릴아미드 공중합체를 농약과 혼합하면 농약의 방출을 늦출 수 있는 하이드로겔을 생성할 수 있습니다. 에너지와 같은 다른 분야에서 크로톤산염과 스티렌의 중합 생성물은 디젤 유동점 강하제로서 디젤의 저온 유동성을 향상시키고 디젤 생산량과 정제 이익을 증가시킬 수 있으며 일반적으로 사용되는 첨가제입니다. 디젤 생산.
2. 유도체화
CA는 첨가, 산화, 치환 및 기타 반응을 통해 크로톤아미드, 3-아미노부티르산, 크로톤산 무수물, 크로토닐 클로라이드 및 크로토네이트와 같은 다양한 CA 유도체를 제조할 수 있습니다. 크로톤아미드 및 이속사졸 유도체는 항염증, 면역억제 및 항증식 효과가 있습니다. 이는 항체 제조를 위한 항원으로 사용될 수 있으며 방사면역분석을 위한 추적자로 사용될 수 있습니다. 그들은 제약 산업 및 진단에 널리 사용됩니다. 공부하다. 크로톤산 무수물은 크로톤산 무수물, 트리글라임 등을 합성한 부식 방지 도료와 같은 중요한 유기 화학 원료입니다. 고온 저항성, 산 및 알칼리 내식성 등의 장점을 가지고 있습니다. 또한, CA의 탄소-탄소 이중결합을 부가하여 얻은 3-아미노부티르산은 식물병 저항성을 가지며 병원균 및 세균이 식물이나 채소 등에 감염되는 것을 방지하는 식물유인제 및 식물성 방부제로 사용할 수 있다. .농업 및 식품 분야에 널리 사용됩니다. 농업에 관한 한, 크로토닐 클로라이드는 살비 살균제인 디니트로크로토네이트의 중요한 중간체 중 하나입니다. 주로 농작물 및 살비제의 살균에 사용되며, 다른 살비제와 혼합하여 사용할 수도 있습니다. 임상 의학에 관한 한, 메틸 3-아미노크로토네이트는 디핀 약물(예: 펠로디핀, 니페디핀 등) 합성의 중간체입니다. 디핀은 협심증 및 고혈압과 같은 심혈관 질환 치료에 사용될 수 있으며 간경화 및 기관지 천식과 같은 일부 비심혈관계 질환에도 특정 치료 효과가 있습니다.
3. 탈산소 반응
In recent years, preliminary research has also been carried out at home and abroad in the preparation of energy fuel and propylene by deoxygenation of CA. Researchers found that PHB pyrolysis product propylene is formed by decarboxylation of PHB monomer CA at high temperature (>400도). 프로필렌은 폴리프로필렌, 아크릴산, 아크릴로니트릴 등 3대 합성재료 생산에 중요한 원료다. 그 후, CA는 다양한 촉매 시스템을 사용하여 열분해되었으며, CA 열분해 생성물에는 프로필렌과 이산화탄소 외에 액체 연료가 있음이 밝혀졌습니다. 그 중 도데카 트리루테늄은 불포화 카르복실산의 탈카르복실화 반응에 대한 촉매 활성이 좋고 CA가 프로필렌을 생산하는 데 좋은 촉매 활성과 선택도를 가지며 수율은 22.9%에 도달할 수 있습니다. 또한 액상인산(100%)은 CA로부터 제조된 유류제품에 대한 촉매활성이 우수하지만, 액상인산은 농도가 높고 부식성이 강하며 재활용이 어렵다. 고체 인산 또는 인산염(인산이수소알루미늄 등)은 고농도 인산 촉매를 대체할 수 있는 좋은 선택입니다. 촉매 반응 시스템은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
ㅏ. 반응온도는 적당하다(165~240도).
비. 반응 과정은 간단하고 수소화가 필요하지 않습니다.
씨. 촉매는 재사용이 가능합니다. 그러나 이러한 고체 인산 기반 촉매는 여전히 부식성이 강하고 열안정성이 낮으며 환경 오염이 쉬운 등의 단점을 갖고 있다. 이들 인산계 촉매에 비해 산화세륨은 열안정성이 좋고 산이 없고 독성이 없는 촉매이다. 산화세륨은 카르복실산의 케톤화 반응에 좋은 촉매 효과를 가지며, CA의 케톤화 반응과 탈산성화 반응을 동시에 촉매하여 액체 연료와 프로필렌을 제조할 수 있습니다. CA는 재생 유기체 PHB의 열분해에 의한 에너지 화학 물질 생산을 위한 중요한 중간 생성물이기 때문에 액체 연료를 제조하기 위한 고도로 선택적인 촉매 탈산소 반응에 CA를 사용하는 방법은 심층 연구할 가치가 있는 주제입니다. 가까운 미래에 크로톤산은 그린에너지 분야에서 더욱 널리 사용될 것으로 예상됩니다.
미아
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