三乙二醇二甲醚(TEDM)是一种重要的有机化合物。一、基本信息:中文名:三乙二醇二甲醚(又称三甘醇二甲醚);英文名:Triethylene Glycol Dimethyl Ether(简称TEGDME或Triglyme);CAS号:112-49-2;EINECS号:203-977-3;分子式:C8H18O4;分子量:178.23。二、安全信息:健康危害:对眼睛、皮肤、粘膜具刺激作用。长期接触可能刺激皮肤、眼睛或呼吸道粘膜。燃爆危险:可燃,闪点约110-118.3°C(闭杯),属可燃液体但不易燃。禁配物:强氧化剂、强酸。分解产物:一氧化碳、二氧化碳。环境友好性:可生物降解,对环境影响较小。乙二醇己醚在涂料和油墨行业中,它被用作特种溶剂。北京1002-67-1

乙二醇异辛醚的溶解力相当优良。以下是对其溶解力的详细分析:一、溶解范围广乙二醇异辛醚可溶于大多数有机溶剂,如醇类、酮类和醚类等。这种较广的溶解性使得乙二醇异辛醚在多种化学和工业应用中具有重要的作用。二、与水混溶性乙二醇异辛醚不仅溶于有机溶剂,还可与水混溶。这种特性使得它在需要同时处理有机和无机物质的场合中特别有用,如在水性涂料、清洁剂等领域。三、应用实例1、溶剂和稀释剂:乙二醇异辛醚常用作溶剂和稀释剂,特别是在涂料、油墨、清洁剂和表面活性剂等化学工业领域。在这些应用中,其优良的溶解力有助于确保各种成分能够均匀混合,从而提高产品的质量和性能。2、染料和纺织助剂:乙二醇异辛醚可以用作染料和纺织染料的助剂,进一步提高颜料的分散性和着色效果。这也是其溶解力在特定应用中的体现。3、医药行业:在医药行业,乙二醇异辛醚可用于软膏、药物传递系统和粘合剂的制备中。在这些应用中,其溶解力有助于药物或活性成分的均匀分布和释放。所以,乙二醇异辛醚具有优良的溶解力,可溶于多种有机溶剂和水,这使得它在多种化学和工业应用中具有较广的用途和重要性。北京1002-67-1二丙二醇甲醚DPM,英文名:Dipropylene Glycol Methyl Ether,是一种重要的有机化工原料。

二乙二醇二甲醚(DEDM)的分子式与结构:C₆H₁₄O₃,由两个乙二醇分子与两个甲基通过醚键连接而成,属于双封端醇醚类化合物。物理性质:外观:无色透明液体,微带醚类气味。密度:0.944-0.947g/cm³(20℃)。沸点:159.8-162℃(标准大气压)。溶解性:可与水、醇类、醚类、酮类、酯类、烃类及氯代烃等任意比例混溶,溶解能力可通过稀释调节。化学性质:稳定性:化学性质稳定,不易发生反应,但在高温或酸性催化剂存在下可能分解。反应性:具有醚类特征,可参与阴离子聚合、配位离子聚合、还原烷基化及缩合等反应。
四乙二醇二甲醚(Tetraglyme)的应用领域:1、溶剂领域:环保涂料与油墨:替代传统有毒溶剂(如环己酮),用于水性涂料、UV涂料、电子油墨等,降低VOC排放。清洁剂:作为工业清洗剂,有效溶解油污和树脂残留。锂电池电解液:作为添加剂改善电解液性能,提升电池循环稳定性。气相色谱固定液:用于分离和分析挥发性有机化合物。2、燃料添加剂:天然气/乙炔纯化:利用路易斯碱性选择性吸收酸性气体(如CO₂、H₂S),提升燃料纯度。柴油添加剂:改善柴油低温流动性,减少滤网堵塞风险。3、医药与化工中间体:药物合成:作为药物辅助溶剂或载体,用于制备注射剂、口服剂和外用剂。PROTAC分子链接:作为PEG类链接子,用于构建蛋白降解靶向嵌合体(PROTAC)。有机合成:参与烷基化、缩合、还原等反应,生成聚乙二醇衍生物或表面活性剂。4、新兴领域传:感器涂层:用于葡萄糖传感器(如Nafion™膜),增强生物分子吸附与抗黏性能。冷却剂:在特定设备中作为热交换介质,利用其高沸点和低挥发性。二丙二醇甲醚DPM作为溶剂和稀释剂,提高油墨的流动性和印刷性能。同时,也用于溶剂型丝网印刷油墨。

在清洗剂行业中,二丙二醇丁醚具有普遍的应用。它适合用于清洗剂特别是要求极低挥发速度的体系中,如除蜡剂和地板清洁剂。这是因为二丙二醇丁醚的沸点较高,挥发速度较慢,使得清洗剂在使用过程中能够保持稳定的性能,不会因挥发过快而影响清洗效果。同时,它还能与油脂、天然树脂、纤维素等物质很好地相容,使得清洗剂能够更有效地去除污渍和油脂。此外,二丙二醇丁醚还具有良好的偶合性能,可以与润滑脂和油脂等形成良好的结合,从而用作除漆剂和动物油脂除去剂。乙二醇己醚用作真漆、油漆、树脂、染料、油类和润滑油的溶剂,也可以作为偶合和分散剂。北京1002-67-1
乙二醇异辛醚具有沸点高、挥发速度慢、水中溶解度小、对电泳树脂溶解度好、高温流平性好等特点。北京1002-67-1
乙二醇异辛醚作为一种有机溶剂,通常具有较好的挥发性。这意味着在适当的条件下,它能够相对较快地从涂层中挥发出来,从而有助于涂层的干燥。挥发性是决定干燥速度的一个重要因素。其次,干燥速度还受到环境条件的影响。例如,较高的温度和较低的湿度通常会加速溶剂的挥发和涂层的干燥过程。因此,在温暖干燥的环境中,乙二醇异辛醚的干燥速度可能会更快。此外,涂层厚度也是一个关键因素。较薄的涂层通常比厚涂层更容易干燥,因为溶剂挥发所需的路径更短。如果乙二醇异辛醚被用作涂料或油墨中的溶剂成分,那么涂层的厚度将直接影响其干燥速度。蕞后,乙二醇异辛醚与其他添加剂的相互作用也可能影响干燥速度。例如,某些催化剂或干燥剂可以加速溶剂的挥发和涂层的固化过程。因此,在配方中加入这些添加剂可能会改变乙二醇异辛醚的干燥速度。所以,乙二醇异辛醚的干燥速度是一个相对复杂的过程,受到多种因素的影响。为了获得比较好的干燥效果,通常需要根据具体的应用环境和需求来调整配方和干燥条件。北京1002-67-1