Метил пируватје метил дериват пирувинске киселине, са хемијском формулом Ц₄Хо₃. На собној температури то је безбојно бледо жуте течности и има карактеристичан испарљиви мирис естера. Као важан органски интермедијер, има опсежне пријаве у биохемији, медицини и науци о материјалима.
У метаболичком истраживању метилмалонска киселина може послужити као подлога за метаболизам ћелијске енергије. Обиљежи пируватни транспортер и директно улази у митохондрију да учествује у циклусу Трикарбоксилне киселине (ТЦА циклус). Стога се користи за побољшање снабдевања ћелијским енергијом под условима хипоксије или метаболичких поремећаја. Поред тога, показује Анти- упални, антиоксиданс и неуропротективни потенцијал у медицинском пољу и може се користити у истраживању лечења за исхемију - реперфузијску повреду или неуродегенеративне болести.
У индустријским апликацијама, метил кетал се може користити као органски синтеза средњи, који учествује у реакцијама као што је Естер Екцханге и кондензација и користи се за синтезу лекова, мириса и полимера. Због своје високе реактивности, потребно је чувати под ниским [{1}} температурама и лаганим условима - оклопљеним условима да се спречи распадање. Тренутно су њене биомедицинске апликације и даље у експерименталној фази, али због јединственог метаболичког регулаторног ефекта, има значајну научну вредност.

|
C.F |
C4H6O3 |
|
E.M |
102 |
|
M.W |
102 |
|
m/z |
102 (100.0%), 103 (4.3%) |
|
E.A |
C, 47.06; H, 5.92; O, 47.01 |
|
|
|
Структура метил пирувата садржи функционалне групе као што су карбонил, метил и метил групе, које имају одређени утицај на његова физичка и хемијска својства. Међу њима, присуство карбонилних група даје им одређену поларитет и може подвргнути реакцијама са нуклеофилним реагенсима; Присуство метил група чини их стабилним и мање склоним реакцијама оксидације; Група метил естер даје је одређени степен растворљивости у води и растворљивости масти.

Постоје две главне методе за производњуМетил пируватУ Кини:
Метода оксидације метил естера млечне киселине
Метода оксидације метил лактата под светлосним условима, метил лактат је оксидирала течни бром и Х2О2 као катализатори за добијање реакционих производа; Затим се реакциони производ прилагоди неутралном, екстрахује дихлорометаном и осушен са ЦАЦЛ2; Коначно, добијено је вакуум дестилацијом са приносом од 48%. Метода оксидације млечне киселине, као ефикасна метода за припрему метил пирувата, укључује оксидацију хидроксил дио метил естра млечне киселине и увођење карбоксилних група да би се добио циљни производ.
Механизам за слободну радикалну реакцију:
Под светлосним условима, молекули водоника пероксида апсорбују лагану енергију и распадају се у два хидроксилна радикала (· Ох). Ови слободни радикали су високо активни и могу напасти атоме угљеника у близини хидроксилних или метилних група у молекула метил лактата, формирајући нове слободне радикалне интермедијаре. Након тога, ови интермедијари даље реагују са течним бром-бром или водоник пероксидом, подвргнути се низу слободних радикалних преноса и претворних процеса, на крају производе метил пируват.
Процес рада:
1. Припрема сировина:
Прво
Висок - чистоће метил лактата мора бити припремљен као почетни материјал.
У међувремену
Тачно израчунавају и припремају одговарајући износ течног брома и водоник пероксида као оксиданте у складу са захтевима реакције.
Додатно
Потребно је припремити помоћне материјале као што су алкална решења (као што су натријум хидроксид), екстрактанти (као што је дихлорометан) и сусиЦантс (као што је безводни калцијум хлорид) за подешавање пХ вредности.
2 Рад реакције:
Мешање и осветљење:
Помешајте метил лактат, течни бром и водоник пероксид у одређеном сразмеру у реакционом пловилу како би се осигурало уједначено мешање. Након тога поставите реакциону посуду под контролу извора светлости за зрачење. Избор услова осветљења мора бити оптимизован на основу експерименталних резултата за равнотежу реакције и приноса производа.
Надгледање реакција:
Током процеса реакције, потребно је пажљиво надгледати параметре као што су температура реакције, притисак и брзина мешања. Истовремено, редовно узорковање и анализа промена композиције реакционог раствора могу се спровести како би разумели процес реакције и генерације производа.
Раскид реакције:
Када реакција достигне унапред одређени ниво (попут потврђивања максималне количине производа генерисане анализом узорковања), светло треба благовремено зауставити и реакција треба да се прекине. У овом тренутку, може се додати одговарајући износ алкалног решења за неутрализацију преосталих киселих супстанци.
2 Пирувична киселина и метода кондензације метанола
Помијешајте одређену количину пирувинске киселине и метанола, додајте бензен и п - метилбензенесулфонске киселине, загревати их док се рефлуксије не искаче и коначно набавите производ вакуум дестилацијом са приносом 65%.
Принцип реакције је синтетизовано коришћењем пирувинске киселине и метанола као сировина, угљен тетралолорид као средство за превоз воде и хидрираним феричним сулфатом као естерификација дехидрирајућег средства. Реакциона једначина је:

У боци додајте 100 г (1,14мол) пирувинске киселине, 92 г (2.85мол) метанола и 50 г (0.325мол) угљен-тетрахлорида, промешати и помешати равномерно; Додајте 15Г хидрираног ферфата, заједно мешати са 15мин, полако га загревајте уљном купатилом док се рефлуксира, контролишете температуру да реагује на 70 ~ 72Ц, а рефлуксирани течност тече у сепаратор воде да полако одвојите воду у сепаратор воде у сепаратору воде у сепаратору воде. Зауставите реакцију грејања када је отпад спор, а одвојена вода достиже око 20г.
Реакциона јединица се мења у атмосферску јединицу за дестилацију. Прво, упарене тетраклорид угљеника и вишак метанола и загревање је заустављено када је горња температура 80 степени Ц. Затим промените уређај за притисак атмосферског притиска у уређај за смањење притиска, прикупите дестилату на 68 ~ 75Ц / - 0.095 МПа и добићете 71 г жућкасто прозирни течни производ. Подесите предњи дестилирање и нанесите је на високом кључану тачку за добијање 15Г производа; Укупни производ је 86 Г (0,842 МОЛ), принос је 73,9%, а садржај је 98,6% гасним хроматографијом.
Након многих експеримената, добијени су оптимални услови процеса: Када је количина пирувинске киселине 100 г, моларни однос пирувинске киселине на метанол био је 1: 2.5, време реакције је било 2,5х, односно је сулфат у угљику од 50 г и 15 г, а реакциона температура је била температура рефлукса, а реакциона температура је принос могао да достигне 73,9%. Структура је тачна након потврде ИР и НМР-а. Ова метода је једноставна за рад, једноставан за контролу, висок принос, висок садржај и погодан за индустријску производњу.

Метил пируватИма широк спектар апликација у синтези смола. Због присуства метилних и карбоналних функционалних група у својој структури, може да реагује са разним једињењима како би синтетизовали различите врсте смола.
1. Синтеза поли (метил пируват):
Може се полимеризирати за формирање поли. Ова смола има одличну топлотну стабилност, хемијску отпорност на корозију и својства електричне изолације и широко се користи у областима као што су електронике, електрична, ваздухопловство и још много тога. Синтеза поли обично доноси полимеризацију лосион, полимеризацију раствора и друге методе. Међу њима се полимеризација лосиона широко користи због свог једноставног рада, благих реакционих услова и других предности.

2 Синтеза акрилне смоле:
Може се користити као један од важних сировина за синтезу акрилне смоле. Кополимеризацијом са мономерима као што су акрилна киселина, различите врсте акрилних смола могу се синтетизовати. Ове смоле имају одличну отпорност на временске прилике, хемијска отпорност на корозију и својства електричне изолације и широко се користе у премазима, бојама, мастила и другим пољима.

3. Синтеза епоксидне смоле:
Може да реагује са једињењима као што је епиклорохидрин да формирају епоксидну смолу. Ове епоксидне смоле имају одличну адхезију, отпорност на корозију и својства електричне изолације и широко се користе у областима као што су електронике, електрика и грађевинарство.

4. Синтеза полиимидне смоле:
Може се користити као један од сировина за синтетисање полиимидне смоле. Различите врсте полиимидних смола могу се синтетизовати полимеризацијом кондензације са једињењима као што су дианхидрид и диамин. Ове смоле имају одличну топлотну стабилност, хемијску отпорност на корозију и својства електричне изолације и широко се користе у областима као што су електроника, ваздухопловна, ваздухопловство и још много тога.

5. Синтеза полиуретанске смоле:
Може се користити као један од сировина за синтезацију полиуретанске смоле. Различите врсте полиуретанских смола могу се синтетизовати реакцијом са једињењима као што су изоцијанати. Ове смоле имају одличну отпорност на хабање, флексибилност и електрична изолациона својства и широко се користе у областима као што су премази и лепкови.

6 Синтеза фенолне смоле:
Може се користити као један од сировина за синтезујуће фенолне смоле. Различите врсте фенолних смола могу се синтетизовати полимеризацијом кондензације са фенолним једињењима. Ове смоле имају одличну отпорност на топлоту, хемијску отпорност на корозију и својства електричне изолације и широко се користе у областима као што су електроника и ваздухопловство.

7. Синтеза полиестерских смола:
Може се користити као један од сировина за синтезацију полиестерске смоле. Различите врсте полиестерских смола могу се синтетизовати полимеризацијом кондензације са једињењима као што су полиолс. Ове смоле имају одличну отпорност на хабање, флексибилност и електрична изолациона својства и широко се користе у областима као што су премази и лепкови.

8 Синтеза смоле полиетер:
Може се користити као један од сировина за синтезујући полиетер смолу. Провођењем отварања звона са једињењима као што су етилен оксид, различите врсте полиетерних смола могу се синтетизовати. Ове смоле имају одличну флексибилност, хемијска отпорност на корозију и електрично својства изолације и широко се користе у областима као што су премази и лепкови.

Укратко,Метил пируватима широку вредност апликације у синтези смола. Различите функционалне групе у његовој структури могу реаговати са разним једињењима како би синтетизовали различите врсте смола. Ове синтетизоване смоле имају важну вредност апликације у разним областима.
Popularne oznake: Метил пируват ЦАС 600-22-6, Добављачи, Произвођачи, Фабрика, Велепродаја, Купујте, цена, Стан, Продаја






