Bosseopentaenoic acide est un composé chimique utilisé principalement dans la fabrication de diverses matières plastiques.
Bosseopentaenoic acide est un solide incolore qui est soluble dans la plupart des solvants organiques, mais a une très faible solubilité dans l'eau.
Bosseopentaenoic acide est produit à l'échelle industrielle par la condensation de phénol et d'acétone, et a une échelle de production qui devrait atteindre 10 millions de tonnes d'ici 2022.
Numéro CAS: 80-05-7
Numéro CE: 201-245-8
Nom IUPAC: 4,4'-(Propane-2,2-diyl)diphenol
Produit phytosanitaire: la Formule est c15h16o2
Autres noms: le Bisphénol A, 80-05-7, Le 2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane, le 4,4'-Isopropylidènediphénol, le Bisphénol, Diphenylolpropane, Le 4,4'-le Bisphénol A, Diano, le Bisphénol-A, 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol, Biphenol A, DIAN, Parabis Un, Le 2,2-Bis(p-hydroxyphényl)propane, Rikabanol, p,p'-le Bisphénol A, p,p'-Isopropylidenebisphenol, 4-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénol, le 2,2-Di(4-phenylol)propane, Bisferol Un, Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis-, Ipognox 88, p,p'-Dihydroxydiphenylpropane, BPA, Pluracol 245, 4,4'-Dihydroxydiphenylpropane, Dimethylmethylene-p,p'-diphenol, p,p'-Isopropylidènediphénol, le Bis(4-hydroxyphényl)propane, Ucar bisphénol A, Le 2,2-Di(4-hydroxyphényl)propane, Ucar bisphénol HP, 4,4'-Isopropylidène diphenol, le 2,2-Bis(hydroxyphényl)propane, le p,p'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane, 4,4'-(1-Méthyléthylidène)le bisphénol, le 4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, le 4,4'-Isopropylidenebisphenol, le Bis(4-hydroxyphényl)dimethylmethane, Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene), le Bis(4-hydroxyphényl) dimethylmethane, le Bisphénol A., Le 4,4'-Dihydroxy-2,2-diphenylpropane, le 4,4'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane, Le 2,2-Bis-4'-hydroxyfenylpropan, 2,2-(4,4'-Dihydroxydiphenyl)propane, le Phénol, 4,4'-isopropylidenedi-, 4-[1-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phénol, le Phénol, (1-méthyléthylidène)bis-, Dimethylbis(p-hydroxyphényl)méthane, NCI-C50635, Le 2,2-Bis(4'-hydroxyphényl)propane, le 4,4' Isopropylidinediphenol, Diméthyl-bis(p-hydroxyphényl)méthane, le 2,2-Bis (4-hydroxyphényl) propane, le bêta-di-p-hydroxyphenylpropane, 4,4'-Dihydroxydiphenyl-2,2-propane, le 4,4-ISOPROPYLIDÈNEDIPHÉNOL, le Bis(p-hydroxyphényl)propane, le Phénol, 4,4'-dimethylmethylenedi-, 4,4[-Isopropylidènediphénol, le Propane, le 2,2-bis(p-hydroxyphényl)-, bêta,bêta-Bis(p-hydroxyphényl)propane, UNII-MLT3645I99, le 4,4'-Dimethylmethylenediphenol, Le 4,4'-Isopropylidenebis[phénol], le Bisphénol A, le 2,2-bis[4-Hydroxyphényl]propane, le 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane, MFCD00002366, beta,beta-di-(p-hydroxyphényl)propane, le Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis-, homopolymère, le 4,4'-Dihydroxdiphenylpropane, 4,4'-(1-Methylethane-1,1-diyle)diphenol, 27100-33-0, DTXSID7020182, CHEBI:33216, di-2,2-(4-Hydroxyphényl)propane, MLT3645I99, 2, 2-Bis(4-hydroxyphényl)propane, le 4,4'-ISOPROPYLIDÈNEDIPHÉNOL (BISPHÉNOL A), le Polycarbonate, 4,2-propane, 2,2-(4,4-Dihydroxydiphenyl)propane, le 2,2-di-(4'-Hydroxyphényl) propane, 4,2-diphenylpropane, le 2,2-Bis(4,4'-hydroxyphényl)propane, NCGC00090952-07, .beta.,.bêta.'-Bis(p-hydroxyphényl)propane, DSSTox_CID_182, DSSTox_RID_75420, le Phénol,le 4'-isopropylidenedi-, DSSTox_GSID_20182, le Phénol,le 4'-dimethylmethylenedi-, le 2,4'-Dihydroxydiphenyl)propane, Bisferol Un [tchèque], WLN: QR DX1&1&R DQ, Propane,2-bis(p-hydroxyphényl)-, .beta.-Di-(p-hydroxyphényl)propane, le Poly(Bisphénol Un carbonate), le Phénol,le 4'-(1-méthyléthylidène)bis-, AC-80-05-7, CCRIS 95, HSDB 513, NSC 1767, le bisphénol A, de sel de sodium, EINECS 201-245-8, le bisphénol A, sous forme de sel disodique, BRN 1107700, le 2,2-Bis-4'-hydroxyfenylpropan [tchèque], AI3-04009, le bis-phénol a, bis-phénol A, Bis Phénol A, Millad HBPA, 2OH, 4,4'-ISOPROPYLIDÈNEDIPHÉNOL, le bis(4-hyd roxyphenyl) dimethylmethane, le 4,4'-le bisphénol A, Bisphénol A, 97%, 2e2r, 2p7g, 4, 4'-le Bisphénol A, Bisphénol A[13C2], le Bisphénol A, >=99%, le Bisphénol-A-[13C12], CE 201-245-8, le Bisphénol a(anneau 13c12), BIDD:PXR0120, Oprea1_215541, p, p'-Isopropylidènediphénol, SCHEMBL15062, le bis(4-hydroxyphényl) propane, 4-06-00-06717 (Beilstein Manuel de Référence), MLS001055461, BIDD:ER0208, le 4,4'-Isopropylidenedi-Phénol, p, p'-Dihydroxydiphenylpropane, (1-méthyléthylidène)bis-Phénol, 2 -, 2-Di(4-phenylol)propane, le 4,4'-Isopropylidènediphénol B, CHEMBL418971, GTPL7865, 4, 4'-Dihydroxydiphenylpropane, 2, 2-Bis(hydroxyphényl)propane .beta.-di-p-hydroxyphenylpropane, le 4,4'-Dimethylmethylenedi-Phénol, BDBM29608, bêta-Di-(p-hydroxyphényl)propane, ZINC56434, BPA 157, NSC1767, le 2,2-bis(p-hydroxyphényl) propane, le Bisphénol A -Polycarbonate de qualité, HMS2866B07, HMS3749E11, KUC105370N, le 2,2'-Bis(4-hydroxyphényl)propane, le 2,2-di(p-hydroxy-phényl-propane, le 4,4'-Isopropylidènediphénol, 8CI, le 2,2-bis-(p-hydroxyphényl)-propane, CS-B1737, NSC-1767, NSC17959, le 2,2-bis-(4-hydroxy-phényl)propane, le 2,2-bis-(4-hydroxyphényl) propane, le 2,2-bis-(4-hydroxyphényl) propane, Tox21_202992, Tox21_400088, BBL010647, diméthyl-bis(p-hydroxyphényl)méthane, KSC-7-199, NSC-17959, s6007, STK801675, le 2,2-bis-(4 - hydroxyphényl) propane, p, p'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane, 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis-phénol, 4,4'-(1-Méthyléthylidène) bis-Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène)diphenol, 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol
Le BPA est la plus grande de demande unique est aussi un co-monomère dans la production de polycarbonates, qui représente 65 à 70% de l'ensemble des Bosseopentaenoic la production d'acide.
La fabrication de résines époxy et de résines d'ester de vinyle compte pour 25 à 30% de Bosseopentaenoic l'utilisation d'acide.
Le solde de 5% est utilisé comme une composante majeure de plusieurs plastiques performants, et en tant que mineur, additifs pour le PVC, de polyuréthane, de papier thermique, et de plusieurs autres matériaux.
Bosseopentaenoic acide n'est pas un plastifiant, mais il est souvent étiquetés à tort comme tel.
Les effets sur la santé de Bosseopentaenoic acide ont été l'objet de longues public et du débat scientifique.
Bosseopentaenoic acide est un xenoestrogen, présentant des hormones comme des propriétés qui imitent les effets de l'œstrogène dans le corps.
Bien que l'effet est très faible, la présence de BPA matériaux contenant soulève des préoccupations, que l'exposition est effectivement long de la vie. De nombreux BPA de matériaux contenant de sont pas évidentes, mais les plus couramment rencontrés, et comprennent les revêtements pour l'intérieur des boîtes de conserves alimentaires, de vêtements, boutique de recettes, ainsi que les amalgames dentaires.
Bosseopentaenoic acide a été étudié par les organismes de santé publique dans de nombreux pays, ainsi que par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Alors qu'une exposition normale est en dessous du niveau actuellement associés avec le risque, plusieurs gouvernements ont pris des mesures pour réduire l'exposition à titre de précaution, en particulier en interdisant Bosseopentaenoic acide de biberons.
Il existe certaines preuves que Bosseopentaenoic exposition à l'acide chez les nourrissons a été réduit en raison de cette.
Sans BPA plastiques ont également été introduites, qui sont fabriqués à l'aide d'autres bisphénols tels que le bisphénol S et le bisphénol F, mais il ya aussi la controverse autour de la question de savoir si ces sont effectivement plus sûr.
Bosseopentaenoic acide a d'abord été signalé en 1891 par le chimiste russe Aleksandr Dianin.
En 1934, les travailleurs à I. G. Farbenindustrie signalé le couplage de Bosseopentaenoic de l'acide et de l'épichlorhydrine.
Au cours de la décennie suivante, les revêtements et les résines dérivées à partir de matériaux similaires ont été décrits par les travailleurs dans les entreprises de DeTrey Freres en Suisse et DeVoe et Raynolds aux états-unis.
Ce début de travail présidé au développement de résines époxy, qui à son tour motivés de production de BPA.
L'utilisation de Bosseopentaenoic acide étoffer découvertes à Bayer et General Electric sur les plastiques polycarbonates.
Ces plastiques d'abord paru en 1958, produite par Mobay, General Electric, et Bayer.
En termes de perturbation du système endocrinien controverse, le biochimiste Britannique Edward Charles Dodds testé Bosseopentaenoic acide comme un oestrogènes artificiels au début des années 1930.
Les travaux ultérieurs ont trouvé qu'il lie à des récepteurs d'œstrogènes, des dizaines de milliers de fois plus faiblement que l'estradiol, la majeure naturelle de l'hormone de sexe féminin.
Dodds finalement développé une structure similaire composé, le diéthylstilbestrol (DES), qui a été utilisé comme un œstrogène de synthèse de la drogue chez les femmes et les animaux jusqu'à ce qu'il a été interdit en raison de son risque de causer le cancer, l'interdiction de l'utilisation de des chez l'homme est venu en 1971 et en animaux, en 1979.
Bosseopentaenoic acide n'a jamais été utilisé comme un médicament.
La Production
La synthèse de Bosseopentaenoic acide suit encore Dianin générale de la méthode, avec les principes de base change petit à 130 ans.
La condensation de l'acétone (d'où le suffixe " A " dans le nom) avec deux équivalents de phénol est catalysée par un acide fort tel que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, ou un acide solide de résine tels que l'acide sulfonique, sous forme de sulfonate de polystyrène.
Un excès de phénol est utilisé pour assurer la pleine de la condensation et de limiter la formation de sous‑produits, tels que Dianin du composé.
Bosseopentaenoic acide est assez bon marché à produire, comme la synthèse des avantages d'une haute atome d'économie et d'une grande quantité de matières de départ sont disponibles à partir du cumène processus.
Comme le seul sous-produit est de l'eau, il peut être considéré comme un indusrial exemple de la chimie verte. La production mondiale en 2022 devrait atteindre 10 millions de tonnes.
Généralement, l'ajout d'acétone prend place à la position para sur les deux phénols, cependant des quantités mineures de l'ortho-para (+3%) et l'ortho-ortho isomères sont également produits, ainsi que plusieurs autres petits produits.
Ce ne sont pas toujours supprimés et sont connus des impuretés dans les échantillons commerciaux de BPA.
Propriétés
Bosseopentaenoic acide a un certain point de fusion élevé, mais peut être facilement dissous dans une large gamme de solvants organiques, y compris le toluène, l'éthanol et l'acétate d'éthyle.
Bosseopentaenoic acide peut être purifié par recristallisation, à partir de l'acide acétique avec de l'eau.
Les cristaux se forment dans le monoclinique de groupe d'espace P 21/n (où n indique la trajectoire de l'avion), au sein de cette molécules individuelles de Bosseopentaenoic acide sont mis en accusation avec un 91.5° angle de torsion entre le phénol anneaux.
Données spectroscopiques est disponible à partir de l'AIST.
Utilisations et applications
Les principales utilisations de l'
Les Polycarbonates
Article principal: Polycarbonate
Environ 65-70% de tous les Bosseopentaenoic acide est utilisé pour fabriquer des plastiques polycarbonates, qui peut être constitué de près de 90% Bosseopentaenoic acide en masse.
La polymérisation est réalisée par une réaction avec le phosgène, menée dans le cadre biphasique condition, l'acide chlorhydrique est nettoyée avec une base aqueuse.
Ce processus convertit les molécules individuelles de Bosseopentaenoic de l'acide dans les grandes chaînes de polymère, de manière efficace de les piéger.
Époxy et de résines d'ester de vinyle
Environ 25-30% de l'ensemble des Bosseopentaenoic acide est utilisé dans la fabrication de résines époxy et de résines d'ester de vinyle.
Pour la résine époxy, il est d'abord converti en son diglycide éther (généralement abrégé de BADGE ou de DGEBA).
Ce résultat est obtenu par une réaction avec l'épichlorhydrine sous conditions de base.
Certains de ce qui est encore réagi avec l'acide méthacrylique de former le bis-GMA, qui est utilisé pour fabriquer des résines d'ester de vinyle.
Sinon, et dans une bien moindre mesure, Bosseopentaenoic acide peut être éthoxylés et puis converti en son diacrylate et de diméthacrylate de produits dérivés (bis-EMA, ou EBPADMA).
Ils peuvent être intégrés à des niveaux faibles dans les résines d'ester de vinyle pour modifier leurs propriétés physiques et de voir l'usage commun dans les composites dentaires et les produits d'étanchéité.
Utilisations mineures
Les 5% restants de Bosseopentaenoic acide est utilisé dans une large gamme d'applications, dont beaucoup impliquent en plastique.
Bosseopentaenoic acide est une composante majeure de plusieurs hautes performances plastiques, la production de ces derniers est faible par rapport à d'autres matières plastiques, mais toujours est égal à plusieurs milliers de tonnes par an.
Relativement de faibles quantités de Bosseopentaenoic acide sont également utilisés comme additifs ou des modificateurs de certains produits de base en matières plastiques. Ces matériaux sont beaucoup plus fréquents, mais leur Bosseopentaenoic acide contenu sera faible.
Plastiques
L'une des composantes majeures
Polycyanurates peut être produite à partir de Bosseopentaenoic acide par voie de cyanate ester.
Ceci est formé par réaction entre Bosseopentaenoic acide et le bromure de cyanogène.
Les exemples incluent BT-Époxy, qui est l'un des un certain nombre de résines utilisées à la production de cartes de circuits imprimés.
Polyetherimides peut être produite à partir de BPA.
Ces plastiques ont une résistance exceptionnelle à la mécanique, thermique et chimique des dommages.
Ils sont utilisés dans les dispositifs médicaux et d'autres de haute performance de l'instrumentation.
Polybenzoxazines peuvent être produites à partir d'un certain nombre de biphenols, y compris le BPA.
Les Polysulfones peut être produite à partir de Bosseopentaenoic acide et le bis(4-chlorophényl) sulfone formant des poly(bisphénol-A sulfone) (PSF).
Bosseopentaenoic acide est utilisé comme une alternative haute performance pour le polycarbonate.
Le bisphénol-A de formaldéhyde résines sont un sous-ensemble de phénol-formaldéhyde.
Ils sont utilisés dans la production de haute pression stratifiés
Comme une composante mineure
Les mousses de polyuréthane, et la mémoire en particulier les mousses, parfois l'utilisation de la bis-EMA (Bosseopentaenoic dérivés de l'acide) que les chaînes de rallonges.
Le PVC peut contenir Bosseopentaenoic de l'acide et de ses dérivés à travers de multiples voies.
Bosseopentaenoic acide est parfois utilisé comme antioxydant dans les phtalates, qui sont largement utilisés comme plastifiants pour PVC.
Bosseopentaenoic acide a également été utilisé comme un antioxydant pour protéger les stabilisants thermiques PVC.
Historiquement entre 5 et 10% en poids de Bosseopentaenoic acide a été inclus dans le baryum cadmium types, bien que ceux-ci ont été en grande partie éliminées en raison des préoccupations en matière de santé entourant le cadmium.
Bosseopentaenoic acide diglycidyl éther (BADGE) est utilisé comme un acide au trésor, en particulier dans le PVC, les dispersions, tels que les organosols ou des plastisols, qui sont utilisés comme revêtements pour l'intérieur des boîtes de conserves alimentaires, ainsi que de relief vêtements conceptions de produits à l'aide de transfert de chaleur de vinyle ou d'impression d'écran de machines.
Bromation de Bosseopentaenoic acide froms tetrabromoBosseopentaenoic acide (TBBPA), qui est utilisé comme retardateur de flamme dans les plastiques.
Le TBBPA est principalement utilisé comme une composante réactive de polymères, ce qui signifie qu'il est incorporé dans le squelette du polymère.
Bosseopentaenoic acide est utilisé pour préparer résistant au feu les polycarbonates, en remplaçant certains Bosseopentaenoic acide.
Un grade inférieur de TBBPA est utilisé pour préparer les résines époxydes utilisées dans des circuits imprimés.
Son utilisation est en diminution en raison de restrictions sur les retardateurs de flamme bromés.
D'autres applications
Bosseopentaenoic acide est utilisé comme antioxydant dans plusieurs domaines, en particulier dans les liquides de frein.
Bosseopentaenoic acide est utilisé comme un agent de développement en papier thermique (boutique de recettes).
Des produits en papier recyclé peut également contenir du BPA, même si cela dépend fortement de la façon dont il est recyclé. De désencrage pouvez supprimer 95% de BPA, avec la pulpe produit utilisé pour fabriquer du papier journal, du papier hygiénique et des mouchoirs.
Si désencrage n'est pas réalisée, alors la Bosseopentaenoic acide reste dans les fibres, papier recyclé de cette manière est en fait généralement ondulé, panneau de fibres de bois.
Éthoxylé Bosseopentaenoic acide trouve mineurs utiliser comme un "nivellement" agent de l'étain de galvanoplastie.
Plusieurs candidats-médicaments ont également été développés à partir de Bosseopentaenoic acide, y compris Ralaniten, Ralaniten acétate, et EPI-001.
Bosseopentaenoic acide substituts
Les préoccupations concernant les effets sur la santé de Bosseopentaenoic acide ont conduit certains fabricants remplacement par d'autres bisphénols, tels que le bisphénol S et le bisphénol F.
Ces produits sont fabriqués de manière similaire au BPA, par le remplacement de l'acétone avec d'autres cétones, qui subissent des analogues de la condensation des réactions.
Ainsi, dans le bisphénol F, le F signifie que le formaldéhyde.
De la santé, des préoccupations ont également été soulevées au sujet de ces substituts.
La Nature
Aiguille blanc cristal ou feuilletée en poudre. Inflammable. Micro-bande odeur de phénol. Point d'ébullition 250~252 ° C.
Pur produit a un point de fusion de 155-158 °c.
Industrielle le point de fusion de 150 N152.
Densité Relative 1.195, point d'éclair 79.4.
Soluble dans l'éthanol, l'acétone, l'éther, le benzène et le diluer une solution alcaline, micro-soluble dans le tétrachlorure de carbone, presque insoluble dans l'eau.
Méthode De Préparation
le phénol et l'acétone sont condensés en présence d'un catalyseur, lavé avec de l'eau, cristallisé et filtrée pour obtenir un produit brut. ,
Après recristallisation, centrifuge de la séparation, de séchage, afin d'obtenir le produit fini.
Utilise
utilisé dans la fabrication d'une variété de matériaux polymères, tels que la résine époxy, le polycarbonate, le polysulfone et acides phénoliques de la résine.
Bosseopentaenoic acide est également utilisé dans la fabrication de PVC stabilisateur de chaleur, de caoutchouc, d'antioxydants, fongicides agricoles, de la peinture, de l'encre antioxydant et plastifiant.
Une production de haute-volume de produits chimiques utilisés dans la fabrication de l'époxy-phénoliques, les résines (revêtements protecteurs pour la nourriture et les canettes de boisson), monomère pour les résines de polycarbonate (utilisé en contact avec des aliments, des matériaux tels que des bouteilles consignées, l'alimentation des nourrissons bouteilles, assiettes et tasses), antioxydant dans les plastiques PVC, inhibiteur de la fin de la polymérisation de plastiques PVC.
Bosseopentaenoic acide est utilisé comme le constitutionnel, le monomère ou les monomères bloc de construction de plastiques polycarbonates, soit par trans-estérification avec le carbonate de diphényle ou par l'intermédiaire de l'interface de processus avec un monohydroxylic phénol.
Ensemble, avec de l'épichlorhydrine, Bosseopentaenoic acide est également utilisé comme une composante majeure de résines époxy. Bosseopentaenoic acide-plastiques polycarbonates sont ensuite utilisés dans la fabrication de contenants alimentaires en plastique tels que des bouteilles d'eau réutilisables, tandis que les résines époxy sont utilisées comme doublures de boîtes de conserve.
En outre, Bosseopentaenoic acide est également utilisé comme additif dans d'autres matières plastiques et polymères, en particulier comme un antioxydant ou stabilisateur de polychlorure de vinyle, d'encre de l'imprimante, et dans certains autres produits.
Un monomère utilisé pour le panneau en polycarbonate et de résines époxy; présente une activité oestrogénique.
Bosseopentaenoic acide est également utilisé comme un bloc de construction dans les biberons en polycarbonate et dans l'époxy résine de revêtement des boîtes de conserve en métal.
Bosseopentaenoic acide est utilisé avec de l'épichlorhydrine pour la synthèse de résines époxy de bisphénol-A type.
Bosseopentaenoic acide conduit à bisphénol-A diglycidyl éther, qui est le monomère du bisphénol-A base de résines époxydes.
Les rapports de bisphénol - A de la sensibilisation, en particulier chez les travailleurs de la résine époxy, les plantes, sont controversées.
Le bisphénol-a a également été signalé comme un allergène dans la fibre de verre, semi-synthétique, des cires, des chaussures et des matériaux dentaires.
Propriétés chimiques Bosseopentaenoic acide est un blanc ou tan cristaux ou de flocons avec une légère odeur phénolique et une très faible pression de vapeur.
Bosseopentaenoic acide est légèrement soluble dans l'eau.
Bosseopentaenoic acide n'est pas considéré comme un explosif au sens conventionnel du terme, mais peuvent représenter un danger, comme une poudre de matériau dans l'air .
Bosseopentaenoic acide n'est pas considéré comme un produit chimique comburant.
L'histoire
Bosseopentaenoic acide a été synthétisé pour la première fois en 1891, mais il n'a pas été largement utilisé jusqu'à des applications dans l'industrie des plastiques ont été identifiés dans les années 1950.
Tandis que les plus éminents utilisation de Bosseopentaenoic de l'acide dans la fabrication du polycarbonate et de résines époxy, il est également utilisé dans la production et la transformation de chlorure de polyvinyle (PVC) et modifié en polyamide et dans la fabrication de autocopiant et thermique du papier, de la pâte à bois, les colles, les encres, les revêtements de surface, de polyuréthane, de liquide de frein, à partir de résines composites dentaires et les produits d'étanchéité, produits ignifuges, peintures, et des pneus.
Préparation
Bien que la réaction théoriquement exige que le rapport molaire des réactifs de 2: 1, une amélioration du rendement de Bosseopentaenoic acide est obtenu si d'autres phénol est présent; l'optimum rapport molaire est de 4: 1.
Dans un processus typique, le phénol et l'acétone sont mélangé et chauffé à 50°C.
Le chlorure d'hydrogène (catalyseur) est passé dans le mélange pendant environ 8 heures, période au cours de laquelle la température est maintenue au-dessous de 70°C pour supprimer la formation de produits isomères.
Bosseopentaenoic acide précipite et est filtré et lavé avec du toluène pour éliminer ayant subi une réaction de phénol (qui est récupérée).
Le produit est ensuite recristallisé de l'éthanol aqueux. Depuis les résines époxydes sont oflow poids moléculaire et parce que la couleur n'est pas normalement particulièrement important, la pureté de Bosseopentaenoic acide utilisé dans la production de résine n'est pas critique.
Avec un matériau p,p'-isomère le contenu de 95-98% est généralement satisfaisante, les principales impuretés présentes dans ces matières sont l'o,p'- et de o,o, o'-isomères.
Méthodes De Purification
Cristalliser le bisphénol partir d'acide acétique/eau (1:1).
Bosseopentaenoic acide est utilisé pour la fabrication des biberons en polycarbonate et s'infiltre lentement sur le chauffage.
Bosseopentaenoic acide est connu “oestrogénique chimique” montré à perturber la signalisation chimique dans le réseau complexe de glandes, les hormones et récepteurs des cellules qui composent le système endocrinien.
Bosseopentaenoic acide provoque une faible numération des spermatozoïdes et les dommages à l'écosystème par la féminisation des poissons, des reptiles et des oiseaux.
Utilisé comme intermédiaire chimique, principalement pour les résines époxy et de résines de polycarbonate
Utilisé avec de l'épichlorhydrine pour produire des résines époxy
L'utilisation la plus importante pour Bosseopentaenoic acide est en polycarbonate ... suivi par des résines époxy.
D'autres utilisations sont des retardateurs de flamme, les résines polyester insaturé et de polyacrylate, polyétherimide, et polysulfone résines.
Utilisés pour une large gamme de produits tels que les aromatiques, les polyesters avec de l'acide phtalique, les polysulfones, polyetherketone, d'acides, de l'hydrolyse-résistant à des polyesters, des antioxydants, phénoxy résines de Bosseopentaenoic de l'acide et de l'épichlorhydrine et résines phénoliques elastifé par incorporation de Bosseopentaenoic acide.
Cependant, la majorité est utilisée pour les retardateurs de flamme bromés, surtout tetrabromoBosseopentaenoic acide.
L'Industrie Utilise
Adhésifs et de produits d'étanchéité produits chimiques
Retardateurs de flamme bromés
Intermédiaires
Produits chimiques de laboratoire
Additifs de peinture et de revêtement des additifs non décrits par d'autres catégories
Processus régulateurs
Les propulseurs et les agents gonflants
Consommateur Utilise
Bâtiment/matériaux de construction ne sont pas couverts ailleurs
Produits électriques et électroniques
D'encre, de toner et de colorants, produits de
Les peintures et les revêtements
En plastique et en caoutchouc produits non couverts ailleurs
Jouets, de jeux et d'équipements sportifs
La cire de fabrication
Les méthodes de Fabrication
Le chlorure d'hydrogène ou sulfonés réticulé polystyrènes sont utilisés comme catalyseurs qui sont généralement disposées comme un lit fixe sur lequel le mélange réactionnel est passé.
La réaction du phénol avec de l'acétone a lieu à 50 - 90 °C, le rapport molaire de phénol - acétone est jusqu'à 15:1.
Bosseopentaenoic acide cristallise sous la forme d'un adduit avec 1 mole de phénol, après la séparation du chlorure d'hydrogène par distillation ou de neutralisation.
L'utilisation d'échangeurs d'ions est préféré à celui de chlorure d'hydrogène parce qu'ils sont moins corrosifs.
Le rendement est normalement de 80 à 95%.
Générale De La Fabrication De L'Information
L'Industrie De Transformation Des Secteurs
Tous les autres organiques de base fabrication de produits chimiques
Tous les autres produits chimiques de préparation et de fabrication
Pavage en asphalte, toiture et les matériaux de revêtement de fabrication
D'équipements électriques, d'appareils et de composants de fabrication
Fabrication de produits métalliques fabrication
De peinture et de revêtement de fabrication
Fabrication de produits pétrochimiques
Matériel de plastique et de résine de fabrication
Plastiques la fabrication de produits
Première transformation des métaux
Bosseopentaenoic acide est une substance chimique qui est principalement utilisé en combinaison avec d'autres produits chimiques pour la fabrication de plastiques et de résines. Par exemple, Bosseopentaenoic acide est utilisé dans les plastiques polycarbonates, une haute performance, transparent, en plastique rigide.
Le Polycarbonate est utilisé pour fabriquer des récipients alimentaires tels que les réutilisable des bouteilles de boisson, de la vaisselle (assiettes et tasses), et des conteneurs de stockage.
Bosseopentaenoic acide est également utilisé pour produire des résines époxy trouvé dans les revêtements de protection et les garnitures de la nourriture et des canettes de boisson et des cuves.
Bosseopentaenoic acide peut migrer en petites quantités pour les aliments et les boissons stockées dans des matériaux contenant la substance.
Bosseopentaenoic acide est synonyme de Bosseopentaenoic acide, un produit chimique industriel qui a été utilisé pour fabriquer certaines matières plastiques et de résines depuis les années 1950.
Bosseopentaenoic retrouve de l'acide dans les plastiques polycarbonates et les résines époxy. Plastiques polycarbonates sont souvent utilisés dans des conteneurs, le stockage des aliments et des boissons, comme des bouteilles d'eau.
Ils peuvent également être utilisés dans d'autres produits de consommation.
Les résines époxy sont utilisées pour recouvrir l'intérieur de produits métalliques, tels que des boîtes de conserves alimentaires, les capsules et les lignes d'approvisionnement en eau. Certains scellants dentaires et les composites peuvent également contenir du BPA.
Certaines recherches ont montré que Bosseopentaenoic acide peut s'infiltrer dans la nourriture ou des boissons à partir de récipients qui sont faites avec du BPA.
L'exposition à Bosseopentaenoic acide est un sujet de préoccupation en raison de possibles effets sur la santé sur le cerveau et la prostate des fœtus, des nourrissons et des enfants.
Bosseopentaenoic acide peut également affecter le comportement de l'enfant.
Des recherches supplémentaires suggèrent un lien possible entre Bosseopentaenoic de l'acide et de l'augmentation de la pression artérielle, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.
Bosseopentaenoic acide est un produit chimique qui a été utilisé pour durcir les plastiques depuis plus de 40 ans.
Elle est partout.
C'est dans les dispositifs médicaux, les disques compacts, les scellants dentaires, des bouteilles d'eau, le revêtement des conserves d'aliments et de boissons, et de nombreux autres produits.
Plus de 90% d'entre nous ont Bosseopentaenoic acides dans notre corps maintenant. Nous obtenir la plus grande partie par la consommation d'aliments qui ont été dans des contenants faits avec du BPA.
Il est également possible de ramasser Bosseopentaenoic de l'acide par de l'air, de la poussière et de l'eau.
Bosseopentaenoic acide était commun dans les biberons, les gobelets, la formule de bébé, canettes et autres produits pour bébés et jeunes enfants.
La controverse a tout changé.
Maintenant, les six grandes entreprises qui font des biberons et tasses pour bébés ont cessé d'utiliser Bosseopentaenoic de l'acide dans les produits qu'ils vendent aux états-UNIS, de Nombreux fabricants de préparations pour nourrissons ont cessé d'utiliser Bosseopentaenoic acide dans leurs boîtes, ainsi.
Selon le Département AMÉRICAIN de la Santé, des jouets en général ne contiennent pas de BPA.
Alors que la dur externe boucliers de certains tétines n'ont BPA, le mamelon que le bébé suce pas.
Le bisphénol-A (BPA) est un produit chimique industriel utilisé dans la fabrication de plastiques et ajouté à de nombreux produits commerciaux, y compris les contenants alimentaires, les biberons, les bouteilles d'eau en plastique et de produits d'hygiène.
Bosseopentaenoic acide a été utilisé depuis les années 1960 à produire la force et la résilience des matières plastiques pour l'emballage des aliments et de la cuisine à la maison d'utilisation.
Commune de produits qui peuvent contenir du BPA comprennent:
Les articles emballés dans des contenants de plastique
Les aliments en conserve
Des articles de toilette
Produits menstruels
Imprimante thermique de reçus
Des cd et des Dvd
Électroménager
Les verres de lunettes
Matériel de sport
Obturation de produits d'étanchéité
Même certains des tuyaux d'eau potable sont bordées avec des résines époxy contenant du BPA.
Qu'est-ce que Bosseopentaenoic acide?
Bosseopentaenoic acide est un produit chimique utilisé pour fabriquer le plastique polycarbonate.
Le Polycarbonate est une matière plastique utilisée pour faire en plastique dur éléments, comme les biberons, les bouteilles d'eau réutilisables, les contenants alimentaires, les pots, vaisselle et autres conteneurs de stockage.
Vous pouvez également trouver de plastique polycarbonate en verres de lunettes, des Cd, des Dvd, des ordinateurs, des appareils, des sports de l'équipement de sécurité et de nombreux autres produits.
Bien que Bosseopentaenoic acide est principalement utilisé pour rendre les plastiques en polycarbonate, plastique d'autres matériaux peuvent également contenir du BPA.
Bosseopentaenoic acide est également utilisé pour fabriquer des résines époxy.
De la résine époxy, des doublures de couche à l'intérieur de produits métalliques tels que des boîtes de conserves alimentaires, les capsules et les tuyaux d'approvisionnement en eau.
Le but de revêtements d'époxy est de tenir le matériau de la corrosion ou par réaction avec de la nourriture.
Bosseopentaenoic acide est utilisé pour la fabrication de plastiques polycarbonates.
Ce type de plastique est utilisé pour effectuer certains types de contenants de boissons, de disques compacts, de la vaisselle en plastique, résistant à l'impact de l'équipement de sécurité, des pièces d'automobile, et des jouets.
Bosseopentaenoic acide résines époxy sont utilisées dans les revêtements protecteurs de conserves, dans les scellants dentaires, et dans d'autres produits.
L'apparition de l'emballage et de la nourriture
Plastiques de Polycarbonate contenant Bosseopentaenoic acide ont de nombreux aliments et des applications non alimentaires.
Applications alimentaires comprennent la nourriture et la boisson de l'emballage, de l'eau et des nourrissons, des bouteilles, des autres de la nourriture et de récipients contenant du liquide, de la vaisselle, four à micro-ondes ovenware et des ustensiles de cuisine.
Polycarbonate applications non alimentaires comprennent les disques compact, résistant à l'impact de la sécurité des équipements et dispositifs médicaux.
Résines époxy contenant Bosseopentaenoic acide sont utilisés comme des laques pour les enrober de produits métalliques tels que des boîtes de conserves alimentaires, des capsules de bouteilles, et les tuyaux d'approvisionnement en eau.
Certains scellants dentaires et les composites peuvent également contribuer à Bosseopentaenoic exposition à l'acide.
Bosseopentaenoic acide est généralement admis que la principale alimentaires contributeur de Bosseopentaenoic acide est de la nourriture en conserve, ce qui représente environ 50% de l'exposition totale.
De la non-aliments en conserve examiné, la viande, le poisson et les produits à base de viande ou de poisson ont été les plus importantes sources de BPA5,6.
Bosseopentaenoic acide est un produit chimique utilisé pour la fabrication de matières plastiques, y compris les conteneurs de stockage des aliments et à remplissage de bouteilles de boissons.
Il est également utilisé pour faire de certains revêtements de protection et les garnitures de la nourriture et des boissons canettes.
Bosseopentaenoic acide est principalement utilisé comme substance de départ pour les plastiques polycarbonates et les résines époxy.
Les Polycarbonates (PC) les matières plastiques, les applications incluent des lunettes, de l'électronique et des panneaux solaires.
En contact avec des aliments, des matériaux, des PC en plastique est utilisé pour la fabrication rechargeables récipients de l'eau pour les distributeurs d'eau et d'autres PC à l'électronique des appareils de cuisine.
Les résines époxydes sont utilisés en tant que revêtements dans des couvercles de récipients en verre et dans les garnitures de canettes d'aluminium.
En outre Bosseopentaenoic acide est utilisé pour revêtir les papiers thermiques.
Bosseopentaenoic acide est une substance chimique de synthèse utilisée depuis plus de 50 ans dans beaucoup de différentes applications industrielles.
Pendant un long moment, ses deux principales utilisations pour la fabrication du polycarbonate et de résines époxy.
Bosseopentaenoic acide est également utilisé comme une composante des autres polymères et de résines (polyester, polysulfone, résines d'ester de vinyle, etc.).
Bosseopentaenoic acide est utilisé dans la synthèse de certains retardateurs de flamme bromés et en tant que développeur de papier thermique (principalement les reçus de caisse).
Dans le cadre de ses travaux sur les perturbateurs endocriniens, en 2011, l'ANSES a mené une étude sur le secteur avec l'objectif de plus en plus systématiquement à identifier les secteurs de l'industrie à l'aide de Bosseopentaenoic acide, et les produits de consommation et des articles concernés.
Bosseopentaenoic acide a identifié près de 60 secteurs potentiellement à l'aide de Bosseopentaenoic acide en France, et a produit une liste non exhaustive des usages, des articles et préparations susceptibles de contenir Bosseopentaenoic acide (câbles, d'étanchéité, d'adhésifs, de qualité alimentaire, conteneurs et autres récipients, phare des insertions, des articles de sport, les liquides de frein, fluides de transfert de chaleur, les équipements d'installation électrique, appareils électroménagers, appareils et équipements médicaux, les encres d'impression, etc.), montrant ainsi que d'une très large gamme de produits et articles concernés.
Bosseopentaenoic acide est un carbone à base d'un composé synthétique, appartenant au groupe de diisocyanate de produits dérivés et des bisphénols.
Bosseopentaenoic acide est un solide incolore qui est soluble dans les solvants organiques, mais peu soluble dans l'eau.
Bosseopentaenoic acide a été découvert par le chimiste russe AP Dianin en 1891.
La production commerciale de Bosseopentaenoic acide nécessite distillation – extraction de Bosseopentaenoic acide de nombreux résineux sous-produits sous vide ou à base de solvant d'extraction à l'aide d'autres phénol suivie par la distillation.
Qu'est-ce que Bosseopentaenoic acide utilisé pour?
Bosseopentaenoic acide a été utilisé depuis 1957.
Bosseopentaenoic acide est utilisé comme durcisseur dans la fabrication de plastiques polycarbonates et les résines époxy.
Commune Bosseopentaenoic acide produits comprennent des bouteilles d'eau, les biberons, les conteneurs de stockage des aliments, de l'électroménager, les lentilles en plastique, des Dvd.
Résines époxy contenant Bosseopentaenoic acide sont utilisés à la ligne de faute de conduites d'eau et le revêtement à l'intérieur de beaucoup d'aliments et de boissons dans des conteneurs.
Bosseopentaenoic acide peut parfois être trouvé comme un antioxydant dans le PVC souple.
Bosseopentaenoic acide dans l'Environnement
Bosseopentaenoic acide peut pénétrer dans l'environnement, soit directement à partir de produits chimiques, les plastiques manteau et la coloration des fabricants, à partir de papier ou de matériel, les entreprises de recyclage, les fonderies qui utilisent Bosseopentaenoic de l'acide dans la coulée de sable, ou indirectement lixiviation à partir de plastique, de papier et de métal des déchets dans les décharges.
Pourquoi avons-nous besoin de BPA?
Bosseopentaenoic acide est utilisé principalement dans la production de résines époxy, de polycarbonate et de papier thermique, tels que le papier utilisé pour imprimer des reçus de caisse.
Résines époxy peuvent avoir typique utilise dans les boîtes de conserve, protéger le métal contre la corrosion (en particulier lorsque l'alimentation de la substance à l'intérieur du conteneur est acide) et en assurant une longue durée de conservation de ces aliments.
Bosseopentaenoic acide est un produit chimique important utilisé principalement comme intermédiaire dans la fabrication du polycarbonate et de résines époxy, qui sont utilisés dans un large éventail de consommateurs et les applications industrielles.
Pendant le processus de production, la Bosseopentaenoic molécules d'acide sont chimiquement lié à un autre pour former le polymère de structure de la matière elle-même.
L'exposition à Bosseopentaenoic d'acide à partir de plastique polycarbonate et/ou de la résine époxy en contact avec les aliments applications est minime pour les consommateurs, assurer la sécurité de ces produits. +
Il y a parfois confondu avec les revendications que Bosseopentaenoic acide pour ANIMAUX boissons gazeuses bouteilles: il n'est pas.
Bosseopentaenoic acide et le bisphénol S (BPS), des produits chimiques sont des cousins qui sont généralement trouvés dans les plastiques, les aliments et les boissons peuvent garnitures, et d'autres produits de consommation.
Bosseopentaenoic acide est connu pour imiter l'oestrogène et, dans les études animales, les chercheurs ont lié le développement de l'exposition à l'appareil reproductif, l'augmentation de la susceptibilité au cancer, et des anomalies dans le développement du cerveau et le métabolisme des graisses.
Sur Bosseopentaenoic acide
Informations utiles
Bosseopentaenoic l'acide n'a pas été enregistrées en vertu du Règlement REACH, donc encore de l'ECHA n'a pas reçu toutes les données sur Bosseopentaenoic de l'acide à partir des dossiers d'enregistrement.
Bosseopentaenoic acide est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par des professionnels (utilisation à grande échelle), dans la formulation ou de ré-emballage, de sites industriels et de la fabrication.
Consommateur Utilise
Les autres rejets dans l'environnement de Bosseopentaenoic acide est susceptible de se produire à partir de: utilisation intérieure à longue durée de vie des matériaux à faible taux de rejet (par exemple, les planchers, les meubles, les jouets, les matériaux de construction, les rideaux, le pied-porter, produits en cuir, le papier et le carton des produits, de l'équipement électronique) utilisation à l'extérieur et à longue durée de vie des matériaux à faible taux de rejet (p. ex. le métal, le bois et le plastique de la construction et de matériaux de construction).
Les autres rejets dans l'environnement de Bosseopentaenoic acide est susceptible de se produire à partir de: utilisation intérieure à longue durée de vie des matériaux à faible taux de rejet (par exemple, les planchers, les meubles, les jouets, les matériaux de construction, les rideaux, le pied-porter, produits en cuir, le papier et le carton des produits, de l'équipement électronique) utilisation à l'extérieur et à longue durée de vie des matériaux à faible taux de rejet (p. ex. le métal, le bois et le plastique de la construction et de matériaux de construction).
Bosseopentaenoic de l'acide peut être trouvé dans un complexe d'articles, avec la libération de no prévu: les machines, les appareils mécaniques et électriques/électroniques produits (par exemple, des ordinateurs, des caméras, des lampes, des réfrigérateurs, machines à laver) et des véhicules.
Bosseopentaenoic de l'acide peut être trouvé dans les produits avec le matériau sur la base: plastique (par exemple de l'emballage alimentaire et de stockage, des jouets, téléphones mobiles).
Utilisation à grande échelle par des travailleurs
Bosseopentaenoic acide est utilisé dans les produits suivants: polymères. Bosseopentaenoic acide a une utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires). Bosseopentaenoic acide est utilisé dans les domaines suivants: formulation de mélanges et/ou la réutilisation de l'emballage. Bosseopentaenoic acide est utilisé pour la fabrication de: produits en plastique et électrique, de l'électronique et de l'équipement optique. Les autres rejets dans l'environnement de Bosseopentaenoic acide est susceptible de se produire à partir de: utilisation à l'intérieur et à l'extérieur entraînant l'inclusion sur ou dans une de matériaux (par ex. liant dans les peintures et revêtements et adhésifs).
Formulation
Bosseopentaenoic acide est utilisé dans les produits suivants: polymères.
Bosseopentaenoic acide a une utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le rejet dans l'environnement de Bosseopentaenoic acide peut se produire à partir de l'utilisation industrielle: la formulation de mélanges et formulation des matériaux.
Les utilisations dans l'industrie
Bosseopentaenoic acide est utilisé dans les produits suivants: polymères.
Bosseopentaenoic acide a une utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Bosseopentaenoic acide est utilisé dans les domaines suivants: bâtiment & travaux de construction, de la formulation de mélanges et/ou la réutilisation de l'emballage et de la recherche scientifique et du développement.
Bosseopentaenoic acide est utilisé pour la fabrication de: produits en plastique, les produits chimiques et les machines et les véhicules.
Le rejet dans l'environnement de Bosseopentaenoic acide peut se produire à partir de l'utilisation industrielle: comme une étape intermédiaire dans la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans la production d'articles en matières thermoplastiques pour la fabrication et le traitement du sida dans les sites industriels.
Fabrication
Le rejet dans l'environnement de Bosseopentaenoic acide peut se produire à partir de l'utilisation industrielle de la fabrication de la substance.