TANIM
Di-tert-bütil peroksit (DTBP), kimyasal formülü C8H18O2 olan organik bir bileşiktir.
Di-tert-bütil peroksit, aşağıdakilerin bir üyesidir : peroksit sınıf ve genellikle radikal olarak kullanılmış başlatıcı plastiklerin polimerizasyonu Ve kauçuklar .
Cas Numarası: 110-05-4
EŞ ANLAMLILAR
Di-tert-bütil peroksit,110-05-4,tert-Butil peroksit,Di -t- bütil peroksit, Cadox, Peroksit , bis (1,1-dimetiletil), t- Butil peroksit,tert-Butilperoksit,Trigonox B,2-( tert-Butilperoksi )-2-metilpropan,Cadox TBP,Bis ( tert-butil ) peroksit,Kayabutil D, Perbütil D,Interox DTB,( Tribütil ) peroksit,Di-tert-bütilperoksit,Peroksit de bütil üçüncül,Di-tert-bütil peroksit,di -t bütil peroksit,NSC 673,Di-tert-Butil hidroperoksit,di-tert,butilperoksit,Perossido di bütil terziario,CCRIS 4613,HSDB 1326,Di-tersiyer-bütil peroksit,2-tert-bütilperoksi-2-metilpropan,EINECS 203-733-6,UNII-M7ZJ88F4R1,BIS(1,1-DİMETİLETİL)PEROKSİT,DTXSID2024955,Bis(1,1-dimetiletil) peroksit,Peroksit , tert-bütil-,NSC-673,(tert-C4H9O)2,Peroksit, bis-tert-bütil-,DTXCID704955,M7ZJ88F4R1,EC 203-733-6,BIS(1,1-DİMETİLETİL)PEROKSİT [HSDB],t- bütil peroksit bis (1,1-di-metiletil) peroksit,Bis (t- bütil )peroksit,2,2'-dioksibis(2-metilpropan),T-bütil-peroksit,CAS-110-05-4,Di-tert-bütilperoksit [ Almanca ], di (t -bütil ) peroksit,Di-tert-bütil peroksit [ Felemenkçe ],Dİ-TERT,BUTİL PEROKSİT, (TEKNİK OLARAK SAF),Dİ-TERT-BUTİL PEROKSİT, [TEKNİK OLARAK SAF], Peroksit de butil üçüncül [Fransızca], Dibütil peroksit ( üçüncül ), Perossido di bütil terziario [ İtalyanca ],t- bütilperoksit,tbütil peroksit,Ditbutil peroksit,Ditertbütilperoksit,TBHP bileşik, tBuOOtBu, tertbütil peroksit, Di-t, bütilperoksit, di-tertbütilperoksit, ditert.bütilperoksit, Bis( tbütil )peroksit, Ditertbütil, peroksit, 2-tert-bütilperoksi-2-metil-propan, MFCD00008803, di-tertbütil peroksit, ditert-bütil peroksit,PEROKSİMON DB,di-tert.bütil peroksit,di-tersiyerbütilperoksit,ditersiyerbütilperoksit ,ditersiyerbütil peroksit,Bis ( tert.bütil ) peroksit,di ( tert. - bütil ) peroksit,di ( tert.bütil ) peroksit,di-tert. - bütil peroksit, di-tersiyer bütilperoksit,DitertButil hidroperoksit,ditersiyer bütil peroksit, di-tersiyer bütil peroksit,DTBP [MI ],SCHEMBL14861,B 50ELQ,Bis(1,1dimetiletil)peroksit,NSC673,CHEMBL1558599,Peroksit, bis (1,1dimetiletil ),( CH3)3CO-OC(CH3)3,2-tert-bütildioksi-2- metilpropan,Toksin 21_ 201461,Toksin 21_300099
UN3107, AKOS015902599, 2-( tert-Butilperoksi )-2-metilpropan #, NCGC00091801-01, NCGC00091801-02, NCGC00091801-03, NCGC00254065-01, NCGC00259012-01, tert-Butil peroksit ( Luperox DI), %97, Luperox (R) DI, tert-Butil peroksit, %98, D3411, NS00006093, A802134, Q413043, J-002365, J-520402, WLN: 1X1 & 1 & OOX1 & 1 & 1, F 0001-0215
Di-tert-bütil peroksit (DTBP), kimya ve endüstri alanında önemli rol oynayan oldukça reaktif bir organik bileşiktir.
Bu, oksijen-oksijen tek bağı (OO) içeren ve ayrışma sırasında oksijeni serbest bırakma yetenekleri ve kararsızlıklarıyla bilinen moleküller olan daha büyük peroksit sınıfının bir parçasıdır.
DTBP gibi peroksitler, polimerizasyon reaksiyonlarında başlatıcı olarak sıklıkla kullanılır; burada diğer moleküllerdeki bağları kırarak uzun polimer zincirlerinin oluşumuna yol açarlar.
Polimer ve kimya endüstrisindeki önemli rolü nedeniyle DTBP, hem değerli bir reaktif hem de potansiyel tehlikeleri nedeniyle dikkatli kullanım gerektiren bir bileşik olarak dikkat çekmektedir.
DTBP genellikle organik sentez ve endüstriyel polimerizasyonda, özellikle çeşitli plastiklerin, reçinelerin ve kauçukların üretiminde radikal başlatıcı olarak kullanılır.
Yüksek reaktivitesi, birçok kimyasal süreçte kritik ara maddeler olan serbest radikallerin oluşumunu gerektiren reaksiyonlarda özellikle yararlı olmasını sağlar.
Polimerizasyonun ötesinde, DTBP ayrıca farmasötiklerin ve diğer ince kimyasalların sentezinde de uygulamalar bulmuştur. Ancak, özellikle ısıya, ışığa veya kirlenmeye maruz kaldığında kararsız yapısı dikkatli depolama, elleçleme ve düzenleyici uyumluluğu gerektirir.
Bu makale DTBP'yi ayrıntılı bir şekilde incelemeyi, kimyasal yapısını, sentezini, uygulamalarını, güvenlik önlemlerini ve çeşitli endüstrilerdeki kullanımının daha geniş etkisini ele almayı amaçlamaktadır.
Ayrıca, kullanımına bağlı toksikolojik ve çevresel kaygıların incelenmesi ve alternatiflerin geliştirilmesi sunulacaktır.
Kimyasal Yapı ve Özellikleri
Kimyasal yapı
Di-tert-bütil peroksit, oksijen-oksijen bağına bağlı iki tert-bütil grubundan (C₄H₉) oluşan (CH₃)₃COOOC(CH₃)₃ kimyasal formülüne sahiptir.
Yapı, tüm peroksitlerin temel özelliği olan oksijen-oksijen tek bağı ile karakterize edilir.
Her biri üç metil grubuna bağlı merkezi bir karbon atomundan oluşan tert-bütil grupları sterik engel oluşturur ve molekülün kararsızlığına katkıda bulunur.
Tert-bütil gruplarının büyük boyutu OO bağını zayıflatır ve homolitik bölünmeye daha yatkın hale getirir, bu da ayrışma sırasında radikallerin oluşumunu kolaylaştırır.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Molekül Ağırlığı: 146.22 g/mol.
Kaynama Noktası: 96-98°C.
Erime Noktası: -25°C.
Yoğunluk: 25°C'de yaklaşık 0,82 g/cm³.
Çözünürlük: Aseton, etanol ve eter gibi çoğu organik çözücüde çözünür, ancak suda çözünmez.
Görünüm: Di-tert-bütil peroksit, karakteristik bir kokuya sahip, renksiz veya hafif sarı bir sıvıdır.
DTBP'nin moleküler boyutu ve hacimli tert-bütil gruplarının varlığı da nispeten düşük uçuculuğuna katkıda bulunur, ancak yine de endüstriyel ortamlarda önemli riskler oluşturacak kadar uçucu bir maddedir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
DTBP, zayıf olan ve ısı, ışık veya diğer radikal türler tarafından kolayca parçalanabilen oksijen-oksijen bağı nedeniyle oldukça reaktiftir.
DTBP ayrıştığında, polimerizasyonu başlatabilen veya diğer serbest radikal reaksiyonlarına katılabilen iki tert-bütoksi radikali (C₄H₉O•) üretir.
DTBP'nin ayrışması çoğu koşulda birinci dereceden hız yasasını izler, yani ayrışma hızı doğrudan DTBP konsantrasyonuna bağlıdır.
Ayrışma genellikle daha yüksek sıcaklıklar ve UV ışığı tarafından hızlandırılır, bu nedenle DTBP genellikle serin ve karanlık ortamlarda saklanır.
DTBP'nin reaktifliği ve radikal üretme potansiyeli, onu organik kimyada, özellikle bağları kırmak veya polimerizasyonu başlatmak için serbest radikallerin üretilmesini gerektiren reaksiyonlarda önemli bir araç haline getirir.
Sentez ve Hazırlık (3-4 sayfa)
Endüstriyel Sentez
Di-tert-bütil peroksit, esas olarak tert-bütil hidroperoksitin (TBHP) uygun bir katalizör veya başlatıcı ile reaksiyonu yoluyla üretilir.
Endüstriyel sentez yöntemi, izobütenin veya türevlerinin, genellikle bir peroksit bileşiği veya titanyum veya demir gibi bir metal katalizör varlığında oksijenle reaksiyona girmesini içerir.
Sıcaklık, basınç ve katalizör seçimi gibi reaksiyon koşulları, yan ürün oluşumunu en aza indirirken DTBP verimini en üst düzeye çıkarmak için dikkatlice kontrol edilir.
En yaygın yöntemlerden biri, izobütenin oksidasyonuyla tert-bütil hidroperoksit oluşturulmasını içerir; daha sonra bu, genellikle sodyum veya başka bir radikal üreten madde gibi bir başlatıcı ile işlenerek di-tert-bütil peroksit oluşturulur.
Ara ürünlerin uçucu yapısı ve peroksitin uygun olmayan koşullar altında hızla parçalanma eğilimi nedeniyle, işlem yüksek düzeyde kontrol gerektirmektedir.
Laboratuvar Sentezi
DTBP'nin laboratuvar ölçekli sentezi genellikle tert-bütil alkolün hidrojen peroksit ile reaksiyonunu içerir; bu yöntem, peroksitin kontrollü oluşumuna olanak sağlar.
Bu reaksiyon, genellikle yerinde hidrojen peroksit oluşumunu kolaylaştırmak için katalitik miktarda sülfürik asit varlığında gerçekleştirilir.
Tepkime ekzotermiktir ve ayrışmayı önlemek için dikkatli sıcaklık kontrolü gerektirir.
DTBP'yi sentezlemek için alternatif bir laboratuvar yöntemi, izobüteni oksitlemek için bir reaktif olarak perasetik asit kullanımını içerir.
Özellikle belirli bir saflığın gerektiği durumlarda bu yöntemle daha yüksek verimler elde edilebilmektedir.
Arıtma ve İzolasyon
DTBP sentezlendikten sonra, kalıntı reaktanlar veya yan ürünler de dahil olmak üzere safsızlıkların giderilmesi için saflaştırılması gerekir.
Yaygın saflaştırma yöntemleri arasında, bileşiğin kaynama noktasına göre ayrıldığı damıtma ve DTBP ve safsızlıklarının çözünürlük farklılıklarından yararlanılan yeniden kristalleştirme yer alır.
Kararsızlığı nedeniyle, erken ayrışmayı önlemek için saflaştırma genellikle azot veya argon atmosferleri gibi inert koşullar altında gerçekleştirilir.
Tepkime Mekanizmaları
Polimerizasyonda Radikal Başlatma
Di-tert-bütil peroksit, stiren, akrilatlar ve diğer vinil bileşikleri gibi monomerlerin polimerizasyonunda radikal başlatıcı olarak yaygın olarak kullanılır.
Polimerizasyon sürecinde DTBP, iki tert-bütoksi radikali (C₄H₉O•) oluşturmak üzere ayrışır.
Bu radikaller, bir monomerin çift bağına saldırarak polimerizasyon sürecini başlatabilir ve polimer zincirinin büyüyen ucunda yeni bir radikal oluşturabilir.
Bu, polimer zincirinin yayılmasına yol açar ve her yeni monomer birimi, monomer üzerindeki büyüyen radikalin ardışık saldırıları sonucu eklenir.
DTBP’nin ayrışması sıcaklığa bağlı bir işlemdir.
Daha yüksek sıcaklıklarda ayrışma hızı artar ve radikallerin oluşumu daha sık görülür.
Bu nedenle DTBP genellikle sentetik kauçuk ve bazı plastik reçine türlerinin üretimi gibi yüksek sıcaklık polimerizasyon proseslerinde kullanılır.
Ayrışma Yolları
DTBP'nin ayrışması tipik koşullar altında birinci dereceden kinetik bir süreci takip eder.
DTBP'deki OO bağı nispeten zayıftır ve aktivasyon üzerine (örneğin ısı veya UV ışığı ile) molekül homolitik bölünmeye uğrayarak iki tert-bütoksi radikali üretir.
Bu radikaller oldukça reaktiftir ve polimerizasyonu başlatmak, daha fazla ayrışmaya uğramak veya çevredeki diğer moleküllerle reaksiyona girmek gibi çeşitli reaksiyonlara girebilirler.
Polimerizasyon durumunda tert-bütoksin radikalleri monomerlerle reaksiyona girerler, ancak uygun substratlar yoksa rekombinasyona uğrayarak izobütan veya diğer oligomerler gibi kararlı yan ürünler oluşturabilirler.
Dİ-TERT-BÜTİL PEROKSİT HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ
İlk yardım miktar :
İlk açıklama yardım miktar :
Genel tavsiye :
Bir hekime danışın .
Bunu göster güvenlik bilgi formu ile , görevli doktor .
Taşınmak tehlikeli olmaktan alan :
Eğer solundu :
Eğer nefes aldı , hareket etti kişi içine taze hava .
Nefes almıyorsanız verin yapay solunum .
Bir hekime danışın .
İçinde cilt teması durumunda :
Almak kapalı kirlenmiş giyim Ve ayakkabı hemen .
Yıkamak kapalı ile sabun Ve bol su .
Bir hekime danışın .
İçinde göz vakası temas etmek :
Durulmak iyice ile bol su en az 15 dakika Ve bir doktora danışın .
Devam etmek durulama gözler nakliye sırasında hastane .
Eğer yuttu :
Tetiklemeyin kusma .
Asla vermek herhangi bir şey ile ağız bilinçaltına kişi .
Durulmak ağız ile su .
Bir hekime danışın .
İtfaiyecilik miktar :
Söndürme medya :
Uygun söndürme medya :
Kullanmak su sprey , alkole dayanıklı köpük , kuru kimyasal veya karbon dioksit .
Özel tehlikeler ortaya çıkan itibaren , madde veya karışım
Karbon oksitler , Azot oksitler ( NOx ), Hidrojen klorür gaz
Tavsiye için itfaiyeciler :
Kendi kendine yeten giysiler giyin nefes alma aparat için itfaiyecilik eğer gerekli .
Kazara serbest bırakmak miktar :
Kişisel önlemler , koruyucu teçhizat Ve acil durum prosedürler
Kullanmak kişisel koruyucu teçhizat .
Kaçınmak nefes alma buharlar , sis veya gaz .
Tahliye ediyorum personel ile güvenli alanlar .
Çevresel önlemler :
Önlemek daha öte sızıntı veya dökülme eğer güvenli Bunu yapmak için .
İzin vermeyin ürün girmek drenajlar .
Boşaltma içine , çevre kaçınılması gereken bir durumdur .
Yöntemler Ve malzemeler için sınırlama Ve temizlik yukarı :
Emmek yukarı inert emici madde ile malzeme Ve tehlikeli olarak bertaraf etmek atık .
Uygun ve kapalı bir yerde saklayın konteynerler için imha etmek .
Taşıma ve depolamak :
Önlemler için güvenli elleçleme :
Kaçınmak buharın solunması veya sis .
Koşullar için güvenli depolama , dahil herhangi uyumsuzluklar :
Kale konteyner sıkı sıkıya kuru bir şekilde kapalı Ve iyi havalandırılmış yer .
Konteynerler Hangi vardır açıldı dikkatli olmalı yeniden mühürlendi Ve tutulmuş dik ile önlemek sızıntı .
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı , aşındırıcı tehlikeli malzemeler
Maruziyet kontroller / kişisel koruma :
Kontrol parametreleri :
Bileşenler ile işyeri kontrol parametreler
İçerir HAYIR maddeler ile mesleki maruz kalma sınır değerleri .
Maruziyet kontroller :
Uygun mühendislik kontroller :
Uygun şekilde kullanın ile iyi endüstriyel hijyen Ve emniyet pratik .
Yıkamak eller önce molalar ve de mesai sonu .
Kişisel koruyucu teçhizat :
Göz / yüz koruma :
Sıkıca uygun emniyet gözlük .
Yüz siperi (en az 8 inç).
Kullanmak teçhizat için göz koruma test edildi Ve onaylı altında uygun devlet standartlar NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi .
Cilt Koruması :
Halletmek ile eldivenler .
Eldivenler denetlenmesi gerekir önceki ile kullanmak .
Kullanmak düzgün eldiven
kaldırma teknik ( olmadan) dokunaklı eldivenler dış yüzey ) cilt temasından kaçının ile Bu ürün .
Kirlenmiş olanları atın eldivenler sonrasında uygun şekilde kullanmak ile uygulanabilir yasalar Ve iyi laboratuvar Uygulamalar .
Yıkamak Ve kuru eller .
Tam iletişim :
Malzeme : Nitril lastik
Minimum katman kalınlık : 0.11 mm
Atılım süresi : 480 dk
Malzeme test edildi: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Beden M)
Sıçrama temas etmek
Malzeme : Nitril lastik
Minimum katman kalınlık : 0.11 mm
Atılım süresi : 480 dk
Malzeme test edildi: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Beden M)
BT bir onay teklif edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır için herhangi özel kullanmak senaryo .
Vücut Koruması :
Tam takım elbise koruma aykırı kimyasallar , koruyucu türü teçhizat seçilmelidir binaen ile , konsantrasyon Ve miktarı tehlikeli maddede özel işyeri .
Solunum koruma :
Risk değerlendirmesi nerede gösteriler hava temizleme solunum cihazları vardır uygun tam yüz kullanın solunum cihazı ile çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK tipi (EN 14387) solunum cihazı yedek olarak kartuşlar ile mühendislik kontroller .
Eğer , solunum cihazı tek koruma aracıdır , tam yüz maskesi kullanın tedarik edildi hava solunum cihazı .
Kullanmak solunum cihazları Ve bileşenler test edildi Ve onaylı altında uygun devlet standartlar NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi .
Çevresel kontrolün sağlanması maruziyet
Önlemek daha öte sızıntı veya dökülme eğer güvenli Bunu yapmak için .
İzin vermeyin ürün girmek drenajlar .
Boşaltma içine , çevre kaçınılması gereken bir durumdur .
İstikrar Ve tepkisellik :
Kimyasal istikrar :
Stabil altında tavsiye edilen depolamak koşullar .
Uyumsuz malzemeler :
Güçlü oksitleyici acenteler :
Tehlikeli ayrışma ürünler :
Tehlikeli ayrışma ürünler oluşturulmuş yangın koşulları altında .
Karbon oksitler , Azot oksitler ( NOx ), Hidrojen klorür gaz .
İmha etmek Dikkat edilmesi gerekenler :
Atık tedavi yöntemler :
Ürün:
Teklif fazlalık Ve geri dönüştürülemez çözümler lisanslı birine imha etmek şirket .
Lisanslı biriyle iletişime geçin profesyonel atık bertaraf hizmeti bundan kurtulmak malzeme .
Kirlenmiş ambalajlama :
Kullanılmayanları bertaraf edin ürün