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产品分类 | 催化剂及助剂 >> 塑料橡胶助剂 |
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英文名 | Dioctyl sebacate |
别名 | Bis(2-ethylhexyl)sebacate; Di(2-ethylhexyl)sebacate; DEHS |
产品名称 | 癸二酸二异辛酯; 癸二酸二辛酯 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C26H50O4 |
分子量 | 426.68 |
CAS 登录号 | 122-62-3 |
EC 号码 | 204-558-8 |
分子行输入简码 SMILES |
CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC |
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 计算值*, 0.914 g/mL (实验值) |
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沸点 | 435.5 ºC 760 mmHg (计算值)*, 503.1 ºC (实验值) |
闪点 | 189.7±18.2 ºC (计算值)* |
折射率 | 1.454 (计算值)*, 1.45 (实验值) |
* | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). |
危险品标志 |
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危害标签 | H410 说明 | ||||||||||||||||
防护标签 | P273 说明 | ||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||
癸二酸二辛酯,又称癸二酸二(2-乙基己基)酯或DOS,是由癸二酸和2-乙基己醇衍生的二酯化合物。它因其优异的增塑性能、热稳定性和低挥发性而被广泛研究和应用。该物质在室温下呈透明油状液体,与多种聚合物,尤其是聚氯乙烯(PVC)具有良好的相容性,使其成为工业应用中一种有价值的增塑剂。其分子式为C26H50O4,分子量相对较高,这有助于其在严苛环境中保持优异的性能。 癸二酸二辛酯的发现和初步应用可以追溯到20世纪中期,当时人们致力于开发具有更高柔韧性和耐寒性的增塑剂。与传统的邻苯二甲酸酯类增塑剂(在低温条件下容易变脆)不同,癸二酸二辛酯即使在零下温度下也能保持柔韧性和可塑性。这一独特特性使其广泛应用于军用和航空航天级材料,这些材料通常面临极端环境。 癸二酸二辛酯已广泛用作柔性聚氯乙烯(PVC)和其他聚合物的增塑剂。其优异的低温特性使其在飞机液压油密封件、汽车内饰和柔性电缆等应用中尤为有用。在这些环境下,材料必须在广泛的温度范围内保持其机械性能。癸二酸二辛酯在保持弹性和防止开裂方面表现出色。此外,由于其高润滑性,它也被添加到合成润滑剂和液压油中,尤其是在航空应用领域。这些配方依赖于癸二酸二辛酯的酯结构,该结构兼具润滑性和氧化稳定性。 在医用材料领域,癸二酸二辛酯因其在医用级聚合物中的潜在应用而被广泛研究,尽管人们对增塑剂的长期迁移和生物相容性存在担忧,限制了其在某些应用领域的应用。然而,与其他一些增塑剂相比,癸二酸二辛酯的低毒性使其成为受控环境中的候选材料。它还被用于配制粘合剂和密封剂,尤其是那些需要柔韧性和耐环境降解性的材料。 在分析化学中,癸二酸二辛酯已被用作各种色谱方法(尤其是气相色谱法)的基质或内标。其化学稳定性和非极性特性使其适用于分析其他酯类或疏水化合物。此外,癸二酸二辛酯在核技术领域也找到了独特的应用,由于其疏水酯链,它已被评估为金属离子分离萃取剂体系中的溶剂或添加剂。 由于对某些增塑剂使用的监管日益严格,癸二酸二辛酯在某些司法管辖区也被认为是一种更安全的替代品。其非邻苯二甲酸酯结构符合减少对邻苯二甲酸酯类添加剂依赖的努力,尤其是在儿童用品或食品接触产品中。虽然它并非完全惰性,并且在某些条件下可能会迁移,但其相对较低的环境持久性和较低的生物累积潜力使其具有良好的环境特性。 尽管癸二酸二辛酯的使用历史悠久,但对其的研究仍在继续。新的研究探索了其在生物聚合物体系中的性能及其与可生物降解塑料等新型材料的相互作用。这些研究旨在拓展其适用性,同时保持其已得到充分证实的性能优势。随着各行各业对可持续高性能材料的追求,癸二酸二辛酯仍然是增塑剂和润滑剂领域的重要成分,这表明一种特性良好的化学品能够在不断发展的技术环境中继续发挥重要作用。 参考文献 2023. All-solid-state potentiometric salicylic acid sensor for in-situ measurement of plant. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 415(7). DOI: 10.1007/s00216-023-04616-8 2020. Ionic Liquids as Plasticizers for Optodes. Moscow University Chemistry Bulletin, 75(2). DOI: 10.3103/s002713142002011x 2019. Replacement of Toxic Feedstocks in Chemical Synthesis. Green Chemistry and Chemical Engineering. DOI: 10.1007/978-1-4939-9060-3_1002 |
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