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| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 烯烃(环状与无环状) |
|---|---|
| 英文名 | Ethylstyrene (mixed isomers) |
| 别名 | 1-ethenyl-2-ethylbenzene |
| 产品名称 | 乙基苯乙烯(混合异构体) |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H12 |
| 分子量 | 132.20 |
| CAS 登录号 | 28106-30-1 |
| EC 号码 | 248-846-1 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCC1=CC=CC=C1C=C |
| 密度 | 0.9±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 折射率 | 1.543, 计算值* |
| 沸点 | 192.3±10.0 ºC (760 mmHg), 计算值* |
| 闪点 | 62.1±7.6 ºC, 计算值* |
| * | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). |
| 危险品标志 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H315-H318-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P264-P264+P265-P270-P271-P280-P301+P317-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P305+P354+P338-P317-P319-P321-P330-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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乙基苯乙烯(混合异构体)是指乙基取代苯乙烯的位置异构体混合物,主要包括1-乙基-2-乙烯基苯(邻乙基苯乙烯)、1-乙基-3-乙烯基苯(间乙基苯乙烯)和1-乙基-4-乙烯基苯(对乙基苯乙烯)。这些化合物的分子式均为C10H12,由苯乙烯主链和芳环上的乙基取代基组成。混合异构体通常用于对异构体组成要求不高的工业应用。 乙基苯乙烯通常由苯乙烯烷基化或相应的乙基取代乙苯脱氢而成。合成通常采用傅克烷基化或相关的亲电芳族取代法,随后根据所需的异构体分布进行分离。 乙基苯乙烯(混合异构体)的主要应用之一是作为共聚单体用于生产苯乙烯类聚合物。当乙基苯乙烯与苯乙烯或其他单体聚合时,其物理性能会发生变化,例如提高抗冲击性、热稳定性和机械性能。苯环上的乙基取代基会影响聚合物链的堆积和柔韧性,这在特定的工程塑料配方中非常有利。 乙基苯乙烯也用于制造特种树脂和涂料。将其加入聚合物基质中可增强其耐化学性和附着力,这在表面处理、粘合剂和工业防护涂料中非常有益。间位和对位异构体在这些应用中更常用,因为它们在聚合反应中具有更有利的空间构型。 除了聚合物应用外,乙基苯乙烯还可用作有机合成的中间体。它提供一个功能性乙烯基团,参与加成反应、交叉偶联反应以及其他与构建更复杂分子结构相关的转化反应。 由于乙基苯乙烯具有挥发性和易燃性,在处理其过程中必须采取职业和环境安全措施。建议在工业环境中控制暴露并保持适当的通风。虽然该化合物在结构上与苯乙烯相似,但由于取代模式的差异会影响其代谢行为和环境归宿,因此毒理学评估通常单独进行。 乙基苯乙烯(混合异构体)是一种成熟的工业化学品,在聚合物生产和材料配方中发挥着公认的作用,其反应性、与其他单体的相容性以及物理性质的可调性都使其备受重视。 参考文献 2023. Previous successes and untapped potential of pyrolysis-GC/MS for the analysis of plastic pollution. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 415(12). DOI: 10.1007/s00216-023-04671-1 2020. Polymeric Heterogeneous Catalysts in the Hydroformylation of Unsaturated Compounds. Petroleum Chemistry, 60(11). DOI: 10.1134/s0965544121010011 2019. Synthesis of gem-dichlorocyclopropane and 1,3-dioxane derivatives from divinylbenzene. Russian Chemical Bulletin, 68(11). DOI: 10.1007/s11172-019-2671-4 |
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