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ジ-tert-ブチルペルオキシド (DTBP)

ジ-tert-ブチル ペルオキシド (DTBP) は、tert-ブチル ペルオキシドとしても知られ、化学およびポリマー産業で広く使用されている多用途の有機過酸化物化合物です。化学式 C8H18O2 および CAS 番号 110-05-4 を持つ DTBP は、効率的なフリーラジカル開始剤、重合触媒、および架橋剤として機能します。
  • 無色または淡黄色の液体

  • 110-05-4

  • C8H18O2

  • 146.23

  • 203-733-6

  • 水に不溶

可用性:

製品説明

ジ-tert-ブチル ペルオキシド (DTBP)、tert-ブチル ペルオキシドとしても知られています。 DTBP は、効率的なフリーラジカル開始剤、重合触媒、架橋剤として機能します。この無色透明の液体は、高温用途での安定性と有効性が高く評価されており、低密度ポリエチレン (LDPE) などのポリマーの製造やポリプロピレン (PP) などの材料の改質に不可欠です。



技術仕様

アイテム 仕様
外観 無色または淡黄色の液体
コンテンツ ≥98.5%
水分 ≤0.5%
TBHP ≤1.0%
未定
≤0.5%
活性酸素 10以上
カラー(アルファ) ≤50



包装


  • 正味重量165kgドラム、13.2MT/20FCL、パレット付き。

  • 正味重量 20kg ドラム、パレット付き 12.8MT/20FCL。



ジ-tert-ブチルペルオキシド (DTBP) の用途


1. 産業用途

DTBP は、ラジカル開始剤および架橋剤としての役割があるため、主に大規模製造で使用されます。その熱安定性により、高温環境での制御された反応が可能になります。


重合開始剤

  • ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)、ポリプロピレン(PP)の製造:

    DTBP は、低密度ポリエチレン (LDPE) やその他のポリマーの高圧プロセスでフリーラジカル重合を引き起こします。連鎖成長重合が可能になり、管状反応器またはオートクレーブ反応器内での分子量分布の正確な制御が可能になります。たとえば、エチレンの重合では、DTBP が高温で反応を開始し、フィルム、コーティング、および包装に使用されるLDPE を生成します。


  • (メタ)アクリレートおよびビニル化合物:

    スチレン、アクリレート、およびその他のビニルモノマーの開始剤として機能し、アクリル樹脂およびコポリマーの合成を促進します。


架橋剤

  • ゴムとプラスチック:

    DTBP はシリコーンゴム、不飽和ポリエステル樹脂、エラストマーの架橋を誘発し、機械的強度、耐熱性、耐久性を向上させます。具体的な用途には、自動車用ホース、ガスケット、ケーブル絶縁体、工業用接着剤、ボトルストッパーなどの FDA 準拠の食品グレードの製品が含まれます。


  • 材料特性の向上:

    プラスチックでは、靭性と柔軟性を向上させるため、高性能材料が必要とされる自動車および建設分野では不可欠なものとなっています。


ポリマーの改質

  • ポリプロピレンの劣化:

    分解剤として作用してポリマー鎖を選択的に切断し、メルトフローインデックス (MFI) を向上させ、押出、射出成形、繊維、フィルムの加工性を向上させます。


燃料およびオイル添加剤

  • ディーゼルセタン価向上剤:

    酸化ラジカルを供給することでディーゼルエンジンの点火効率を高めます。


  • 変圧器油添加剤:

    流動点降下剤として機能し、低温での油の流動性を維持します。


その他の産業用途

  • 特殊化学品:

    ナノ粒子の合成に使用され、プラスチックや化学薬品の製造におけるプロセス調整剤、硬化剤、触媒、可塑剤、溶媒、または中間体として使用されます。


2. 有機合成への応用

DTBP は合成化学におけるラジカル開始剤および酸化剤として広く使用されており、CH の活性化、クロスカップリング、および環化反応を可能にします。多くの場合、銅や鉄などの金属触媒と併用します。


クロスカップリングと機能化

  • ベンジル CH 結合のエステル化:

    イオン性鉄(III)錯体によって触媒されて、DTBPはカルボン酸との第一級ベンジルCH結合を酸化してエステルを形成します。この反応は基質範囲が広く、立体障害を許容します。


  • アニリンとフェノールの N-アルキル化:

    銅触媒によるアルキルボラン試薬によるクロスカップリングにより、N-アルキル化アニリンが高収率で得られます。 フェノール類にも応用できます。


  • 炭化水素のアミド化:

    ラジカル CH 活性化による銅媒介のベンジルおよび脂肪族アルカンのアミド、スルホンアミド、またはイミドによるアミド化。


  • C(sp⊃3;)-H 結合のアルケニル化:

    銅によって促進されるアルコール、トルエン誘導体、またはアルカンとβ-ニトロスチレンとの反応により、アリルアルコール、ベンジル、またはアルカン誘導体が形成されます。


複素環合成

  • フラン合成:

    銅(I)触媒によるアセトフェノンのアルキンによるラジカルC(sp⊃3;)-H官能基化による多置換フランの生成。


  • オキサジアゾールの合成:

    ワンポットラジカル促進によるアリールテトラゾールとアルデヒドの交差脱水素カップリング、その後の 2,5-ジアリール 1,3,4-オキサジアゾールへの熱転位。


  • イソインドリノンとインドリンの合成:

    イソインドリノンのためのベンズアミドの銅触媒による CH 官能基化。ヨウ素を介したアニリンのインドリンへの酸化的アミノ化。


  • ベンゾチオフェンとベンゾチアゾールの合成:

    ヨウ素触媒によるチオフェノールとアルキンからベンゾチオフェンへのカスケード。ベンゾチアゾールの 2-イソシアノアリール チオエーテルのアルキル ラジカル誘発開裂。


  • イミダゾ[1,5-a]ピリジンおよびアゾロ[1,5-a]ピリミジンの合成:

    銅/ヨウ素共触媒によるα-アミノ酸およびピリジンによる脱炭酸環化。アミノアゾールとアルデヒドおよびトリエチルアミンとの環化。


その他の合成反応

  • 脱水素アシル化:

    鉄触媒によるエナミドとアルデヒドとの反応により、Z 選択性で β-ケトエナミドが形成されます。


  • スルホンとチオアミドの形成:

    ニトロアルケンおよびスルホニルヒドラジドからアリル/ビニルスルホンを生成するラジカル反応。アリールアルデヒドとテトラメチルチウラムジスルフィドからのCuI触媒チオアミド。


  • シアノメチル化とスルフィド合成:

    アセトニトリルから 1,3-ジカルボニルへのラジカル付加。アリールボロン酸とジメチルジスルフィドとの金属を含まないカップリング。


  • アセタールおよびアリルのアリール化:

    混合アセタールのためのエーテルの鉄触媒α-C(sp⊃3;)-H 活性化。 Cu2O 触媒によるヘテロアリールボロン酸によるオレフィンのアリール化。


  • キノロンとクマリンの合成:

    鉄(III)触媒による4-キノロンの酸化カップリング;グリオキサールによるクマリンの金属を含まないアリール化/アロイル化。


  • メチル化剤と酸化:

    医薬品および農薬において、DTBP はピリミジン誘導体のメチル化剤として作用し、硫化物をスルホキシドに酸化します。


3. 新興およびニッチなアプリケーション

  • グリーンケミストリー: 持続可能なポリマー生産における環境への影響を最小限に抑えるためのバイオベースの過酸化物の開発。

  • 先端材料: 航空宇宙、エレクトロニクス、複合材料における次世代ポリマーの架橋。

  • エネルギー貯蔵: リチウムイオン電池の安定剤としての研究。

  • エンジン燃料: 酸素が制限された環境では、DTBP は酸化剤成分と燃料成分の両方を供給します。

  • 炭素 - ヘテロ原子結合形成: DTBP は、手頃な価格と有効性により、環境に優しく効率的な反応を仲介しますが、最近の研究からの特定の詳細は、ヘテロ原子との結合形成におけるその役割を強調しています。



よくある質問 (FAQ)


Q: ジ-tert-ブチルペルオキシド (DTBP) は何に使用されますか?

A: DTBP は主に、LDPE 製造におけるエチレンなどのオレフィンの重合開始剤、不飽和ポリエステルの架橋剤、およびポリプロピレン分解の調整剤として使用されます。有機合成や先端材料の架橋にも応用されています。


Q: DTBP は安全に扱えますか?

A: DTBP は効果的ではありますが、可燃性であり、爆発的に分解する可能性があります。適切な個人用保護具、換気、および 30°C 未満での保管が不可欠です。リスクを最小限に抑えるために SDS ガイドラインに従ってください。


Q: DTBP はどのように保存すればよいですか?

A: 減速機や金属などの不適合物質から離れた、30°C 以下の涼しく乾燥した場所に保管してください。汚染を防ぐために、元のパッケージを使用してください。


Q: DTBP はグリーンケミストリー用途に使用できますか?

A: はい、新たな用途には、環境に優しい慣行に沿った、バイオベースの過酸化物や持続可能なポリマーの生産が含まれます。



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