邻苯二甲酸二甲酯的化学性质
CAS 编号 | 131-11-3 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 8554 | 外观 | 油 |
公式 | C10H10O4 | M.Wt | 194.2 |
化合物类型 | 酚 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
溶解度 | 溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMSO、丙酮等。 |
化学名称 | 二甲基苯-1,2-二羧酸酯 |
一般提示 | 为了获得更高的溶解度,请在 37 °C 下加热试管,并在超声波浴中摇晃一会儿。储备液可在 -20°C 以下储存数月。 我们建议您在同一天准备并使用该解决方案。但是,如果测试计划需要,可以提前制备储备液,并且储备液必须密封并储存在 -20°C 以下。一般来说,储备溶液可以保存几个月。 使用前,我们建议您将样品瓶在室温下放置至少一个小时,然后再打开。 |
关于打包 | 1. 产品包装在运输过程中可能会颠倒,导致高纯度化合物粘附在小瓶的颈部或瓶盖上。从包装中取出 vail 并轻轻摇晃,直到化合物落到样品瓶底部。 2. 对于液体产品,请以 500xg 离心,以将液体收集到样品瓶底部。 3. 实验过程中尽量避免丢失或污染。 |
运输条件 | 根据客户要求包装(5mg、10mg、20mg 等)。 |
邻苯二甲酸二甲酯的来源
香椿 (Toona ciliata) 的草药
邻苯二甲酸二甲酯的生物活性
描述 | 邻苯二甲酸二甲酯是一种有机化合物,用作蚊子和苍蝇的驱虫剂。 |
体外 | 在环境温度下,过硫酸盐降解溶液和土壤浆液中的邻苯二甲酸二甲酯。研究了环境温度 (T=20-40°C) 下过硫酸盐对邻苯二甲酸二甲酯 (DMP) 在水溶液和土壤泥浆中的降解,以评估使用过硫酸盐修复邻苯二甲酸二甲酯污染土壤和地下水的可行性。 方法和结果: 首先,在水溶液中研究温度、初始氧化剂浓度、初始邻苯二甲酸二甲酯浓度和初始溶液 pH 值对邻苯二甲酸二甲酯和 TOC 去除的影响。结果表明,40°C 的过硫酸盐可以有效地矿化邻苯二甲酸二甲酯。此外,邻苯二甲酸二甲酯、马来酸和草酸被鉴定为降解中间体,并提出了降解途径。最后,在 40°C 下施用过硫酸盐修复加标 ∼ 600 mg/kg 邻苯二甲酸二甲酯的土壤。结果表明,40°C 的过硫酸盐对邻苯二甲酸二甲酯污染土壤的修复非常有效。 结论: 总体而言,本研究为常温下用过硫酸盐处理新兴邻苯二甲酸酯 (PAEs) 污染的土壤和地下水,以及 PAEs 污染的工业废水提供了基础和实践知识。 邻苯二甲酸二甲酯处理腕带对三种主要蚊子(双翅目:Culicidae)疾病媒介的实验室评估。方法和结果: 在实验室条件下,确定了邻苯二甲酸二甲酯 (DMP) 处理的腕带对蚊子的驱避效果,即 Anopheles stephensi Liston 、 Aedes aegypti Linnaeus、 Culex quinquefasciatus Say 两种浓度,即 1.5 和 2.0 mg/cm2。DMP 处理的腕带对不同种类的蚊子显示出不同程度的驱蚊效果。 它在 1.5 (81.1%) 和 2.0 mg/cm2 (87.0%) 的浓度下对斯蒂芬按蚊的着陆率提供了更高的降低。在 1.5 和 2.0 mg/cm2 的浓度下,对 Culex quinquefasciatus 的保护率分别为 79.8% 和 84.8%。在 74.4 和 86.5 mg/cm2 浓度下,埃及伊蚊的着陆率分别降低了 2.0%。通过对照组与各实验组之间的 t 检验比较证实人员着陆率评估的减少。t 检验结果显示,在 1.5 (p = 0.0026;t = 19.2;df = 2) 和 2.0 mg/cm2 (p = 0.0025;t = 19.8;df = 2) 时,对减少人矢量接触极为显著。 结论: 目前的数据表明,DMP 处理的腕带对昼夜叮咬的蚊子最有希望,并显着减少人与媒介的接触。因此,当无法和不切实际地采取其他类型的个人保护措施时,它可以作为一种潜在的个人保护装置,防止昆虫滋扰叮咬和昆虫传播疾病。 使用阴离子交换树脂从水溶液中去除邻苯二甲酸二甲酯的动力学研究。邻苯二甲酸酯正在成为废水中一类重要的污染物。本研究探讨了使用阴离子交换树脂 D201-OH 从水溶液中去除邻苯二甲酸二甲酯 (DMP) 的动力学。 方法和结果: 研究了各种因素对去除率和效率的影响。还开发了总体初始去除率 (OIRR) 定律和伪一级动力学 (PFOK) 模型。邻苯二甲酸二甲酯在 D201-OH 树脂相中的内部扩散是速率控制步骤。优化树脂 D201-OH 的粒径和孔结构、邻苯二甲酸二甲酯浓度和反应温度可以提高邻苯二甲酸二甲酯的去除率。D201-OH 催化的邻苯二甲酸二甲酯水解反应表明总反应级数为 1.76,该值介于一级和二级之间。反应的表观活化能为 34.6 kJ/mol,低于 44.3 kJ/mol 的均相碱性水解活化能。OIRR 定律可以量化不同条件下的初始去除率。结果还表明,PFOK 模型预测的理论邻苯二甲酸二甲酯去除效率与实验确定的值非常吻合。 结论: 我们的研究为影响动力学过程的主要参数提供了有价值的见解,从而能够集中提高类似过程的去除或水解速率。 |
邻苯二甲酸二甲酯的方案
激酶检测 | 邻苯二甲酸酯增塑剂的潜在毒性:邻苯二甲酸二甲酯与胰蛋白酶在体外的相互作用。邻苯二甲酸二甲酯 (DMP) 在工业过程中被广泛用作增塑剂,据报道对人体具有潜在毒性。 方法和结果: 在本研究中,研究了邻苯二甲酸二甲酯和胰蛋白酶在体外的相互作用。荧光、紫外-可见光、圆二色谱和傅里叶变换红外光谱以及循环伏安测量的结果表明,胰蛋白酶的显着荧光猝灭和构象变化是由邻苯二甲酸二甲酯-胰蛋白酶复合物的形成引起的,这主要是由疏水相互作用驱动的。分子对接和胰蛋白酶活性测定表明,邻苯二甲酸二甲酯主要与胰蛋白酶的催化三联体相互作用,并导致胰蛋白酶活性的抑制。通过原子力显微镜成像发现单个胰蛋白酶分子在与邻苯二甲酸二甲酯结合后变得更大。 结论: 本研究提供了邻苯二甲酸二甲酯-胰蛋白酶相互作用的全面图片,有望为邻苯二甲酸二甲酯的毒理学作用提供见解。 |
制备邻苯二甲酸二甲酯的储备液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 5.1493 毫升 | 25.7467 毫升 | 51.4933 毫升 | 102.9866 毫升 | 128.7333 毫升 |
5 毫米 | 1.0299 毫升 | 5.1493 毫升 | 10.2987 毫升 | 20.5973 毫升 | 25.7467 毫升 |
10 毫米 | 0.5149 毫升 | 2.5747 毫升 | 5.1493 毫升 | 10.2987 毫升 | 12.8733 毫升 |
50 毫米 | 0.103 毫升 | 0.5149 毫升 | 1.0299 毫升 | 2.0597 毫升 | 2.5747 毫升 |
100 毫米 | 0.0515 毫升 | 0.2575 毫升 | 0.5149 毫升 | 1.0299 毫升 | 1.2873 毫升 |
*注意:如果 你正在实验过程中,有必要制作 样品的稀释比例。上述稀释数据 仅供参考。通常,它可以变得更好 在较低浓度内的溶解度。 |
CAS号为131-11-3的化学物质是邻苯二甲酸二甲酯(Dimethyl phthalate),以下是对该物质的详细介绍:
一、基本性质
分子式:C10H10O4
分子量:194.184(或194.19,存在轻微差异可能源于不同测量条件或方法)
CAS登录号:131-11-3
外观:无色透明或微黄色油状液体,稍有芳香味
沸点:282℃(或282.68℃,存在轻微差异可能源于不同测量条件或方法)
闪点:146.11℃(或150℃,不同来源数据略有差异)
密度:1.175g/cm³
折射率:1.514-1.516(或1.5168,不同来源数据略有差异)
溶解性:能与乙醇、醚等一般有机溶剂混溶,不溶于水
二、用途
增塑剂:邻苯二甲酸二甲酯是溶解能力很强的增塑剂,与多种纤维素树脂、橡胶、乙烯基树脂相容,有良好的成膜性、黏着性和防水性,热稳定性也较高。但低温下易结晶,挥发性大,故常与邻苯二甲酸二乙酯配合使用,用于醋酸纤维素的薄膜、清漆、透明纸和模塑粉等。
驱蚊剂:邻苯二甲酸二甲酯也被称为驱蚊油,是一种广谱、高效的昆虫驱避剂,对多种昆虫有良好的驱避效果,且驱避作用时间长,能在不同气候条件下使用。
溶剂:还可用作聚氟乙烯涂料的溶剂及滴滴涕的溶剂。
其他用途:可用作气相色谱固定液,以及生产纤维素酯类、聚醋酸乙烯酯、树脂、香豆树脂时的增塑剂。还可作为防水剂,用于浮选多金属矿石。
三、制备方法
邻苯二甲酸二甲酯可由苯酐与过量(通常为4倍)的甲醇进行常压酯化反应制得。反应过程中,过量甲醇回流带水,反应结束后回收甲醇,用碳酸钠中和,用水洗涤,再经蒸馏即得成品。
四、安全信息
危险性:遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。
健康危害:对皮肤和眼睛的作用给家兔皮肤涂抹本品并不引起刺激,但能被吸收。一次涂敷的LD50>10ml/kg,多次涂敷(经90日)的LD50>4ml/kg。滴入人眼可引起化学性灼伤。大剂量可引起麻醉作用,误服可引起胃肠道刺激,中枢神经系统抑制、麻痹,血压降低。人接触可能会引起多发性神经炎。
毒性:属低毒类。无皮肤刺激和过敏发生。
应急处理:切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿工作服。在确保安全情况下堵漏。用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所,或在保证安全情况下,就地焚烧。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
灭火方法:用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。
综上所述,CAS号为131-11-3的邻苯二甲酸二甲酯是一种重要的有机化合物,在增塑剂、驱蚊剂及溶剂等领域有着广泛的应用。同时,也需要注意其安全使用及储存条件,以避免可能的风险。