イソブタノールは強い臭気のある無色の液体です。溶媒、燃料添加剤として、またさまざまな化学物質の製造に使用されます。吸入したり皮膚に接触すると刺激を引き起こす可能性があります。
IUPAC名 | 2-メチルプロパン-1-オール |
分子式 | C4H10O |
CAS番号 | 78-83-1 |
同義語 | イソブチルアルコール、2-メチル-1-プロパノール、2-メチルプロピルアルコール |
インチチ | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3 |
イソブタノールの性質
イソブタノールの式
イソブチルアルコールの式はC4H10Oです。 4 個の炭素原子、10 個の水素原子、1 個の酸素原子で構成されています。 2-メチルプロパン-1-オールとしても知られるアルコール化合物です。
イソブタノール モル質量
イソブチルアルコールのモル質量は、その構成元素の原子量を加算して計算されます。イソブチルアルコールの場合、モル質量は 1 モルあたり約 74.12 グラムです。
イソブタノールの沸点
イソブチルアルコールの沸点は約 107.89 ℃ (華氏 225.2 度) です。これは、この温度でイソブチルアルコールが液体から気体に変化することを意味します。
イソブタノールの融点
イソブチルアルコールの融点は約摂氏-108度(華氏-162.4度)です。これは、イソブチルアルコールが固体から液体に変化する温度です。
イソブタノール密度 g/mL
イソブチルアルコールの密度は 1 ミリリットルあたり約 0.806 グラムです。この密度は単位体積あたりのイソブチル アルコールの質量を示し、さまざまな用途におけるイソブチル アルコールの挙動を決定するのに役立ちます。
イソブタノールの分子量
イソブチルアルコールの分子量は、その構成原子の原子量の合計であり、1 モルあたり約 74.12 グラムです。さまざまな化学計算や反応において重要な要素です。
イソブタノールの構造
イソブチルアルコールの構造は、他の 3 つの炭素原子に結合した中心の炭素原子とヒドロキシル基 (-OH) で構成されます。 2 番目の炭素原子にメチル基 (CH3) が結合した分岐構造を持っています。
イソブタノールの溶解度
イソブチルアルコールは、水、エタノール、ジエチルエーテルなどの多くの有機溶媒と混和します。ただし、水への溶解度は比較的低いです。イソブチルアルコールの溶解度は、温度や溶媒の極性などの要因に依存します。
財産 | 価値 |
外観 | 無色の液体 |
比重 | 0.806 |
色 | 該当なし |
匂い | 強い |
モル質量 | 74.12 g/モル |
密度 | 0.806g/ml |
融合点 | -108℃ |
沸点 | 107.89℃ |
フラッシュドット | 35℃ |
水への溶解度 | 混和性 |
溶解性 | 水、エタノール、ジエチルエーテルなどの有機溶媒と混和します |
蒸気圧 | 25℃で7.49mmHg |
蒸気密度 | 2.55 (空気 = 1) |
pKa | 午後4時18分 |
pH | 7 (ニュートラル) |
イソブタノールの安全性と危険性
イソブチルアルコールには、考慮が必要な安全上のリスクがいくつかあります。吸入したり、飲み込んだり、皮膚や目に接触すると炎症を引き起こす可能性があります。この化学物質を取り扱うときは、適切な換気と個人用保護具を使用する必要があります。イソブチルアルコールは引火性があり、爆発性の蒸気と空気の混合物を形成する可能性があります。引火点は摂氏 35 度と低く、火災の危険性があります。発火源を避けるために予防措置を講じる必要があります。偶発的に放出された場合には、適切な封じ込めおよび浄化手順に従わなければなりません。イソブチルアルコールを扱う場合は、安全データシートを参照し、適切な安全プロトコルに従うことが重要です。
ハザードシンボル | 可燃性、刺激性 |
セキュリティの説明 | 発火源から遠ざけてください。換気の良い場所で使用してください。皮膚や目に直接触れないようにしてください。 |
国連識別番号 | 国連 1212 |
HSコード | 2905.13.00 |
危険等級 | クラス 3 – 可燃性液体 |
梱包グループ | GE II |
毒性 | 刺激を引き起こす可能性があります。飲み込むと有害な可能性があります。 |
イソブタノールの合成方法
イソブチルアルコールを合成するにはさまざまな方法があります。一般的な方法は、ニッケルや白金などの金属触媒の存在下でイソブチルアルデヒドを水素ガスと混合することにより、イソブチルアルデヒドを接触水素化することです。触媒はイソブチルアルデヒドのイソブチルアルコールへの変換を促進します。
別の方法には、プロピレンのヒドロホルミル化が含まれます。この方法では、触媒(通常はロジウムベースの錯体)を使用してプロピレンを一酸化炭素および水素ガスと反応させます。この反応によりイソブチルアルデヒドが生成され、その後さらに水素化されてイソブチルアルコールが得られます。
バイオマス発酵プロセスにより、イソブチルアルコールの生産が可能になります。細菌や酵母などの一部の微生物は、糖やその他の炭素源を代謝し、副産物としてイソブチルアルコールを生成します。このバイオベースの方法は、イソブチル アルコールの生産に対する再生可能で持続可能なアプローチを提供します。
イソブテンの間接水和は、イソブチルアルコールを合成するために使用される方法です。これには、イソブテンと硫酸を反応させて tert-ブチルアルコール (TBA) を形成し、その後脱水してイソブチルアルコールを生成することが含まれます。
これらの方法にはそれぞれ、コスト、有効性、環境への影響の点で利点と考慮事項があります。合成方法の選択は、イソブチルアルコールの望ましい純度、原料の入手可能性、特定の産業上の要件などの要因によって異なります。
イソブタノールの用途
イソブチルアルコールはその多用途な特性により、さまざまな産業で応用されています。イソブチルアルコールの一般的な用途は次のとおりです。
溶剤:イソブチルアルコールは他の物質を積極的に溶解および分散させ、塗料、コーティング、樹脂などのさまざまな用途での適用と性能を向上させます。
燃料添加剤: イソブチルアルコールは、燃料添加剤として混合するとオクタン価を積極的に向上させ、ガソリンの燃焼効率を向上させます。従来のガソリン添加剤に代わる再生可能な代替品として積極的に機能します。
化学中間体:イソブチルアルコールは、さまざまな化学品の製造において中間体として重要な役割を果たしています。エステル、可塑剤、除草剤、医薬品の製造に積極的に取り組んでいます。
抽出剤: イソブチル アルコールは、フレーバー化合物を積極的に抽出および濃縮し、天然および合成のフレーバーおよびフレグランスの製造における抽出剤として機能します。
印刷インキ: イソブチルアルコールは、印刷インキの配合、特にフレキソ印刷やグラビア印刷プロセスにおいて、顔料の溶解とインクの流れの改善に積極的に貢献します。
パーソナルケア製品: イソブチル アルコールは、香水、オーデコロン、ローションなどのパーソナルケア製品の配合において、芳香成分の溶媒として積極的に機能します。それは、望ましい嗅覚プロファイルの取得に積極的に貢献します。
医薬品: イソブチルアルコールは医薬品製造プロセスにおいて溶媒または反応媒体として積極的に機能し、さまざまな医薬品の合成および製剤化を可能にします。
これらの多様な用途は、複数の業界にわたるイソブチル アルコールの重要性を浮き彫りにし、イソブチル アルコールを幅広い用途に使用できる貴重な化合物にしています。
質問:
Q: イソブタノールとは何ですか?
A: イソブチル アルコールは強い臭気のある無色の液体アルコールで、さまざまな業界で溶剤、燃料添加剤、化学中間体として一般的に使用されています。
Q: イソブタノールは水に溶けますか?
A: イソブチル アルコールは部分的に水に可溶ですが、その疎水性により混和性は限られています。
Q: 4 つのイソブタノールのピークはどの化学シフト (ppm) で観察されると予想されますか?
A: 4 つのイソブチル アルコールのピークは通常、約 0.9 ppm (一重項)、1.1 ~ 1.3 ppm (四重項)、1.6 ~ 1.8 ppm (多重項)、および 3.7 ~ 4.0 ppm (多重項) の化学シフトで観察されます。
Q: イソブタノールはどのように生成するのですか?
A: イソブチルアルコールは、イソブチルアルデヒドの接触水素化、プロピレンのヒドロホルミル化、バイオマスの発酵、イソブテンの間接水和など、さまざまな方法で製造できます。
Q: イソブタノールは何に使われていますか?
A: イソブチル アルコールは、溶剤、燃料添加剤、化学中間体、抽出剤、印刷インク成分として、またパーソナルケア製品や医薬品に使用されています。
Q: イソブタノールはどれくらい溶けますか?
A: イソブチルアルコールは水には中程度の溶解度を持っていますが、エタノールやジエチルエーテルなどの有機溶媒にはよく溶けます。
Q: イソブタノールは過酸化物ですか?
A: いいえ、イソブチルアルコールは、空気や光にさらされると爆発性過酸化物を形成する可能性のある他の有機化合物とは異なり、過酸化物とはみなされません。
Q: 人工シアノバクテリアによるイソブタノールの直接生産には、他の代替バイオ燃料と比べてどのような利点がありますか?
A: 人工シアノバクテリアによるイソブチルアルコールの直接生産には、高収率、カーボンニュートラル、再生可能で持続可能なバイオ燃料を生産する可能性などの利点があります。