디비닐벤젠(DVB)은 수지, 코팅 및 플라스틱 생산에 사용되는 화합물입니다. 내구성과 경도가 향상되어 다양한 산업 분야에서 가치가 높습니다.
IUPAC 이름 | 1,3-디비닐벤젠 |
분자식 | C10H10 |
CAS 번호 | 1321-74-0 |
동의어 | 디비닐벤졸, DVB, 1,3-비스(에테닐)벤젠, 1,3-디테닐벤젠, 1,3-페닐렌 디비닐, 1,3-벤젠디일-비스(에텐) |
인치 | InChI=1S/C10H10/c1-3-7-9-8-4-2-6-10(9)5-1/h1-6H,7-8H2 |
디비닐벤젠의 성질
디비닐벤젠 공식
디비닐벤젠의 공식은 C10H10입니다. 이는 10개의 탄소 원자와 10개의 수소 원자로 구성되며 중앙 벤젠 고리에 2개의 비닐(에테닐) 그룹이 부착되어 있습니다. 공식은 디비닐벤젠의 분자 구성을 나타냅니다.
디비닐벤젠 몰 질량
DVB의 몰 질량은 구성 원소의 원자 질량을 더하여 계산됩니다. 이 경우 몰 질량은 약 130.19그램/몰(g/mol)입니다. 몰 질량은 다양한 화학양론적 계산 및 관계에 사용되는 중요한 특성입니다.
디비닐벤젠 끓는점
DVB의 끓는점은 약 섭씨 194~195도(°C)입니다. 이 온도는 표준 대기압 하에서 DVB가 액체상에서 기체상으로 변하는 지점을 나타냅니다. 끓는점은 분리와 정제 과정에서 필수적입니다.
디비닐벤젠 융점
DVB의 녹는점은 -54~-53℃(°C)입니다. 이는 DVB가 고체에서 액체 상태로 변하는 온도를 의미합니다. 녹는점을 이해하는 것은 화합물의 물리적 특성과 취급을 결정하는 데 중요합니다.
디비닐벤젠 밀도 g/mL
DVB의 밀도는 밀리리터당 약 0.885그램(g/mL)입니다. 밀도는 단위 부피당 질량을 측정한 것으로 물질의 밀도를 나타냅니다. DVB의 밀도는 재료 특성화 및 공식화와 같은 다양한 응용 분야와 관련이 있습니다.
디비닐벤젠 분자량
DVB의 분자량은 약 130.19그램/몰(g/mol)입니다. 분자량은 분자를 구성하는 모든 원자의 원자량의 합입니다. 이는 반응량 결정 및 화학량론을 포함한 다양한 계산에 사용됩니다.

디비닐벤젠의 구조
DVB의 구조는 인접한 탄소 원자에 두 개의 비닐(에테닐) 그룹이 부착된 벤젠 고리로 구성됩니다. 이 구조는 DVB에 고유한 특성을 부여하여 중합 반응과 수지 및 플라스틱 생산에 유용합니다.
디비닐벤젠의 용해도
DVB는 물에 잘 녹지 않지만 에탄올, 아세톤과 같은 유기용매에는 쉽게 용해됩니다. 용해도 특성으로 인해 다양한 화학 공정 및 응용 분야에 쉽게 통합될 수 있습니다.
모습 | 투명한 액체 |
비중 | 0.885g/ml |
색상 | 무색 |
냄새가 나다 | 가벼운 방향족 냄새 |
몰 질량 | 130.19g/몰 |
밀도 | 0.885g/ml |
융합점 | -54~-53°C |
비점 | 194~195°C |
플래시 도트 | 68°C |
물에 대한 용해도 | 잘 녹지 않음 |
용해도 | 유기 용매에 용해됨 |
증기압 | 2.4mmHg |
증기 밀도 | 4.5(공기=1) |
pKa | ~9 |
pH | 중립적 |
디비닐벤젠의 안전성과 위험성
DVB는 특정 안전 위험을 초래하므로 취급 시 주의를 기울여야 합니다. 이는 가연성이며 열, 스파크 또는 화염에 노출되면 발화될 수 있습니다. 증기 축적을 방지하려면 적절한 환기가 중요합니다. 피부와 눈에 직접적인 접촉은 자극과 알레르기 반응을 일으킬 수 있으므로 피해야 합니다. 삼키거나 흡입한 경우 즉시 의료 조치가 필요합니다. DVB 작업 시 장갑, 보안경 등 적절한 개인 보호 장비를 착용하는 것이 중요합니다. 사고나 노출 위험을 최소화하려면 적절한 보관 및 취급 절차를 따라야 합니다.
위험 기호 | 화염, 부식성, 건강 위험 |
보안 설명 | 열/스파크/화염/뜨거운 표면으로부터 멀리 보관하십시오. 환기가 잘 되는 곳에서 사용하세요. 보호장갑/보호복/보안경/안면보호구를 착용하십시오. 먼지/연기/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오. |
UN 식별 번호 | 유엔 1167 |
HS 코드 | 290290 |
위험등급 | 3(인화성 액체), 6.1(독성 물질), 8(부식성 물질) |
포장그룹 | II |
독성 | 디비닐벤젠은 독성이 있으며 접촉 시 호흡기 자극과 피부염을 일으킬 수 있습니다. 위험물질로 분류되어 있으므로 주의해서 다루어야 합니다. 장기간 노출되면 장기 손상을 포함하여 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. |
디비닐벤젠의 합성 방법
다양한 방법으로 DVB를 합성할 수 있습니다.
일반적인 접근법은 디에틸벤젠의 탈수소화입니다. 이 공정에서는 특정 조건에서 디에틸벤젠을 일반적으로 촉매 존재 하에 가열하여 두 개의 수소 원자를 적극적으로 제거함으로써 DVB가 형성됩니다.
또 다른 방법은 1,2-디클로로에탄의 탈염화수소화를 포함합니다. 1,2-디클로로에탄을 고온에 노출시키면 염소 원자가 제거되어 DVB가 형성됩니다.
세 번째 방법에서는 1,2-디브로모에탄의 탈할로겐화가 브롬 원자를 적극적으로 제거하여 DVB를 생성합니다.
적합한 촉매가 있는 경우 벤젠을 아세틸렌 으로 알킬화하면 DVB가 활발하게 생성됩니다. 이 방법을 사용하면 벤젠 과 아세틸렌 사이의 화학 반응의 산물로서 DVB가 형성됩니다.
이러한 각 합성 방법은 수지, 코팅 및 플라스틱 제조와 같은 다양한 산업 응용 분야에 사용되는 귀중한 화합물인 DVB를 얻습니다.
디비닐벤젠의 용도
DVB는 고유한 특성으로 인해 다양한 산업 분야에서 응용 분야를 찾습니다. 그 용도 중 일부는 다음과 같습니다.
- 중합: 중합 과정에서 사람들은 일반적으로 DVB를 가교제로 사용합니다. 이는 폴리머의 내구성, 경도 및 강도를 향상시켜 코팅, 접착제 및 실런트 용도에 적합하게 만듭니다.
- 수지 생산: 스티렌-DVB(S-DVB) 수지 생산의 핵심 요소입니다. 수처리 공정에서는 정화 및 담수화와 같은 탁월한 이온 교환 특성으로 인해 이러한 수지가 널리 사용됩니다.
- 플라스틱 및 복합재: 스티렌 기반 플라스틱 및 복합재 생산 시 제조업체는 DVB를 공단량체로 적극적으로 사용합니다. 이는 최종 제품에 향상된 기계적 특성, 내열성 및 내화학성을 부여합니다.
- 액체 섬광: DVB는 빛을 적극적으로 포착하고 방출하므로 액체 섬광 계수에 중요한 구성 요소입니다. 이는 과학 연구 및 원자력 산업 분야에서 방사성 동위원소를 검출하고 측정하는 용매 및 매트릭스 재료로 사용됩니다.
- 코팅 및 접착제: 제조업체는 접착력, 인성 및 내화학성을 적극적으로 개선하기 위해 코팅 및 접착제 제조에 DVB를 사용합니다.
- 이온 교환 수지: DVB는 연수, 정화 및 분리 공정에 사용되는 이온 교환 수지 생산에 중요한 역할을 합니다. 이 수지는 다양한 용액에서 이온과 불순물을 효과적으로 제거합니다.
- 화학 중간체: 의약품, 염료 및 특수 유기 화합물을 포함한 다양한 화학 물질의 합성에서 다목적 중간체 역할을 합니다.
DVB의 다양한 적용 범위 덕분에 제조, 수처리, 핵과학, 화학 합성 등의 산업에서 귀중한 화합물이 되었습니다.
질문:
Q: 디비닐벤젠은 위험한가요?
A: DVB는 가연성이 있고 피부와 눈에 염증을 일으킬 수 있으므로 올바르게 취급하지 않으면 위험할 수 있습니다.
Q: 디비닐벤젠은 안전한가요?
A: DVB는 잠재적인 위험을 내포하고 있지만 보호 장비 사용, 적절한 환기 등 적절한 안전 조치를 따르면 안전하게 처리할 수 있습니다.
Q: 디비닐벤젠(DVB)은 독성이 있나요?
A: DVB는 독성이 있는 것으로 간주되며 장기간 노출되거나 섭취하면 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 노출을 최소화하기 위해 예방 조치를 취해야 합니다.
Q: 디비닐벤젠 공중합체란 무엇인가요?
A: DVB 공중합체는 중합 중에 DVB를 공단량체로 통합하여 형성된 중합체로, 기계적, 화학적 특성이 향상됩니다.
Q: 스티렌-디비닐벤젠 공중합체?
A: 스티렌-DVB 공중합체는 중합 중에 DVB와 스티렌이 결합되어 인성, 강도 및 이온 교환 능력이 향상된 수지를 생성하는 일종의 공중합체입니다.