p-자일렌은 플라스틱 및 합성섬유 제조 시 용매로 사용되는 무색의 가연성 액체입니다. 또한 염료와 수지 생산에도 사용됩니다.
IUPAC 이름 | 1,4-디메틸벤젠 |
분자식 | C8H10 |
CAS 번호 | 106-42-3 |
동의어 | p-디메틸벤젠, 4-자일렌, 파라자일렌, 1,4-자일렌, p-자일롤 |
인치 | InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(6-4-7)2/h3-6H,1-2H3 |
p-자일렌의 성질
p-자일렌 몰 질량
p-자일렌의 몰질량은 106.17 g/mol입니다. 몰 질량은 물질 1몰의 질량이며 분자를 구성하는 모든 원자의 원자 질량을 더하여 계산됩니다. p-자일렌의 경우에는 8개의 탄소 원자와 10개의 수소 원자가 있으며 각각의 원자 질량이 다릅니다. 몰 질량은 밀도 및 끓는점과 같은 다른 물리적 특성을 계산하는 데 사용되므로 p-자일렌의 중요한 특성입니다.
p-자일렌의 끓는점
파라자일렌의 끓는점은 138.35°C입니다. 끓는점은 주어진 압력에서 액체가 기체로 변하는 온도입니다. 파라자일렌은 다른 방향족 탄화수소에 비해 끓는점이 상대적으로 낮기 때문에 많은 산업 응용 분야에서 유용한 용매입니다. 파라자일렌의 끓는점은 몰 질량, 분자 구조 및 분자간 힘의 영향을 받습니다.
p-자일렌 융점
파라자일렌의 녹는점은 -47.8°C입니다. 녹는점은 고체가 액체로 변하는 온도이다. 파라자일렌은 녹는점이 낮아 실온에서 액체입니다. 파라자일렌의 녹는점은 분자 구조와 분자간 힘에 의해서도 영향을 받습니다.
p-자일렌의 밀도 g/mL
파라자일렌의 밀도는 0.86g/mL입니다. 밀도는 단위 부피당 물질의 질량입니다. 파라자일렌의 밀도는 상대적으로 낮습니다. 즉, 물보다 밀도가 낮습니다. 이 특성은 물 위에 떠서 쉽게 분리될 수 있기 때문에 산업 응용 분야의 용매로 유용합니다.
p-자일렌 분자량
파라자일렌의 분자량은 106.17g/mol입니다. 분자량은 분자를 구성하는 모든 원자의 원자량의 합입니다. 파라자일렌은 다른 방향족 탄화수소에 비해 상대적으로 분자량이 낮아 많은 산업 응용 분야에 유용합니다.
p-자일렌의 구조

파라자일렌은 분자식 C8H10을 갖는 방향족 탄화수소입니다. 이는 중앙 벤젠 고리와 고리의 반대쪽 끝에 두 개의 메틸기가 부착된 선형 대칭 구조를 가지고 있습니다. 이 구조는 파라자일렌에 낮은 끓는점, 낮은 녹는점, 유기 용매에 대한 용해도 등 독특한 물리적, 화학적 특성을 부여합니다.
p-자일렌 공식
파라자일렌의 화학식은 C8H10입니다. 이 공식은 파라자일렌 분자에 존재하는 원자의 수와 유형을 나타냅니다. 이 공식은 화합물의 몰 질량, 분자량 및 기타 특성을 결정하는 데 유용합니다. 또한 관련된 반응물 및 생성물에 대한 정보를 제공하므로 파라자일렌과 관련된 화학 반응에도 사용됩니다.
모습 | 무색 액체 |
비중 | 0.86 |
색상 | 무색 |
냄새가 나다 | 달콤하고 향기로운 |
몰 질량 | 106.17g/몰 |
밀도 | 0.86g/ml |
융합점 | -47.8°C |
비점 | 138.35°C |
플래시 도트 | 25.6°C |
물에 대한 용해도 | 0.2g/L |
용해도 | 유기 용매에 용해됨 |
증기압 | 25°C에서 6.93mmHg |
증기 밀도 | 3.65(공기=1) |
pKa | 38.29 |
pH | 해당 없음 |
p-자일렌의 안전성과 위험성
파라자일렌은 여러 가지 안전 및 건강 위험을 초래합니다. 인화성 액체이며 쉽게 발화할 수 있으므로 열원 및 화염으로부터 멀리 보관해야 합니다. 파라자일렌 증기를 흡입하면 현기증, 두통, 메스꺼움을 유발할 수 있습니다. 파라자일렌에 장기간 노출되면 간과 신장이 손상될 수 있습니다. 또한 접촉 시 피부와 눈에 자극을 일으킬 수도 있습니다. 파라자일렌을 취급할 때는 장갑, 보안경 등 적절한 안전 장비를 착용해야 합니다. 삼키거나 피부에 접촉한 경우 즉시 의료 조치가 필요합니다. 사고 및 노출 위험을 최소화하려면 적절한 보관 및 취급 절차를 따라야 합니다.
위험 기호 | 인화성, 흡입하면 유해함, 자극성 |
보안 설명 | 열/스파크/화염/뜨거운 표면으로부터 멀리 보관하십시오. 보호장갑/보호복/보안경/안면보호구를 착용하십시오. 흡입한 경우: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 몸이 불편할 경우 독성물질 센터나 의사에게 연락하십시오. 피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 오염된 모든 의복을 즉시 벗으십시오. 물/샤워로 피부를 헹구십시오. 눈에 들어간 경우: 몇 분간 물로 조심스럽게 씻어내십시오. 가능하다면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속해서 헹구세요. |
UN 식별 번호 | UN 3077(환경 유해 물질, 고체, nos), UN 1993(인화성 액체, nos) |
HS 코드 | 2902.43.00 |
위험 등급 | 삼 |
포장그룹 | III |
독성 | 삼키거나 흡입하면 유해합니다. 피부와 눈에 자극을 일으킵니다. 장기간 노출되면 장기 손상을 일으킬 수 있습니다. |
p-자일렌의 합성 방법
촉매 개질, 톨루엔의 불균형화 및 톨루엔 합성 파라자일렌의 선택적 수소화.
촉매 개질에는 나프타 또는 기타 석유 유분을 파라자일렌을 포함한 방향족 화합물로 변환하기 위해 일반적으로 백금 또는 팔라듐과 같은 촉매를 사용하는 작업이 포함됩니다. 톨루엔 불균형화는 제올라이트 또는 알루미노규산염과 같은 촉매의 영향 하에서 톨루엔 자체와 반응하여 자일렌 이성질체, 특히 파라자일렌의 혼합물을 생성하는 것을 포함합니다.
톨루엔의 선택적 수소화는 니켈, 백금 등의 촉매 존재 하에서 톨루엔을 수소화하여 선택적으로 파라자일렌을 생성하는 공정입니다. 또 다른 방법은 염화알루미늄과 같은 촉매 존재 하에서 톨루엔을 메탄올 과 반응시켜 자일 렌 이성질체, 특히 파라자일렌의 혼합물을 생성하는 것입니다.
새로운 방법은 포도당과 같은 바이오 기반 원료를 원료로 사용하는 것입니다. 페인트, 접착제, 세척제를 포함한 산업 및 소비자 응용 분야에서는 파라자일렌을 사용하여 생산되는 자일렌 및 톨루엔 과 같은 용제를 사용합니다.
p-자일렌의 용도
p-자일렌은 다양한 산업 분야에서 폭넓게 응용되는 다용도 화학물질입니다. 일반적인 용도 중 일부는 다음과 같습니다.
- 플라스틱 생산: 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 플라스틱 생산의 핵심 원료입니다.
- 용제 생산: 자일렌 및 톨루엔과 같은 용제 생산은 페인트, 접착제 및 세척제를 포함한 다양한 산업 및 소비자 응용 분야에 사용됩니다.
- 향수 및 향료 생산: 향수 및 향료, 특히 꽃향기와 과일향이 나는 향수 및 향료 생산에 흔히 사용되는 성분입니다.
- 연구 및 실험실 사용: 크로마토그래피 및 효소 분석용 기질과 같은 다양한 연구 및 실험실 응용 분야에서 용매 및 시약으로 사용됩니다.
- 연료 혼합: 휘발유와 혼합하면 옥탄가가 향상되어 엔진 성능이 향상되고 배기가스 배출이 줄어듭니다.
- 의료 응용 분야: 카테터, 튜브 등 다양한 의료 기기 생산과 특정 의약품 생산에 사용됩니다.
질문:
Q: o-자일렌, m-자일렌, p-자일렌은 어떤 유형의 이성질체인가요?
A: O-자일렌, m-자일렌, p-자일렌은 위치 이성질체입니다. 즉, 분자식은 동일하지만 방향족 고리의 작용기 위치가 다릅니다.
Q: 근처 자일렌을 어디에서 구입할 수 있나요?
A: 자일렌 가용성은 지역 및 현지 규정에 따라 달라질 수 있습니다. 자일렌은 일반적으로 화학물질 공급업체나 철물점에서 구입할 수 있습니다. 자일렌을 사용할 때는 적절한 취급 및 안전 절차를 따르는 것이 중요합니다.
Q: 자일렌은 어떤 용도로 사용되나요?
A: 자일렌은 다양한 용도로 사용되는 다용도 화학물질입니다. 이는 일반적으로 페인트, 접착제 및 청소 제품과 같은 다양한 산업 및 소비자 응용 분야에서 용매로 사용됩니다. 또한 플라스틱, 향수, 의료기기 생산에도 사용됩니다.
Q: 자일렌은 어떤 유형의 살충제에서 발견됩니까?
A: 자일렌은 일반적으로 그 자체로는 살충제로 사용되지 않지만 일부 살충제 제제의 성분으로 존재할 수 있습니다. 살충제를 사용할 때는 모든 라벨 지침과 안전 주의 사항을 읽고 따르는 것이 중요합니다.
질문: 자일렌이 콘크리트 실러를 제거합니까?
A: 자일렌은 특정 유형의 콘크리트 실러를 제거하는 용제로 사용할 수 있지만 그 효과는 실러의 유형과 사용 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 더 큰 영역에서 사용하기 전에 적절한 안전 절차를 따르고 작고 눈에 띄지 않는 영역에서 용매를 테스트하는 것이 중요합니다.