부틸렌 글리콜 – c4h10o2, 107-88-0

부틸렌 글리콜(C4H10O2)은 피부의 수분을 유지하는 데 도움이 되는 스킨케어 제품의 일반적인 성분입니다. 또한 일부 항균 특성을 갖고 있어 다른 활성 성분의 침투를 향상시킬 수 있습니다.

IUPAC 이름 부탄-1,3-디올
분자식 C4H10O2
CAS 번호 107-88-0
동의어 1,3-부탄디올, 1,3-디히드록시부탄, 부탄디올, 부탄-1,3-디올, 부톡시디에틸렌 글리콜, 디히드록시부탄, 테트라메틸렌 글리콜
인치 InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3

부틸렌글리콜의 성질

부틸렌 글리콜 몰 질량

부탄디올의 몰 질량은 약 90.12 g/mol입니다. 알코올 작용기에 속하는 2개의 수산기를 갖는 디올 화합물입니다. 몰 질량은 모든 물질의 물리적, 화학적 특성을 결정하는 중요한 매개변수입니다. 또한 주어진 샘플에 존재하는 물질의 양을 계산하는 데에도 유용합니다.

부틸렌글리콜의 끓는점

부탄디올의 끓는점은 약 235°C(455°F)입니다. 무색, 무취의 점성 액체로 끓는점이 상대적으로 높습니다. 끓는점은 액체가 끓고 기체 상태로 기화되는 온도입니다. 물질의 끓는점은 압력, 분자량, 분자간 힘과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다.

부틸렌글리콜 융점

부탄디올의 녹는점은 대략 -112°C(-170°F)입니다. 분자간 힘이 상대적으로 약하기 때문에 녹는점이 낮은 화합물입니다. 녹는점은 고체가 액체로 변하는 온도이다. 물질의 순도와 동일성을 결정하는 중요한 매개변수입니다.

부틸렌 글리콜의 밀도 g/mL

부탄디올의 밀도는 약 1.02g/mL입니다. 비교적 밀도가 높은 액체로 물보다 약간 무겁습니다. 밀도는 물질의 순도, 농도 및 정체를 결정하는 데 사용되는 중요한 물리적 특성입니다. 질량, 부피 등 다양한 계산에도 유용합니다.

부틸렌글리콜 분자량

부탄디올의 분자량은 약 90.12g/mol입니다. 이는 분자에 존재하는 모든 원자의 원자량의 합입니다. 분자량은 물질의 물리적, 화학적 특성을 결정하는 중요한 매개변수입니다. 또한 주어진 샘플에 존재하는 물질의 양을 계산하는 데에도 유용합니다.

부틸렌글리콜

부틸렌글리콜의 구조

부탄디올은 1번 위치와 3번 위치의 탄소 원자에 두 개의 수산기(-OH)가 부착된 선형 구조를 가지고 있습니다. 이는 디올 계열 화합물에 속하며 무색 점성 액체입니다. 부탄디올의 분자 구조는 물리적, 화학적 특성뿐만 아니라 다른 물질과의 반응성을 결정하는 데 유용합니다.

부틸렌글리콜 포뮬러

부틸렌 글리콜의 화학식은 C4H10O2입니다. 알코올 작용기에 속하는 2개의 수산기를 갖는 디올 화합물입니다. 화학식은 물질의 원소 조성은 물론 화학적 특성과 반응성을 식별하는 데 중요합니다.

모습 무색 내지 약간 황색을 띠는 액체
비중 20°C에서 1.01-1.03g/cm3
색상 무색~약간 황색을 띤다.
냄새가 나다 냄새 없는
몰 질량 90.12g/몰
밀도 20°C에서 1.02g/mL
융합점 -112°C(-170°F)
비점 235°C(455°F)
플래시 도트 130°C(266°F)
물에 대한 용해도 혼용 가능
용해도 물, 에탄올, 아세톤에 용해됨
증기압 25°C에서 0.0038mmHg
증기 밀도 3.1 (공중)
pKa 오후 2시 45분 (25°C 기준)
pH 5.5 – 7.5 (25°C에서)

부틸렌글리콜의 안전성과 위험성

부탄디올은 비교적 안전하고 독성이 낮은 화합물로 간주됩니다. 대부분의 규제 체계에서는 유해 물질로 분류되지 않습니다. 그러나 모든 화학 물질과 마찬가지로 잠재적인 위험을 피하기 위해 주의 깊게 취급하고 적절한 안전 조치를 취해야 합니다. 부탄디올은 피부와 눈에 경미한 자극을 유발할 수 있으며, 증기를 흡입하면 기도 자극을 유발할 수 있습니다. 또한 가연성이므로 고열이나 불꽃에 노출되면 화재 위험이 있을 수 있습니다. 전반적으로 부탄디올은 올바르게 취급하고 사용하면 다양한 용도로 사용할 수 있는 안전한 화합물입니다.

위험 기호 없음
보안 설명 S24/25 – 피부와 눈에 닿지 않도록 하십시오. S36/37/39 – 적절한 보호복, 장갑, 눈/얼굴 보호구를 착용하십시오. S26 – 눈에 닿은 경우 즉시 다량의 물로 씻어내고 의사의 진료를 받으십시오. S23 – 증기/에어로졸을 흡입하지 마십시오. S16 – 발화원에서 멀리 두십시오. S7/9 – 용기를 단단히 닫고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
UN 식별 번호 UN3082
HS 코드 290539
위험등급 9 – 기타 위험물
포장그룹 III
독성 LD50(경구, 쥐): > 5,000mg/kg; LD50(피부, 토끼): >2000mg/kg

부틸렌 글리콜의 합성 방법

부탄디올을 합성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

일반적인 방법은 1,3-부타디엔의 수화로, 부탄디올과 테트라히드로푸란, 1,4-부탄디올과 같은 기타 부산물의 혼합물을 생성합니다. 순수한 부탄디올을 얻으려면 혼합물을 분리하고 정제하면 됩니다.

또 다른 방법은 말레산 무수물을 수소화하는 방법으로, 주 생성물인 1,4-부탄디올, 보조 생성물인 부탄디올, 부산물인 테트라히드로푸란을 생성합니다. 부탄디올은 증류를 통해 분리, 정제할 수 있습니다.

포름알데히드 와 아세트알데히드의 반응으로 부탄디올과 물이 주요 생성물로 생성되어 부탄디올이 합성됩니다. 이 반응에는 수산화칼슘 이나 산화마그네슘 과 같은 촉매가 필요합니다.

부탄디올 생산 공정은 코발트나 구리 등의 촉매 존재 하에서 공기나 산소를 이용해 1,3-부타디엔을 산화시키는 공정이다. 이 공정에서는 부탄디올과 기타 부산물의 혼합물이 생성되며, 이를 사람이 분리하고 정제하여 순수한 부탄디올을 얻을 수 있습니다.

부틸렌글리콜의 용도

부탄디올은 다양한 산업 분야의 다양한 응용 분야에 사용되는 다용도 화합물입니다. 부탄디올의 가장 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

  • 스킨 케어 및 퍼스널 케어 제품: 로션, 크림, 보습제 등 스킨 케어 및 퍼스널 케어 제품의 일반적인 성분입니다. 보습제 역할을 하여 피부를 촉촉하고 촉촉하게 유지하는데 도움을 줍니다.
  • 식품 및 음료: 식품 및 음료 응용 분야에서 향료 및 용매로 사용됩니다. 일부 제품은 방부제로 사용하면 유통기한을 연장할 수 있습니다.
  • 산업 응용 분야: 수지, 플라스틱 및 기타 산업 제품 생산 시 용매로 사용됩니다. 비행기 날개는 제빙제로도 사용할 수 있습니다.
  • 제약 응용: 특정 의약품 생산 시 용매 및 희석제로 사용됩니다. 일부 백신은 이를 성분으로 사용할 수 있습니다.
  • 섬유 산업: 폴리에스테르, 나일론 등 합성 섬유 생산에 사용됩니다. 직물은 염색 및 마감제로도 사용할 수 있습니다.

질문:

Q: 부틸렌글리콜이란 무엇인가요?

A: 부탄디올은 디올이나 글리콜류에 속하는 투명하고 무취, 무색의 유기화합물입니다. 다양한 특성으로 인해 스킨 케어, 식품, 섬유 등 다양한 산업 분야에서 일반적으로 사용됩니다.

Q: 부틸렌글리콜은 피부에 좋지 않나요?

답변: 부탄디올은 일반적으로 스킨 케어 제품에 사용하기에 안전한 것으로 간주됩니다. 그러나 일부 사람들은 이 성분에 민감하거나 알레르기가 있을 수 있으며, 이로 인해 피부 자극이나 기타 부작용이 발생할 수 있습니다. 부탄디올이 함유된 새로운 스킨케어 제품을 사용하기 전에 항상 피부 테스트를 수행하는 것이 좋습니다.

Q: 스킨케어에서 부틸렌글라이콜이란 무엇인가요?

답변: 부탄디올은 모이스처라이저, 세럼, 클렌저 등 스킨케어 제품에 흔히 사용되는 성분입니다. 보습제 역할을 하여 피부의 수분을 끌어당기고 유지하는 데 도움을 주어 피부 수분 공급과 질감을 개선하는 데 도움을 줍니다.

Q: 부틸렌글리콜은 피부에 좋지 않나요?

A: 부탄디올은 일반적으로 스킨 케어 제품에 사용하기에 안전하지만 일부 사람들은 이 성분에 알레르기 반응을 보이거나 민감할 수 있습니다. 부탄디올이 함유된 새 제품을 사용하기 전에 항상 피부 테스트를 수행하는 것이 좋습니다.

Q: 부틸렌글라이콜은 피부에 좋은가요?

A: 부탄디올은 보습제 역할을 하여 피부에 수분을 공급하고 촉촉하게 유지하는 데 도움이 되므로 피부에 도움이 될 수 있습니다. 또한 잔주름과 주름을 부드럽게 하여 피부의 질감과 외관을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 다른 스킨케어 성분과 마찬가지로 개별 결과는 다를 수 있습니다.

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