산화프로필렌(C3H6O)은 플라스틱, 화장품, 세제 등 다양한 일상용품 생산에 사용되는 화합물입니다. 약간 달콤한 냄새가 나는 무색의 가연성 액체입니다.
IUPAC 이름 | 프로필렌 옥사이드 |
분자식 | C3H6O |
CAS 번호 | 75-56-9 |
동의어 | 1,2-에폭시프로판, 메틸옥시란, 프로필렌 에폭사이드 |
인치 | InChI=1S/C3H6O/c1-2-4-3-1/h1-3H2 |
프로필렌옥사이드의 성질

프로필렌옥사이드의 구조
1,2-에폭시프로판은 탄소 중 하나에 산소 원자가 부착된 3개의 탄소 사슬을 가지고 있습니다. 2개의 탄소 원자와 1개의 산소 원자로 구성된 고리를 가진 고리 구조를 가지고 있습니다. 이 구조는 1,2-에폭시프로판에 독특한 화학적, 물리적 특성을 부여합니다.
프로필렌 옥사이드 포뮬러
1,2-에폭시프로판의 화학식은 C3H6O입니다. 3개의 탄소 사슬과 1개의 산소 원자를 가진 단순한 분자입니다. 이 공식은 분자에 존재하는 원자의 수와 유형에 대한 정보를 제공하며, 이는 다양한 조건에서 원자의 특성과 거동을 이해하는 데 중요합니다.
산화프로필렌 몰 질량
1,2-에폭시프로판의 몰 질량은 58.08 g/mol입니다. 3개의 탄소 사슬과 1개의 산소 원자를 가진 비교적 작은 분자입니다. 몰 질량은 반응에 필요한 물질의 양을 결정하거나 몰수로 시료의 질량을 계산하는 등 다양한 계산에 사용되는 중요한 특성입니다.
프로필렌 옥사이드의 끓는점
1,2-에폭시프로판의 끓는점은 34.6°C(94.3°F)입니다. 이는 이 온도로 가열하면 쉽게 가스로 변할 수 있음을 의미합니다. 끓는점은 증류 및 분별 증류와 같은 많은 응용 분야에서 중요한 물리적 특성입니다.
프로필렌옥사이드의 녹는점
1,2-에폭시프로판의 융점은 -60.8°C(-77.4°F)입니다. 이는 실온에서 액체이고 저온에서 응고될 수 있음을 의미합니다. 녹는점은 물질을 식별하고 순도를 결정하는 데 사용되는 중요한 물리적 특성입니다.
프로필렌옥사이드의 밀도 g/mL
1,2-에폭시프로판의 밀도는 20°C(68°F)에서 0.830g/mL입니다. 밀도는 단위 부피당 질량의 양으로 정의되는 물리적 특성입니다. 이는 반응에 필요한 물질의 부피를 결정하는 등 다양한 계산에 사용되는 중요한 특성입니다.
프로필렌옥사이드의 분자량
1,2-에폭시프로판의 분자량은 58.08g/mol입니다. 분자량은 분자를 구성하는 모든 원자의 원자량의 합입니다. 물질의 몰질량이나 몰수를 구하는 등 다양한 계산에 사용되는 중요한 성질입니다.
모습 | 무색 액체 |
비중 | 20°C에서 0.83 |
색상 | 무색 |
냄새가 나다 | 약간 달콤한 냄새 |
몰 질량 | 58.08g/몰 |
밀도 | 20°C에서 0.830g/mL |
융합점 | -60.8°C(-77.4°F) |
비점 | 34.6°C(94.3°F) |
플래시 도트 | -37°C(-35°F) |
물에 대한 용해도 | 물에 완전히 용해됨 |
용해도 | 에탄올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 톨루엔에 용해됨 |
증기압 | 25°C에서 485mmHg |
증기 밀도 | 2.06 |
pKa | 13.5 |
pH | 7.0(중립) |
산화프로필렌의 안전성과 위험성
1,2-에폭시프로판은 인화성이 높은 액체이므로 제대로 취급하지 않을 경우 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 피부와 눈에 자극을 유발할 수 있으며, 삼키거나 흡입하면 해로울 수 있습니다. 또한 잠재적인 발암물질이자 돌연변이 유발물질이기도 합니다. 1,2-에폭시프로판을 취급할 때는 보호복 및 장비 착용, 적절한 환기 보장, 피부 및 눈 접촉 방지 등 적절한 안전 예방 조치를 취해야 합니다. 우발적인 노출이나 유출이 발생한 경우에도 비상 조치를 취해야 합니다. 사고를 예방하고 안전을 보장하려면 1,2-에폭시프로판을 사용할 때 모든 안전 프로토콜과 규정을 따르는 것이 중요합니다.
위험 기호 | F: 고인화성, T: 독성, Xi: 자극성 |
보안 설명 | 인화성이 높은 액체 및 증기. 피부와 눈에 자극을 일으킵니다. 삼키거나 흡입하면 유해합니다. 잠재적인 발암물질 및 돌연변이 유발물질일 가능성이 있음. 피부와 눈에 닿지 않도록 하세요. 적절한 환기 및 개인 보호 장비를 사용하십시오. 열, 스파크, 화염 근처에서 사용하지 마십시오. 적절하게 폐기하십시오. |
UN 식별 번호 | 유엔 1280 |
HS 코드 | 2910.30.00 |
위험 등급 | 클래스 3 – 인화성 액체, 클래스 6.1 – 독성 |
포장그룹 | GE II |
독성 | LD50(쥐, 경구) = 440mg/kg; LC50(쥐, 흡입) = 560ppm/4h |
프로필렌 옥사이드의 합성 방법
1,2-에폭시프로판을 합성하는 방법에는 여러 가지가 있으나 가장 일반적으로 사용되는 방법은 클로로히드린 공정이다.
이 공정에서 프로필렌은 염소와 물이 반응하여 생성된 차아 염소산과 반응하여 프로필렌 클로로히드린을 형성합니다. 그런 다음 프로필렌 클로로히드린은 수산화나트륨과 반응하여 1,2-에폭시프로판과 염화나트륨을 생성합니다.
1,2-에폭시프로판을 합성하는 또 다른 방법은 과산화수소 공정을 이용하는 것입니다. 이 공정에서 프로필렌은 티타늄 실리카라이트나 산화텅스텐과 같은 촉매 존재 하에서 과산화수소와 반응하여 1,2-에폭시프로판과 물을 생성합니다.
분자 산소 및 촉매량의 금속 착체를 사용한 프로필렌 의 에폭시화 또한 1,2-에폭시프로판의 합성에 사용되는 또 다른 방법입니다.
1,2-에폭시프로판의 합성에 사용되는 또 다른 방법은 헤테로폴리산과 같은 촉매 존재 하에서 아세트산과 과산화수소를 반응시켜 생성되는 과아세트산과 같은 과산을 사용하는 것입니다.
합성 방법의 선택은 비용, 원료 가용성, 환경 문제 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 사용된 방법이 최종 제품의 높은 수율과 순도를 달성하는지 확인하는 것이 중요합니다.
프로필렌 산화물의 용도
1,2-에폭시프로판은 독특한 화학적 특성으로 인해 광범위한 산업 응용 분야를 가지고 있습니다. 1,2-에폭시프로판의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.
- 폴리우레탄 생산: 폴리우레탄 폼 생산에는 1,2-에폭시프로판이 사용되며, 이는 단열재, 가구, 포장 등 다양한 산업에 적용됩니다.
- 프로필렌 글리콜 제조: 화장품, 의약품, 식품 첨가물 등의 제품에 널리 사용되는 프로필렌 글리콜을 생산하려면 1,2-에폭시프로판을 사용합니다.
- 글리콜 에테르 생산: 페인트, 코팅 및 잉크의 용매로 사용되는 글리콜 에테르 생산에는 1,2-에폭시프로판이 사용됩니다.
- 프로필렌 카보네이트 생산: 1,2-에폭시프로판은 프로필렌 카보네이트 생산에 중요한 성분이며 전자 산업에서는 이를 용매로 사용합니다. 또한 제조업체에서는 이를 리튬이온 배터리 생산의 원료로 사용합니다.
- 의료기기 살균 : 미생물에 침투하여 사멸시키는 능력이 있어 의료기기의 살균제로 사용됩니다.
- 농약: 제초제, 살충제 등 농약 생산에 사용됩니다.
- 연료 및 연료 첨가제: 디젤 엔진의 연료 및 연료 첨가제와 항공 연료의 구성 요소로 사용됩니다.
질문:
Q: 산화프로필렌 연료 첨가제는 어디서 구입할 수 있나요?
A: 1,2-에폭시프로판 연료 첨가제는 화학물질 공급업체나 연료 첨가제 제조업체에서 구입할 수 있습니다. 공급업체의 평판이 좋고 제품이 업계 표준 및 규정을 충족하는지 확인하는 것이 중요합니다.
질문: 치아씨드와 아몬드는 산화프로필렌으로 훈증 처리됩니까?
A: 살균 방법으로 치아씨드와 아몬드를 프로필렌 옥사이드로 훈증 소독하는 것이 가능합니다. 그러나 모든 제품이 이러한 처리를 거치는 것은 아니며 이것이 모든 소스에 대해 보증을 구성하는 것은 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
Q: 프로필렌 글리콜을 산화프로필렌으로 변환하려면 어느 정도의 열이 필요합니까?
A: 프로필렌 글리콜은 에폭시화라는 공정을 통해 1,2-에폭시프로판으로 전환될 수 있습니다. 이 과정에는 일반적으로 120~150°C의 온도 범위와 티타늄 실리카라이트 또는 티타늄 실리카라이트와 같은 촉매의 사용이 필요합니다. 산화텅스텐.
Q: 2022년에는 프로필렌옥사이드 생산량이 얼마나 될까요?
A: 2022년 생산될 1,2-에폭시프로판 생산량은 글로벌 수요, 생산능력, 시장 상황 등 요인에 따라 달라지기 때문에 정확한 생산량을 예측하기 어렵습니다.
Q: 프로필렌 옥사이드를 어떻게 테스트합니까?
A: 1,2-에폭시프로판을 테스트하는 방법에는 가스 크로마토그래피, 질량 분석법, 푸리에 변환 적외선 분광법 등 다양한 방법이 있습니다. 이러한 방법은 일반적으로 특수 장비와 전문 지식이 필요하며 숙련된 전문가가 수행해야 합니다.