Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. is een van de meest ervaren fabrikanten en leveranciers van methyl-2-furoaat cas 611-13-2 in China. Welkom bij groothandel bulk hoogwaardige methyl-2-furoaat cas 611-13-2 te koop hier vanuit onze fabriek. Goede service en een redelijke prijs zijn beschikbaar.
De chemische naam voormethyl-2-furoaatis methyl-2-furaanzuur, ook bekend als methylpyrofosfaat. Het ziet eruit als een lichtgele tot oranje transparante vloeistof, met fruitige en paddenstoelaroma's. De molecuulformule is C6H6O3 en CAS 611-13-2. De moleculaire structuur bevat een furanring en een estergroep, en het is een organische verbinding. Oplosbaar in ether en ethanol, onoplosbaar in water. Het is een van de belangrijke derivaten van furanringverbindingen, met een op koolstof gebaseerd actief centrum. Carbonylgroepen hebben een hoge reactiviteit en polariteit, en vanwege de aanwezigheid van furanringen en aldehydegroepen in het molecuul zijn ze gevoelig voor reacties zoals furfuralhydrogenering, oxidatie, reductieve aminering en decarbonisatie. Het is doorgaans een van de belangrijke fijne chemische producten die voortkomen uit de omzetting van biomassa, en heeft brede aandacht getrokken op het gebied van de omzetting van biomassa. Het is een uiterst belangrijk nieuw type synthetische essentie, dat veel wordt gebruikt in voedingsessentie, tabaksessentie, cosmetica-essentie en andere industrieën. Tegelijkertijd is het ook een belangrijke chemische grondstof en tussenproduct, dat kan worden gebruikt als antiklopmiddel voor benzine, de kwaliteit van benzine kan verbeteren en antitumoractiviteit kan hebben.

|
|
|
|
Chemische formule |
C6H6O3 |
|
Exacte massa |
126 |
|
Moleculair gewicht |
126C, 57.14; H, 4.80; O, 38.06 |
|
m/z |
126 (100.0%), 127 (6.5%) |
|
Elementaire analyse |
C, 57.14; H, 4.80; O, 38.06 |

Methyl-2-furoaatis een organische verbinding die een furaanring bevat, met een uniek fruitig aroma en een brede industriële toepassingswaarde.
Kruidenindustrie: natuurlijke smaakversterkers voor voedingsmiddelen en cosmetica
Voedsel essentie:
Het is een belangrijk kruid van voedingskwaliteit dat veel wordt gebruikt om de geur van chocolade, koffie, noten (zoals geroosterde hazelnoten en pinda's), fruit (zoals veenbessen, guave, rozijnen) en gebak te mengen. De toegevoegde hoeveelheid bedraagt gewoonlijk 0,1-10 ppm, wat de smaakhiërarchie van het product aanzienlijk kan verbeteren. De dosering is bijvoorbeeld 0,06-1,3 mg/kg in koude dranken, 0,66 mg/kg in snoepjes en 1,0-1,3 mg/kg in gebak.
Tabaksessentie:
Als tabaksadditief kan het het natuurlijke aroma van tabaksbladeren simuleren, de rooksmaak verbeteren en irritatie verminderen.
Cosmetische essentie:
Het wordt gebruikt om de geur van parfum, huidverzorgingsproducten en shampoo te mengen. Het fruitige aroma en het paddestoelachtige aroma geven het product een frisse en natuurlijke reukervaring.
Farmaceutisch vakgebied: potentiële tussenproducten voor anti-tumormedicijnen
Geneesmiddelenontwikkeling:
De furanringstructuur heeft biologische activiteit en kan worden gebruikt als tussenproduct voor de synthese van anti-tumormedicijnen. Onderzoek heeft aangetoond dat de derivaten ervan anti{2}}kankereffecten kunnen uitoefenen door de proliferatie van tumorcellen te remmen of apoptose te induceren, en bevinden zich momenteel in de fase van laboratoriumonderzoek.
Farmaceutische tussenproducten:
Als tussenproduct van heterocyclische verbindingen neemt het deel aan de synthese van antibiotica, antivirale geneesmiddelen en neurologische geneesmiddelen. Stikstof-bevattende heterocyclische medicijnprecursoren kunnen bijvoorbeeld worden bereid via reductieve amineringsreacties.
Brandstofsector: 'Groene alternatieven' voor biomassa-energie
Biomassa brandstof:
Methyl-2-furoaatkan worden geproduceerd door biomassaconversie (zoals katalytische oxidatie van furfural) en behoort tot de tweede generatie biobrandstoffen. De verbrandingsprestaties zijn vergelijkbaar met die van diesel, die de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen en kan voldoen aan de eisen van het milieubeleid.
Toepassingen met verbrandingsmotoren:
Direct inzetbaar als brandstofadditief of alternatieve brandstof, geschikt voor dieselmotoren, vooral voor scenario's met strenge emissie-eisen (zoals stadsbussen en logistieke voertuigen).
Overige vakgebieden: Cross-industrie 'onzichtbare assistenten'
Analytische chemie:
Gebruikt als derivatiseringsreagens voor vloeistofchromatografie en massaspectrometrie om de detectiegevoeligheid van doelverbindingen te verbeteren.
Landbouw:
Als tussenproduct van plantengroeiregulatoren neemt het deel aan de synthese van hormoonsubstanties om de groei van gewassen te bevorderen.
Materiaalkunde:
Gebruikt voor het bereiden van polyfuranesterpolymeermaterialen om hun hittebestendigheid en mechanische sterkte te verbeteren.
Chemische grondstoffen: multifunctionele oplosmiddelen en additieven
Organische synthetische oplosmiddelen:
Het kan verschillende organische verbindingen oplossen, waaronder chloroform, methanol en sommige ethers, en wordt vaak gebruikt als oplosmiddel voor verestering, oxidatie en andere reacties. Door de geringe oplosbaarheid in water heeft het een voordeel bij twee-reacties.
Benzine antiklopmiddel:
Als een op furan gebaseerd biomassabrandstofadditief kan het het octaangetal van benzine verbeteren en het kloppen van de motor verminderen. De fysische en chemische eigenschappen zijn vergelijkbaar met die van benzine en kunnen rechtstreeks worden toegepast op verbrandingsmotoren.
Gaschromatografie standaardstof:
Methyl-2-furanaat met een zuiverheid groter dan of gelijk aan 99,0% wordt gebruikt als kalibratiereagens in de analytische chemie om de nauwkeurigheid van detectieresultaten te garanderen.

Specifieke methode:
Furfural heeft als belangrijke biogebaseerde chemische stof aanzienlijke gevolgen voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling door de omzetting en het gebruik ervan.Methyl-2-furoaat, als belangrijk derivaat van furfural, heeft brede toepassingsmogelijkheden op het gebied van geneeskunde, geurstoffen, organische synthese, enz. Traditionele bereidingsmethoden brengen vaak hoge temperaturen en hoge druk met zich mee of het gebruik van giftige en schadelijke katalysatoren, wat niet alleen de productiekosten verhoogt maar ook het milieu belast. Daarom is het bijzonder belangrijk om een milde, efficiënte en milieuvriendelijke methode te ontwikkelen voor het bereiden van MF.
experimenteel ontwerp
1.1 Selectie en verhoudingen van reactanten
Dit experiment selecteerde furfural als uitgangsmateriaal, methanol als een van de oplosmiddelen en reactanten, N- hydroxyftalimide (NHPI) als de voorloper van de groene oxidatiekatalysator en 30% waterstofperoxide-oplossing als oxidatiemiddel. Deze combinatie vermijdt niet alleen het gebruik van giftige katalysatoren van zware metalen, maar vermindert ook de vorming van bijproducten, in overeenstemming met de principes van groene chemie.
(1) Furfural:
Als uitgangssubstraat voor de reactie heeft de zuiverheid ervan rechtstreeks invloed op de kwaliteit en opbrengst van het eindproduct. De zuiverheid van furfural die in dit experiment wordt gebruikt, moet meer dan 98% bereiken om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het experiment te garanderen.
(2) Methanol:
Als oplosmiddel lost het niet alleen furfural en katalysator op, maar neemt het ook deel aan de oxidatiereactie om het doelproduct methyl-2-furanaat te genereren. Overmatig gebruik van methanol kan de oplosbaarheid en reactie-efficiëntie van furfural verbeteren, maar overmatig methanol kan ook de moeilijkheid van de daaropvolgende scheiding en zuivering vergroten. Daarom werd in dit experiment de molaire verhouding van methanol tot furfural gekozen als 210:1 om het beste reactie-effect te bereiken.
(3) N-Hydroxyftalimide (NHPI):
Als efficiënte voorloper voor vrije radicalenkatalysatoren kan NHPI zeer actieve zuurstofradicalen genereren in aanwezigheid van waterstofperoxide, waardoor de oxidatiereactie van furfural op gang wordt gebracht. De dosering moet nauwkeurig worden gecontroleerd om verspilling en onnodige bijproducten te voorkomen. In dit experiment was de dosering NHPI 0,059 mmol, met een molaire verhouding van ongeveer 1:17 tot furfural.
(4) Waterige oplossing van 30% waterstofperoxide:
Als oxidatiemiddel kan waterstofperoxide furfural zachtjes oxideren onder de katalyse van NHPI, waarbij methyl-2-furanaat ontstaat. De concentratie en dosering hebben een aanzienlijke invloed op de reactiesnelheid en productopbrengst. In dit experiment werd 4 ml van een waterige oplossing van 30% waterstofperoxide gebruikt om voldoende oxidantdeelname aan het reactiesysteem te garanderen.
1.2 Experimentele apparaten en stappen
(1) Experimentele opstelling:
Als reactievat wordt een rondbodemkolf van 50 ml gebruikt, uitgerust met een magnetische roerder om een grondige menging van de reactanten te garanderen. Gebruik ondertussen een condensorrefluxapparaat om verdamping van oplosmiddelen tijdens het reactieproces te voorkomen.
(2) Experimentele stappen:
Eerst worden nauwkeurig afgewogen furfural, methanol en NHPI achtereenvolgens toegevoegd aan een rondbodemkolf, en wordt een condensorbuis geïnstalleerd. Zet vervolgens bij kamertemperatuur en druk de magnetische roerder aan om de reactanten grondig te mengen.
Voeg vervolgens langzaam druppelsgewijs een waterige oplossing van 30% waterstofperoxide toe aan het reactiesysteem en blijf de reactie gedurende 18 uur roeren.
Nadat de reactie is voltooid, stopt u met roeren en schakelt u het verwarmingsapparaat uit, zodat de reactieoplossing op natuurlijke wijze kan afkoelen tot kamertemperatuur.
Productscheiding en zuivering
2.1 Vloeistof Vloeistofscheiding
Vanwege de aanwezigheid van verschillende stoffen in het reactiesysteem, waaronder niet-gereageerde grondstoffen, oplosmiddelen, katalysatoren en hun afbraakproducten, doelproducten, enz., is het noodzakelijk om het vloeibare-faseproduct dat methyl-2-furanaat bevat, te scheiden van andere onzuiverheden door middel van vloeistof-vloeistofscheiding. Gebruikelijke scheidingsmethoden omvatten extractie, destillatie, enz. In dit experiment kunnen, rekening houdend met de vluchtigheid van methanol en de oplosbaarheid van het doelproduct in organische oplosmiddelen, geschikte organische oplosmiddelen (zoals dichloormethaan, ethylacetaat, enz.) worden geselecteerd om de reactieoplossing te extraheren. Na extractie worden de organische fasen gecombineerd, gedroogd (met behulp van droogmiddelen zoals watervrij natriumsulfaat of kaliumcarbonaat) en gefiltreerd om resterende oplosmiddelen en vocht te verwijderen.
Procesoptimalisatie en discussie
2.1 Selectie van katalysatordrager
De eigenschappen van de drager hebben een aanzienlijke invloed op de dispergeerbaarheid, stabiliteit en katalytische activiteit van nanogoud. SiO ₂ is een van de meest gebruikte dragers geworden vanwege de uitstekende chemische en thermische stabiliteit, maar Al ₂ O3 en TiO ₂ kunnen ook een hogere katalytische efficiëntie vertonen voor specifieke reacties vanwege hun unieke zuurgraad en alkaliteit van het oppervlak. Via vergelijkende experimenten werd ontdekt dat de met TiO ₂ - geladen nanogoudkatalysator het beste katalytische effect vertoonde voor de oxidatie van furfural om methyl-2-furanaat te bereiden, wat mogelijk verband houdt met de overvloedige zuurstofvacatures op het TiO ₂-oppervlak en de juiste zuurgraad of alkaliteit.
2.2 Optimalisatie van de omstandigheden voor de bereiding van katalysatoren
Nano gouddeeltjesgrootte:
Het verkleinen van de deeltjesgrootte van nanogoud kan het specifieke oppervlak ervan vergroten, het aantal actieve locaties vergroten en zo de katalytische activiteit verbeteren. Een te kleine deeltjesgrootte kan echter leiden tot agglomeratie, wat op zijn beurt de katalytische efficiëntie vermindert. Door het type en de dosering van reductiemiddelen aan te passen, kunnen gelijkmatig verdeelde nanogouddeeltjes worden bereid.
Laadvermogen:
Een geschikt laadvermogen kan de activiteit en stabiliteit van de katalysator in evenwicht brengen. Overmatige belasting kan leiden tot een overmatige concentratie van nanogouddeeltjes, waardoor de diffusie-efficiëntie van reactantmoleculen wordt verminderd; Een lage belasting is echter mogelijk niet voldoende om voldoende actieve locaties te bieden.
2.3 Optimalisatie van reactieomstandigheden
Temperatuur:
Het verhogen van de temperatuur kan doorgaans de reactiesnelheid versnellen, maar excessief hoge temperaturen kunnen leiden tot een toename van nevenreacties en een afname van de selectiviteit van het doelproduct. Bij 140 graden bereikten de conversiesnelheid van furfural en de selectiviteit van methyl-2-furanaat beide een hoog niveau, wat de optimale reactietemperatuur aangeeft.
Druk:
Zuurstofdruk heeft rechtstreeks invloed op de snelheid van de oxidatiereactie. Het op de juiste manier verhogen van de zuurstofdruk kan de contactmogelijkheden tussen zuurstofmoleculen en het katalysatoroppervlak vergroten, waardoor de voortgang van oxidatiereacties wordt bevorderd. Overmatige druk kan echter ook de apparatuurkosten en de veiligheidsrisico's verhogen.
Mengsnelheid:
Een goede menging zorgt voor voldoende contact tussen reactanten en katalysatoren, waardoor de reactie-efficiëntie wordt verbeterd. Een te hoog toerental kan echter het energieverbruik verhogen en veiligheidsproblemen veroorzaken.
2.4 Verkenning van het katalytische mechanisme
Het proces van het bereiden van methyl-2-furanaat door katalytische oxidatie van furfural met behulp van ondersteund nanogoud omvat meerdere stappen, waaronder adsorptie, oxidatie en desorptie van furfural op het katalysatoroppervlak. Als actief centrum zijn de elektronische structuur en de geometrische morfologie van het oppervlak van nanogoud cruciaal voor de katalytische prestaties ervan. In een zuurstofatmosfeer kan nanogoud zuurstofmoleculen activeren, zeer actieve zuurstofsoorten vormen en onverzadigde bindingen in furfuralmoleculen aanvallen, waardoor oxidatiereacties worden veroorzaakt. Tegelijkertijd nemen de zuur-base-eigenschappen van het drageroppervlak ook deel aan het reguleren van de reactieroute, waardoor de selectiviteit van de producten wordt beïnvloed.
Dit artikel gebruikt furfural als substraat en bereikt een efficiënte bereiding door ondersteunde nanogoudkatalysatoren in methanoloplosmiddel en zuurstofatmosfeer. Door het optimaliseren van de katalysatordrager, bereidingsomstandigheden en reactieomstandigheden werd de conversiesnelheid van furfural met succes verhoogd tot 92,98%, en bereikte de selectiviteit van MF 98,72%. Deze studie levert niet alleen een groene en efficiënte bereidingsmethode op voor de industriële productie vanMethyl-2-furoaat, maar biedt ook nuttige referenties voor de toepassing van ondersteunde nanogoudkatalysatoren op het gebied van organische synthese. Toekomstig werk kan de cyclische prestaties en regeneratiemethoden van katalysatoren verder onderzoeken om de productiekosten te verlagen en de praktische toepassing van deze technologie te bevorderen. Tegelijkertijd zullen we diepgaand onderzoek doen naar katalytische mechanismen en meer hoogwaardige katalysatoren ontwikkelen om aan de behoeften van verschillende reactiesystemen te voldoen.
veelgestelde vragen
Vraag: 1. Waarvoor wordt methyl 2-furoaat gebruikt?
Zuiverheid: Biedt hoge kwaliteit bij verschillende toepassingen, zoals medische, persoonlijke of industriële doeleinden. Toepassingen: Het is een bekend-ingrediënt vanwege het gebruik ervan bij de bereiding en samenstelling van smaak- en geurstoffen. Aroma: Het heeft een fruitig zoet aroma dat uitstekend past in parfums en voedselsmaken.
Vraag: 2. Wat is een andere naam voor methylformiaat?
Methylformiaat, ook wel methylmethanoaat genoemd, is de methylester van mierenzuur. Het heeft de chemische formule HCOOCH 3. Het eenvoudigste voorbeeld van een carboxylaatester, het is een kleurloze vloeistof met een etherische geur, hoge dampdruk en lage oppervlaktespanning.
Vraag: 3.Wat is een andere naam voor methyl 2-octynoaat?
Synoniemen: 1-Heptyne-1-carbonzuurmethylester. Methyl-1-heptyn-1-carboxylaat.
Vraag: 4. Wat is het kookpunt van methyl 2-furoaat?
bp. 181 graad (letterlijk)
Methyl-2-furoaat 98 611-13-2
Populaire tags: methyl 2-furoaat cas 611-13-2, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop






