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Analyse von 2-Methoxy-2-methylpropan: Struktur, Eigenschaften, und Anwendungen

Feb 19, 2024

Im Bereich der organischen Chemie, 2-Methoxy-2-methylpropan, Auch unter seinem gebräuchlichen Namen tert-butylmethylether bekannt (Tbme), ist eine vielseitige und weit verbreitete Verbindung. Dieser Artikel zielt darauf ab, eine umfassende Analyse von 2-Methoxy-2-methylpropan zu liefern, Erforschung seiner molekularen Struktur, physische Eigenschaften, Chemische Eigenschaften, und verschiedene Anwendungen in verschiedenen Branchen.

Molekülstruktur:
2-Methoxy-2-methylpropan besteht aus einem zentralen Kohlenstoffatom, das an drei Methylgruppen und eine Methoxygruppe gebunden ist (-Och3). Die molekulare Formel für diese Verbindung ist C5H12O, und seine Struktur kann wie folgt dargestellt werden:Kopie

     CH3 CH3

      |     |

   H – C – O – C – H

      |     |

     CH3 CH3

Physikalische Eigenschaften:

  • Aussehen: Farblose Flüssigkeit bei Raumtemperatur
  • Geruch: Leicht, ätherischer Geruch
  • Molekulargewicht: 88.15 g/mol
  • Schmelzpunkt: -108.6 °C (-167.5 °F)
  • Siedepunkt: 55.2 °C (131.4 °F)
  • Dichte: 0.74 g/ml at 25 °C (77 °F)
  • Dampfdruck: 100 mmHg bei 20 °C (68 °F)
  • Löslichkeit: Mit Wasser mischbar, Alkohol, und die meisten organischen Lösungsmittel

Chemische Eigenschaften:

  • Ether funktionelle Gruppe: Das Vorhandensein der Ätherfunktionsgruppe (-O-) In 2-methoxy-2-methylpropan macht es eine relativ stabile Verbindung.
  • Reaktivität: TBME ist unter normalen Bedingungen im Allgemeinen nicht reaktiv, Hydrolyse, und säurebatalysierte Spaltung.
  • Entflammbarkeit: 2-Methoxy-2-methylpropan ist hoch entflammbar und hat einen niedrigen Blitzpunkt, Machen Sie es zu einem potenziellen Brandgefahr.

Anwendungen:

  1. Kraftstoffzusatz:
    1. TBME wird hauptsächlich als Sauerstoff in Benzin verwendet, Hilfe bei der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und zur Reduzierung der Emissionen.
  2. Lösungsmittel:
    1. Aufgrund seiner hervorragenden Solvenzeigenschaften, 2-Methoxy-2-methylpropan wird in verschiedenen Branchen häufig als Lösungsmittel eingesetzt, einschließlich Farben, Beschichtungen, und Klebstoffe.
  3. Chemisches Zwischenprodukt:
    1. TBME dient als Schlüsselintermediat in der Synthese anderer organischer Verbindungen, wie Isobutylen und Methacrylsäure.
  4. Pharmazeutischer Hilfsmittel:
    1. In der Pharmaindustrie, TBME wird in bestimmten Arzneimittelformulierungen als Lösungsmittel- und Penetrationsverstärker eingesetzt.
  5. Aerosol Treibmittel:
    1. 2-Methoxy-2-methylpropan wird als Treibmittel in Aerosolprodukten verwendet, wie Haarsprays und Insektizide.

Vergleichende Analyse OF 1-Methoxy-2-methylpropan und 2-methoxy-2-methylpropan

Physikalische Eigenschaften:

Eigentum1-Methoxy-2-methylpropan (Ibme)2-Methoxy-2-methylpropan (Tbme)
AussehenFarblose FlüssigkeitFarblose Flüssigkeit
GeruchLeicht, ätherischer GeruchLeicht, ätherischer Geruch
Molekulargewicht88.15 g/mol88.15 g/mol
Schmelzpunkt-117.2 °C (-179.0 °F)-108.6 °C (-167.5 °F)
Siedepunkt52.3 °C (126.1 °F)55.2 °C (131.4 °F)
Dichte0.73 g/ml at 25 °C (77 °F)0.74 g/ml at 25 °C (77 °F)
Dampfdruck160 mmHg bei 20 °C (68 °F)100 mmHg bei 20 °C (68 °F)
LöslichkeitMit Wasser mischbar, Alkohol, und die meisten organischen LösungsmittelMit Wasser mischbar, Alkohol, und die meisten organischen Lösungsmittel

Chemische Eigenschaften:

  • Reaktivität: Sowohl IBME als auch TBME sind unter normalen Bedingungen relativ unreaktiv, können jedoch bestimmten Reaktionen wie Oxidation erfahren, Hydrolyse, und säurebatalysierte Spaltung.
  • Ether funktionelle Gruppe: Das Vorhandensein der Ätherfunktionsgruppe (-O-) In beiden Verbindungen macht sie relativ stabil.

Anwendungen:

  • Kraftstoffzusatzstoffe:
    • IBME und TBME werden beide als Sauerstoff in Benzin verwendet, Hilfe bei der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und zur Reduzierung der Emissionen.
  • Lösungsmittel:
    • Ibme und TBME werden in verschiedenen Branchen häufig als Lösungsmittel verwendet, einschließlich Farben, Beschichtungen, und Klebstoffe.
  • Chemische Zwischenprodukte: 

Beide Verbindungen dienen als Schlüsselintermediate in der Synthese anderer organischer Verbindungen.