异丙氧基乙醇的用途介绍

2023/12/27 9:04:54

概述

异丙氧基乙醇又名2-异丙氧基乙醇,乙二醇异丙醚等,也可用IPGE缩写表示,是一种化学式为C5H12O2,分子量为104.15的有机化合物。异丙氧基乙醇外观表现为无色液体,常温常压下稳定存在,与强氧化剂不相容,可溶于水,醇类和醚类溶剂。该物质的部分物性数据包括:密度0.903g/mLat 25°C(lit.);熔点-60 °C;沸点42-44°C13mm Hg(lit.);折光率n20/D 1.41(lit.)。

异丙氧基乙醇.jpg

异丙氧基乙醇可燃,对肾脏和肝脏有严重损害。以实验用兔子为研究对象发现其滴入兔眼可引起显著的结膜刺激和角膜损伤,长时间与皮肤接触引起明显刺激甚至灼伤,致死剂量可通过皮肤迅速吸收。因此,该化合物的储存需要注意保持环境通风良好,防止火源和静电积聚。

用途

工业用途

2-异丙氧基乙醇可用作清洁剂、界面活性剂[1]、去污剂和溶剂,广泛应用于化工、印刷、涂料和电子工业等领域。主要用作硝基纤维漆等涂料用溶剂,由于吸湿性小,作涂料溶剂使用时,涂膜不易产生乳化现象。

例如有关研究报道的一种聚碳酸酯板材表面处理工艺,取聚碳酸酯板材,将硬化溶液喷涂于聚碳酸酯板材表面形成硬化涂层,喷涂完成后将聚碳酸酯板材进行在50~80℃下加热2~5分钟,加热后使用800~1000mjUV灯照射固化处理,完成所述表面处理工艺。上述硬化涂层为纳米耐磨石墨烯水晶涂层由聚有机硅氧烷树脂、异丙氧基乙醇、光引发剂:1~5份、石墨烯纳米片等组成,可以起到耐刮花及美观效果,使得聚碳酸酯板材具备装饰板材作用和代替玻璃功能[2]。

还有一种应用于柔性导电电极的银纳米线浆料制备工艺,包括以下步骤:将银纳米线水分散液,水性丙烯酸树脂,三乙烯四胺,复合溶剂加入到真空搅拌机中真空脱泡,混合均匀,获得混合液;在搅拌下在混合液加入对甲砜基甲苯,聚乙烯醇水溶液,后继续搅拌约10分钟,使充分混合均匀,此水溶性树脂液为水溶性聚酯树脂液;按量将异丙氧基乙醇和烷基醇酰胺加入到真空搅拌机中,继续搅拌均匀,即获得银纳米线浆料。该工艺可以有效分散纳米银线,降低导电电阻率,还能有效提高耐折弯性能[3]。

聚合物领域

以偶氮二异丁氰(AIBN)为引发剂,异丙氧基乙醇(IPGE)和巯基乙醇(MCE)作链转移剂可以合成低相对分子质量单端羟基的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)。采用甲苯二异氰酸酯(TDI),聚四氢呋喃醚二醇(PTMEG,Mn=1 000)为原料,1,4-丁二醇(BDO)和三羟甲基丙烷(TMP)作小分子扩链剂,添加羟基功能化的PVP作亲水性链段,合成了以PVP作为非离子亲水链段的水性聚氨酯分散体。采用傅里叶红外光谱仪(FT-IR),激光解离基质飞行时间质谱(MALDI-TOF),凝胶渗透色谱(GPC)等方法对合成的聚乙烯吡咯烷酮及水性聚氨酯进行分析表征。结果 表明:聚乙烯吡咯烷酮链段可作为水性聚氨酯亲水性链段,并且合成出的非离子聚氨酯乳液具有耐电解质,冻融稳定性好的特性[4]。

医药用途

异丙氧基乙醇可以作为药物合成中的中间体或溶剂,用于某些药物的生产。比如在制备富马酸比索洛尔的改进方法中:对羟基苯甲醇溶于异丙氧基乙醇中,加入一种选自质子酸或路易氏酸的催化剂,在10℃~100℃的温度范围内反应2~20小时;加入氢氧化钠,氯代环氧丙烷,在10℃~80℃的温度范围内反应3~70小时;然后加入异丙胺,在20℃~100℃的温度范围内反应2~20小时,减压蒸馏至干,经纯制可以得到比索洛尔产品。改进后的方法缩短了生产周期,简化了生产设备并提高了产品质量和收得率,降低反应条件要求,非常适合工业化生产[5]。

光学薄膜材料领域

以正硅酸四乙酯为原料,聚丙烯酸为模板剂,异丙氧基乙醇和甲醇共同作为溶剂,氨水为催化剂,以模板法可以制备得到中空SiO,进而制备高硬度减反膜[6]。

制法

异丙氧基乙醇的制备方法主要有以下几种:

(1)乙醇与异丙醚反应:将乙醇与异丙醚在适当的温度和反应条件下反应,生成2-异丙氧基乙醇。

(2)异丙醇与乙二醇反应:将异丙醇与乙二醇在适当的温度和反应条件下反应,生成2-异丙氧基乙醇。

参考文献

[1]陈瑶,潘中娟,董艳辉.含水和界面活性剂2-异丙氧基乙醇的混合物的液液平衡[J].广东化工, 2004(7):3.DOI:CNKI:SUN:GDHG.0.2004-07-010.

[2]周文雄.一种聚碳酸酯板材表面处理工艺:CN201810388410.6[P].CN108559122A.

[3]夏厚君,杨晓明,江叔福.应用于柔性导电电极的银纳米线浆料制备工艺:CN201711280766.X[P].CN107910103A.

[4]李韦东,张莹双,张驰,等.基于聚乙烯吡咯烷酮合成非离子型水性聚氨酯[J].涂料工业, 2019, 49(8):7.DOI:10.12020/j.issn.0253-4312.2019.8.10.

[5]张洪北,李桂香,廖国超.制备比索洛尔及其盐的改进方法.2005.

[6]陈若愚,何鑫,李怡雯,等.一种基于空心氧化硅制备高硬度减反膜的方法:201811540898[P].

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