酚羟基(\(-OH\))直接连接在苯环上,由于氧原子的电负性大于碳原子,使得酚羟基与苯环之间存在较强的诱导效应和共轭效应。诱导效应使酚羟基上的电子云向苯环偏移,导致酚羟基氢原子的电子云密度降低,从而使得氢原子更容易以质子形式离去,表现出一定的酸性;共轭效应则使苯环的电子云密度增加,增强了苯环的亲电取代反应活性。叔丁基(\(-C(CH_{3})_{3}\))作为一个庞大的烷基取代基,连接在苯环的对位。它具有较强的空间位阻效应,由于三个甲基的存在,叔丁基占据了较大的空间,限制了苯环上其他位置的化学反应活性。同时,叔丁基的给电子诱导效应(\(+I\)效应)会使苯环的电子云密度进一步增加,对苯环的化学性质产生影响。专业的生产团队,保证产品质量。——淄博旭佳化工有限公司。湖北4-叔丁基苯酚生产厂家

相对密度影响对叔丁基苯酚的储存和运输。密度较大的PTBP在储存时需考虑容器的承重能力;密度数据可用于计算运输过程中的装载量和安全性。国际标准化组织(ISO)和美国材料与试验协会(ASTM)制定了多种密度测量标准,适用于对叔丁基苯酚的相对密度测定。ISO 12185:规定了液体石油产品密度的测定方法;ASTM D4052:使用数字密度计测定液体密度和相对密度。在工业生产中,对叔丁基苯酚的相对密度测量通常采用以下步骤:样品准备:确保样品无气泡、无杂质;温度控制:在恒温条件下(如20°C或25°C)测量;仪器校准:使用标准物质校准密度计或比重瓶;多次测量:取平均值以提高精度。湖北4-叔丁基苯酚生产厂家诚信品质,精彩世界——淄博旭佳化工有限公司。

根据多篇文献的报道,对叔丁基苯酚的相对密度(或密度)在不同温度下存在一定差异:常温下(20-25°C):相对密度范围:0.905-1.03 g/cm³。典型值:约0.908 g/cm³(20°C)、1.01 g/cm³(25°C)。高温下(114°C):相对密度约为0.91 g/cm³(以水在4°C时的密度为基准换算)。不同文献中对叔丁基苯酚相对密度的报道存在差异,主要原因包括:测量温度不同:密度随温度升高而降低,因此不同温度下的测量结果存在差异。样品纯度不同:高纯度产品的密度更接近理论值,而工业级产品因含少量杂质可能导致密度略有变化。测量方法差异:比重瓶法与密度计法的测量精度和操作条件可能影响结果。
1-羟基-4-叔丁基苯(1-hydroxy-4-tert-butylbenzene):强调羟基与叔丁基的相对位置;4-(1,1-二甲基乙基)苯酚:通过IUPAC命名法描述叔丁基的完整结构。这些名称均指向同一分子实体,其重点结构为苯酚骨架的4位(对位)被叔丁基取代。对叔丁基苯酚的分子式为C₁₀H₁₄O,由以下原子组成:碳原子(C):10个;氢原子(H):14个;氧原子(O):1个。其分子量通过原子质量加和计算得出:碳原子平均质量:12.01 g/mol;氢原子平均质量:1.008 g/mol;氧原子平均质量:16.00 g/mol。计算公式为:分子量=(10×12.01)+(14×1.008)+(1×16.00)=150.218g/mol,这一数值与专业数据库(如CAS、ChemicalBook)的记载一致,误差范围在±0.001 g/mol内。淄博旭佳化工有限公司,凭着积极进取的精神获得广大客户的鼎力支持。

通过X射线单晶衍射技术,可解析PTBP的分子构型与晶体堆积方式:分子构型:苯环与酚羟基呈平面结构,叔丁基位于对位且与苯环平面呈约45°二面角,以减少空间位阻;氢键网络:酚羟基的氢原子与相邻分子的氧原子形成O-H···O氢键,键长约为2.7 Å,键角约为170°,构成一维链状结构;范德华力作用:叔丁基之间的疏水相互作用进一步稳定晶体结构,晶胞中分子以ABAB方式堆积。目前尚未发现PTBP存在多晶型现象,但其晶体形态可能因结晶条件(如溶剂、温度、搅拌速度)而异。例如,在乙醇中缓慢结晶可能得到片状晶体,而在甲苯中快速结晶则倾向于形成针状晶体。不同晶型可能影响其溶解速率、熔点及加工性能,需在工业生产中加以控制。专业的生产团队,确保产品品质优良。——淄博旭佳化工有限公司。贵州叔丁酚价格
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对叔丁基苯酚的相对密度影响其在环境中的行为。密度小于水的PTBP在水体中会浮于水面,可能增加水生生物的暴露风险;密度较大的PTBP可能沉降到底泥中,影响底栖生物。在储存和运输过程中,相对密度数据可用于评估PTBP的泄漏风险。密度较小的PTBP泄漏后可能扩散至较大范围,需采取围堵措施;密度较大的PTBP泄漏后可能沉积,需重点清理低洼区域。开发高精度、快速测量的密度测量技术,如在线密度监测系统,可提高PTBP生产过程的质量控制水平。深入研究相对密度与PTBP性能(如热稳定性、溶解性)的关系,为高性能材料开发提供理论支持。湖北4-叔丁基苯酚生产厂家