Air oxidation, (autoxidation), the chemistry involved in the

Air oxidation, (autoxidation), the

Air oxidation, (autoxidation), the chemistry involved in the "drying" of drying oils, gives increased molecular weight and introduces hydroxyl groups. The radical reactions involved in autoxidation can produce a complex mixture of crosslinked and oxidized triglycerides. Treatment of vegetable oils with peroxy acids gives epoxides which can be reacted with nucleophiles to give hydroxyl groups. This can be done as a one-step process.[5] Note that in the example shown below only one of the three fatty acid chains is drawn fully, the other part of the molecule is represented by "R1" and the nucleophile is unspecified. Earlier examples also include acid catalyzed ring opening of epoxidized soybean oil to make oleochemical polyols for polyurethane foams [6] and acid catalyzed ring opening of soy fatty acid methyl esters with multifunctional polyols to form new polyols for casting resins.[7]

Epoxidation and ring opening of unsaturated triglyceride
Triglycerides of unsaturated (containing carbon-carbon double bonds) fatty acids or methyl esters of these acids, can be treated with carbon monoxide and hydrogen in the presence of a metal catalyst to add a -CHO (formyl) groups to the chain (hydroformylation reaction) followed by hydrogenation to give the needed hydroxyl groups.[8] In this case R1 can be the rest of the triglyceride, or a smaller group such as methyl (in which case the substrate would be similar to biodiesel). If R=Me then additional reactions like transesterification are needed to build up a polyol.

Hydroformylation and reduction of unsaturated triglyceride
Uses[edit]
Castor oil has found numerous applications, many of them due to the presence of the hydroxyl group that allows chemical derivatization of the oil or modifies the properties of castor oil relative to vegetable oils which do not have the hydroxyl group. Castor oil undergoes most of the reactions that alcohols do, but the most industrially important one is reaction with diisocyanates to make polyurethanes.

Castor oil by itself has been used in making a variety of polyurethane products, ranging from coatings to foams, and the use of castor oil derivatives continues to be an area of active development. Castor oil derivatized with propylene oxide[9] makes polyurethane foam for mattresses and yet another new derivative is used in coatings [10]

Apart from castor oil, which is a relatively expensive vegetable oil and is not produced domestically in many industrialized countries, the use of polyols derived from vegetable oils to make polyurethane products began attracting attention beginning around 2004. The rising costs of petrochemical feedstocks and an enhanced public desire for environmentally friendly green products have created a demand for these materials.[11] One of the most vocal supporters of these polyurethanes made using natural oil polyols is the Ford Motor Company, which debuted polyurethane foam made using soy oil in the seats of its 2008 Ford Mustang.[12][13] Ford has since placed soy foam seating in all its North American vehicle platforms. The interest of automakers is responsible for much of the work being done on the use of NOPs in polyurethane products for use in cars, for example is seats,[14][15] and headrests, armrests, soundproofing, and even body panels.[16]

One of the first uses for NOPs (other than castor oil) was to make spray-on polyurethane foam insulation for buildings.[17]

NOPs are also finding use in polyurethane slab foam used to make conventional mattresses[8] as well as memory foam mattresses.[18][19]

The characteristics of NOPs can be varied over a very wide range. This can be done by selection of the base Natural Oil (or oils) used to make up the NOP. Also, using known and increasingly novel (Garrett & Du) chemical techniques, it is possible to graft additional groups onto the triglyceride chains of the NOP and change its processing characteristics and this in turn will change and modify in a controlled manner, the physical properties of the final article which the NOP is being used to produce. Differences and modifications in the process regime and reaction conditions used to make a given NOP also generally lead to different chemical architectures and therefore different end use performance of that NOP; so that even though two NOPs may have been made from the same Natural Oil root, they may be surprisingly different when used and, will produce a detectably different end product too. Commercially, (since 2012) NOPs are available and made from; sawgrass oil, soybean oil, castor oil (as an grafted NOP), rapeseed oil, palm oil (kernel and mesocarp), and coconut oil. There is also some work being done on NOPs made from Natural Animal oils.

Initially in the US, and since early 2010, it has been routinely possible to replace over 50% of petrochemical-based polyols with NOPs for use in slab foams sold into the mass market, furniture and bedding industries. The commercialised technology [20] also eliminates or
0/5000
From: -
To: -
Results (Vietnamese) 1: [Copy]
Copied!
Máy oxy hóa, (autoxidation), hóa học tham gia vào "sấy" khô dầu, cho phép tăng trọng lượng phân tử và giới thiệu các nhóm chức hiđrôxyl. Các phản ứng gốc tự do tham gia vào autoxidation có thể sản xuất một hỗn hợp phức tạp của crosslinked và oxy hóa chất béo trung tính. Điều trị các loại dầu thực vật với các axít peroxy cho epoxides mà có thể phản ứng với nucleophiles để cung cấp cho nhóm hydroxyl. Điều này có thể được thực hiện như một One-bước quy trình. [5] ghi chú rằng trong ví dụ hiển thị dưới đây chỉ có một trong ba axít béo chuỗi được rút ra hoàn toàn, một phần còn lại của các phân tử được đại diện bởi "R1" và nucleophile là không xác định. Ví dụ trước đó cũng như acid xúc tác vòng mở epoxidized dầu đậu tương để làm cho oleochemical polyols cho bọt polyurethane [6] và acid xúc tác vòng mở cửa của este methyl axit béo đậu nành với polyols đa chức năng để hình thành mới polyols cho đúc nhựa. [7]Epoxidation và vòng mở không bão hoà chất béo trung tínhChất béo trung tính không bão hòa axit béo (có chứa liên kết đôi cacbon-cacbon) hoặc este methyl axit này, có thể được điều trị bằng cacbon mônôxít và hiđrô với chất xúc tác kim loại để thêm một nhóm - CHO (formyl) cho chuỗi (hydroformylation phản ứng) theo sau là các hydro hóa để cung cấp cho các nhóm chức hiđrôxyl cần thiết. [8] trong trường hợp này R1 có thể phần còn lại của chất béo trung tính, hoặc một nhóm nhỏ hơn như methyl (trong trường hợp bề mặt sẽ tương tự như dầu diesel sinh học). Nếu R = tôi sau đó bổ sung phản ứng như transesterification là cần thiết để xây dựng một polyol.Hydroformylation và giảm chất béo trung tính không bão hòaSử dụng [sửa]Dầu thầu dầu đã tìm thấy rất nhiều các ứng dụng, nhiều người trong số họ do sự hiện diện của nhóm hiđrôxyl cho phép derivatization hóa học của dầu hoặc sửa đổi các thuộc tính của dầu thầu dầu so với dầu thực vật mà không có nhóm hiđrôxyl. Dầu thầu dầu phải trải qua hầu hết các phản ứng mà rượu làm, nhưng quan trọng nhất trong công nghiệp là phản ứng với diisocyanates để làm cho polyurethane.Dầu thầu dầu của chính nó đã được sử dụng trong việc đưa ra một loạt các sản phẩm polyurethane, khác nhau, từ lớp phủ bọt, và việc sử dụng dầu thầu dầu dẫn xuất tiếp tục có diện tích phát triển hoạt động. Dầu thầu dầu derivatized với propylen oxit [9] làm cho bọt polyurethane cho nệm và chưa một phái sinh mới được sử dụng trong lớp phủ [10]Ngoài dầu thầu dầu, mà là một dầu thực vật tương đối đắt tiền, và không được sản xuất trong nước ở nhiều nước công nghiệp sử dụng có nguồn gốc từ dầu thực vật để làm cho sản phẩm polyurethane polyols bắt đầu thu hút sự chú ý bắt đầu từ khoảng năm 2004. Tăng chi phí của hóa dầu feedstocks và khu vực mong một nâng cao cho các sản phẩm thân thiện môi trường xanh đã tạo ra một nhu cầu cho các tài liệu này. [11] một trong những người ủng hộ giọng hát nhất những từ polyurethan được thực hiện bằng cách sử dụng dầu tự nhiên polyols là công ty Ford Motor, ra mắt polyurethane bọt được thực hiện bằng cách sử dụng các đậu nành dầu ở chỗ của nó 2008 Ford Mustang. [12] [13] Ford có kể từ khi đậu nành được đặt bằng bọt tiếp khách trong tất cả các nền tảng xe Bắc Mỹ của nó. Sự quan tâm của ô tô chịu trách nhiệm nhiều công việc được thực hiện trên việc sử dụng NOPs trong polyurethane sản phẩm để sử dụng trong xe ô tô, ví dụ như ghế, [14] [15] và töïa, armrests, trang, và thậm chí cả tấm thân. [16]Một trong những ứng dụng đầu tiên cho NOPs (khác với castor dầu) là để làm cho phun trên polyurethane bọt cách nhiệt cho các tòa nhà. [17]NOPs cũng là sử dụng tìm kiếm trong tấm polyurethane bọt được sử dụng để làm cho nệm thông thường [8] cũng như bộ nhớ bọt nệm. [18] [19]Các đặc tính của NOPs có thể khác nhau trên một phạm vi rất rộng. Điều này có thể được thực hiện bởi sự lựa chọn của các cơ sở dầu tự nhiên (hoặc các loại dầu) được sử dụng để tạo nên NOP. Ngoài ra, sử dụng được biết đến và ngày càng cuốn tiểu thuyết (Garrett & Du) hóa học kỹ thuật, có thể ghép thêm nhóm vào triglyceride chuỗi NOP và thay đổi đặc điểm xử lý của nó và điều này lần lượt sẽ thay đổi và sửa đổi một cách được điều khiển, các tính chất vật lý của điều cuối cùng mà NOP đang được sử dụng để sản xuất. Sự khác biệt và thay đổi trong quá trình chế độ và phản ứng điều kiện được sử dụng để làm cho một cho NOP cũng thường dẫn đến kiến trúc hóa học khác nhau và sử dụng kết thúc khác nhau do đó hiệu suất của NOP đó; do đó, mặc dù hai NOPs có thể được thực hiện từ cùng một gốc dầu tự nhiên, họ có thể ngạc nhiên khác khi sử dụng và, sẽ sản xuất một sản phẩm cuối cùng detectably khác nhau quá. Thương mại, (kể từ năm 2012) NOPs có sẵn và được thực hiện Sawgrass dầu, dầu đậu tương, dầu thầu dầu (như một NOP ghép), dầu hạt cải dầu, dầu cọ (hạt nhân và mesocarp) và dầu dừa. Đó cũng là một số công việc được thực hiện trên NOPs được làm từ các loại dầu tự nhiên động vật.Ban đầu, tại Hoa Kỳ, và kể từ đầu năm 2010, nó đã thường xuyên nhất có thể để thay thế cho hơn 50% giá hóa dầu dựa trên polyols với NOPs để sử dụng trong phiến đá bọt được bán vào thị trường đại chúng, đồ nội thất và ngành công nghiệp đồ giường. Công nghệ commercialised [20] cũng giúp loại bỏ hoặc
Being translated, please wait..
Results (Vietnamese) 2:[Copy]
Copied!
Air quá trình oxy hóa, (autoxidation), hóa học liên quan đến việc "làm khô" của dầu khô, cho tăng trọng lượng phân tử và giới thiệu các nhóm hydroxyl. Các phản ứng cực đoan liên quan đến autoxidation có thể sản xuất ra một hỗn hợp phức tạp của triglycerides crosslinked và oxy hóa. Điều trị các loại dầu thực vật với các axit peroxy cho epoxit có thể phản ứng với nucleophiles để cung cấp cho các nhóm hydroxyl. Điều này có thể được thực hiện như là một quá trình một bước. [5] Lưu ý rằng trong ví dụ dưới đây chỉ là một trong các chuỗi axit ba béo được rút ra hoàn toàn, các phần khác của phân tử được đại diện bởi "R1" và các tác nhân nucleophin là không xác định . Ví dụ trước đó cũng bao gồm xúc tác axit mở vòng của dầu đậu nành đã epoxy hóa để làm cho các polyol hóa dầu cho bọt polyurethane [6] và xúc tác axit mở vòng của acid béo đậu nành metyl este với các polyol đa chức năng để tạo thành các polyol mới cho đúc nhựa. [7] Epoxidation và nhẫn mở không bão hòa triglycerid Triglycerides của (liên kết đôi có chứa carbon-carbon) không bão hòa axit béo hoặc metyl este của các axit, có thể được xử lý bằng carbon monoxide và hydro trong sự hiện diện của một chất xúc tác kim loại để thêm một -CHO nhóm (formyl) đến chuỗi (hydroformylation phản ứng) tiếp theo là hydro hóa để cung cấp cho các nhóm hydroxyl cần thiết. [8] trong trường hợp này R1 có thể là phần còn lại của các chất béo trung tính hoặc một nhóm nhỏ hơn như methyl (trong trường hợp này chất nền sẽ tương tự như diesel sinh học). Nếu R = nhớ sau đó phản ứng phụ như transester là cần thiết để xây dựng một polyol. Hydroformylation và giảm triglyceride bão hòa Sử dụng [sửa] dầu Castor đã tìm thấy nhiều ứng dụng, nhiều trong số họ do sự hiện diện của các nhóm hydroxyl cho phép dẫn suất hóa học của dầu hoặc sửa đổi các thuộc tính của dầu thầu dầu tương đối so với các loại dầu thực vật mà không có nhóm hydroxyl. Dầu thầu dầu trải qua hầu hết các phản ứng rằng rượu làm, nhưng một trong những công nghiệp quan trọng nhất là phản ứng với diisocyanates làm polyurethan. Dầu Castor bởi chính nó đã được sử dụng trong việc đưa ra một loạt các sản phẩm polyurethane, từ lớp phủ để bọt, và việc sử dụng các thầu dầu dẫn xuất dầu vẫn tiếp tục là khu vực phát triển năng động. Dầu thầu dầu dẫn xuất với propylen oxit [9] làm cho bọt polyurethane cho nệm và cũng là phái sinh mới được sử dụng trong lớp phủ [10] Ngoài dầu thầu dầu, mà là một loại dầu thực vật tương đối đắt tiền và không được sản xuất trong nước ở nhiều nước công nghiệp phát triển, việc sử dụng của polyol bắt nguồn từ các loại dầu thực vật để làm cho sản phẩm polyurethane bắt đầu thu hút sự chú ý bắt đầu từ khoảng năm 2004. các chi phí gia tăng của các nguyên liệu hóa dầu và một mong muốn nào nâng cao dành cho các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường đã tạo ra một nhu cầu đối với các tài liệu này. [11] một trong những người ủng hộ giọng hát nhất các polyurethan đã sử dụng các polyol dầu tự nhiên được công ty Ford Motor, được ra mắt polyurethane đã sử dụng dầu đậu nành trong các chỗ ngồi của Ford Mustang 2008 của nó. [12] [13] Ford đã từ đặt nành bọt chỗ ngồi trong tất cả các xe ở Bắc Mỹ nền tảng. Sự quan tâm của các hãng xe có trách nhiệm nhiều công việc được thực hiện trên việc sử dụng các NOPs trong các sản phẩm polyurethane để sử dụng trong xe hơi, ví dụ như là chỗ ngồi, [14] [15] và tựa đầu, tay vịn, phòng cách âm, và thậm chí cả tấm thân. [ 16] Một trong những ứng dụng đầu tiên cho NOPs (trừ dầu thầu dầu) là làm cho polyurethane xốp cách nhiệt phun-on cho các tòa nhà. [17] NOPs cũng đang tìm kiếm sử dụng trong polyurethane tấm bọt dùng để làm nệm thông thường [8] cũng như bọt xốp. [18] [19] các đặc tính của NOPs có thể thay đổi trong một phạm vi rất rộng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách lựa chọn các cơ sở dầu tự nhiên (hoặc dầu) sử dụng để tạo nên các NOP. Ngoài ra, bằng cách sử dụng biết đến và ngày càng cuốn tiểu thuyết (Garrett & Du) kỹ thuật hóa học, nó có thể ghép nhóm bổ sung vào chuỗi triglyceride của NOP và thay đổi đặc điểm xử lý của nó và điều này sẽ thay đổi và sửa đổi một cách có kiểm soát, các tính chất vật lý của bài báo cuối cùng mà các NOP đang được sử dụng để sản xuất. Sự khác biệt và thay đổi trong điều kiện chế độ xử lý và phản ứng sử dụng để thực hiện một NOP nhất định cũng thường dẫn đến kiến trúc hóa học khác nhau và do đó hiệu suất khác nhau sử dụng cuối cùng của NOP đó; vì vậy mà mặc dù hai NOPs có thể đã được thực hiện từ cùng một gốc dầu tự nhiên, chúng có thể là đáng ngạc nhiên khác khi được sử dụng, và sẽ sản xuất một sản phẩm cuối cùng detectably khác nhau quá. Thương mại, (kể từ 2012) NOPs có sẵn và được làm từ; dầu Sawgrass, dầu đậu nành, dầu thầu dầu (như là một NOP ghép), dầu hạt cải, dầu cọ (kernel và mesocarp), và dầu dừa. Ngoài ra còn có một số công việc đang được thực hiện trên NOPs làm từ các loại dầu tự nhiên động vật. Ban đầu ở Mỹ, và từ đầu năm 2010, nó đã được thường xuyên có thể thay thế trên 50% của các polyol hóa dầu dựa trên với NOPs để sử dụng trong bọt tấm bán vào thị trường đại chúng, đồ nội thất và giường ngủ các ngành công nghiệp. Các công nghệ thương mại hóa [20] cũng loại bỏ hoặc


















Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: