Was ist Tetrahydrofuran CAS 109-99-9
Tetrahydrofuran (THF) oder Oxolan ist eine organische Verbindung mit der Formel (CH2)4O. Die Verbindung wird als heterozyklische Verbindung, insbesondere als zyklischer Ether, klassifiziert. Es ist eine farblose, wassermischbare organische Flüssigkeit mit niedriger Viskosität. Es wird hauptsächlich als Vorstufe für Polymere verwendet.
Vorteile von Tetrahydrofuran CAS 109-99-9
Niedrige Viskosität
Tetrahydrofuran hat eine niedrige Viskosität und ist eine sehr flüssige Flüssigkeit. Im Vergleich zu anderen Lösungsmitteln diffundiert es schneller in der Reaktionsmischung, was die Reaktionsgeschwindigkeit beschleunigt und die Reaktionsausbeute erhöht. Daher wird Tetrahydrofuran häufig als Lösungsmittel verwendet und spielt bei organischen Reaktionen mit hoher Aktivität eine wichtige Rolle.
Geringe Volatilität
Tetrahydrofuran ist ein weniger flüchtiges Lösungsmittel. Seine Flüchtigkeit ist viel geringer als die gewöhnlicher organischer Wasserstoffverbindungen und es ist selbst bei hohen Temperaturen schwierig, sich zu verflüchtigen. Diese geringe Flüchtigkeit ermöglicht die Verwendung von THF unter allgemeinen Laborbedingungen, verringert gleichzeitig das Risiko von Lösungsmittelrückständen und gewährleistet die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Experimente.
Hohe Dielektrizitätskonstante
Tetrahydrofuran hat eine relativ hohe Dielektrizitätskonstante und ist ein polares Lösungsmittel. Seine Moleküle sind hochpolar und weisen starke polare Bindungen und Wasserstoffbrückenbindungen auf und können polare Moleküle und Verbindungen, die an der Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen beteiligt sind, wirksam auflösen. Tetrahydrofuran hat ein breites Anwendungsspektrum in den Bereichen Biochemie, Elektrochemie und Materialwissenschaften.
Breite Anwendung
Da Tetrahydrofuran die Eigenschaften niedriger Viskosität, geringer Flüchtigkeit und hoher Dielektrizitätskonstante aufweist, ist es möglich, es als selektives Lösungsmittel in aktiven organischen Reaktionen zu verwenden. Gleichzeitig findet Tetrahydrofuran auch in den Bereichen Chemie, Medizin, Biologie und Werkstoffe breite Anwendung. Es kann als Lösungsmittel für synthetische Medikamente und Naturprodukte sowie für die Synthese von Krebsmedikamenten, antiviralen und antibakteriellen Medikamenten verwendet werden. Es kann auch zur Synthese leitfähiger Polymere, Batteriematerialien, photonischer Kristalle und anderer Hightech-Materialien verwendet werden.
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Struktur der chemischen Formel von Tetrahydrofuran
Die chemische Formelstruktur von Tetrahydrofuran ist ein Sauerstoffatom, das mit einem Ring aus vier Kohlenstoffatomen verbunden ist. Jedes Kohlenstoffatom ist mit einem Wasserstoffatom verbunden. Seine Summenformel lautet C4H8O, die auch als (CH2)4O geschrieben werden kann. Tetrahydrofuran ist eine heterozyklische organische Verbindung, die zu den Ethern gehört und das vollständige Hydrierungsprodukt von Furan ist. Diese Verbindung ist eine farblose und transparente Flüssigkeit mit einem etherähnlichen Geruch. Es ist in Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Benzol usw. löslich. Es wird hauptsächlich als Lösungsmittel, Zwischenprodukt der chemischen Synthese und analytisches Reagenz verwendet. Es sei darauf hingewiesen, dass Tetrahydrofuran am 27. Oktober 2017 in der von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten Liste der Karzinogene als Karzinogen der Kategorie 2B aufgeführt wurde.
Tetrahydrofuran spielt im pharmazeutischen Bereich eine wichtige Rolle und ist aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums ein äußerst interessantes Lösungsmittel. In diesem Artikel werden die spezifischen Anwendungen von Tetrahydrofuran in Arzneimitteln vorgestellt, einschließlich seiner Löslichkeitseigenschaften, Reaktionsmedien und Auswirkungen auf Arzneimittelsynthese- und Formulierungsprozesse.
Tetrahydrofuran ist ein polares Lösungsmittel mit guten Löslichkeitseigenschaften und kann eine Vielzahl von Verbindungen, einschließlich hydrophober und polarer Verbindungen, lösen. Dies macht es zu einem häufig verwendeten Reaktionsmedium und Lösungsmittel der Wahl bei der Arzneimittelsynthese.
Tetrahydrofuran ist in der Arzneimittelsynthese von großer Bedeutung. Es kann als Reaktionsmedium zur Förderung chemischer Reaktionen und zur Verbesserung der Produktreinheit und -ausbeute verwendet werden. Gleichzeitig kann Tetrahydrofuran auch als Lösungsmittel zum Auflösen und Übertragen von Reaktanten während der Arzneimittelsynthese verwendet werden. Seine polaren Eigenschaften ermöglichen es ihm, die Auflösung und Diffusion von Reaktanten wirksam zu fördern und so die Reaktionseffizienz zu verbessern.
Tetrahydrofuran hat auch einen wichtigen Einfluss auf den Herstellungsprozess. Bei der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Präparate wird Tetrahydrofuran häufig zum Auflösen pharmazeutischer Rohstoffe und Hilfsstoffe für das anschließende Mischen, Granulieren und Verpacken verwendet. Seine Löslichkeits- und Polaritätseigenschaften machen es zu einem idealen Lösungsmittel für pharmazeutische Herstellungsprozesse.
Als wichtiges Lösungsmittel spielt Tetrahydrofuran in der Medizin eine unsichtbare Heldenrolle. Aufgrund seiner Löslichkeitseigenschaften und Eigenschaften des Reaktionsmediums spielt es eine wichtige Rolle bei der Synthese und Formulierung von Arzneimitteln. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der pharmazeutischen Technologie werden die Anwendungsaussichten von Tetrahydrofuran in Zukunft breiter sein und mehr Möglichkeiten für die Arzneimittelentwicklung und -produktion bieten.
Wofür wird Tetrahydrofuran verwendet?
Organische Synthese
THF ist ein häufig verwendetes organisches Syntheselösungsmittel und wird häufig in vielen organischen Synthesereaktionen wie der Grignard-Reaktion, metallkatalysierten Reaktionen, Veresterungsreaktionen usw. verwendet. Es ist in der Lage, viele organische Verbindungen aufzulösen, wodurch die Reaktion mit ihnen erleichtert wird.
Polymerisationsreaktion
THF kann als Reaktionslösungsmittel für einige Polymerisationsreaktionen verwendet werden, insbesondere bei der Synthese von Polymermaterialien wie Polyurethan und Polyacrylat.
Auflösung von Metallionenkomplexen
Da THF eine gute Löslichkeit für viele Metallionenkomplexe aufweist, wird es häufig zur Synthese metallorganischer Verbindungen oder zur Durchführung organometallischer chemischer Reaktionen verwendet.
Lösungsmittelextraktion
THF kann in chemischen Trenn- und Extraktionsprozessen verwendet werden, beispielsweise zur Extraktion von Naturprodukten, zur Trennung von Verbindungen in Gemischen usw.
Polymerauflösung
THF ist ein Lösungsmittel mit hoher Löslichkeit und kann zum Auflösen und Verarbeiten einiger hochmolekularer Polymere wie Polyacrylat und Polycaprolacton verwendet werden.

Tetrahydrofuran ist einer der polarsten Ether. Es wird als mittelpolares Lösungsmittel bei chemischen Reaktionen und Extraktionen verwendet. Es ist bei Raumtemperatur eine farblose und flüchtige Flüssigkeit mit einem etherähnlichen Geruch. Es ist in den meisten organischen Lösungsmitteln wie Wasser, Ethanol, Ether, Aceton und Benzol löslich und wird als „Universallösungsmittel“ bezeichnet. Es ist bei Raumtemperatur teilweise mit Wasser mischbar. Einige skrupellose Reagenzienhändler machen sich diese Tatsache zunutze, um durch das Mischen von Tetrahydrofuran-Reagenz mit Wasser enorme Gewinne zu erzielen.
Oxidationsmethode von Tetrahydrofuran
Oxidationsreaktion mit Wasserstoffperoxid
Die Oxidationsreaktion von Tetrahydrofuran unter Verwendung von Wasserstoffperoxid ist eine gängige Methode, und die Reaktionsbedingungen werden üblicherweise bei Raumtemperatur durchgeführt. Bei dieser Reaktion kann Wasserstoffperoxid durch einen Katalysator gefördert werden, wodurch die Oxidationsreaktion wahrscheinlicher wird. Verschiedene Katalysatoren beeinflussen Reaktionsgeschwindigkeit und Selektivität. Gängige Katalysatoren sind Übergangsmetallionen und Alkalimetallionen.
Mit Wasserstoffperoxid und Kupferacetat als Katalysatoren kann Tetrahydrofuran zu Tetrahydrofuran-1,4-dion oxidiert werden. Der Reaktionsmechanismus beruht hauptsächlich auf der Zersetzung von Wasserstoffperoxid durch einen Katalysator zur Bildung von Hydroxylradikalen, die dann die Doppelbindungen von Tetrahydrofuran angreifen und schließlich Tetrahydrofuran-1,4-dion bilden.
Für die Oxidationsreaktion wird Phosphortrichloridperoxid verwendet
Neben Wasserstoffperoxid kann bei der Oxidationsreaktion von Tetrahydrofuran auch Phosphortrichloridperoxid eingesetzt werden. Diese Methode bietet Vorteile sowohl hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit als auch der Selektivität und wird auch häufig in der organischen Synthese eingesetzt.
Phosphorperoxidtrichlorid wird üblicherweise als Wasserstoffperoxid mit verschiedenen Eigenschaften verwendet. Es kann Reaktionen freier Radikale auslösen und Tetrahydrofuran oxidieren. Während der Reaktion zerfällt Phosphortrichloridperoxid in Phosphortrichlorid und Sauerstoff. Sauerstoff und Tetrahydrofuran reagieren zum Zielprodukt.
Wie wird Tetrahydrofuran industriell hergestellt?
Tetrahydrofuran (THF), auch THF genannt, hat die Summenformel C4H8O, einen Siedepunkt von 66 Grad, ein spezifisches Gewicht von D20 40.886~0.888 und einen Brechungsindex von n20 von D1.4060~1.4080. Aufgrund seiner schnellen Auflösungsgeschwindigkeit, guten Diffusionsleistung, guten Fließfähigkeit, geringen Toxizität und niedrigen Siedepunkt verfügt es über gute Lösungseigenschaften sowohl für organische als auch anorganische Substanzen. Es ist als „Universallösungsmittel“ bekannt und kann für Harze, Polyether usw. verwendet werden. Wird als Lösungsmittel bei der Kautschuk- und Polyurethansynthese verwendet. In der pharmazeutischen Technik ist es der Grundrohstoff für die Synthese von Kebiqing, Rifamycin, Progesteron, Prednison, Naofukang usw. Tetrahydrofuran kann auch zur Herstellung von Tetramethylenglykolether (PTMEG), Adipinsäure, Butylenglykol, Dichlorbutan, Tetrahydrothiophen verwendet werden. Butyrolacton, Pyrrolidon, 2.3-Dichlortetrahydrofuran und andere chemische Produkte. THF kann auch als Acetylen-Extraktionslösungsmittel, Klebebandreinigungsmittel, Oberflächenbeschichtungsmittel für Kunstleder, Lichtstabilisator für Polymermaterial usw. verwendet werden. Derzeit beträgt die weltweite THF-Produktionskapazität etwa 500.000 Tonnen, die hauptsächlich verwendet werden zur Synthese von Polytetramethylenalkoholether (PTMEG) und als Lösungsmittel verwendet. Aufgrund unterschiedlicher nationaler Gegebenheiten in verschiedenen Ländern ist auch die Verbrauchsverteilung von THF unterschiedlich.
Lagerbedingungen für Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran ist eine brennbare Flüssigkeit und die Lagertemperatur sollte bei oder unter Raumtemperatur liegen, vorzugsweise nicht höher als 30 Grad Celsius. Zu hohe Temperaturen können Tetrahydrofuran leicht zersetzen und dabei schädliche Gase und Niederschläge erzeugen, die in schweren Fällen zu Explosionen führen können.
Tetrahydrofuran sollte an einem dunklen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Ultraviolette Strahlen im Sonnenlicht zerstören die Molekularstruktur von THF und führen zur Bildung schädlicher Oxidationsprodukte, die seine chemischen Eigenschaften und Löslichkeit beeinträchtigen.
Tetrahydrofuran hat eine starke Flüchtigkeit und einen eigenartigen Geruch. Es sollte an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, um eine Vermischung mit anderen Gegenständen und eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden. Bei der Verwendung von Tetrahydrofuran sollte ein chemischer Abzug oder eine unterstützende Belüftungsanlage verwendet werden, um zu verhindern, dass schädliche Gase Schäden am menschlichen Körper verursachen.
Tetrahydrofuran sollte in Glasflaschen oder Plastikflaschen mit guter Luftdichtheit gelagert werden. Vermeiden Sie die Verwendung transparenter Behälter aus Metall oder Kunststoff. Metallbehälter korrodieren leicht durch die Oxidation von Tetrahydrofuran und erzeugen schädliche Gase, und transparente Kunststoffbehälter werden leicht durch ultraviolette Strahlen angegriffen und produzieren schädliche Oxidationsprodukte.
Wirkung von Tetrahydrofuran auf Enzymaktivitäten in Belebtschlamm
Tetrahydrofuran ist ein wichtiges Lösungsmittel, das häufig in der Industrie- und Laborforschung eingesetzt wird. Über die Auswirkungen und den Verbleib von Tetrahydrofuran (THF) in der Umwelt ist jedoch wenig bekannt. Einige Versuche, Mikroorganismen in Belebtschlamm anzureichern, um THF abzubauen, sind gescheitert. Die Wirkung von THF auf die Aktivitäten von Dehydrogenase, Protease, Phosphatase, Urease und Katalase in Belebtschlamm wurde untersucht. Der Belebtschlamm wurde aus dem Nachklärbecken der Sibao-Abwasseraufbereitungsanlage in Hangzhou, China, entnommen und die Veränderungen der Enzymaktivität in Gegenwart von Tetrahydrofuran beobachtet. Die Ergebnisse zeigten, dass Tetrahydrofuran innerhalb des ausgewählten Konzentrationsbereichs die Dehydrogenase-Aktivität während der Kultur vollständig hemmte, im Gegenteil die Protease-Aktivität nicht hemmte und die Phosphatase-, Urease- und Katalase-Aktivitäten stark beeinflusste, und mit zunehmender Tetrahydrofuran-Konzentration auch die Phosphatase-, Urease- und Katalase-Aktivitäten verringert. . Berechnen Sie EC10, EC50 und EC90 von Tetrahydrofuran für die Phosphatase-, Urease- und Katalase-Aktivitäten auf der Grundlage der Gleichungen, die Sie aus dem Regressionsmodell der Dosis-Wirkungs-Kurve erhalten. Das Verständnis des Einflusses von THF auf die Enzymvielfalt in Belebtschlamm kann uns helfen, die Auswirkungen und das Schicksal von THF in der Umwelt zu verstehen und uns dabei helfen, den THF-Abbau mit reinen Isolaten oder Belebtschlamm anzureichern.
Shanghai Yuze Chemical Technology Co., Ltd. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pudong, Shanghai, China. Wir sind ein ausgezeichneter Lieferant, der sich auf Zwischenprodukte, Feinchemikalien usw. spezialisiert hat. Wir betrachten Produktqualität und Glaubwürdigkeit als das Leben des Unternehmens. Das Managementteam verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branche und achtet genau auf die Marktdynamik. Mit einem ausgeprägten Gespür für den Marktgeruch bieten wir unseren Kunden die professionellsten Dienstleistungen und modernsten Produkte.

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