109-99-9
109-99-9 结构式
基本信息
四甲撑氧
氧杂环戊烷
一氧五环
四氢化氧杂茂
聚四甲基醚二醇
四氢呋喃
氧化四亚甲基
氧杂换戊烷
一氧无环
二亚乙基氧
四氫化喃
四氫呋喃
草脲胺
氧化伸丁基
氧戊环
超干四氢呋喃
四氢呋喃, 99%, STAB. WITH 250-350PPM BHT
四氢呋喃, UV, HPLC GRADE, 99.7+% MIN, UNSTAB.
四氢呋喃, ACS, 99+%, STAB. WITH 250PPM BHT
POLY(1,4-BUTANEDIOL)
POLY(1,4-OXYBUTYLENE) GLYCOL
POLYETETRAHYDROFURAN, LINEAR-CHAIN POLYMER
POLYLETRAHYDROFURAN, LINEAR CHAIN POLYMER
POLYTETRAHYDROFURAN
POLYTETRAHYDROFURAN 1000
POLYTETRAHYDROFURAN 1000 S
POLYTETRAHYDROFURAN 1400
POLYTETRAHYDROFURAN 1800
POLYTETRAHYDROFURAN 2000
POLYTETRAHYDROFURAN 250
POLYTETRAHYDROFURAN 650 S
POLYTETRAHYDROFURAN, LINEAR-CHAIN POLYMER
POLY(TETRAMETHYLENE ETHER) GLYCOL
POLYTETRAMETHYLENE ETHER GLYCOL 1000
POLYTETRAMETHYLENE ETHER GLYCOL 1000 S
POLYTETRAMETHYLENE ETHER GLYCOL 1400
POLYTETRAMETHYLENE ETHER GLYCOL 1800
POLYTETRAMETHYLENE ETHER GLYCOL 2000
物理化学性质
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
≤0.005 at 350nm
≤0.005 at 400nm
≤0.02 at 300nm
≤0.046 at 275nm
≤0.18 at 250nm
≤0.26 at 245nm
≤1.0 at 212nm
安全数据
Carc. 2
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
STOT SE 3
LC50 inhal (rat) 21,000 ppm (3 h)
PEL (OSHA) 200 ppm (590 mg/m3)
TLV-TWA (ACGIH) 200 ppm (590 mg/m3)
STEL (ACGIH) 250 ppm (737 mg/m3)
应用领域
| 检验项目 | 指标 |
|---|---|
| 含量 (C₄H₆O), % | ≥99.5 |
| 色度, 黑曾单位 | ≤10 |
| 密度 (20℃), g/mL | 0.886~0.889 |
| 折射率 (n20/D) | 1.406~1.409 |
| 蒸发残渣, % | ≤0.005 |
| 水分 (H₂O), % | ≤0.05 |
| 过氧化物 (以H₂O₂计), % | ≤0.015 |
制备方法
(1)糠醛法
由糠醛脱羰基生成呋喃,再加氢而得。
这是工业上最早生产四氢呋喃的方法之一。糠醛主要由玉米芯等农副产品水解制造。该法污染严重,不利于大规模生产,已逐步被淘汰。
(2)顺酐催化加氢法
顺酐和氢气从底部进入内装镍催化剂的反应器,产物中四氢呋喃与γ-丁内酯比例可通过调整操作参数加以控制。反应产物与原料氢气冷却至50℃左右进入洗涤塔底部,使未反应的氢气及气态与液态产物分离,未反应的氢气及气态产物经洗涤后循环到反应器,液态产物经蒸馏而得四氢呋喃产品。
该工艺可在0~(5∶1)范围内任意调整γ-丁内酯与四氢呋喃的比例,顺酐的单程转化率达100%,四氢呋喃选择性为85%~95%,产品含量达99.97%。该工艺具有催化剂性能好、流程简单、投资少等特点。
(3)1,4-丁二醇脱水环化法
其工艺过程为:向反应器中加入1087kg 22%的硫酸水溶液,在100℃以110kg/h的速度加入1,4-丁二醇,塔顶温度维持在80℃,以大约110kg/h的速度从塔顶得到含有80%四氢呋喃的水溶液。加入50t 1,4-丁二醇后,从反应器中排除约70kg焦质。将焦质进行过滤,得到的硫酸水溶液可以重新使用,这一过程的四氢呋喃收率可以达到99%以上。
硫酸是四氢呋喃工业生产中使用最早的催化剂,也是现今生产中应用较多的催化剂。此工艺技术成熟,工艺比较简单,反应温度较低,四氢呋喃收率较高,但硫酸易腐蚀设备,污染环境。
(4)二氯丁烯法
以1,4-二氯丁烯为原料,经水解生成丁烯二醇,再经催化加氢而得。
1,4-二氯丁烯在氢氧化钠溶液中水解,110℃下生成丁烯二醇,离心分离去掉氯化钠,滤液在蒸发结晶器中浓缩,分离出碱金属羧酸盐,再在蒸馏塔中除去高沸物。将精制后的丁烯二醇送入反应器,以镍为催化剂,在80~120℃及一定压力下,丁烯二醇加氢生成丁二醇,蒸馏后进人环合反应器,在常压及120~140℃下于酸性介质中生成粗四氢呋喃,蒸馏脱水和脱高沸物,最后蒸馏得高纯四氢呋喃。
此法操作简便,条件温和,收率高,催化剂用量少,可连续使用。
(5)丁二烯氧化法
以丁二烯为原料,经氧化得呋喃,再加氢而得。此法在国外已工业化。
上下游产品信息
109-99-9(安全特性,毒性,储运)
常见问题列表
四氢呋喃是最强的极性醚类之一,在化学反应和萃取时用做一种中等极性的溶剂,常温下为无色易挥发液体,有类似乙醚的气味。溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂,被称为“万能溶剂”。室温下与水能部分混溶,部分不法试剂商就是利用这一点对四氢呋喃试剂兑水牟取暴利。由于THF在贮存中有形成过氧化物的趋势,工业品一般加抗氧剂BHT。水分含量≦0.2%。具有低毒、低沸点、流动性好的特点。

目前,国内的四氢呋喃主要生产商包括巴斯夫中国、大连仪征(DCJ)、山西三维、中化国际、中石油前郭炼油厂等,另外一些PBT工厂也副产一部分。
美国LyondellBasell工业公司在美国和欧洲的四氢呋喃销售指标为:纯度99.90%,色度(APHA)10,水分0.03%,THF氢过氧化物0.005%,杂质总量0.05%,氧化抑制剂0.025%~0.035%。
在聚氨酯行业中最主要的用途是作为聚四氢呋喃二醇(PTMEG)的单体原料,这也是THF的主要用途之一。
四氢呋喃自身可缩聚(经阳离子引发开环再聚合)成聚四亚甲基醚二醇(PTMEG),也称四氢呋喃均聚醚。PTMEG与甲苯二异氰酸酯(TDI)制成耐磨、耐油、低温性能好、强度高的特种橡胶;与对苯二甲酸二甲酯和1,4-丁二醇制成嵌段聚醚聚酯弹性材料。相对分子质量为2000的PTMEG与对亚甲基双(4-苯基)二异氰酸酯(MDI)制成聚氨酯弹性纤维(氨纶,SPANDEX纤维)、特种橡胶和一些特殊用途涂料的原料。
THF最为主要的用途是用来生产PTMEG,据粗略统计,全球大约有80%以上的THF是用来生产PTMEG,而PTMEG则主要用于生产弹力氨纶纤维。
2. 性能优良的溶剂
四氢呋喃是一种常用的优良溶剂,特别适用于溶解PVC、聚偏氯乙烯和丁苯胺,广泛用作表面涂料、防腐涂料、印刷油墨、磁带和薄膜涂料的溶剂,用于电镀铝液时可任意控制铝层厚度且光亮。磁带涂层、PVC表面涂层、清洗PVC反应器、脱除PVC薄膜、玻璃纸涂层、塑料印刷油墨、热塑性聚氨酯涂层,粘合剂的溶剂,普遍用于表面涂料,保护性涂料,油墨,萃取剂和人造合成皮革的表面处理剂。
3. 用作制药等有机合成的原材料
用于生产四氢噻吩、1.4-二氯乙烷、2.3-二氯四氢呋喃、戊内酯、丁内酯和吡咯烷酮等。在医药工业方面,用于合成咳必清、利复霉素、黄体酮和一些激素药。经硫化氢处理生成四氢硫酚,可作燃料气中的臭味剂(识别添加剂),也是制药行业的主要溶剂。
4. 其他用途
色谱溶剂(凝胶渗透色谱法),用于天然气加味,乙炔抽提溶剂,高分子材料光稳定剂等。
随着四氢呋喃的广泛应用,特别是近几年来我国氨纶行业快速增长,使得我国对于PTMEG的需求量日益增多,而由此对于四氢呋喃的需求量也呈快速增长趋势。

简单的方法是让四氢呋喃(THF)单次通过活性氧化铝柱,含水量可降低至5.9ppm水平,干燥效果可与分子筛相媲美。
低毒。本品对皮肤和粘膜有刺激作用。高浓度有麻醉作用, 麻醉浓度与致死浓度相差不多。高剂量时尚可有肝脏毒性。
大鼠吸入590mg/m^3,历3小时,眼脸及鼻粘膜发红;吸入>147750mg/m^3,出现角膜水肿和混浊、流涎、流涕和鼻出血。
大鼠、豚鼠、兔及猫在50mg/L浓度下3小时,部分动物侧倒;100mg/L下出现深度麻醉,部分动物在暴露1~4.5小时后死亡;200mg/L下1小时即出现麻醉, 如长时间作用,可引起死亡。大鼠吸入浓度>14000mg/m^3,出现睡眠,强直,进入深昏迷,抽搐,并有癫痫样脑电波。对麻醉作用,动物反复吸入后可出现耐受性。动物一次接触高剂量或反复接触,可出现肝脂肪浸润及细胞溶解。 经口染毒,可引起胃出血和溃疡。
20%水溶液直接涂于兔皮肤可引起中度皮肤刺激,50% 水溶液可引起严重的腐蚀性损害。
20%水溶液用于兔眼可引起严重的角膜炎。
THF接触空气时形成爆炸过氧化物,可增加THF的刺激作用。
国外报道引起人麻醉的浓度为73800mg/m^3。人的嗅觉阈为88.5mg/m^3。
参考文献
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