3-metil-1-butanetiolé um composto orgânico com a fórmula química C5H12S, CAS 541-31-1 e um peso molecular relativo de 104,21. É um tiol, um álcool com átomos de enxofre conectado à cadeia de carbono, também conhecido como isopentanol. É um líquido amarelo incolor a claro. Tem um odor pungente especial, semelhante ao odor de alho ou cebola. Este composto geralmente é inflamável. A solubilidade na água é baixa, mas pode se dissolver em muitos solventes orgânicos. É solúvel em solventes orgânicos, como etanol, éter e benzeno. Tem um forte odor pungente, semelhante ao odor de alho ou cebola. Sua sensibilidade ao odor é alta e pode ser percebida mesmo em concentrações extremamente baixas. É amplamente utilizado como aditivo na indústria de alimentos e especiarias, dando aos produtos um sabor e aroma únicos. Além disso, também é usado como reagente de síntese orgânica e um intermediário farmacêutico.

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C.F |
C5H12S |
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E.M |
104 |
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M.W |
104 |
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m/z |
104 (100.0%), 105 (5.4%), 106 (4.5%) |
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E.A |
C, 57.63; H, 11.61; S, 30.76 |
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3 O metil-1-butanetiol é um composto orgânico contendo grupos tiol, que possui odores especiais e propriedades de reação e é amplamente utilizado em campos como síntese orgânica, indústria química e agricultura. A seguir são vários usos principais de3-metil-1-butanetiol:
1. Especiarias sintéticas:

3 O metil-1-butanetiol pode ser usado para sintetizar várias especiarias, como cumarina, cumarina e cânfora. Essas especiarias podem ser usadas em produtos químicos diários, cosméticos, perfumes e outros campos para fornecer cheiro fresco e perfumado.
2. Surfactantes sintéticos: 3 metil-1-butanetiol podem ser usados para sintetizar vários surfactantes, como sulfopropionato e sais de sulfato. Esses surfactantes podem ser usados em campos, como detergentes, agentes umedecionados, emulsificantes, etc. para aumentar a eficiência da lavagem e melhorar o desempenho da superfície.
3. Pesticidas sintéticos: 3 metil-1-butanetiol podem ser usados para sintetizar vários pesticidas, como fungicidas, herbicidas e inseticidas. Esses pesticidas podem ser usados em campos como agricultura, silvicultura e saúde para prevenir doenças e pragas, aumentar o rendimento das culturas e melhorar a higiene.
4. Agentes biodegradáveis sintéticos:
3 O metil-1-butanetiol pode ser usado para sintetizar vários agentes biodegradáveis, como álcoois alifáticos e ésteres. Esses agentes biodegradáveis podem ser usados para resolver a poluição ambiental e degradar resíduos orgânicos, promovendo o desenvolvimento sustentável.
5. Biodegradantes do éster alifático sintético: 3 metil-1-butanetiol podem reagir com vários álcoois alifáticos, ácidos e outras matérias-primas para sintetizar uma série de biodegradantes de éster alifático. Esses agentes biodegradáveis podem se decompor em dióxido de carbono e água em ambientes específicos, exibindo boa biodegradabilidade e simpatia ambiental. Por exemplo, os agentes biodegradáveis do éster de ácido lático sintetizados a partir de 3 metil-1-butanetiol e ácido lático podem ser rapidamente hidrolisados à temperatura e pressão ambiente, produzindo dióxido de carbono e água sem substâncias nocivas. Além disso, ésteres biodegradáveis, amidas e outros compostos sintetizados a partir de 3 metil-1-butanetiol e outros materiais de biomassa também têm boas perspectivas de aplicação.
6. Surfactantes sintéticos: 3 metil-1-butanetiol pode reagir com várias matérias-primas surfactantes para sintetizar uma série de surfactantes. Esses agentes biodegradáveis podem ser decompostos em dióxido de carbono e água através de microorganismos na natureza, exibindo boa biodegradabilidade e simpatia ambiental. Por exemplo, os surfactantes éster de ácido sulfonilpropanóico sintetizados a partir de 3 metil-1-butanetiol e ácido sulfonilpropanóico têm boa atividade e biodegradabilidade da superfície e pode ser usado para preparar detergentes ecológicos, suspensões de pesticidas e outros produtos. Além disso, surfactantes como agentes biodegradáveis sintetizados a partir de 3-metil 1-butanetiol e outros materiais de biomassa também têm boas perspectivas de aplicação.
7. Materiais de polímero sintético: Butanetiol 3-metil-1 pode ser usado para sintetizar vários materiais de polímero, como poliuretano, poliéster e poliimida. Esses materiais de polímero podem ser usados em campos como revestimentos, adesivos, plásticos etc., fornecendo excelentes propriedades físicas e estabilidade química.

O butanetiol 3-metil-1 tem uma ampla gama de aplicações e desempenha um papel importante em áreas como síntese orgânica, indústria química e agricultura, fornecendo várias opções para a produção e a vida das pessoas. Especialmente no campo de sintetizar agentes biodegradáveis, eles têm amplas perspectivas de aplicação. Esses agentes biodegradáveis podem se decompor rapidamente em dióxido de carbono e água em ambientes específicos, são ecológicos e ajudam a resolver problemas como poluição ambiental e desperdício de recursos.

O butanetiol 3-metil-1 é um composto orgânico contendo grupos tiol, que possui propriedades especiais de odor e reação. A seguir, são apresentados vários métodos para sintetizar3-metil-1-butanetiolNo laboratório:
Método 1:
1. Misture 3-metilbutiraldeído e tiocianeto de potássio (KSCN), adicione solução de hidróxido de potássio e prepare tiocianeto de 3-metilbutirildeído.
Cc5H10O + KSCN + KOH → C5H10S + NH4OH
2. React 3-metilbutanitrila com brometo de hidrogênio para produzir 3-metilbutanitrila.
C5H10S + hbr → c5H10Cn + h2S
3. React 3-metilbutano com hidreto de alumínio de lítio para produzir 3-metilbutanol (3-metilbutanol).
C5H10CN + Lialh4 → C5H12Oh + lial
4. Adicione o ácido sulfúrico ao 3-metilbutanol e sofre reação de hidrólise à temperatura apropriada para gerar 3 metil-1-butanetiol.
C5H12Oh + h2ENTÃO4 → C5H12Os + h2O

Método 2 -- Método de síntese industrial:
1. Reação da esterificação: Misture 3-metilbutanos, ácido acético e etanol, adicione ácido sulfúrico como catalisador e realize a reação de esterificação a uma certa temperatura. Os produtos gerados pela reação incluem acetato de etila, metanol, água e outros subprodutos.
C5H10O + ch3COOH + H.2O → CH3COOC2H5 + Ch3Cap2OH
2. Reação de desidratação: O produto da reação da esterificação é submetido ao tratamento de desidratação, remoção de metanol e algum acetato de etila para obter acetato de etila bruto.
Cap3COOC2H5 + H2O → CH3COOH + c2H5OH
3. Separação da destilação: A separação da destilação é realizada no acetato de etila bruto para obter acetato de etila de alta pureza.
4. Reação de sulfurização: o acetato de etila e o sulfeto de hidrogênio passam por uma reação de sulfurização a uma certa temperatura e pressão para produzir.
Cap3COOC2H5 + H2S → CH3Cap2Cap2Cap2Sh + hoc2H5
5. Refinamento do produto: refine o butanetiol 3-metil-1 gerado para remover impurezas e subprodutos e obter um produto de alta pureza 3 metil-1-butanetiol.
Em resumo, produção industrial de3-metil-1-butanetiolrequer controle estrito da qualidade da matéria -prima, condições de reação e procedimentos operacionais para garantir a qualidade do produto e a eficiência da produção. Ao mesmo tempo, é necessário prestar atenção às questões de segurança e ambientais e tomar as medidas necessárias para o controle de riscos e o descarte de resíduos.

As características do núcleo estabeleceram a base para o aplicativo
3-metil-1-butanol (número CAS: 541-31-1) é um composto orgânico contendo enxofre com a fórmula molecular C₅H₁₂s e um peso molecular de 104,21. Suas propriedades físicas incluem: um líquido amarelo incolor a pálido com um forte odor irritante; Ponto de ebulição 117-120, ponto de flash 18-19 grau, densidade aproximadamente 0,83-0,84 g/cm³; insolúvel em água, mas solúvel em solventes orgânicos, como o etanol. Quimicamente, essa substância é inflamável. Pode causar combustão ou explosão após contato com chamas abertas, calor alto ou oxidantes. Quando aquecido ou exposto a ácidos, libera gás tóxico de sulfeto (como sulfeto de hidrogênio). Sua reatividade decorre da forte natureza nucleofílica do grupo tiol (-SH) e de sua propriedade de oxidação fácil. Pode ser convertido em dissulfetos por meio de reações de oxidação ou participar de substituição nucleofílica, adição e outras reações.
Demanda estável em domínios de aplicativos existentes
Síntese Orgânica Intermediária:Como matéria-prima chave, o 3-metil-1-butanol é amplamente utilizado na síntese de sulfetos, tioestres, compostos heterocíclicos, etc. Esses produtos têm valor significativo nos campos de pesticidas, medicamentos e fragrâncias. Por exemplo, seus derivados podem ser usados para preparar novos fungicidas ou repelentes de insetos.
Fragrância e sabor:Os compostos contendo enxofre, devido ao seu odor distinto, são usados nas indústrias de sabor e fragrância para criar sabores específicos. Embora sua aplicação direta seja limitada pela intensidade do odor, por meio de modificação estrutural, podem ser desenvolvidos produtos de fragrância de baixo e alto valor.
Ciência dos Materiais:Como agentes ou modificadores de reticulação, eles participam da síntese de materiais poliméricos, melhorando a resistência ao calor, propriedades mecânicas ou estabilidade química dos materiais.
Potencial de avanço em domínios de aplicativos emergentes
Campo farmacêutico:
Desenvolvimento de Antibióticos: A atividade antibacteriana dos grupos tiol os torna candidatos em potencial a novos medicamentos antibacterianos, especialmente pesquisas sobre bactérias resistentes podem se tornar um tópico quente.
Marcadores biológicos: seus metabólitos ou derivados podem ser usados para o diagnóstico de doenças, por exemplo, detectando níveis específicos de metabolismo tiol para ajudar na triagem precoce do câncer.
Tecnologia Ambiental:
Foram desenvolvidos adsorventes de metais pesados: utilizando o forte efeito de coordenação entre os grupos tiol e íons de metais pesados, materiais eficientes e recicláveis para o tratamento da poluição por metais pesados foram desenvolvidos.
Tratamento de gás residual: Como componente de catalisadores ou adsorventes, eles são usados para remover gases nocivos, como sulfeto de hidrogênio de gases residuais industriais.
Novo campo de energia:
Bateria de lítio-sulfur: Os derivados de enxofre podem servir como aditivos eletrolíticos ou materiais de cátodo para baterias de lítio-sulfur, melhorando a estabilidade do ciclo e a densidade de energia da bateria.
Direções futuras impulsionadas pela inovação tecnológica

Processos de síntese verde
Desenvolva rotas de síntese ecológica, como hidrogenação catalítica e catálise de enzimas, reduzindo subprodutos tóxicos (como sulfeto de hidrogênio) nos métodos tradicionais e reduzindo os custos de produção e os riscos ambientais.
Por exemplo, o uso de materiais de estrutura metal-orgânica (MOF) como catalisadores para obter síntese eficiente e seletiva.
Otimização e funcionalização estruturais
Ao introduzir grupos funcionais (como flúor, cloro, grupos amino, etc.) através do projeto molecular, a reatividade ou a capacidade de direcionamento pode ser aprimorada, expandindo assim suas aplicações em campos, como administração de medicamentos e modificação da superfície do material.
Por exemplo, sintetizando escovas de polímeros contendo grupos tiol, que podem ser usados em biossensores ou revestimentos anti-incrustantes.


Aplicação de nanotecnologia
Carregue 3-metil-1-butanol em nanomateriais (como nanotubos de carbono, grafeno) para preparar materiais compósitos de alta eficiência, melhorando seu desempenho na catálise, adsorção ou dispositivos eletrônicos.
Desafios e contramedidas
Questões de segurança e ambientais
Controle estritamente processos de produção, armazenamento e transporte, adotam operações fechadas e equipamentos à prova de explosão para evitar riscos de vazamento e explosão.
Desenvolva sistemas de tratamento de gás residual para recuperar compostos de enxofre e convertê -los em substâncias inofensivas (como sulfatos).
Controle de odor
Reduza o odor irritante por microencapsulação, derivatização, etc., expanda sua aplicação em produtos de consumo.
Concorrência de mercado e controle de custos
Otimizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos para reduzir os custos de matéria -prima; fortalecer a cooperação acadêmica-indústria-pesquisa para promover a produção e a iteração tecnológica em larga escala.
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