Oxalato de dimetila, também conhecido como éster dimetílico do ácido oxálico, fórmula química C4H6O4, fórmula química C4H6O4, é um cristal monoclínico incolor ou pó cristalino incolor. Ligeiramente solúvel em água fria, mas se decompõe em água quente, solúvel em solventes orgânicos como álcoois e éteres. Classificada como substância tóxica, seu nível de toxicidade é classificado como envenenamento. O valor oral de LD50 em ratos é de 500mg/kg, indicando que tem certos efeitos tóxicos nos organismos. A aplicação de oxalto de dimetila como importante matéria-prima química e farmacêutica é frequentemente usada para preparar vários solventes orgânicos, extratantes, adesivos, plastificantes e vários intermediários farmacêuticos. Por exemplo, é usado para sintetizar vitamina B13, hidrogenação para preparar acetato de metila, etilenoglicol e substituir oxalato de dietila para sintetizar sulfametoxazol.

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Fórmula Química |
C4H6O4 |
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Massa Exata |
118 |
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Peso molecular |
118 |
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m/z |
118 (100.0%), 119 (4.3%) |
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Análise Elementar |
C, 40.68; H, 5.12; O, 54.19 |

Oxalato de dimetila(DMO), também conhecido como dimetil oxalto, é um importante composto orgânico com uma ampla gama de aplicações.
Reagentes e solventes importantes em síntese orgânica
Desempenha um papel importante na síntese orgânica e é comumente utilizado como reagente e solvente, participando de diversas reações químicas.
(1) Reações de esterificação e acilação
Pode ser usado como reagente em reações de esterificação e acilação, reagindo com compostos alcoólicos para produzir compostos ésteres ou reagindo com anidridos ácidos para produzir produtos de acilação. Este tipo de reação é muito comum em síntese orgânica e é utilizada para preparar diversos compostos ésteres.
(2) Reação de condensação
Também pode sofrer reações de condensação com certos compostos cetônicos para gerar compostos com estruturas e propriedades especiais. Este tipo de reação tem importantes aplicações na síntese de medicamentos e na síntese de produtos naturais.
(3) Ação solvente
Devido à sua capacidade de dissolver vários compostos orgânicos, como resinas, corantes e revestimentos, é frequentemente utilizado como solvente em síntese orgânica. Na indústria de corantes, o DMO é comumente usado em processos de extração, precipitação e cristalização para auxiliar na separação e purificação de compostos alvo.
Matérias-primas importantes para materiais sintéticos
Também é amplamente utilizado na área de materiais sintéticos e é uma das importantes matérias-primas para a síntese de poliéster e fibras de poliéster.
(1) Material de poliéster
Pode reagir com dióis para produzir poliéster. Este tipo de material de poliéster possui boas propriedades físicas e químicas, como alta resistência, alta tenacidade, resistência ao desgaste, resistência à corrosão, etc., sendo, portanto, amplamente utilizado na fabricação de plásticos, revestimentos, filmes plásticos e outros produtos.
(2) Fibra de poliéster
O poliéster sintetizado a partir dele pode ser posteriormente processado em fibras de poliéster. As fibras de poliéster possuem excelentes propriedades têxteis, como resistência ao desgaste, resistência a rugas, fácil lavagem e secagem, sendo, portanto, amplamente utilizadas na indústria têxtil para a fabricação de produtos como roupas, cortinas, tapetes, etc.

Aplicação de intermediários farmacêuticos
Também possui importantes aplicações na área da medicina, pois pode ser utilizado como intermediário na síntese de alguns medicamentos.
(1) Síntese de Vitamina B12
A vitamina B12 é uma importante vitamina-solúvel em água que desempenha um papel crucial na saúde humana. Pode ser utilizado como um dos intermediários na síntese da vitamina B12 e participar do seu processo de síntese.
(2) Síntese de outras drogas
Além da vitamina B12, também pode ser usada para sintetizar vários outros medicamentos, como o oxalato de tetraetila. Esses medicamentos possuem amplo valor de aplicação na área médica, utilizados no tratamento de diversas doenças.
Matérias-primas sintéticas para pesticidas e inseticidas
Também tem aplicações na área de agrotóxicos e inseticidas, podendo ser utilizado como matéria-prima para síntese de alguns agrotóxicos e inseticidas.
(1) Síntese de pesticidas
Pode ser usado para sintetizar diversos pesticidas, que possuem diferentes efeitos inseticidas, bactericidas ou herbicidas. Ao utilizar fórmulas e métodos de aplicação razoáveis, as doenças e pragas das culturas podem ser eficazmente controladas e o rendimento e a qualidade das culturas podem ser melhorados.
(2) Síntese de inseticidas
Também pode ser usado para sintetizar alguns inseticidas, que têm fortes efeitos destruidores de pragas. O uso razoável de insecticidas na produção agrícola pode proteger eficazmente as culturas contra infestações de pragas.
Composição de corantes e tintas
Também tem aplicações nas áreas de corantes e tintas, podendo ser utilizado como um dos componentes de corantes e tintas.
(1) Síntese de corantes
Pode ser utilizado para sintetizar diversos corantes, que apresentam cores vivas e bom desempenho de tingimento. Eles são amplamente utilizados em indústrias como têxteis, impressão e tinturaria, fornecendo cores ricas para produtos como têxteis e papel.
(2) Preparação de Tinta
Também pode ser usado como um dos componentes da tinta para preparar diversos tipos de tinta. Essas tintas possuem boa fluidez e estabilidade, podendo atender a diferentes necessidades de escrita e impressão.
Aplicação de Catalisadores
Também pode ser usado como catalisador em certas reações catalíticas para promover o progresso da reação.
(1) Síntese de ésteres, éteres e amidas
Pode ser usado como catalisador na síntese de ésteres, éteres e amidas. Pode reduzir a energia de ativação da reação, aumentar a taxa de reação e o rendimento.
(2) Outras reações catalíticas
Além das reações catalíticas-mencionadas acima, ele também pode ser usado em outros tipos de reações catalíticas, como reações redox, reações de adição, etc. Ao selecionar catalisadores e condições de reação apropriados, processos de síntese química eficientes e ecológicos podem ser alcançados.
Matéria-prima importante para modelos de níquel com abertura avançada
Também tem aplicações na fabricação de componentes eletrônicos e dispositivos de exibição, e pode ser usado como uma importante matéria-prima para modelos de níquel de abertura avançada.
(1) Preparação do modelo de abertura de níquel
Modelos avançados de níquel com abertura podem ser preparados usandooxalato de dimetila. Esses modelos têm padrões e estruturas precisos que podem atender aos requisitos de alta-precisão na fabricação de componentes eletrônicos e dispositivos de exibição.
(2) Fabricação de componentes eletrônicos e dispositivos de exibição
Os modelos de níquel com abertura avançada têm amplas aplicações na fabricação de componentes eletrônicos e dispositivos de exibição. Eles podem ser usados para fabricar diversos tipos de componentes eletrônicos e dispositivos de exibição, como circuitos integrados, telas de cristal líquido, etc. Esses produtos ocupam uma posição e um papel importante na indústria eletrônica moderna.
Aplicação de Agentes Aromáticos
Com fragrância, também é comumente utilizado na fabricação de perfumes e outros produtos aromáticos.
(1) Preparação de perfume
Pode ser utilizado no preparo de diversos tipos de perfume. Existem diferentes aromas e persistências que podem atender às necessidades de diferentes consumidores. Produtos perfumados com fragrância única podem ser preparados por fórmula razoável e método de modulação.
(2) Fabricação de outros produtos aromáticos
Além do perfume, também pode ser utilizado na fabricação de outros produtos aromáticos, como ambientadores, óleos aromáticos, etc. Esses produtos podem emitir aromas agradáveis, melhorar o ambiente interno e a atmosfera e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Aplicação de plastificantes
O plastificante DMO (também conhecido como DOA) é amplamente utilizado em vários materiais, como plásticos e borracha.
(1) Aplicação em borracha
Na borracha, é usado principalmente para ajustar a dureza e flexibilidade dos materiais. Pode fazer com que os materiais de borracha tenham melhor elasticidade e flexibilidade, mantendo uma certa resistência. Isto é de grande importância para melhorar o conforto e a vida útil dos produtos de borracha.
Exemplos de aplicações específicas incluem processos de processamento e moldagem de materiais de borracha, como NBR e EPDM. Entre esses materiais,oxalato de dimetilaO plastificante pode ajustar efetivamente a dureza e a flexibilidade dos materiais para atender aos requisitos práticos de aplicação.
(2) Aplicações em plásticos
Nos plásticos, é usado principalmente para melhorar a plasticidade e fluidez dos materiais. Pode facilitar o fluxo do plástico e o preenchimento dos moldes durante o processamento e moldagem, resultando em melhores efeitos de moldagem e qualidade de aparência. Ao mesmo tempo, também pode melhorar a flexibilidade e ductilidade dos plásticos, fazendo com que tenham melhor resistência ao impacto e ao desgaste.
Exemplos de aplicações específicas incluem os processos de processamento e moldagem de materiais como PVC, PS, AS, etc. Entre esses materiais, o desempenho de processamento e as propriedades físicas e mecânicas podem ser efetivamente melhorados, fazendo com que tenham uma gama mais ampla de campos de aplicação e perspectivas de mercado.

A aplicação do DMO como importante matéria-prima química e farmacêutica é frequentemente usada para preparar vários solventes orgânicos, extratantes, adesivos, plastificantes e vários intermediários farmacêuticos. Por exemplo, é usado para sintetizar vitamina B13, hidrogenação para preparar acetato de metila, etilenoglicol e substituir oxalato de dietila para sintetizar sulfametoxazol. Se o DMO for usado em vez do oxalato de dietila como material de partida, o 5-metil-3-formilisoxazol pode ser produzido por meio de múltiplas reações, como Kjeldahl, acidificação, ciclização e amonólise, sem alterar outros processos de produção e matérias-primas. O produto resultante é então inspecionado e analisado, verificando-se que não há diferença na qualidade do produto; Entretanto, devido ao preço mais baixo do DMO em comparação com o oxalato de dietilo, o custo de produção do produto foi reduzido e a sua competitividade no mercado foi melhorada.
O DMO também pode reagir com amônia para produzir oxamida, que pode ser usada como estabilizador para produtos de nitrocelulose e como gerador de gás e agente de resfriamento em geradores de gás. A oxalamida também pode ser usada como fertilizante de nitrogênio de liberação-lenta. Preparação de óxido nítrico e carbonilação para sintetizar DMO. Usando monóxido de carbono como matéria-prima para a reação de carbonilação, o nitrito de sódio e o ácido nítrico diluído reagem totalmente no reator de preparação de NO para produzir óxido nítrico. Juntamente com o monóxido de carbono utilizado para agitação, é complementado ao sistema de circulação do DMO para esterificação e carbonilação, sintetizando em última análise o DMO;
Especificamente, inclui as seguintes etapas do processo:
A concentração de ácido nítrico diluído no processo de produção de NO é controlada em 50-65%, a concentração da solução de nitrito de sódio é controlada em 30-45%, a pureza do CO não é inferior a 98,5% e a proporção de CO para NO gerado é CO: NO=1-8;
Antes da reação de esterificação, um misturador de gás independente é configurado para misturar completamente o oxigênio com pureza superior a 99% com o gás circulante e iniciar a reação de oxidação do NO. Então, o gás misturado entra no reator de esterificação para gerar nitrito de metila; Dentre eles, o reator de esterificação adota uma torre empacotada com 10-40 placas teóricas. Um refrigerador é instalado na parte superior e o condensado é totalmente refluxado. O teor de metanol no líquido refluxado é superior a 99%. Um refervedor é instalado na parte inferior e a temperatura da chaleira da torre é de 70-120 graus C; Metanol fresco é adicionado ao tanque de refluxo com pureza não inferior a 99,8%;
O gás que sai do topo do reator de esterificação é tratado por um purificador de gás e, após a remoção das impurezas, é misturado com a matéria-prima CO e entra no reator de carbonilação a uma pressão de 0,1-0,5 MPa e uma temperatura de reação de 120-150, produzindo finalmente DMO;
O material que sai do reator de carbonilação entra na torre de lavagem de metanol, e ooxalato de dimetilana mistura gasosa é lavado usando metanol líquido; A torre está equipada com um resfriador no topo da torre e um refervedor da caldeira da torre, com uma temperatura superior da torre de 10-20 e uma temperatura da caldeira da torre de 70-110. Metanol fresco é adicionado ao tanque de refluxo, e a proporção molar de metanol para lavagem com álcool em relação ao volume de gás misturado é de 1:4-8;
O gás misturado do topo da torre de lavagem de metanol é separado por um separador de gás -líquido com uma precisão de separação de 5-30 μm e, em seguida, pressurizado por um compressor de gás circulante e enviado ao reator de esterificação;
O material que sai do fundo da torre de lavagem de metanol entra na torre de refino DMO, com uma temperatura superior da torre de 60-75 e uma temperatura da caldeira da torre de 150-170. O produto DMO é obtido na parte inferior da torre, e metanol, carbonato de dimetila e água são obtidos no topo da torre.
reação adversa
Oxalato de dimetila (DMO) é um importante composto orgânico com amplas aplicações em produtos farmacêuticos, síntese orgânica e outros campos. No entanto, a sua toxicidade e potenciais reações adversas não podem ser ignoradas. O seguinte detalha suas reações adversas de vários sistemas e fornece recomendações de prevenção e manejo.

Reações adversas do sistema cutâneo
Reação de irritação: Oxalato de dimetila é irritante para a pele e pode causar sintomas como vermelhidão, coceira, dor ou ressecamento ao contato. Estas reações ocorrem normalmente dentro de minutos a horas após a exposição, e a gravidade dos sintomas está positivamente correlacionada com a concentração e duração da exposição.
Resposta inflamatória: A exposição prolongada ou repetida ao oxalato de dimetila pode causar inflamação da pele, manifestada como espessamento, descamação, rachaduras ou formação de bolhas. Estas reações inflamatórias podem evoluir para dermatite de contato, afetando a qualidade de vida dos pacientes.
Reações adversas no sistema ocular
Reação estimulante: Oxalato de dimetila tem forte efeito irritante nos olhos, podendo causar sintomas como congestão conjuntival, lacrimejamento, dor, fotofobia ou visão turva ao contato. Estas reações geralmente ocorrem imediatamente após a exposição, e a gravidade dos sintomas está intimamente relacionada à concentração e à duração da exposição.
Danos graves: Altas concentrações ou exposição prolongada ao oxalato de dimetila podem causar danos oculares graves, como lesões epiteliais da córnea, úlceras da córnea ou perfuração. Essas lesões podem causar perda permanente da visão e exigir tratamento urgente.
Dados de pesquisa: Experimentos em animais mostraram que o oxalato de dimetila causa irritação ocular grave em coelhos, causando opacidade da córnea e edema conjuntival.


Reações adversas do sistema respiratório
Reação estimulante: A inalação de vapor ou poeira de Dimetil Oxalato pode causar irritação respiratória, manifestada como tosse, dificuldade em respirar, dor de garganta ou aperto no peito. Essas reações geralmente ocorrem minutos a horas após a inalação, e a gravidade dos sintomas está positivamente correlacionada com a concentração e o tempo de inalação.
Efeitos tóxicos: A inalação prolongada ou repetida de oxalato de dimetila pode causar efeitos tóxicos no tecido pulmonar, levando a doenças respiratórias graves, como edema pulmonar, pneumonia química ou fibrose pulmonar. Estas doenças podem afectar a função respiratória do paciente e até pôr em perigo a sua vida.
Reações adversas ao sistema digestivo
Irritação gastrointestinal: A ingestão de oxalato de dimetila pode causar irritação gastrointestinal, manifestada como náusea, vômito, dor abdominal ou diarreia. Essas reações geralmente ocorrem minutos a horas após a ingestão, e a gravidade dos sintomas está relacionada à quantidade de alimento ingerido e às diferenças individuais.
Danos graves: A ingestão de oxalato de dimetila em altas concentrações ou em grandes quantidades pode causar danos graves, como perfuração gastrointestinal, sangramento ou choque. Estas lesões podem pôr em perigo a vida do paciente e exigir tratamento urgente.

O oxalato de dimetila, um intermediário químico aparentemente simples, desempenha um papel multifacetado na indústria moderna. Desde sua síntese via esterificação ou carbonilação oxidativa até suas aplicações na produção de etilenoglicol, produtos farmacêuticos e células de combustível, o DMO exemplifica a interseção entre química e sustentabilidade. Embora as preocupações ambientais e de segurança exijam um tratamento cuidadoso, as inovações contínuas na otimização de processos e na integração da economia circular prometem um futuro mais brilhante e mais verde para este composto versátil. À medida que a investigação avança, o oxalato de dimetilo deverá continuar a ser uma pedra angular da química industrial, impulsionando o progresso em diversos setores.
Perguntas frequentes
Qual é a fórmula do oxalato de dimetila?
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Oxalato de dimetila é um composto orgânico com a fórmula(CO2CH3) 2ou (CH3) 2C 2O 4. É o éster dimetílico do ácido oxálico. O oxalato de dimetila é um sólido incolor ou branco solúvel em água.
Devo parar de comer espinafre por causa dos oxalatos?
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Principais conclusões:
Mas, se você tem tendência a certos tipos de cálculos renais, é melhor seguir uma dieta baixa em-oxalato.Alimentos ricos em oxalato incluem espinafre, ruibarbo, farelo de arroz, trigo sarraceno, amêndoas e missô. Muitos outros alimentos também contêm oxalato, mas você pode comê-los com moderação.
O abacate é rico em oxalatos?
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A única fruta muito rica em oxalato são as framboesas (veja a lista). Por outro lado, as pessoas não percebemabacate, laranja, tâmaras e até toranja e kiwi são muito altose precisa de cautela. Isso não significa que você nunca poderá comer essas guloseimas saudáveis.
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