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1)  ethyl butyrate
正丁酸乙酯
1.
Synthesis of ethyl butyrate with molecular sieves as catalysts;
分子筛催化合成正丁酸乙酯的研究
2)  n-Butyl acetate
乙酸正丁酯
1.
Synthesis of n-butyl acetate catalyzed by palygorskite supported 12-tungstophosphotungstic acid;
坡缕石固载磷钨杂多酸催化合成乙酸正丁酯的研究
2.
Catalytic synthesis of n-butyl acetate under microwave irradiation;
微波辐射催化合成乙酸正丁酯
3.
Synthesis of n-butyl acetate under the catalysis of nano solid superacid SO_4~(2-)/TiO_2;
纳米固体超强酸SO_4~(2-)/TiO_2催化合成乙酸正丁酯
3)  butyl acetate
乙酸正丁酯
1.
Synthesis of butyl acetate using ammonium ceric sulfate as catalyst;
硫酸铈铵催化合成乙酸正丁酯的研究
2.
Synthesis of butyl acetate using activated carbon supported ferric chloride as catalyst;
活性炭固载氯化铁催化合成乙酸正丁酯
3.
In the synthesis of butyl acetate by acetic acid and n-butanol, under the condition of continuous stirring and water removal in a batch reactor, the Hβ properties exchanged by Fe ion and La ion were studied.
采用间歇反应器,在连续搅拌及分水条件下,研究了Fe离子和La离子交换Hβ用于乙酸和正丁醇合成乙酸正丁酯的催化反应。
4)  n-butylacetate
乙酸正丁酯
1.
Synthesis of n-butylacetate catalyzed by activated carbon modified by H_2SO_4;
H_2SO_4改性煤基活性炭催化合成乙酸正丁酯
2.
Synthesis of n-Butylacetate with SO_4~(2-)/TiO_2-Hβ Solid Superacid Catalyst;
SO_4~(2-)/TiO_2-Hβ固体超强酸催化合成乙酸正丁酯
3.
Study on the catalytic synthesis of n-butylacetatewith H_2SO_4-K_2Cr_2O_7 modified coal activated carbon;
用浓H_2SO_4-K_2Cr_2O_7改性煤基活性炭催化合成乙酸正丁酯
5)  n-butyl chloroacetate
氯乙酸正丁酯
1.
Synthesis of n-butyl chloroacetate catalyzed by an inorganic solid acid;
无机固体酸催化合成氯乙酸正丁酯
2.
Synthesis of n-butyl chloroacetate catyzed by sodium bisulfateunder microwave irradiation;
微波辐射硫酸氢钠催化合成氯乙酸正丁酯
3.
The synthesis conditions of n-butyl chloroacetate were studied applied solid superacid SO42-/TiO2 as catalyst under microwave irradiation.
在微波辐射下,以SO42-/TiO2固体超强酸为催化剂合成氯乙酸正丁酯。
6)  n-butyl phenylacetate
苯乙酸正丁酯
1.
The condition in synthePis of n-butyl phenylacetate catalyzedwith Ferric chloride was discussed.
报道了氯化铁(FeCl2)在苯乙酸和正丁醇酯化反应中的应用,讨论了氯化铁催化合成苯乙酸正丁酯的条件。
补充资料:正丁酸乙酯

国标编号 33598
CAS号 105-54-4
分子式 C6H12O2;CH3CH2CH2COOCH2CH3
分子量 116.16
 
无色液体,有菠萝香味;蒸汽压1.33kPa/15.3℃;闪点25℃;熔点-93.3℃;沸点121.3℃;溶解性:不溶于水、甘油,溶于乙醇、乙醚;密度:相对密度(水=1)0.88;相对密度(空气=1)4.0;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用于香料、香精萃取和作溶剂

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:在工业生产中未发现对人的危害。给动物致死量时发生皮毛粗糙、共济失调、气急、呼吸困难、抽搐和体温降低。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属微毒类。
急性毒性:LD5013000mg/kg(大鼠经口);5230mg/kg(兔经口)

危险特性:易燃,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:
 

4.实验室监测方法:
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社

5.环境标准:
嗅觉阈浓度 0.039mg/m3

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土可其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护:空气浓度较高时应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。必要时,佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴防苯耐油手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。

灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条