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사이클로헥사논은 물에 약간 용해되며 수용해도는 20도에서 약 90g/L입니다. 시클로헥사논은 알코올, 에테르, 케톤, 에스테르 및 벤젠, 톨루엔과 같은 방향족 탄화수소를 포함한 대부분의 유기 용매와 완전히 혼합됩니다.
시클로헥사논 용해도란 무엇입니까?
용해도는 특정 온도에서 주어진 용매에 물질이 얼마나 녹을 수 있는지를 나타냅니다. 시클로헥사논 용해도는 일반적으로 시클로헥사논이 물에 얼마나 녹는지, 그리고 시클로헥사논이 다른 유기 용매와 얼마나 잘 혼합되는지라는 두 가지 맥락에서 논의됩니다. 사이클로헥사논은 극성 케톤 그룹과 비극성 사이클로헥산 고리를 모두 포함하고 있어 부분적인 수용성과 유기 용매와의 강한 상용성을 동시에 제공합니다.
사이클로헥사논은 물에 용해됩니까?
시클로헥사논은 물에 약간만 용해되며 완전히 섞이지는 않습니다. 시클로헥사논에 대해 공개된 수용해도 값은 온도와 공급원에 따라 다릅니다. 10도에서 약 150g/L, 20도에서 약 90g/L, 30도에서 약 50g/L입니다. 물에 대한 시클로헥사논 용해도는 온도가 상승함에 따라 감소하는데, 이는 많은 유기 용매에 비해 덜 일반적인 패턴이며 용해도 거동의 알려진 특성입니다.
시클로헥사논은 부분적으로만 수용성이기 때문에{0}}측정 가능한 양이 용해되더라도 일반적으로 제제 목적으로 물과 섞이지 않는 것으로 분류됩니다.
사이클로헥사논은 유기용매와 섞일 수 있나요?
사이클로헥사논은 대부분의 일반적인 유기 용매와 완전히 혼합됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 알코올 - 에탄올, 메탄올, 이소프로판올
- 에테르 - 디에틸 에테르
- 케톤 - 아세톤, MEK
- 에스테르 -에틸 아세테이트
- 방향족 탄화수소 - 벤젠, 톨루엔, 자일렌
사이클로헥사논과 유기 용매의 광범위한 혼화성은 상 분리 없이 광범위한 활성 성분 및 기타 용매와 혼합될 수 있기 때문에 산업용 제제에서 사이클로헥사논 공용매 및 담체 용매로 사용되는 주된 이유 중 하나입니다.
농약 제제에서 시클로헥사논 용해도가 중요한 이유는 무엇입니까?
로서시클로헥사논 농약 용제시클로헥사논 용해도는 살충제 및 제초제 제형 개발에 직접적인 역할을 하며, 특히 활성 성분이 완전히 용해되거나 안정적으로 분산되어야 하는 제형 유형의 경우 더욱 그렇습니다.
- 시클로헥사논 EC 제제(유화성 농축물) - 시클로헥사논은 더 저렴한 용매에 잘 녹지 않는 활성 성분을 용해하는 데 사용됩니다. 시클로헥사논 유화성 농축물은 일반적으로 방향족-용매 시스템보다 더 높은 활성 성분 로딩 및 향상된 투명도를 달성합니다.
- EW(Emulsion in Water) - 시클로헥사논은 내부 유상 안정화에 도움을 줄 수 있습니다.
- SC(현탁액 농축액) - 시클로헥사논은 때때로 습윤 및 분쇄 효율성을 향상시키기 위해-용매로 사용됩니다.
- OD(오일 분산) 및 SE(Suspo-에멀젼) - 사이클로헥사논은 용해된 활성 성분과 현탁된 활성 성분 모두와의 용매 혼합물 호환성에 기여합니다.
시클로헥사논 농약 용매인 높은 용해력 덕분에 제제 제작자는 용매 혼합물에서 더 높은 활성 성분 로딩을 달성할 수 있으며, 이는 동일한 현장 적용 비율에 필요한 총 제제 부피를 줄이고 보관 및 운송 조건 전반에 걸쳐 전반적인 사이클로헥사논 제제 안정성을 지원합니다.
어떤 농약 활성 성분이 시클로헥사논과 호환됩니까?
시클로헥사논은 활성 성분과의 호환성으로 인해 다음과 같은 저비용 방향족 용매에 대한 용해도가 제한된 활성 물질에 대한 일반적인 용매 또는 공용매 선택으로 사용됩니다.-
- 피레스로이드(예: 사이퍼메트린, 델타메트린)
- 트리아졸(예: 프로피코나졸, 테부코나졸)
- 펜디메탈린
- 아트라진
- 아세토클로르
- 프레틸라클로르
특정 활성 성분에 대한 실제 용매 선택은 대상 시장의 특정 제형, 목표 농도 및 규제 요구 사항에 따라 달라집니다. - 구매자는 일반적인 지급 능력 데이터에만 의존하기보다는 제형 시험을 통해 호환성을 확인해야 합니다.
시클로헥사논 용해도에 영향을 미치는 요인
시클로헥사논이 용매로서 작용하는 방식에 영향을 미치는 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.
온도.시클로헥사논의 수용성은 온도가 증가함에 따라 감소하는 반면, 대부분의 유기 용매와의 혼화성은 일반적인 가공 온도 전반에 걸쳐 안정적으로 유지됩니다.
극성.상대 극성 척도에서 약 0.099로 측정된 시클로헥사논 극성은 극성 및 비극성 화합물을 모두 어느 정도 용해시킬 수 있는 중간 극성을 제공합니다.
집중.활성 성분 농도가 높을수록 시클로헥사논의 용해력 한계가 더욱 중요해지며 제제 안정성을 유지하려면 공용매가 필요할 수 있습니다.
용매 비율.사이클로헥사논이 제제에서 다른 용매와 혼합되는 경우 비율은 최종 혼합물의 전반적인 용해력, 점도 및 인화점에 직접적인 영향을 미칩니다.
사이클로헥사논은 다른 농약용제와 비교
| 용제 | 수용성(g/L, ~20도) | 상대 극성 | EC 제제에 공통적으로 사용되는 것 |
|---|---|---|---|
| 사이클로헥사논 | ~90 | 0.099 | 예 |
| N-메틸피롤리돈(NMP) | 혼용 가능 | 0.355 | 예 |
| 크실렌 | ~0.2 | 0.074 | 예 |
| 솔베소 150 (아로마틱 150) | 불용성 | 낮은 | 예 |
| 디메틸설폭사이드(DMSO) | 혼용 가능 | 0.444 | 제한된 |
시클로헥사논은 NMP와 같은 극성이 높은 공용매와 자일렌과 같은 순수 방향족 탄화수소 용매 사이에 위치합니다. 이것이 바로 활성 성분과 저가의 방향족 용매 베이스 간의 호환성을 개선하기 위한 가교 공용매로 자주 사용되는-이유입니다.
관련 물리적 특성
시클로헥사논 용해도는 제형 및 취급과 관련된 여러 다른 물리적 특성과 밀접하게 연관되어 있습니다. 사이클로헥사논 밀도(20도에서 0.9478g/mL)는 혼합 비율과 용기 적재 계산에 영향을 미칩니다.시클로헥사논 끓는점 (155도)제제 처리 중 증발 거동을 결정하며 시클로헥사논 인화점(44도, 밀폐 컵)은 보관 및 운송 안전 분류의 핵심 요소입니다.
| 재산 | 값 |
|---|---|
| 밀도 | 0.9478g/mL(20도) |
| 비등점 | 155도 |
| 인화점 | 44도(밀폐컵) |
| 점도 | ~2.2mPa·s(20도) |
| 증기압 | 5mmHg(25도) |
| 굴절률 | n20/D 1.450 |
자주 묻는 질문
시클로헥사논의 물 용해도는 얼마입니까?
사이클로헥사논의 수용성은 20도에서 약 90g/L입니다.
시클로헥사논은 농약을 용해시킬 수 있나요?
예, 사이클로헥사논은 특히 유화성 농축액(EC) 제제에서 더 저렴한 방향족 용매에 용해도가 제한된 농약 활성 성분을 용해시키는 데 널리 사용됩니다.
시클로헥사논이 농약에 사용되는 이유는 무엇입니까?
시클로헥사논은 광범위한 활성 성분에 대한 강력한 용해력, 다른 일반적인 제제 용매와의 혼화성, 제제 안정성 및 선명도를 향상시키는 능력 때문에 농약 제제에 사용됩니다.
시클로헥사논은 극성용매인가요?
시클로헥사논은 상대 극성이 약 0.099인 중간 극성 용매로 극성 및 비극성 화합물을 어느 정도 용해시킬 수 있습니다.
시클로헥사논을 알코올과 섞을 수 있나요?
예, 사이클로헥사논은 에탄올, 메탄올, 이소프로판올과 같은 알코올과 완전히 섞입니다.
시클로헥사논과 호환되는 용매는 무엇입니까?
시클로헥사논은 벤젠, 톨루엔, 자일렌을 포함한 알코올, 에테르, 케톤, 에스테르 및 방향족 탄화수소와 섞일 수 있습니다.
온도는 용해도에 어떤 영향을 미치나요?
시클로헥사논의 수용성은 온도가 증가함에 따라 감소하는 반면, 대부분의 유기 용매와의 혼화성은 일반적인 가공 온도 범위에서 일관되게 유지됩니다.
시클로헥사논은 EC 제제에 적합합니까?
예, 사이클로헥사논은 많은 활성 성분에 대한 높은 용해력과 일반적인 유화제 시스템과의 호환성으로 인해 유화성 농축액(EC) 제제에 일반적으로 사용됩니다.
시클로헥사논에는 어떤 활성 성분이 용해되나요?
시클로헥사논은 일반적으로 피레스로이드, 트리아졸, 펜디메탈린, 아트라진, 아세토클로르, 프레틸라클로르 등 저가 용매에 대한 용해도가 제한된 기타 활성 물질의 용매로 사용됩니다.
산업용 등급의 사이클로헥사논은 어디에서 구입할 수 있나요?
산업용-등급 시클로헥사논(CAS 108-94-1)은 배치별 COA 및 MSDS 문서를 제공하는 화학 제조업체에서 구입할 수 있습니다. [Gneebio의 프리미엄 시클로헥사논 제품을 만나보세요]





