1-тетрадецен с молекулярной формулой C14H28 и молекулярной массой 196,37 представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с плотностью воды 0,77 и легким запахом углеводородов. 1-тетрадецен стабилен при комнатной температуре и давлении, но воспламеняется при нагревании или окислении. При горении будет выделяться раздражающий дым, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с окислителями. В качестве олефинового соединения, содержащего четырнадцать атомов углерода, 1-тетрадецен обладает высокой степенью молекулярной ненасыщенности и реакционной активности и является важным промежуточным звеном в органическом синтезе.
1-тетрадецен представляет собой длинноцепочечный олефин с широким спектром применений. Обычно его используют в качестве сырья для органического синтеза для получения других органических соединений или полимерных материалов.
(1) 2-акриламидо-тетрадекансульфоновая кислота может быть синтезирована с использованием акрилонитрила, 1-тетрадецена и кипячения серной кислоты в качестве сырья в присутствии соответствующего количества дегидратирующего агента. Структура продукта была определена с помощью инфракрасной спектроскопии, ядерного магнитного резонанса и элементного анализа. Результаты показали, что молекула содержит «C = C», гидрофобную длинноцепочечную алкильную группу и гидрофильную амидную группу и группу сульфоновой кислоты и обладает структурными характеристиками поверхностно-активного вещества [1]. Акриламид и акриловую кислоту используют в качестве сырья, растворяют в деионизированной воде, доводят до рН 6,5-7,5 водным раствором NaOH, добавляют вышеподготовленную 2-акриламидо-тетрадекановую сульфоновую кислоту и додецилсульфат натрия, перемешивают и растворяют, дезоксигенируют азотом в течение 0,5 ч и добавляют бисульфперсульфатом натрия, Прореагировал в водяной бане на 35 ℃ на 2h, и вакуум высушил для того чтобы получить hyperbranched гидродобный связывая полимер. Метод прост в эксплуатации, эффективен, имеет высокий выход продукта, хорошую вязкость, повышающую производительность, критическую концентрацию связи 750 мг/л, хорошую термостойкость и по-прежнему имеет коэффициент удержания вязкости 62,2% при нагревании до 85 ℃.
(2) В водном растворе N,N-диметилацетамида (DMA), хлорида палладия (PdCl2) В качестве катализатора и хлорида меди (CuCl2) в качестве сокатализатора может катализировать селективное окисление 1-тетрадецена до 2-тетрадекона с выходом 93%.
(3) 1-тетрадецена можно использовать в качестве сырья для подготовки ранней прочности поликарбоновой кислоты редуктор воды. Редуктор воды также включает в себя следующее сырье: модифицированный остаток апельсиновой корки, акриловая кислота, метакриловая кислота, 30% перекись водорода, триэтаноламин, акрилонитрил, малеиновый ангидрид, изопентанол полиоксиэтиленовый эфир, метилаллил полиоксиэтиленовый эфир и т. Д. Редуктор воды модифицируется с использованием бетонного осадка для подготовки Который может сотрудничать с редуктором воды поликарбоновой кислоты. После добавления в бетон он может эффективно препятствовать усадке бетонных компонентов и образованию трещин. Другими словами, редуктор воды может улучшить раннюю прочность и удовлетворить требования высокопрочного бетона. В то же время, оно имеет тариф уменьшения высокой воды, низкое количество добавления, хорошую стабильность рассеивания, никакую утечку воды и стратификацию, и не влияет на прочность бетона.
(4) 1-тетрадецен может использоваться в качестве расширителя пор для приготовления мезопористой пленки циркония. Весь процесс принимает простую систему смешивания. Системы являются полностью смешиваемыми. Нет необходимости рассматривать внешний вид микроэмульсионной структуры системы, и нет необходимости в участии других вспомогательных агентов или диспергаторов. Он обладает такими преимуществами, как простота в эксплуатации и высокая частота повторения, и может быть подходящим для крупномасштабного промышленного производства.
(5) Базовое масло с поли-олефиновой смазкой (ПАО) является важным типом синтетической углеводородной смазочной жидкости. По сравнению с базовым маслом минеральной смазки, ПАО получается химическим синтезом и обладает отличными низкотемпературными свойствами, такими как низкая температура застывания, высокая температура вспышки, отсутствие серы в масле и меньшее количество осадков после окисления. Он имеет широкие исследовательские перспективы и пространство для развития среди важных синтетических углеводородных масел. Исходя из этого, с целью синтеза «нового поколения поли α-олефинов» смазочного базового масла с отличными характеристиками, катализатор AlCl3 использовали для катализирования реакции полимеризации 1-додецена и 1-тетрадецена смешанных олефинов с получением смеси поли α-олефинов (ПАО) с различной полимеризацией. Смесь представляет собой компонент смазочного базового масла с индексом высокой вязкости (158 ~ 170), средней вязкости (V100 ℃ = 18 ~ 29 мм2/с), низкой температурой текучести (PP =-16 ~-34 ℃) и умеренной молекулярной массой (M = 715 ~ 875).