카다놀

Cardanol
카다놀의 일반식
카다놀
Cardanol C15-3.svg
카다놀의 화학구조 예시
식별자
CAS 번호
켐스파이더
  • 없음.
유니
첸블
CompTox 대시보드 (EPA )
ECHA 정보 카드100.113.432 Edit this at Wikidata
화학 및 물리 데이터
공식R = CH1531–n; n = 0,2,4,6
☒NcheckY (이게 뭐죠?) (표준)

카다놀은 캐슈넛 가공의 부산물인 캐슈넛셸액(CNSL)의 주성분인 아나카르드에서 얻은 페놀지질이다.카다놀은 화학 산업에서 수성 잉크의 안료 분산제로 사용되는 수지, 코팅, 마찰 물질 및 계면 활성제에 사용됩니다.콘크리트 [1]바닥에서 사용되는 내구성이 뛰어난 에폭시 코팅의 경화제로 사용되는 페날카민을 만드는 데 사용됩니다.이 물질의 이름은 캐슈 나무인 아나카르디움 오시덴탈레를 포함하는 아나카르디움속(Anacardium occidentale)의 수축에서 유래되었습니다.속 이름 자체는 [2]심장을 뜻하는 그리스어에 바탕을 두고 있다.

카다놀의 불포화 측쇄를 중합한 후 베이클라이트 페놀포름알데히드수지 형성과 유사한 공정에 의해 포름알데히드와 교차 중합하여 카다놀포름알데히드수지를 얻는다.카다놀-페놀 수지는 1920년대에 Mortimer T에 의해 개발되었다.하비, 당시 콜롬비아 대학교 학생이었죠.이 수지는 페놀-포름알데히드 [1]수지보다 온도 변화에 덜 민감한 마찰 계수를 가진 것으로 밝혀진 후 차량 브레이크에 사용되었습니다.

이러한 모든 사용에도 불구하고 캐슈넛 가공으로 얻은 카다놀의 극히 일부만이 산업 현장에서 사용되고 있다.따라서 새로운 폴리머와 [3]같은 새로운 응용 분야를 개발하는 데 여전히 관심이 있습니다.

카다놀이라는 이름은 자연적으로 발생하는 아나카드산의 열분해로 얻은 탈탄산화 유도체에 사용됩니다.사이드 체인의 구성은 불포화 정도에 따라 다르기 때문에 여기에는 두 개 이상의 화합물이 포함됩니다.주요 성분인 3불포화 카다놀(41%)은 다음과 같다.나머지 카다놀은 단일 불포화 34%, 이중 불포화 22%, [4]포화 2%입니다.

물리적 특성 측면에서 카다놀은 노닐페놀에 필적한다.카다놀은 소수성이며 매우 낮은 [5]온도에서도 유연하고 액체 상태를 유지합니다. 동결점은 -20 °C 미만이고 밀도는 0.930 g/mL이며 압력 감소(10 mmHg)[6] 시 225 °C에서 끓습니다.CAS 레지스트리 번호: 37330-39-5

최근에는 살충제 응용용 바이오 기반 고분자 마이크로캡슐의 에코 설계에도 카다놀을 사용할 수 있으며, 의약품, 자가 치유제,[7] 촉매 등에 대해서도 더욱 확장 가능성이 있는 것으로 입증되었다.

레퍼런스

  1. ^ a b Tullo AH (September 8, 2008). "A Nutty Chemical". Chemical and Engineering News. 86 (36): 26–27. doi:10.1021/cen-v086n036.p026.
  2. ^ Senning A (2006). Elsevier's Dictionary of Chemoetymology. Elsevier. ISBN 978-0-444-52239-9.
  3. ^ Ikeda R, Tanaka H, Uyama H, Kobayashi S (2000). "A new crosslinkable polyphenol from a renewable resource". Macromolecular Rapid Communications. 21 (8): 496–499. doi:10.1002/(SICI)1521-3927(20000501)21:8<496::AID-MARC496>3.0.CO;2-G.
  4. ^ Scott G (2003). Degradable Polymers: Principles and Applications. Springer. pp. 192–194. ISBN 978-1-4020-0790-3.
  5. ^ "Cardolite product overview". Archived from the original on 2009-09-23. Retrieved 2008-09-08.
  6. ^ US 2098824, Harvey MT, "캐슈넛 쉘 액체를 파괴적으로 증류하는 과정" 11월 1일 발행
  7. ^ Rahul Kishore Hedaoo와 Vikas Vitthal Gite, 천연 살충제의 재생 자원 기반 고분자 미세 캡슐화 및 방출 연구: 대체 녹색 접근법, RSC Adv, 2014, 4, 18637.