왁스

Wax
무늬가 있는 금속 롤러 사이에 밀랍을 눌러 만든 상업용 벌집 파운데이션입니다.

왁스는 다양한 종류의 유기 화합물로서 주변 온도에서 친유성, 가단성 고체입니다.일반적으로 40°C(104°F) 이상의 녹는점이 있는 고알칸지질저점도 액체를 생성하기 위해 용해됩니다.왁스는 물에 녹지 않지만 유기 무극성 용제에는 녹는다.다른 종류의 천연 왁스는 식물과 동물에 의해 생산되고 석유에서 발생합니다.

화학

바닥과 가구용 세롤린 브랜드 왁스, 20세기 전반.Objeto del Objeto 컬렉션에서

왁스는 긴 지방족 알킬 사슬을 특징으로 하는 유기 화합물이지만 방향족 화합물도 존재할 수 있다.천연 왁스는 불포화 결합을 포함할 수 있으며 지방산, 1차 및 2차 알코올, 케톤, 알데히드 및 지방산 에스테르같은 다양한 기능기를 포함할 수 있다.합성 왁스는 종종 관능기[1]없는 긴 사슬 지방족 탄화수소(알칸 또는 파라핀)의 상동 계열로 구성됩니다.

식물 및 동물 왁스

밀랍은 많은 식물과 동물에 의해 합성된다.동물에서 유래한 것들은 전형적으로 다양한 지방산과 카르본산 알코올로부터 유래한 왁스에스테르로 구성되어 있다.식물 유래 왁스에서는 [2]에스테르보다 에스테르화되지 않은 탄화수소의 특성 혼합물이 우세할 수 있다.그 구성은 종뿐만 아니라 유기체의 지리적 위치에도 달려 있다.

동물 왁스

가장 잘 알려진 동물 밀랍은 벌집을 만드는데 사용되는 밀랍이지만 다른 곤충들도 밀랍을 분비한다.밀랍의 주요 성분은 트리아콘탄올팔미틴산에스테르인 팔미틴산 미리실이다.녹는점은 62~65°C입니다.스펠마세티향유고래의 머리 기름에서 다량으로 발생한다.주요 성분 중 하나는 세틸팔미테이트, 또 다른 지방산 에스테르 및 지방 알코올이다.라놀린은 양털에서 얻은 왁스로, [1]스테롤의 에스테르로 구성되어 있습니다.

식물 왁스

식물은 증발, 습기, [3]수분을 조절하기 위한 방법으로 큐티클의 표면에 왁스를 분비합니다.식물의 상피질 왁스는 대체된 긴 사슬 지방족 탄화수소의 혼합물로, 알칸, 알킬 에스테르, 지방산, 1차 및 2차 알코올, 디올, 케톤 및 알데히드를 [2]포함합니다.상업적 관점에서 가장 중요한 식물 왁스는 브라질 야자나무인 코페르니시아 프루니페라에서 얻은 단단한 왁스인 카르나우바 왁스입니다.에스테르 미리실 세로테이트를 함유하여 제과 및 기타 식품 코팅, 자동차 및 가구 광택제, 치실 코팅, 서프보드 왁스 등 다양한 용도를 가지고 있습니다.다른 특화된 식물성 왁스로는 호호바 오일, 캔들릴라 왁스, 유리 왁스 등이 있습니다.

변형 식물 및 동물 왁스

식물 및 동물 기반 왁스 또는 기름은 선택적 화학적 수식을 통해 미수식 시작 [4]재료에서 사용 가능한 것보다 더 바람직한 특성을 가진 왁스를 생산할 수 있다.이 접근법은 올레핀 메타제시스와 효소 반응을 포함한 녹색 화학 접근법에 의존해 왔으며 식물성 [5][6]기름과 같은 저렴한 시작 물질로부터 왁스를 생산하는 데 사용될 수 있습니다.

석유유래 왁스

많은 천연 왁스는 에스테르를 함유하고 있지만 파라핀 왁스는 탄화수소이며, 보통 일련의 상동 사슬 길이로 이루어진 알칸의 혼합물입니다.이 물질들은 석유의 상당한 부분을 차지한다.그것들은 진공 증류에 의해 정제된다.파라핀 왁스는 포화 n-알칸 및 이소알칸, 나프텐 및 알킬 및 나프텐 치환 방향족 화합물의 혼합물이다.일반적인 식n2n+2 CH의 탄화수소를 헨트리아콘탄, CH3164 등의 알칸 파라핀 왁스 화학조성물.가지치기 정도는 성질에 중요한 영향을 미칩니다.미결정 왁스는 덜 생산된 석유 기반 왁스로, 이소파라핀(분기형) 탄화수소 및 나프텐계 탄화수소를 더 많이 함유하고 있습니다.

매년 수백만 톤의 파라핀 왁스가 생산된다.그것들은 식품(츄잉껌이나 치즈 포장 등), 양초나 화장품, 끈적거림 방지 코팅, 방수 코팅, 광택제 등에 사용된다.

몬탄 왁스

몬탄 왁스는 석탄과 [7]갈탄에서 추출한 화석화된 왁스이다.포화 지방산과 알코올의 고농도를 반영하여 매우 딱딱합니다.진한 갈색과 냄새가 나지만 정제 및 표백하여 상업적으로 유용한 제품을 만들 수 있습니다.

폴리에틸렌 및 관련 유도체

1995년 현재 연간 약 2억 킬로그램의 [3]폴리에틸렌 왁스가 소비되고 있다.

폴리에틸렌 왁스는 다음 세 가지 방법 중 하나로 제조됩니다.

  1. 잠재적으로 공동 모노머를 포함한 에틸렌의 직접 중합
  2. 고분자량 폴리에틸렌 수지의 열분해
  3. 고분자량 수지 생산에 의한 저분자량 분율 회수.

각 생산 기술은 약간 다른 특성을 가진 제품을 생성합니다.저분자량 폴리에틸렌 왁스의 주요 특성은 점도, 밀도 및 녹는점이다.

폴리에틸렌 수지 흐름에서 분해 또는 회수하여 생성되는 폴리에틸렌 왁스는 사용 중 휘발성 및 잠재적인 화재 위험을 방지하기 위해 제거되어야 하는 매우 낮은 분자량 재료를 포함합니다.이 방법으로 제조된 폴리에틸렌 왁스는 보통 저분자량 분율을 제거하여 섬광점이 500°F(> 260°C)를 넘는다.많은 폴리에틸렌 수지 공장에서는 저분자량 스트림을 생산하며, 종종 저분자 왁스(LPW)라고 합니다.LPW는 정제되지 않았으며 휘발성 올리고머, 부식성 촉매를 포함하며 다른 이물질 및 물을 포함할 수 있습니다.LPW를 정제하여 폴리에틸렌 왁스를 제조할 때는 올리고머와 유해 촉매의 제거가 수반됩니다.폴리에틸렌 왁스를 생산하기 위해 LPW를 적절히 정제하는 것은 FDA 또는 기타 규제 [citation needed]인증이 필요한 애플리케이션에서 사용할 때 특히 중요합니다.

사용하다

왁스는 주로 복잡한 제제의 성분으로 산업적으로 소비되며,[3] 종종 코팅에 사용된다.폴리에틸렌과 폴리프로필렌 왁스의 주요 용도는 플라스틱 착색제 제조에 있습니다.왁스는 물감에 대한[clarification needed] 매트 효과와 내마모성을 부여합니다.잉크에 폴리에틸렌 왁스를 분산시켜 마찰을 줄인다.이형제로 채용되어 가구에서 미끄럼 방지제로 사용되고 [citation needed]내식성을 부여합니다.

캔들

왁스캔들.

파라핀 왁스나 밀랍과 같은 왁스와 타로우와 같은 단단한 지방은 초를 만드는 데 사용되며, 조명이나 장식에 사용됩니다.양초 제조에 사용되는 또 다른 연료 유형은 콩을 포함한다.콩 왁스는 콩기름을 이용한 수소화 공정으로 만들어집니다.

왁스 제품

왁스는 목재 [8]제품의 마감 및 코팅으로 사용됩니다.밀랍은 목재와 목재가 접촉하는 서랍 미끄럼틀에서 윤활제로 자주 사용됩니다.

기타 용도

용암 램프는 전구에 의해 아래에서 녹은 왁스를 함유한 신기한 아이템입니다.밀랍은 장식적인 녹은 방울에서 오르내린다.

봉인용 왁스는 중세시대에 중요한 문서를 닫는 데 사용되었다.왁스 태블릿은 필기면으로 사용되었다.중세에는 4가지 종류의 왁스, 스페인, 폴란드, 리가에서 "보통" 왁스, 정제되지 않은 왁스, 그리고 [9][10]색칠된 왁스 등 다양한 종류의 왁스가 있었다.왁스는 왁스지, 도포지, 카드를 제작하여 방수, 내염성, 표면 성질을 변경하는 데 사용됩니다.왁스는 구두 광택제, 목재 광택제, 자동차 광택제, 금형제, 많은 치즈의 코팅제, 방수 가죽 및 직물에도 사용됩니다.왁스는 고대부터 금, 및 기타 재료로스트 왁스 주조에 임시로 탈착 가능한 모델로 사용되어 왔습니다.

화려한 색소를 첨가한 왁스는 인큐시브 페인팅의 매개체로 사용되어 왔으며, 오늘날 크레파스, 도자기 마커, 색연필제조에 사용되고 있다.타자기 문서를 복제하는 데 사용되는 카본 페이퍼는 왁스(일반적으로 몬탄 왁스)에 매다는 카본 블랙으로 코팅되었지만, 복사기컴퓨터 프린터로 대체되었습니다.다른 맥락에서 립스틱과 마스카라는 여러 가지 지방과 왁스 색소를 혼합한 것으로 밀랍라놀린 모두 다른 화장품에 사용된다.스키 왁스는 스키와 스노보드사용된다.또한 서핑과 스케이트보드[11] 스포츠는 성능을 향상시키기 위해 왁스를 사용하는 경우가 많습니다.

일부 왁스는 식품에 안전한 것으로 간주되며 나무 도마나 식품과 접촉하는 다른 물품들을 코팅하는 데 사용됩니다.루마니아, 우크라이나, 폴란드, 리투아니아, 체코에서 부활절 달걀을 장식하기 위해 밀랍 또는 색칠된 합성 왁스가 사용된다.파라핀 왁스는 초콜릿을 덮은 과자를 만드는 데 사용된다.

왁스는 왁스 탄환에도 사용되며 시뮬레이션 보조 도구로 사용됩니다.

구체적인 예

동물 왁스

야채 왁스

미네랄 왁스

석유 왁스

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b Wilhelm Riemenschneider 1과 Hermann M. Bolt "Esters, Organic" Ulmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2005, Wiley-VCH, Weinheim.doi: 10.1002/14356007.a09_565.pub2
  2. ^ a b EA 베이커(1982) 식물 상피 왁스의 화학과 형태학.'식물 큐티클'에서.에드 DF 커틀러, KL 앨빈, CE 프라이스학술용 프레스 ISBN0-12-199920-3
  3. ^ a b c Uwe Wolfmeier, Mr. Hans Schmidt, Franz-Leo Heinrichs, Georg Michalczyk, Wolfgang Payer, Wolfram Dietsche, Klaus Bohlke, Gerd Hohner, Joseph Wildgruber "Waxes" 산업화학 백과사전, Wily, Willie, Willie.
  4. ^ Floros, Michael C.; Raghunanan, Latchmi; Narine, Suresh S. (2016-11-01). "A toolbox for the characterization of biobased waxes". European Journal of Lipid Science and Technology. 119 (6): n/a. doi:10.1002/ejlt.201600360. ISSN 1438-9312.
  5. ^ Schrodi, Yann; Ung, Thay; Vargas, Angel; Mkrtumyan, Garik; Lee, Choon Woo; Champagne, Timothy M.; Pederson, Richard L.; Hong, Soon Hyeok (2008-08-01). "Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts for the Ethenolysis of Renewable Feedstocks". CLEAN – Soil, Air, Water. 36 (8): 669–673. doi:10.1002/clen.200800088. ISSN 1863-0669.
  6. ^ Petersson, Anna E. V.; Gustafsson, Linda M.; Nordblad, Mathias; Börjesson, Pål; Mattiasson, Bo; Adlercreutz, Patrick (2005-11-17). "Wax esters produced by solvent-free energy-efficient enzymatic synthesis and their applicability as wood coatings". Green Chemistry. 7 (12): 837. doi:10.1039/b510815b. ISSN 1463-9270. Archived from the original on 2019-12-09. Retrieved 2016-12-06.
  7. ^ Ivanovsky, Leo (1952). Wax chemistry and technology.
  8. ^ "Minwax® Paste Finishing Wax Specialty Products". Minwax.com. 2012-01-31. Archived from the original on 2012-11-05. Retrieved 2012-12-15.
  9. ^ 합리적인 삶의 예술:루스와 클라렌스 케네디 회의, 1982년, 187쪽, 역사 연구, 50호, 알리스테어 카메론 크롬비, 낸시 G. 시라이시, 1987년 스미스 대학 역사학과.
  10. ^ 중세 세계에서의 삶을 위한 핸드북, 제2권, 202쪽, 인생으로의 핸드북, 세계사 파일 라이브러리에 관한 사실, 매들린 펠너 코스먼, 린다 게일 존스, 인포베이스 출판사, 2008.ISBN 9780816048878
  11. ^ "How To Make Skateboard Wax: A Home DIY Guide". www.blackspell.co.uk. 28 July 2021. Retrieved 2021-09-22.

외부 링크