Химия - Спирты - Применение спиртов

28 февраля 2011


Оглавление:
1. Спирты
2. Классификация спиртов
3. История открытия спиртов
4. Нахождение в природе
5. Физиологическая роль спиртов
6. Физиологическое действие и токсичность спиртов
7. Физические свойства и строение спиртов
8. Получение спиртов
9. Химические свойства спиртов
10. Идентификация спиртов
11. Применение спиртов
12. Перечень используемых в статье таблиц
13. Комментарии



Экономическое значение и направления использования спиртов

Области использования спиртов многочисленны и разнообразны, особенно учитывая широчайший спектр соединений, относящихся к этому классу. Вместе с тем, с промышленной точки зрения, только небольшой ряд спиртов вносит заметный вклад в глобальную мировую экономику.

В TOP 50 за 2002 год соединений, выпускаемых химической промышленностью США, из спиртов входят только метанол и этиленгликоль. В следующие 50 важнейших химических соединений, по данным за 1999 год, включены изопропиловый спирт, н-бутиловый спирт, синтетический этанол, пропиленгликоль, диэтиленгликоль, 2-этилгексанол, 1,4-бутандиол, сорбитол и глицерин.

В мире наибольшее значение из алканолов имеют метиловый, этиловый, пропиловый, изопропиловый спирт, а также бутиловые, амиловые и высшие жирные спирты. Из циклических и ароматических спиртов: циклогексанол, 2-этилгексанол, фенилэтиловый и бензиловый спирты; из гликолей и полиолов: этиленгликоль, пропиленгликоль, диэтиленгликоль, глицерин, пентаэритрит.

Самым распространённым и используемым спиртом в мире является этанол. Его мировой объём потребления составляет около 65 млн тонн. Совокупный мировой объём потребления прочих спиртов по различным направлениям использования составляет около 70 млн тонн.

Наиболее крупнотоннажными направлениями использования спиртов являются:

  • промежуточные продукты для основного органического синтеза;
  • применение в качестве топлива;
  • производство растворителей;
  • производство синтетических моющих средств, парфюмерии и косметики;
  • использование в пищевой и фармацевтической промышленности.

Таблица 17. Ключевые направления использования некоторых распространённых спиртов.

 Спирт  Преобладающее направление использования  Прочие значимые направления использования Источники
 метиловый спирт  1. Синтез формальдегида.  2. Синтез простых эфиров — оксигенирующих компонентов бензина.
 3. Синтез уксусной кислоты и уксусного ангидрида.
 4. Прямое использование в качестве топлива.
 этиловый спирт  1. Прямое использование в качестве топлива.  2. В качестве растворителя.
 3. Синтез органических соединений.
 пропиловый спирт  1. В качестве растворителя.  2. Органический синтез.
 изопропиловый спирт  1. В качестве растворителя.  2. Синтез ацетона и его производных.
 3. Синтез изопропиловых эфиров.
 н-бутиловый спирт  1. Синтез бутиловых эфиров, используемых в качестве растворителей и пластификаторов.  2. В качестве растворителя.
 3. Прямое использование в качестве топлива.
 высшие жирные спирты  1. Синтез пластификаторов, смазочных масел, присадок и синтетических моющих средств.
 циклогексанол  1. Полупродукт в синтезе нейлона.
 этиленгликоль  1. Производство полиэфирных волокон, смол и плёнок.  2. Производство антифризов.
 пропиленгликоль  1. Производство ненасыщенных полиэфирных смол.  2. Производство антифризов для авиации и пищевой промышленности.
 глицерин  1. В парфюмерно-косметической промышленности как компонент средств личного ухода и ухода за полостью рта.  2. Производство напитков и продуктов питания.
 3. В фармацевтической промышленности.

Применение спиртов в основном органическом синтезе

Таблица 18. Применение спиртов для производства продукции основного органического синтеза.

 Спирт  Конечный продукт  Химическая реакция  Краткое описание процесса Источники
 метиловый спирт  формальдегид  2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O   Высокотемпературное каталитическое окисление метанола .
 2-метокси-2-метилпропан  CH3OH +2C=CH23COCH3  Реакция протекает в жидкой фазе при 50—85 °С и давлении 0,7—1,5 МПа в присутствии катионообменных смол.
 уксусная кислота  CH3OH + CO → CH3COOH  Жидкофазное карбонилирование при 220—250 °С и давлении 30 МПа в присутствии сложного родиевого катализатора и небольших количеств иодметана.
 N-диметиланилин  C6H5NH2 + 2CH3OH → C6H5N2 + 2H2O  Жидкофазное алкилирование анилина при 200 °С и давлении 3,7 МПа в присутствии каталитических количеств серной кислоты
 метиламины  CH3OH + NH3 → CH3NH2 + H2O
 CH3OH + 2NH32NH + 2H2O
 CH3OH + 3NH33N + 3H2O
 Газофазный аммонолиз метанола при высокой температуре и давлении
 хлорметан  CH3OH + HCl → CH3Cl + H2O  Реакция протекает в газовой фазе при 200—350 °С в присутствии ZnCl2 на твёрдом носителе
 этиловый спирт  диэтиловый эфир  2C2H5OH →2O + H2O  Дегидратация этанола при 250 °С над Al2O3
 хлораль  C2H5OH + 4Cl2 → CCl3CHO + 5HCl  Многостадийное жидкофазное хлорирование этанола
 ацетальдегид 1. 2C2H5OH + O2 → 2CH3CHO + H2O


2. C2H5OH → CH3CHO + H2

 1. Окисление воздухом в газовой фазе при 375—550 °С в присутствии серебряного или медного катализатора
 2. Дегидрирование при 260—290 °С над активированным хром-медным катализатором

 этилацетат  C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O  Этерификация с уксусной кислотой в присутствии кислотного катализатора
 изопропиловый спирт  ацетон  CH3CHCH3 → CH3CCH3 + H2  Каталитическое жидкофазное или газофазное дегидрирование
 бутиловый спирт  бутилакрилат  C4H9OH + C2H2 + CO → CH2=CH−COOC4H9  Модифицированный высокотемпературный Реппе-процесс, протекающий в присутствии HCl и тетракарбонила никеля в качестве катализатора

Применение спиртов в качестве топлива

Использование спиртов в качестве топлива — тема значимая, обширная и экономически очень важная — более подробно изложена в указанных выше статьях, поэтому здесь ограничимся только общими вопросами. Говоря о практическом применении спиртов, отметим, что основным направлением является их использование в качестве моторного топлива, однако существует и ряд вспомогательных направлений, например, использование метанола и этанола в топливных элементах для различных приборов.

Для топливных целей в настоящий момент используются в промышленных объёмах три спирта: метанол, этанол и бутанол, что связано, прежде всего, с их коммерческой доступностью и возможностью массового производства из растительного сырья. При этом возможно использование спиртов в виде горючего в чистом виде, в виде различных смесей с бензином или дизельным топливом, а также в качестве оксигенирующих добавок с целью повышения октанового числа и снижения токсичности отработанных газов. Также отдельным направлением является использование метанола для переэтерификации жиров в производстве биодизеля.

Преобладающим топливным спиртом является этанол. По оценкам экспертов, на 2009 год 80—90 % всего производимого в мире этилового спирта было использовано в этих целях и составило 73,9 млрд литров.

Основные причины, послужившие активному изучению спиртов в качестве альтернативного горючего, это:

  • рост цен на нефть и газ, а также исчерпаемость этих ресурсов в ближайшем будущем;
  • спирты обладают высокими эксплуатационными характеристиками, а продукты сгорания содержат меньше вредных веществ;
  • спирты могут изготавливаться биохимическим методом из отходов пищевой, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, тем самым попутно решая проблему утилизации.

Вместе с тем, массовое использование вышеуказанных спиртов в качестве моторного топлива, помимо чисто экономических причин, имеет ряд недостатков:

  • метанол и этанол обладают по сравнению с бензином меньшей энергоэффективностью и, соответственно, обеспечивают больший расход;
  • низкие температуры кипения спиртов могут служить причиной образования паровых пробок, что может существенно усложнить работу двигателя;
  • гигроскопичность спиртов, а также их растворимость в воде может привести к резкому снижению мощности при попадании влаги в топливную систему;
  • спирты обладают существенно более высокими коррозионными характеристиками по сравнению с углеводородами;
  • относительно высокая скрытая теплота сгорания метанола и этанола может служить причиной проблемы при смешении этих спиртов с воздухом и дальнейшей транспортировки через впускной коллектор двигателя.

Промышленное применение спиртов

Растворители

Среди растворителей широкое распространение имеют самые разные классы спиртов: одноатомные и многоатомные; алифатические и циклические. Спирты относятся к полярным растворителям и применяются в самых различных отраслях промышленности.

Самым распространённым спиртом среди растворителей является этанол — его мировой объём потребления в этом качестве превышает 3,5 млн тонн в год. Другими популярными растворителями являются метанол и изопропанол с объёмами потребления более 1 млн тонн в год.

Использование спиртов в качестве растворителей включает в себя следующие направления:

  • Технологический растворитель:
    • экстракция и очистка натуральных продуктов, таких как жиры и масла, смолы, воск, природные красители и ароматизаторы, альгинаты, витамины, алкалоиды, водоросли;
    • носитель в пищевой промышленности;
    • очистка, кристаллизация и осаждение органических химических веществ.
  • Растворитель в производстве красок и покрытий:
    • растворитель для синтетических полимерных материалов;
    • компонент цементов, грунтовок, красок и чернил.
  • Очиститель:
    • промышленный очиститель в производстве электронных компонентов, металлических поверхностей, фотоплёнок и фотобумаг; стеклоочиститель и пр.;
    • компонент жидкого мыла и моющих средств.
  • Растворитель в производстве потребительской продукции:
    • в производстве фармацевтической продукции: настоек, экстрактов и пр.;
    • в парфюмерии и косметике: компонент жидких средств ухода за телом, волосами, кожей, ногтями, парфюмерных композиций, дезодорантов и пр.
  • Аэрозольный растворитель:
    • самые различные бытовые аэрозоли: очистители, воски, полироли, краски, размораживатели, репелленты от насекомых, освежители и очистители воздуха, лаки для волос;
    • аэрозоли, используемые в медицине и ветеринарии: антисептики, фунгициды и инсектициды, спреи для обезболивания и оказания первой помощи, ветеринарные спреи и пр.

Перечень некоторых отраслей промышленности и спиртов, используемых в этих отраслях в качестве растворителей, приведены в таблице 19.
Таблица 19. Применение спиртов в качестве растворителей в отдельных отраслях промышленности.

 Отрасль  Примеры используемых спиртов  Направления использования
 авиационно-космическая промышленность  метанол, бутан-1-ол, этиленгликоль  нанесение покрытий на металлические поверхности
 автомобильная промышленность  метанол, пропан-2-ол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, 2-метилпропан-2-ол  очистка и подготовка поверхностей
 лакокрасочная промышленность  этанол, изопропанол  основа для чернил, жидких красителей и лаков, для введения в композиции полимерных компонентов; очиститель
 металлургия  метанол, бутан-1-ол  вспомогательное
 микробиологическая промышленность  метанол, этанол, пропан-1-ол, этиленгликоль, глицерин  приготовление субстратов, экстракция целевых компонентов
 нефтеперерабатывающая промышленность  метанол, этиленгликоль  очиститель
 парфюмерно-косметическая промышленность  этанол, изопропанол, бутан-1,3-диол  основа парфюмерных композиций, гомогенизация компонентов
 пищевая промышленность  этанол, изопропанол  носитель; экстракция и очистка масел и жиров
 полиграфия  метанол, этанол, изопропанол, бутан-1-ол  основа для красок, очиститель
 производство металлоизделий  метанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, 2-этоксиэтанол, 2-метоксиэтанол, этиленгликоль,  очистка и подготовка поверхностей
 производство полимеров и искусственных волокон  метанол, аллиловый спирт, бутан-1-ол, бутан-2-ол, 2-метилпропан-2-ол, этиленгликоль  жидкая основа для полимерных материалов, очиститель
 промышленность строительных материалов  метанол, пропан-2-ол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, 2-метилпропан-2-ол, этиленгликоль  компонент цементов, бетонов, строительных смесей
 текстильная промышленность  метанол, этиленгликоль  очистка и обработка поверхностей, расшлихтовка
 фармацевтическая промышленность  этанол  приготовление лекарственных форм
 химическая промышленность  этиленгликоль  вспомогательное
 химическая промышленность  метанол, этанол, пропан-2-ол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, 2-метилпропан-2-ол, аллиловый спирт, этиленгликоль  реакционная среда; очистка, экстракция и осаждение веществ
 целлюлозно-бумажная промышленность  метанол, бутан-1-ол, этиленгликоль  очистка и экстракция компонентов, носитель
 электронная промышленность  этанол, изопропанол, пропан-1-ол  очистка и обезжиривание электронных компонентов

Поверхностно-активные и моющие вещества

Важнейшим сырьём в производстве современных поверхностно-активных веществ для синтетических моющих средств являются высшие жирные спирты, которые в зависимости от реагента дают неионогенные или анионные ПАВ, что иллюстрирует приведённая ниже схема.

Pav.svg

Мировой объём использования высших жирных спиртов в производстве ПАВ в 2000 году составил 1,68 млн тонн. В 2003 году около 2,5 млн тонн ПАВ было произведено на основе высших жирных спиртов.

Таблица 20. Применение высших жирных спиртов для производства поверхностно-активных веществ.

 Класс ПАВ  Вид ПАВ  Химическая формула  Реагент для синтеза  Схема синтеза  Источники
 Неионогенные ПАВ  Алкоксилаты  этоксилаты  R−O−nH  окись этилена  ROH + nO → RO−nH

Реакция протекает в присутствии щелочи при температуре до 160°С и давлении до 0,55МПа. Обычно используют C9—C15 спирты в сочетании с 6—7 молями окиси этилена.


 пропоксилаты  R−O−O)nH  окись пропилена
 бутоксилаты  R−O−O)nH  окись бутилена
 Алкилгликозиды  R−nH  глюкоза ROH + nC6C12O6 → R−nH+nH2O
Реакция протекает в присутствии сульфокислот при температуре до 140°С. Другой вариант — предварительное получение бутиловых эфиров с последующей переэтерификацией. Число гликозидных групп колеблется от 1 до 3.

Анионные ПАВ  Карбоксиэтоксилаты  R−O−nСH2COOH  хлоруксусная кислота ROnH + ClCH2COOH → ROnСH2COOH + HCl

Реакция протекает в присутствии щёлочи, кислота выделяется подкислением водного раствора и отделением водно-солевой фазы.


 Фосфаты и полифосфаты  ROP2O;2PO  оксид фосфора 3ROH + P2O5 → ROP2O +2PO

Добавление порошкообразного оксида фосфора к безводным спиртам в безводной среде при 50—70 °С и интенсивном перемешивании.


 Сульфосукцинаты  ROCCH2CHCOOH; ROCCH2CHCOOR  малеиновый ангидрид, сульфит натрия ROH +O → ROCCH=CHCOOH
ROCCH=CHCOOH + Na2SO3 → ROCCH2CHCOONa
Этерификация спиртов малиновым ангидридом и дальнейшее присоединение к эфиру сульфита натрия пр нагревании.

 Алкилсульфаты  R−O−SO3H  серная кислота, оксид серы, хлорсульфоновая кислота ROH + SO3 → ROSO3H
Прямое сульфирование спиртов при последующей нейтрализации раствора щелочью.

 Алкилэфиросульфаты  R−nOSO3H

Также в производстве ПАВ используются и некоторые другие спирты: глицерин, сорбитол, моноэтаноламин и диэтаноламин.

Полимерные материалы и их компоненты

Спирты имеют важное применение в качестве исходных компонентов для синтеза методом поликонденсации полимерных материалов, в основном, полиэфиров и полиуретанов:

  • полиэтилентерефталат — поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой или её диметиловым эфиром;
  • полибутилентерефталат — поликонденсация бутиленгликоля с терефталевой кислотой или её диметиловым эфиром;
  • полициклогексилтерефталат — поликонденсация 1,4-дигидроксиметилциклогексана с терефталевой кислотой или её диметиловым эфиром;
  • полиуретаны — поликонденсация изоцианатов с гликолями или полиолами.

Спирты также используются для производства пластификаторов для полимеров:

  • сложноэфирные пластификаторы — метанол, этанол, бутан-1-ол, 2-этилгексан-1-ол, 2,4-диэтилоктан-1-ол и ряд других, преимущественно первичных спиртов;
  • диэфирные пластификаторы — этиленгликоль, диэтиленгликоль, пропан-1,2-диол и ряд других диолов.

Гидравлические жидкости и смазочные материалы

Для получения негорючих гидравлических жидкостей применяют водные растворы, содержащие глицерин и этанол. В производстве тормозных жидкостей широко используют этиленгликоль и эфиры на его основе.

В производстве ряда синтетических масел, используемых в качестве гидравлических жидкостей, применяются гликоли и некоторые первичные спирты:

  • полиалкиленгликоли — продукты конденсации между гликолями и окисями алкенов;
  • сложные эфиры дикарбоновых кислот, например: бисфталат.

Многие современные смазочные материалы имеют в своём составе высшие жирные спирты и их эфиры благодаря низкой токсичности, высокой температуре вспышки и бесследному испарению при нагревании. Эти свойства используются для бытового применения, а также для случаев, когда эффект охлаждения поверхности более важен, чем антифрикционные свойства.

Пестициды

Дикопол — препарат для борьбы с клещами — ароматический спирт, аналог ДДТ

Несмотря на то, что незамещённые предельные алифатические спирты обладают фунгицидной или гербицидной активностью, их прямое использование в качестве пестицидов не находит широкого практического применения. Одним из немногих направлений является их использование в качестве регулятора роста растений. Подобными свойствами обладают этанол, этиленгликоль и другие гликоли, некоторые высшие жирные спирты.

Галогензамещённые спирты проявляют значительно большую активность: здесь можно встретить промышленные ратициды, гербицииды и фунгициды. Так, например, препарат глифтор, представляющий смесь 1,3-дифторпропан-2-ола и 1-фтор-3-хлорпропан-2-ола, используется для борьбы с мышевидными грызунами и сусликами.

Более высокая биологическая активность наблюдается у непредельных и ароматических спиртов. Аллиловый спирт находит применение в качестве гербицида, многие высшие непредельные спирты являются феромонами насекомых. Активными акарицидами являются некоторые ароматические бифениловые спирты: дикофол, хлорфенетол, проклонол.

Многие спирты являются полупродуктами для синтеза различных пестицидов. Например, в производстве глифосата используется метанол, кротоксифоса — α-метилбензиловый спирт, пиретроидов третьего поколения — 3-феноксибензиловый спирт.

Также спирты широко используются в качестве неводного носителя для создания товарных композиций пестицидов. В их число входят метанол, этанол, изопропанол, пропиленгликоль, гексиленгликоль, диэтаноламин, диацетоновый спирт, тетрагидрофурфуриловый спирт.

Биологически активные вещества и лекарственные препараты

Как уже отмечалось в предыдущих разделах, спирты широко используются как полупродукты в органическом синтезе самых разнообразных соединений. Не является исключением и направление, связанное с получением биологически активных веществ. В данном разделе мы приведём некоторые примеры использования спиртов в рассматриваемом качестве.

В производстве витамина С в качестве промежуточного продукта используется сорбит, витаминов D — холестерин, витамина E — фитол.

Многие спирты используются в фармацевтическом производстве:

  • бензиловый спирт — карбенициллин;
  • бутан-1,4-диол — бусульфан;
  • бутиловый спирт — беноксинат, буметанид;
  • изоамиловый спирт — амиксетрин, амопроксан;
  • изопропиловый спирт — апраклодинин;
  • метиловый спирт — апраклодинин, азастен, дезерпидин;
  • пентан-1,5-диол — тракриум, цисатракурия безилат;
  • тиодигликоль — ауранофин;
  • этиленгликоль — алпростадил, цефпрозил;
  • этиловый спирт — беноксинат, буфексамак, дицикломин, клофибрат.

Применение спиртов в производстве потребительской продукции

Пищевая промышленность

Смотри также статью: Алкогольные напитки

В пищевой промышленности широкое применение спиртов общеизвестно: основой всех алкогольных напитков является этанол, который получается при сбраживании пищевого сырья — винограда, картофеля, пшеницы и прочих крахмало- или сахаросодержащих продуктов.

Кроме того, этиловый спирт используется в качестве компонента некоторых пищевых и ароматических эссенций, широко используемых в кулинарии, при выпечке кондитерских изделий, производстве шоколада, конфет, напитков, мороженного, варений, желе, джемов, конфитюров и пр.

Однако, этиловым, список спиртов, используемых в индустрии продуктов питания, не ограничивается. Спирты можно встретить среди самых разных пищевых добавок:

  • глицерин — влагоудерживающий агент, растворитель, загуститель, разделитель, плёнкообразователь, средство для капсулирования;
  • зеаксантин — краситель;
  • ксилит — сахарозаменитель;
  • лютеин — краситель;
  • маннит — сахарозаменитель, наполнитель, носитель, антислеживатель, разделитель;
  • ментол — ароматизатор;
  • поливиниловый спирт — плёнкообразователь;
  • полиэтиленгликоль — пеногаситель, носитель-растворитель;
  • пропиленгликоль — влагоудерживающий агент, растворитель, стабилизатор, хладагент;
  • сорбит — наполнитель, носитель, сахарозаменитель, влагоудерживающий агент, средство для капсулирования;
  • эритрит — подсластитель.

Парфюмерия, косметика и бытовая химия

Спирты довольно широко используются в качестве душистых веществ для составления композиций в парфюмерно-косметической промышленности и производстве отдушек для бытовой химии и прочей потребительской продукции. Перечень некоторых спиртов, производимых в промышленных объёмах, с характеристиками их запахов представлены в таблице 21.
Таблица 21. Применение спиртов в качестве душистых веществ для парфюмерии и бытовой химии.

 Спирт  Характеристика запаха  Применение
 октан-1-ол  сильный, жирно-цитрусовый  парфюмерные композиции и отдушки, пищевые ароматизаторы
 нонан-1-ол  сильный, жирно-цветочный, ноты розы и апельсина  парфюмерные композиции и отдушки
 деканол-1  жирный, воска с нотами розы, цветов апельсина  парфюмерные композиции и отдушки, пищевые ароматизаторы
 ундекан-1-ол  слабый цитрусовый с жирно-восковой нотой  парфюмерные композиции и отдушки, пищевые ароматизаторы
 додекан-1-ол  слабый жирный с цветочно-цитрусовыми нотами  парфюмерные композиции и отдушки, пищевые ароматизаторы
 нонан-3-ол  кокосовый орех с цветочным, абрикосовым оттенком  парфюмерные композиции и отдушки
 6-метил-5-гептен-2-ол  зелень с цитрусовым оттенком и нотой кориандра  парфюмерные композиции и отдушки
 2,6-диметилгептан-2-ол  свежий, цветочный  парфюмерные композиции и отдушки
 2,4-диметилгептан-1-ол  листва, трава, дерево, оттенки розы  парфюмерные композиции и отдушки
 2-метилоктан-2-ол  мягкий, цветов и зелени с пряным и маслянистым оттенками  парфюмерные композиции и отдушки
 цис-3-гексен-1-ол  интенсивный запах листьев и свежей травы  парфюмерные композиции и пищевые ароматизаторы; в синтезе эфиров
 транс-2-гексен-1-ол  сильный, зелень и фрукты  пищевые ароматизаторы, реже — парфюмерные композиции
 9-децен-1-ол  воски розы с альдегидным оттенком  парфюмерные композиции и отдушки
 2,2,5,9-тетраметил-4,8-декадиен-1-ол  цветочно-древесный с оттенком зелени  парфюмерные композиции
 гераниол  розы  парфюмерные композиции и отдушки для мыла, косметические и моющие средства; в синтезе многих других душистых веществ
 нерол  свежий, нежной розы  парфюмерные композиции и отдушки для мыла, косметические и моющие средства; в синтезе сложных эфиров
 линалоол  сильный цветочный с древесным оттенком  парфюмерные композиции и отдушки для мыла; в синтезе других душистых веществ и витамина E
 цитронеллол  свежий цветочный  парфюмерные композиции и пищевые ароматизаторы; в синтезе других душистых веществ
 мирценол  свежий цветочный с оттенком лайма  парфюмерные композиции и отдушки для мыла, одеколоны
 дигидромирценол  свежий цветочно-цитрусовый с оттенком лаванды  парфюмерные композиции и отдушки
 фарнезол  нежный ландыш  парфюмерные композиции, фиксатор запаха; в синтезе других душистых веществ
 терпинеол  оттенки сосны, сирени, лайма  парфюмерные композиции и отдушки для мыла и моющих средств, пищевые ароматизаторы; в синтезе других душистых веществ
 ментол  мятный  пищевые ароматизаторы, отдушки для зубных паст и парфюмерных изделий
 санталол  богатый, сандалового дерева  дорогие парфюмерные композиции
 2-циклогексилэтанол  цветочно-травянистый, с оттенками розы, сирени, зелени  парфюмерные композиции и отдушки
 бензиловый спирт  слабый, приятный, с миндальным оттенком  парфюмерные композиции и отдушки; в синтезе других душистых веществ
 2-фенилэтанол  розы  парфюмерные композиции и отдушки, пищевые ароматизаторы, искусственное розовое масло; в синтезе других душистых веществ
 2-фенилпропанол  цветочный, жимолости, оттенки корицы, гиацинта  парфюмерные композиции и отдушки
 3-фенилпропанол  мягкий, цветочно-бальзамический, оттенок гиацинта  парфюмерные композиции и отдушки для мыла, моющие средства и бытовая химия

Помимо ароматических, а также важнейших функций растворителя, в парфюмерно-косметической продукции спирты используются и с другими целями, например:

  • антивспениватели: этанол, изопропанол, пропанол, гексанол;
  • антикоррозийные вещества: 2-диметиламино-2-метилпропан-1-ол;
  • антимикробные препараты: 2,4-дихлорбензиловый спирт,диметанол;
  • антиоксиданты: тиодигликоль;
  • антистатики: высшие жирные спирты;
  • гидротропные вещества: гексанол;
  • маскирующие средства: бутан-2,3-диол, 2-бензилгептан-1-ол, борнеол, 3,7-диметил-1,6-нонадиен-3-ол;
  • консерванты: 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол, бензиловый спирт, 1,1,1-трихлор-2-метилбутан-2-ол;
  • охлаждающие агенты: ментол, 3-пропан-1,2-диол;
  • пластификаторы: октан-1,8-диол, 2,2-диметилпропан-1,3-диол;
  • противосеборейные средства: ундекан-1-ол;
  • связующие: докозан-1-ол, высшие жирные спирты;
  • смягчители: высшие жирные спирты; высшие гликоли;
  • средства для завивки или распрямления волос: 1,4-меркаптобутан-2,3-диол, 3-меркаптопропан-1,2-диол;
  • стабилизаторы эмульсий: 7-дегидрохолестериол, 3--пропан-1,2-диол, высшие жирные спирты;
  • стабилизаторы пены: декан-1-ол, миристиловый спирт, цетиловый спирт, стеариловый спирт;
  • увлажнители: гексан-1,2,6-триол, бутан-1,2-диол, бутан-2,3-диол, 2-бутилоктан-1-ол, глицерин;
  • фиксаторы волос: 2-этанол;
  • эмульгаторы: высшие жирные спирты.

Медицина

Флакон 0,5 % раствора альбутерола

Основным спиртом, используемых в в медицинских целях, является этанол. Его используют в качестве наружного антисептического и раздражающего средства для приготовления компрессов и обтираний. Ещё более широко применяется этиловый спирт для приготовления различных настоек, разведений, экстрактов и прочих лекарственных форм. Применение спиртов в качестве собственно лекарственных средств не столь заметно, однако в перечне 10 наиболее важных рецептурных препаратов США в 2000 году 6-ю строчку занимает альбутерол, который можно отнести к рассматриваемому классу.

Среди прочих лекарств:

  • сердечно-сосудистые препараты: кленбутерол, пропранолол, тербуталин, фетанол, эпинефрин, эфедрин;
  • средства, действующие на ЦНС: хлоралгидрат;
  • противокашлевые препараты: ледин;
  • средства для местного стимулирующего действия: ментол, хлорбутанол;
  • отхаркивающие препараты: терпингидрат;
  • диуретики: маннит;
  • желчегонные средства: фенипентол;
  • гепатопротекторы: флумецинол;
  • гормональные препараты: даназол, дигидротахистерол, преднизолон, эстрадиол, эстриол;
  • витамины: ретинол, холекальциферол, эргокальциферол.

Прочие направления использования

В настоящее время трудно найти область практической деятельности человека, где бы ни использовались спирты в той или иной роли. Отметим некоторые вспомогательные направления применения спиртов, отдавая себе отчёт, что данный список не будет исчерпывающим:

  • ингибиторы коррозии металлов;
  • пенообразователи для флотореагентов;
  • компоненты автокосметики;
  • исходные продукты для получения взрывчатых веществ, а также их компоненты.
Глицерин применяется для синтеза нитроглицерина, этиленгликоль — этиленгликольдинитрата, пентаэритрит — пентаэритриттетранитрата.
  • исходные продукты для получения отравляющих веществ, а также компоненты для их дегазации.
Низшие спирты применяется для синтеза фосфорорганических боевых отравляющих веществ, например: табуна или диизопропилфторфосфата. Моноэтаноламин и метилцеллозольв используются для дегазации.


Просмотров: 147979


<<< Диоксираны