Combien d'énantiomères 2 - Butanol a-t-il?

Jul 30, 2025

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Alice Zhang
Alice Zhang
Directeur marketing chez Zhongda International Trade, spécialisé dans les additifs alimentaires et les produits chimiques d'arôme. Passionné par l'exploration des tendances du marché mondial et des préférences des clients.

En tant que fournisseur de 2-butanol, je rencontre souvent des demandes de renseignements des clients sur les propriétés et les caractéristiques de ce composé chimique. L'une des questions fréquemment posées concerne le nombre d'énantiomères du 2-butanol. Dans cet article de blog, je vais me plonger dans ce sujet, fournissant une explication complète des énantiomères, de la façon dont ils se rapportent au 2-butanol et à leur signification dans diverses industries.

Comprendre les énantiomères

Les énantiomères sont un type de stéréoisomères, qui sont des molécules qui ont la même formule moléculaire et la même séquence d'atomes liés mais diffèrent dans l'orientation tridimensionnelle de leurs atomes dans l'espace. Les énantiomères sont des images miroir non superprimables les unes des autres, tout comme nos mains gauche et droite. Cette propriété est connue sous le nom de chiralité, et les molécules qui possèdent cette caractéristique sont appelées molécules chirales.

La signification des énantiomères réside dans leur interaction avec d'autres molécules chirales dans les systèmes biologiques. Étant donné que de nombreuses molécules biologiques, telles que les enzymes et les récepteurs, sont chirales, les énantiomères peuvent avoir des activités biologiques différentes. Par exemple, un énantiomère d'un médicament peut avoir l'effet thérapeutique souhaité, tandis que l'autre énantiomère peut être inactif ou même avoir des effets néfastes.

Chiralité en 2-butanol

Le 2-butanol, également connu sous le nom de SEC-butanol, a la formule moléculaire C₄H₁₀O. Sa structure contient un centre chiral, qui est un atome de carbone lié à quatre groupes différents. Dans le cas du 2-butanol, le carbone chiral est le deuxième atome de carbone dans la chaîne, qui est lié à un groupe méthyle (-ch₃), un groupe éthyle (-C₂H₅), un groupe hydroxyle (-OH) et un atome d'hydrogène (-H).

En raison de la présence de ce centre chiral, le 2-butanol existe sous forme de deux énantiomères. Ces énantiomères sont nommés selon les règles de priorité CAHN-ingold-prélog (CIP), qui attribuent une configuration de R (rectus, signifiant droit) ou s (sinistre, signifiant gauche) au centre chiral en fonction de la priorité des groupes qui y sont attachés.

Les deux énantiomères du 2-butanol ont des propriétés physiques identiques, telles que le point d'ébullition, le point de fusion et la solubilité, à l'exception de leur capacité à faire tourner la lumière polarisée en plan. Un énantiomère pivotera le plan de la lumière polarisée vers la droite (dextrorotatoire, désigné +), tandis que l'autre le fera tourner vers la gauche (Leorotatoire, indiqué -).

Importance des énantiomères dans l'industrie

La séparation et la purification des énantiomères sont cruciales dans de nombreuses industries, en particulier dans les industries pharmaceutiques et parfumées. Dans l'industrie pharmaceutique, les médicaments énantiomériquement purs sont souvent préférés car ils peuvent fournir une meilleure efficacité et moins d'effets secondaires. Par exemple, le thalidomide médicamenteux a été à l'origine vendu comme un mélange racémique (un mélange 50:50 de deux énantiomères) dans les années 1950 et 1960. Un éantiomère avait des effets sédatifs, tandis que l'autre était tératogène, provoquant de graves malformations congénitales. Cette tragédie a mis en évidence l'importance de développer des méthodes pour séparer et utiliser des médicaments éantiomériquement purs.

Dans l'industrie des parfums, les énantiomères peuvent avoir différentes propriétés olfactives. Par exemple, un énantiomère d'un composé de parfum particulier peut avoir une odeur agréable, tandis que l'autre énantiomère peut avoir une odeur différente ou même désagréable. Par conséquent, l'isolement d'énantiomères spécifiques est essentiel pour créer des parfums de haute qualité.

Notre fourniture de 2-butanol

En tant que fournisseur de 2-butanol, nous comprenons l'importance de fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Nous offrons du 2-butanol dans divers grades, y compris les mélanges racémiques et les formes énantiomériquement pures. Nos produits sont produits à l'aide de processus de fabrication avancés pour assurer la pureté et la cohérence.

En plus du 2-butanol, nous fournissons également d'autres produits chimiques de haute qualité, tels queChina Factory Supply 99% L-Menthol CAS 2216-51-5,China Factory fournit 99% 2-phénoxyéthanol CAS 122-99-6, etLe fabricant fournit 99% de propylène glycol CAS 57-55-6 avec une commande d'échantillon d'accepter. Ces produits chimiques sont largement utilisés dans diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les aliments et les boissons.

2China Factory Supply 99% L-Menthol CAS 2216-51-5

Contactez-nous pour vos besoins en 2-butanol

Si vous avez besoin de 2-butanol ou de l'un de nos autres produits chimiques, nous vous encourageons à nous contacter pour plus d'informations. Notre équipe d'experts est prête à vous aider à sélectionner le bon produit pour votre application spécifique et à vous fournir des prix compétitifs et un excellent service client. Que vous ayez besoin d'un petit échantillon pour les tests ou un approvisionnement à grande échelle pour la production, nous pouvons répondre à vos besoins.

En conclusion, le 2-butanol a deux énantiomères en raison de la présence d'un centre chiral dans sa structure. Comprendre le concept d'énantiomères et leur signification est crucial dans de nombreuses industries, et nous nous engageons à fournir des produits 2-butanol de haute qualité pour répondre aux divers besoins de nos clients.

Références

  • Carey, FA et Giuliano, RM (2014). Chimie organique. McGraw-Hill Education.
  • Eliel, El et Wilen, SH (1994). Stéréochimie des composés organiques. Wiley-Interscience.
  • Lehninger, AL, Nelson, DL et Cox, MM (2008). Principes de biochimie. Wh freeman et compagnie.
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