Champs d'application de l'éthylène R1150
Domaine industriel de l'éthylène R1150
Utilisation: fabrication de plastiques, synthèse d'éthanol, fibres synthétiques et autres matières premières importantes
L'éthylène CH2 = CH2 est une hormone végétale. Parce qu'il a pour effet de favoriser la maturation des fruits et qu'il est synthétisé en grande quantité avant la maturation, il est considéré comme une hormone de maturation. Il peut inhiber l'épaississement de la croissance des tiges et des racines, l'extension des jeunes feuilles, la croissance des bourgeons et la formation de boutons floraux; d'autre part, il peut favoriser la croissance d'expansion des tiges et des racines, la formation des racines adventives et des poils radiculaires, la germination de certaines graines, La croissance ascendante, le vieillissement ou la séparation des organes de formation du coude de bourgeon, etc. Il peut favoriser la floraison des ananas et la croissance des tiges de riz et d'eau de chickweed. Le seuil de la concentration en gaz efficace de presque tous les effets est de 0.0 à 0.1 microlitres/litre, et la valeur maximale est de 1 à 10 microlitres/litre. Certains champignons et la plupart des plantes supérieures peuvent produire de l'éthylène, et il peut être produit en grande quantité dans les fruits mûrs. Si le tissu nutritif reçoit de l'auxine ou divers stress (contact, dommages à la maladie, traitement médicamenteux, etc.), la quantité de production peut augmenter. Dans l'organisme, la méthionine est biosynthétisée et ses troisième et quatrième carbones sont convertis en éthylène, mais la nature de l'enzyme de synthèse est inconnue. acide α-céto-4-méthylthiobutyrique généré par désamination de la méthionine, ou méthylthiopropanal généré par décarboxylation ultérieure de ce dernier, Génère efficacement de l'éthylène en raison de l'action de la peroxydase en présence de peroxyde d'hydrogène, de sulfite et de monophenol, de sorte qu'il était autrefois considéré comme un intermédiaire dans la biosynthèse de l'éthylène, mais l'existence de méthylthiopropanal dans l'organisme n'a pas été confirmée. Mapson et Wardale (L.) Mapson. D. Wardale) a utilisé l'action synergique de trois enzymes, à savoir la transaminase, la peroxydase et la glucose oxydase fournie avec du peroxyde d'hydrogène, in vitro pour montrer le fait que l'éthylène est synthétisé à partir de la méthionine, mais grâce à des expériences sur des composés marqués aux isotopes, on pense que ce système réactionnel ne fonctionne pas in vivo. L'éthylène peut également être biosynthétisé à partir de substances autres que la méthionine. La plus grande quantité d'éthylène est utilisée dans la production de polyéthylène, représentant environ 45% de la consommation d'éthylène; suivi du dichlorure d'éthylène et du chlorure de vinyle produits à partir d'éthylène; oxydation d'éthylène pour produire l'oxyde d'éthylène et l'éthylène glycol. En outre, l'éthylène peut être oléfinisé pour produire du styrène, l'oxydation de l'éthylène pour produire de l'acétaldéhyde, l'alcool de synthèse d'éthylène et la production d'éthylène d'alcools supérieurs.
Principales utilisations:
L'éthylène est une matière première de base importante pour l'industrie chimique organique, principalement utilisée dans la production de polyéthylène, le caoutchouc d'éthylène-propylène, le chlorure de polyvinyle, Etc.;
Une des matières premières les plus élémentaires pour l'industrie pétrochimique. En termes de matériaux synthétiques, il est largement utilisé dans la production de polyéthylène, de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle, d'éthylbenzène, de styrène et de polystyrène, de caoutchouc éthylène-propylène, etc.; en termes de synthèse organique, il est largement utilisé dans la synthèse de l'éthanol, oxyde d'éthylène et éthylène glycol, acétaldéhyde, Acide acétique, propionaldéhyde, acide propionique et ses dérivés et autres matières premières synthétiques organiques de base; après halogénation, il peut produire du chlorure de vinyle, du chlorure d'éthyle, du bromure d'éthyle; après polymérisation, il peut produire des α-oléfines, puis produire des alcools plus élevés, des alkylbenzènes, Etc.;
Principalement utilisé comme gaz standard pour les instruments analytiques dans les entreprises pétrochimiques;
L'éthylène est utilisé comme gaz de maturation respectueux de l'environnement pour les fruits tels que les oranges navel, les mandarines et les bananes;
L'éthylène est utilisé dans la synthèse pharmaceutique et la synthèse de matériaux de haute technologie.
Champ écologique de l'éthylène R1150
La "triple réponse de l'éthylène": ① inhiber l'allongement de la tige; ② favoriser l'épaississement de la tige et des racines; ③ Promouvoir la croissance latérale de la tige. Le traitement des tiges de semis jaunies avec de l'éthylène peut rendre les tiges plus épaisses et les pétioles se développent vers le haut.
Puisque l'éthylène peut favoriser la synthèse de l'ARN et de la protéine, augmenter la perméabilité des membranes cellulaires dans les plantes supérieures et accélérer la respiration, lorsque la teneur en éthylène dans le fruit augmente, L'auxine synthétisée peut être décomposée par des enzymes dans la plante ou une lumière externe, favorisant davantage la transformation de la matière organique et accélérant la maturation. La solution d'éthéphon couramment utilisée pour faire tremper les tomates non mûres, les pommes, les poires, les bananes, les kakis et d'autres fruits peut favoriser considérablement la maturation.
L'éthylène a également pour effet de favoriser l'évacuation des organes et le vieillissement. L'éthylène joue un rôle important dans l'excrétion des fleurs, des feuilles et des fruits.
L'éthylène peut également favoriser la floraison et la différenciation des fleurs femelles dans certaines plantes (comme les melons), et favoriser la décharge de latex dans les arbres à caoutchouc et les sumacs.
L'éthylène peut également induire la formation de racines adventives de boutures, favoriser la croissance et la différenciation des racines, Briser la dormance des graines et des bourgeons, induire la sécrétion de métabolites secondaires, etc.
Éthylène R1150Domaine agricole
L'éthylène est une hormone endogène dans les plantes. Toutes les parties des plantes supérieures, telles que les feuilles, les tiges, les racines, les fleurs, les fruits, les tubercules, les graines et les semis, produiront de l'éthylène dans certaines conditions. C'est la plus petite molécule parmi les hormones végétales, et sa fonction physiologique est principalement de favoriser l'expansion des fruits et des cellules. Les grains mûrissent, favorisent le rejet des feuilles, des fleurs et des fruits, et induisent également la différenciation de bourgeon floral, cassent la dormance, favorisent la germination, empêchent la floraison, l'extinction d'organe, plantes naines et favorisent la formation adventice de racine.
L'éthylène est un gaz et est difficile à utiliser sur le terrain. Ce n'est qu'au développement de l'éthéphon que des régulateurs de croissance pratiques des plantes d'éthylène ont été fournis pour l'agriculture. Les produits principaux incluent l'éthéphon, silicium d'éthylène, glyoxime, chloranil, phosphine de défoliation, cycloheximide (actinomycine), qui peuvent libérer l'éthylène ou favoriser la production de l'éthylène dans les usines, de sorte qu'ils sont collectivement appelés des libérateurs d'éthylène. À l'heure actuelle, le plus couramment utilisé à la maison et à l'étranger est l'éthéphon, qui est largement utilisé dans la maturation des fruits, la défoliation du coton avant la récolte, la promotion de la fissuration du coton et l'ouverture du boll, stimulation de la sécrétion de latex de caoutchouc, riz nanisme, Augmentant les fleurs femelles de melon et favorisant la floraison d'ananas.
Il existe également certaines variétés de régulateurs de croissance des plantes d'éthylène qui régulent la croissance des plantes en inhibant la synthèse de l'éthylène dans les plantes, appelés inhibiteurs de la synthèse de l'éthylène. Il n'y a pas de tels produits sur le marché intérieur, donc ils ne sont pas introduits.