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37 फॉर्मेल्डिहाइडएक कार्बनिक रसायन है, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है, जो रासायनिक सूत्र CH2O, CAS 50-00-0 के साथ एक कार्बनिक यौगिक है, सापेक्ष आणविक भार 30.03 है, गलनांक -92 डिग्री है, क्वथनांक -19.5 डिग्री है, और सापेक्ष घनत्व 0.815g/cm ³ है। 35-40% फॉर्मेल्डिहाइड जलीय घोल को आमतौर पर फॉर्मेलिन घोल के रूप में जाना जाता है। यह एक रंगहीन और जलन पैदा करने वाली गैस है जिसका आंखों, नाक आदि पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। पानी और इथेनॉल में घुलना आसान है। जलीय घोल की सांद्रता 55% तक पहुंच सकती है, आमतौर पर 35% -40%, और आमतौर पर 37% फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड पानी या फॉर्मेलिन के रूप में जाना जाता है। इसमें न्यूनता है, विशेष रूप से क्षारीय समाधानों में अधिक मजबूत। जल सकते हैं, भाप और वायु विस्फोटक मिश्रण बना सकते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, जैव रसायन, साथ ही ऊर्जा और परिवहन जैसे उद्योगों में इसके अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक और परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है, और इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों जैसे कि फेनोलिक रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन रेजिन, यूरोट्रोपिन और पेंटाएरीथ्रिटोल को तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड का श्लेष्म झिल्ली पर एक मजबूत चिड़चिड़ापन और आंसू झटका प्रभाव होता है, प्रोटीन जमाव का कारण बन सकता है, और आसानी से त्वचा को कठोर बना सकता है या छूने पर स्थानीय ऊतक परिगलन का कारण भी बन सकता है।

| रासायनिक सूत्र | CH2O |
| सटीक द्रव्यमान | 30 |
| आणविक वजन | 30 |
| m/z | 30 (100.0%), 31 (1.1%) |
| तात्विक विश्लेषण | C, 40.00; H, 6.71; O, 53.28 |
| गलनांक | − 15 डिग्री |
| क्वथनांक | 97 डिग्री (37% समाधान), - 19.5 डिग्री (शुद्ध), |
| घनत्व | 25 डिग्री पर 1.09 ग्राम/एमएल (लीटर) |
| वाष्प घनत्व | 1.03 (बनाम हवा) |
| रंग APHA | 10 से कम या उसके बराबर, पीएच (25 डिग्री): 7.0 - 7.5 |
| घुलनशीलता पानी | अम्लता गुणांक (पीकेए) 13.27 (25 डिग्री पर) |
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37 फॉर्मेल्डिहाइडपेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, जैव रसायन, ऊर्जा और परिवहन जैसे उद्योगों में इसके अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक और परिरक्षक के रूप में, साथ ही फेनोलिक रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन रेजिन, यूरोट्रोपिन और पेंटाएरीथ्रिटोल जैसे विभिन्न उत्पादों की तैयारी में किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड का श्लेष्म झिल्ली पर एक मजबूत चिड़चिड़ापन और आंसू झटका प्रभाव होता है, प्रोटीन जमावट का कारण बन सकता है, और आसानी से त्वचा को कठोर बना सकता है या छूने पर स्थानीय ऊतक परिगलन का कारण भी बन सकता है।

सिंथेटिक राल
फॉर्मेल्डिहाइड का अधिकतम उपयोग यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फेनोलिक रेजिन और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के उत्पादन में होता है, जो लकड़ी प्रसंस्करण उद्योग, घरेलू और भवन सजावट उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि में व्यापक रूप से और बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। दूसरे, इनका उपयोग कागज, कपड़ा, चमड़ा प्रसंस्करण, कंक्रीट प्लास्टिसाइज़र, मोल्डिंग सामग्री, कास्टिंग सामग्री, इन्सुलेशन सामग्री, लौ रिटार्डेंट कोटिंग्स और सीवेज उपचार के लिए फ्लोकुलेंट में एडिटिव्स के रूप में किया जाता है। अमीनो राल का उपयोग मोल्डिंग सामग्री के निर्माण में भी किया जाता है, जिसका उपयोग अमीनो प्लास्टिक उत्पादों, विद्युत सामग्री, निर्माण सामग्री और टेबलवेयर विकल्प में किया जाता है। फेनोलिक रेज़िन का उपयोग ऑटोमोटिव ब्रेक पैड, उपकरण, टेलीफोन और प्रिंटिंग उपकरण के निर्माण में भी किया जाता है। विशेष फेनोलिक रेजिन का उपयोग एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में भी किया जाता है।
सिंथेटिक पॉलीओल्स
फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीओल्स के संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जिसका व्यापक रूप से एल्काइन एल्डिहाइड विधि द्वारा पेंटाएरीथ्रिटोल (डिपेंटाएरीथ्रिटोल), ट्राइहाइड्रॉक्सीमेथाइलप्रोपेन, ट्राइहाइड्रॉक्सीमेथाइल इथेन, नियोपेंटाइल ग्लाइकोल, डायहाइड्रॉक्सीमेथाइल प्रोपियोनिक एसिड और 1,4-ब्यूटेनडियोल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
सिंथेटिक फाइबर और रंगाई और परिष्करण सहायक
सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर, विनाइलॉन फाइबर, कच्चे माल के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके उत्पादित किया गया था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के कपड़ों, औद्योगिक पैकेजिंग सामग्री और टायर कॉर्ड धागे के लिए किया जाता था। चीन, उत्तर कोरिया और जापान में अभी भी कुछ उत्पादन और अनुप्रयोग बाकी है।
यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड अतिरिक्त उत्पाद, हाइड्रॉक्सीमेथाइल्यूरिया और डायहाइड्रॉक्सीमेथाइल्यूरिया, उत्कृष्ट फाइबर प्रसंस्करण एजेंट हैं जिनका उपयोग कपड़ों के उपचार के लिए किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर या ऊन के साथ फाइबर का मिश्रण होता है, जो उन्हें शिकन प्रतिरोध, क्रश प्रतिरोध, लौ प्रतिरोध, संकोचन प्रतिरोध और गैर इस्त्री गुण दे सकता है। इसलिए, कपड़ों की स्थायी रूप देने वाली फिनिशिंग में उनके पास एक बड़ा अनुप्रयोग बाजार है।
कपड़े की फिनिशिंग के लिए हाइड्रोक्सीमिथाइलमेलामाइन डेरिवेटिव और उनके ईथरिफिकेशन उत्पादों के उपयोग से उच्च गुणवत्ता वाली सतह कोटिंग्स प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें हाइड्रोक्सीमिथाइलयूरिया फिनिशिंग एजेंटों की तुलना में बेहतर पानी धोने का प्रतिरोध होता है। टेट्राहाइड्रोक्सीमिथाइलफोस्फोनियम क्लोराइड (टीएचपीसी) कपास के रेशों के लिए एक उत्कृष्ट अग्निरोधक एजेंट है, साथ ही एक प्रभावी जीवाणुरोधी और एंटीफंगल एजेंट है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से लिनन कपड़े के परिष्करण के लिए किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया और एथिलमाइन पर प्रतिक्रिया करके एक सफेद कपड़े का फिनिशिंग एजेंट बनाया जा सकता है।
सिंथेटिक रबर और एडिटिव्स
रबर एडिटिव्स की तैयारी में फॉर्मेल्डिहाइड के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला भी है। फॉर्मेल्डिहाइड से तैयार किए गए एडिटिव्स के प्रकारों में शामिल हैं: टर्ट ब्यूटाइलफेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड गाढ़ा करने वाला रेजिन, पैरा टर्ट ब्यूटाइलफेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ऑक्टाइलफेनोल फॉर्मेल्डिहाइड गाढ़ा करने वाला रेजिन, फेनोलिक सुदृढीकरण रेजिन, एंटीऑक्सिडेंट 3114, 1222, 702, और 2246, वल्केनाइजिंग एजेंट MOCA, वल्केनाइजिंग एजेंट VA-2, मेथिलीन बीआईएस। (स्टीयरामाइड), 2,4,6-ट्रिस (डाइमिथाइलैमिनोमिथाइल) फिनोल, लाइट स्टेबलाइज़र इरगैस्टैब 2002, आदि।
कीटनाशक रसायन
फॉर्मेल्डिहाइड महत्वपूर्ण कीटनाशक रसायन ग्लाइफोसेट के लिए मुख्य कच्चा माल है। चीन में, फॉर्मेल्डिहाइड (पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड) का उपयोग करके उत्पादित कीटनाशक रसायनों में मुख्य रूप से निम्नलिखित किस्में शामिल हैं: ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट, क्लोरफेनेपायर, ट्रायजोलोन, थैलोनिल, ओट स्पिरिट, इमिडाक्लोप्रिड, मेथॉक्सम, मेक्वाट, इमिडाक्लोप्रिड, टर्ट ब्यूटाइल फॉस्फेट, वनस्पति फास्फोरस, आइसोप्रोपिलफॉस्फेट, आदि।
धीमी गति से जारी उर्वरक
फॉर्मेल्डिहाइड जलीय घोल का उपयोग सीधे फसल के बीज और जड़ों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है, जो ब्लैक स्पॉट बीमारी को रोक सकता है और जड़ों और जड़ों को मजबूत कर सकता है। चावल के फूल आने की अवधि के दौरान, बीमारियों से बचाव और उपज बढ़ाने के लिए खेत में उचित मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड घोल का छिड़काव किया जा सकता है।
दैनिक रसायन
फॉर्मेल्डिहाइड एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग कुछ दैनिक रसायनों के संश्लेषण के लिए किया जाता है, विशेष रूप से कुछ सुगंधों और उनके मध्यवर्ती पदार्थों के संश्लेषण के लिए, जैसे कि लिनालूल, पी - हाइड्रॉक्सीबेन्ज़ेल्डिहाइड, पी {{1} मेथॉक्सीबेन्ज़ाइल अल्कोहल (एनीज़ अल्कोहल), पी - मेथॉक्सीबेन्ज़ेल्डिहाइड (एनीज़ एल्डिहाइड), वैनिलिन (वानीलिन), लिली एल्डिहाइड (लिली एल्डिहाइड), साइक्लेमेन एल्डिहाइड, जैस्मोनेट, कस्तूरी, एम्बर एसीटेट, डायहाइड्रॉक्सीएसीटोन, आदि।
एंटीसेप्टिक समाधान
35% -40% फॉर्मेल्डिहाइड जलीय घोल, जिसे आमतौर पर फॉर्मेलिन के रूप में जाना जाता है, में जंग-रोधी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं और इसका उपयोग जैविक नमूनों को भिगोने, बीजों को कीटाणुरहित करने आदि के लिए किया जा सकता है। हालांकि, प्रोटीन विकृतीकरण के कारण, नमूनों के भंगुर होने का खतरा होता है।
फॉर्मेल्डिहाइड में संक्षारणरोधी और जीवाणुरोधी गुण होने का मुख्य कारण यह है कि फॉर्मेल्डिहाइड जीवित जीवों को बनाने वाले प्रोटीन पर अमीनो समूहों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है।
एमचिकित्सीय उपयोग
एक निर्धारणकर्ता के रूप में, प्रभावी निर्धारण प्रभाव की कुंजी37 फॉर्मेल्डिहाइडप्रोटीन अंत समूहों के बीच क्रॉस-लिंक्ड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। प्रोटीन के फॉर्मेल्डिहाइड निर्धारण में शामिल कार्यात्मक समूह मुख्य रूप से अमीनो, इमिनो, एसाइलामिनो, पेप्टाइड, गुआनिडाइन, हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रोफोबिक और एरोमैटिक रिंग हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और हिस्टोन के बीच की प्रतिक्रिया विविध और जटिल है, क्योंकि यह विभिन्न कार्यात्मक समूहों से जुड़ सकती है और ज्यादातर मामलों में उनके बीच ब्रिजिंग बॉन्ड बना सकती है। फॉर्मेल्डिहाइड में यह क्रॉसलिंकिंग फ़ंक्शन होता है, जो इसका नुकसान भी है। ऊतकों में फॉर्मल्डिहाइड के साथ तय किया गया
इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की आवश्यकता होती है, और बाद में धुंधलापन के लिए प्रोटीन और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच जुड़े एल्डिहाइड बॉन्ड क्रॉस को तोड़ने के लिए अक्सर एंजाइम पाचन या गर्म एंटीजन मरम्मत विधियों की वकालत की जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड को सरल या मिश्रित फिक्सेटिव में तैयार किया जा सकता है। महारत हासिल करने की सबसे सरल और आसान विधि 10 मिलीलीटर फॉर्मेल्डिहाइड घोल लेना और 90 मिलीलीटर पानी मिलाना है, जो कि 10% फॉर्मेलिन है। बेशक, अब उपयोग किए जाने वाले फिक्सेटिव की सख्त आवश्यकताएं हैं, और बफर्ड फॉर्मेलिन फिक्सेटिव का उपयोग करना सबसे अच्छा है, जो भविष्य में इम्यूनोहिस्टोकेमिकल धुंधला आवश्यकताओं के लिए फायदेमंद होगा।

हिस्टोलॉजिकल दृष्टिकोण से, फॉर्मल्डेहाइड कई फायदों के साथ एक अच्छा फिक्सेटिव है: कम ऊतक संकोचन, कम क्षति, और आंतरिक पदार्थों का बेहतर संरक्षण; स्थिर और एकसमान, मजबूत प्रवेश शक्ति के साथ; ऊतकों को कठोर कर सकता है, ऊतक की लोच बढ़ा सकता है, और काटने की सुविधा प्रदान कर सकता है; वसा और लिपिड पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं; कम लागत। हालाँकि फॉर्मेल्डिहाइड के उपरोक्त फायदे हैं, वे सापेक्ष हैं और कोई भी पदार्थ परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसके कई नुकसान भी हैं: इसमें बड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मेथनॉल, जो एंजाइमों को निष्क्रिय कर सकती है और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है; इसमें थोड़ी मात्रा में फॉर्मिक एसिड होता है, जो फिक्सर के अम्लीकरण का कारण बनता है और धुंधलापन को प्रभावित करता है; फॉर्मेलिन वर्णक का उत्पादन कर सकता है, जो अवलोकन को प्रभावित करता है; यूरिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट को ठीक नहीं कर सकता; आसानी से वाष्पित हो जाता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, और नमूनों के सूखने का कारण बन सकता है; एक निश्चित संगठन में लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं। किसी ने एक प्रयोग किया है जहां ऊतक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ठीक करने और 5 घंटे तक बहते पानी में धोने के बाद, प्रोटीन में अभी भी काफी मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड बंधा हुआ है, लेकिन लंबे समय तक बहते पानी (24 दिन) से धोने के बाद इसे हटाने की जरूरत है। यह देखा जा सकता है कि ऊतकों पर मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि क्लिनिकल बायोप्सी में ऊतकों को धोने के लिए इतना लंबा समय नहीं हो सकता है। इसलिए, यह बताया जाना चाहिए कि बाद के विभिन्न तकनीकी कार्यों में, फॉर्मल्डेहाइड की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसे हटाने के तरीकों को ढूंढना चाहिए, अन्यथा यह विभिन्न धुंधलापन को प्रभावित करेगा और विफलता का कारण भी बन सकता है।
शुरुआती दिनों में, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग मुख्य रूप से दवा उद्योग में कीटाणुनाशक और परिरक्षक के रूप में किया जाता था। जानवरों के ऊतकों के संरक्षण के साथ-साथ मोम उत्पादों, कीट गोंद उत्पादों, वसा उत्पादों, स्टार्च उत्पादों, भेड़ के दांतों के उत्पादों, सुगंधित फूलों, तेलों और रंगीन कपड़ों में बैक्टीरिया और फंगल क्षरण की रोकथाम में फॉर्मेल्डिहाइड का व्यापक अनुप्रयोग है।
फॉर्मेल्डिहाइड का व्यापक रूप से कई दवाओं और मध्यवर्ती पदार्थों के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ग्लाइसिन, सोडियम सार्कोसिनेट, ट्रिप्टोफैन, मेटामटेरियल, कैल्शियम पेंटोथेनेट, एक्रोलिन, फ्यूरानोन, हेलोपरिडोल, मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल थियो सल्फ़ोक्साइड, इमिडाज़ोल, 2-मिथाइलिमिडाज़ोल, 4-मिथाइलिमिडाज़ोल, सोडियम हाइड्रॉक्सीमेथेनसल्फोनेट, साल्बुटामोल, बिसोप्रोलोल, हिप्पुरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, केटामाइन, आदि।

अतिरिक्त प्रतिक्रिया
कार्बनिक सॉल्वैंट्स में, फॉर्मेल्डिहाइड डायन या संबंधित अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए मोनोओलेफ़िन के साथ उत्प्रेरक जोड़ प्रतिक्रियाओं से गुजर सकता है। एसिटिक एसिड समाधान में, फॉर्मेल्डिहाइड टोल्यूनि के साथ प्रतिक्रिया करके 1-फिनाइल-1,3-डायएसिटिक एसिड प्रोपलीन ग्लाइकोल बनाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड प्रोपलीन के साथ प्रतिक्रिया करके 1,3-डायएसेटिक एसिड ब्यूटेनडियोल बनाता है। उद्योग में, आइसोप्रीन का उत्पादन करने के लिए आइसोब्यूटीन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता था, जिसे प्रिन्स प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है।

क्षारीय घोल में, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ प्रतिक्रिया करके एसीटोनिट्राइल अल्कोहल (हाइड्रॉक्सीएसीटोनिट्राइल) HOCH2CN बनाता है। उद्योग में, इस प्रतिक्रिया का उपयोग अमीनो एसिड श्रृंखला के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसे आमतौर पर मैनिच प्रतिक्रिया [21] के रूप में जाना जाता है। मल्टीवैलेंट चेलेटिंग एजेंट एनटीए, एन (CH2COOH) 3 तैयार करने के लिए; अमीनोएसिटोनिट्राइल, H2NCH2CN; मिथाइलीनैमिनोएसिटोनिट्राइल, CH2=NCH2CN; डायथाइल सायनामाइड, HN (CH2CN) 2, आदि।

एसिटिलीन कॉपर, सिल्वर और मरकरी जैसे उत्प्रेरकों की कार्रवाई के तहत, फॉर्मेल्डिहाइड मोनोअल्काइन के साथ प्रतिक्रिया करके एल्काइन बनाता है। उद्योग में, रेपे प्रतिक्रिया में 1,4-ब्यूटेनडियोल का उत्पादन करने के लिए एसिटिलीन के एक अणु के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की प्रतिक्रिया शामिल होती है, जिसे फिर 1,4-ब्यूटेनडियोल का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। यह प्रतिक्रिया वर्तमान उद्योग में 1,4-ब्यूटेनडियोल के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है।

फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एमाइन के साथ प्रतिक्रिया करके एल्काइलामिनोमेथेनॉल बनाता है, जिसे तृतीयक एमाइन बनाने के लिए क्षारीय परिस्थितियों में आगे गर्म या संघनित किया जाता है।

संघनन प्रतिक्रिया
37 फॉर्मेल्डिहाइडस्वयं धीरे-धीरे संघनन प्रतिक्रियाओं से गुजर सकता है, जिससे कम हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रॉक्सी कीटोन और अन्य हाइड्रॉक्सी यौगिक उत्पन्न होते हैं, जो क्षारीय परिस्थितियों में प्रतिक्रिया को तेज कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड विभिन्न यौगिकों के साथ संघनन प्रतिक्रियाओं से गुजर सकता है, जिन्हें आमतौर पर टॉलेंस प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। क्षारीय परिस्थितियों में, हाइड्रॉक्सीमेथाइल डेरिवेटिव (- CH2OH) बनते हैं, जबकि अम्लीय परिस्थितियों में या गैस चरण में, मेथिलीन डेरिवेटिव संक्षेपण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं।

क्षार की उपस्थिति में, फॉर्मेल्डिहाइड और आइसोब्यूटिराल्डिहाइड सिकुड़कर हाइड्रॉक्सील्डिहाइड बनाते हैं, जो बाद में मजबूत क्षारीय परिस्थितियों में अतिरिक्त फॉर्मेल्डिहाइड के साथ नियोपेंटाइल ग्लाइकोल में बदल जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीकृत होता है और NaOH के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट बनाता है।

क्षार की उपस्थिति में, फॉर्मेल्डिहाइड n{0}}ब्यूटानल के साथ संघनित होकर 2,2-डायहाइड्रॉक्सीमिथाइलब्यूटेनल बनाता है, जो क्षारीय परिस्थितियों में अतिरिक्त फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्राइमेथाइलोलप्रोपेन में कम हो जाता है।
एकत्रीकरण प्रतिक्रिया
फॉर्मेल्डिहाइड अणुओं में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति के कारण, यह अनूठी आणविक संरचना फॉर्मेल्डिहाइड को पोलीमराइज़ करना बहुत आसान बनाती है। हालाँकि, सूखी फॉर्मेल्डिहाइड गैस काफी स्थिर होती है और केवल 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर धीरे-धीरे पॉलिमराइज़ होती है। जब नव निर्मित फॉर्मेल्डिहाइड जलीय घोल को खड़ा रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से कम आणविक भार वाले पॉलिमर उत्पन्न करेगा, जिससे पॉलीऑक्सीमेथिलीन ग्लाइकोल का मिश्रण बनेगा, और कुछ वर्षा होगी। फॉर्मेल्डिहाइड जलीय घोल एक बंद कंटेनर में कमरे के तापमान पर तेजी से पोलीमराइज़ करेगा और गर्मी (63 kJ/mol या 15.05 kcal/mol) छोड़ेगा। गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड कमरे के तापमान पर स्वयं पोलीमराइज़ कर सकता है, और फॉर्मेल्डिहाइड जलीय घोल भी सांद्रण प्रक्रिया के दौरान स्वयं पोलीमराइज़ कर सकता है, जिससे पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड - एक सफेद पाउडरयुक्त रैखिक संरचना बहुलक उत्पन्न होता है।

शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड गैस का उत्पादन पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड या कम आणविक भार पॉलीऑक्सीमेथिलीन मोनोमर्स (जैसे ट्राइऑक्सेन, टेट्राऑक्सेन, आदि) के थर्मल अपघटन द्वारा किया जा सकता है, और इसकी फॉर्मेल्डिहाइड शुद्धता 90% -100% (वॉल्यूम अंश) तक पहुंच सकती है।
कार्बोनिलेशन प्रतिक्रिया
कोबाल्ट या रोडियम उत्प्रेरक की कार्रवाई के तहत, फॉर्मेल्डिहाइड इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए 110 डिग्री और 13-15 एमपीए पर संश्लेषण गैस (एच2/सीओ=1-3) के साथ कार्बोनिलेशन प्रतिक्रिया से गुजर सकता है, जिसे एथिलीन ग्लाइकॉल का उत्पादन करने के लिए आगे हाइड्रोजनीकृत किया जा सकता है। कार्बोनिलेशन प्रतिक्रिया, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है।

संक्रमण धातु उत्प्रेरक, तरल या ठोस एसिड उत्प्रेरक की कार्रवाई के तहत, फॉर्मेल्डिहाइड ग्लाइकोलिक एसिड का उत्पादन करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोनिलेशन प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसे हाइड्रॉक्सीएसेटिक एसिड भी कहा जाता है।

सह या आरएच संक्रमण धातु उत्प्रेरक की कार्रवाई के तहत, फॉर्मेल्डिहाइड अल्कोहल की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोनिलेशन प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिससे मैलोनिक एसिड या मैलोनिक एसिड एस्टर का उत्पादन होता है।

एसिटामाइड की उपस्थिति में, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाइल ग्लाइसिन का उत्पादन करने के लिए कार्बोनिलेशन प्रतिक्रिया से गुजरता है।

कार्बोनिल रोडियम उत्प्रेरक और हैलाइड प्रमोटर की कार्रवाई के तहत, फॉर्मेल्डिहाइड एसीटैल्डिहाइड का उत्पादन करने के लिए संश्लेषण गैस के साथ समरूप प्रतिक्रिया से गुजर सकता है, जिसे इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए आगे हाइड्रोजनीकृत किया जाता है।

अपघटन प्रतिक्रिया
फॉर्मेल्डिहाइड में अप्रत्याशित स्थिरता होती है, और 300 डिग्री से कम तापमान पर उत्प्रेरक के बिना इसकी अपघटन दर बहुत धीमी होती है। 400 डिग्री पर फॉर्मेल्डिहाइड की अपघटन दर लगभग 0.44% प्रति मिनट (101.3 kPa या 1 एटीएम का अपघटन दबाव) है, और अपघटन के मुख्य उत्पाद CO और H2 हैं।

रेडॉक्स प्रतिक्रिया
Pt, Cr, Cu, और धातु ऑक्साइड (जैसे Cr2O3, A12O3, आदि) जैसी धातुएँ फॉर्मेल्डिहाइड को मेथनॉल, मिथाइल फॉर्मेट, मीथेन में कम कर सकती हैं, या फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड, CO2 और H2O में गहराई से ऑक्सीकरण कर सकती हैं।


37 फॉर्मेल्डिहाइडचांदी, तांबे और अन्य धातुओं के उत्प्रेरण के तहत मेथनॉल के डिहाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण उत्पादों से भी अलग किया जा सकता है। इसका उपयोग फेनोलिक रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, विनाइलॉन, यूरोट्रोपिन, पेंटाएरीथ्रिटोल, डाई, कीटनाशक और कीटाणुनाशक के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। औद्योगिक फॉर्मेल्डिहाइड समाधान में आम तौर पर अवरोधक के रूप में 37% फॉर्मेल्डिहाइड और 15% मेथनॉल होता है, क्वथनांक 101 डिग्री होता है।
27 अक्टूबर, 2017 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च ने कार्सिनोजेन्स की एक सूची प्रकाशित की, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड को कार्सिनोजेन्स की सूची में रखा गया। 23 जुलाई, 2019 को, फॉर्मेल्डिहाइड को जहरीले और हानिकारक जल प्रदूषकों (पहले बैच) की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। 1923 में, जर्मन बीएएसएफ कंपनी द्वारा मेथनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद, औद्योगिक फॉर्मेल्डिहाइड के बड़े पैमाने पर उत्पादन में कच्चे माल का अच्छा आधार था। मेथनॉल वायु ऑक्सीकरण विधि औद्योगिक फॉर्मेल्डिहाइड के उत्पादन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि बन गई है। चीन और विदेशों में लिविंग रूम, कपड़ा और भोजन में फॉर्मेल्डिहाइड का पता लगाने के तरीकों में मुख्य रूप से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन विधि, गैस क्रोमैटोग्राफी, तरल क्रोमैटोग्राफी, सेंसर विधि आदि शामिल हैं।
शोध संक्षिप्त इतिहास
फॉर्मेल्डिहाइड की खोज सबसे पहले रूसी रसायनज्ञ ब्यूटेरेलोव ने की थी।
जर्मन वैज्ञानिक हॉफमैन ने प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथनॉल को हवा के साथ ऑक्सीकरण करके पहली बार फॉर्मेल्डिहाइड को संश्लेषित किया।
1886 से 1889 तक तांबे के उत्प्रेरकों का उपयोग करके औद्योगिक विकास कार्य किया गया।
जर्मन कंपनियाँ मर्कलिन और लोसेकम औद्योगिक फॉर्मेल्डिहाइड का उत्पादन करती थीं।
ब्लैंक द्वारा विकसित सिल्वर उत्प्रेरक पेश किया गया।
जर्मन कंपनी बीएएसएफ ने सिंथेटिक गैस से मेथनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल किया है।
बड़े पैमाने पर फॉर्मल्डिहाइड का उत्पादन और अनुप्रयोग विकसित होना शुरू हुआ।
एडकिंस और पीटरसन ने सबसे पहले आयरन मोलिब्डेनम ऑक्साइड उत्प्रेरक के पेटेंट के लिए आवेदन किया था।
आवास निर्माण में पार्टिकल बोर्ड, पार्टिकलबोर्ड और अन्य कृत्रिम बोर्ड का उपयोग किया जाता था। 1960 के दशक के मध्य में, फॉर्मेल्डिहाइड के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव, विशेष रूप से आंखों और ऊपरी श्वसन पथ में इसकी जलन, पहली बार रिपोर्ट की गई थी।
लकड़ी की सामग्रियों से फॉर्मेल्डिहाइड उत्सर्जन को सीमित और विनियमित करने के मानक सबसे पहले जर्मनी और डेनमार्क में स्थापित किए गए थे।
फॉर्मेल्डिहाइड की वैश्विक मांग 25.4 मिलियन टन तक पहुंच गई थी, और यह मांग सालाना 5% से अधिक बढ़ती रही।
12 मई 2009 को, संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक नए अध्ययन से पता चला कि रासायनिक संयंत्र के कर्मचारी जो अक्सर फॉर्मेल्डिहाइड के संपर्क में रहते थे, उनमें ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर से मरने का जोखिम उन श्रमिकों की तुलना में बहुत अधिक था, जो फॉर्मेल्डिहाइड के कम संपर्क में थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने पाया कि फॉर्मेल्डिहाइड स्तनधारी कोशिका नाभिक में आनुवंशिक उत्परिवर्तन और गुणसूत्र क्षति का कारण बन सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड का अन्य पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजो [ए] पाइरीन के साथ संयुक्त प्रभाव होता है, जो विषाक्तता को बढ़ाता है।
फॉर्मेल्डिहाइड एक विरोधाभासी रसायन है: अपरिहार्य फिर भी खतरनाक, सर्वव्यापी फिर भी नियंत्रणीय। चिपकने वाले, कीटाणुनाशक और औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका इसके आर्थिक मूल्य को रेखांकित करती है, जबकि इसकी कैंसरजन्यता कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग करती है। जैसे-जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है, एमडीआई रेजिन और बायोरेमेडिएशन जैसे विकल्प फॉर्मेल्डिहाइड पर निर्भरता को कम करने के लिए आशाजनक मार्ग प्रदान करते हैं। हालाँकि, इसके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विनियमन और सार्वजनिक शिक्षा में वैश्विक समन्वय महत्वपूर्ण बना हुआ है।
फॉर्मल्डिहाइड का भविष्य जिम्मेदारी के साथ नवाचार को संतुलित करने पर निर्भर करता है। हरित रसायन विज्ञान और कड़े निरीक्षण को अपनाकर, समाज मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करते हुए इसके लाभों का उपयोग कर सकता है।
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