proizvodi

  • Trietilamin CAS: 121-44-8

    Trietilamin CAS: 121-44-8

    Trietilamin (molekularna formula: C6H15N), također poznat kao N,N-dietiletilamin, najjednostavniji je homo-trisupstituirani tercijarni amin i ima tipična svojstva tercijarnih amina, uključujući stvaranje soli, oksidaciju i trietil amin. Test (Hisbergova reakcija) bez odgovora. Pojavljuje se kao bezbojna do svijetložuta prozirna tekućina s jakim mirisom amonijaka i lagano dimi na zraku. Slabo topljiv u vodi, topljiv u etanolu i eteru. Vodena otopina je alkalna. Toksičan i vrlo nadražujući.
    Može se dobiti reakcijom etanola i amonijaka u prisutnosti vodika u reaktoru opremljenom bakreno-nikal-glinenim katalizatorom pod uvjetima zagrijavanja (190±2°C i 165±2°C). Reakcijom će se također proizvesti monoetilamin i dietilamin. Nakon kondenzacije, produkt se prska etanolom i apsorbira kako bi se dobio sirovi trietilamin. Konačno, nakon odvajanja, dehidracije i frakcioniranja, dobiva se čisti trietilamin.
    Trietilamin se može koristiti kao otapalo i sirovina u industriji organske sinteze, a koristi se i u proizvodnji lijekova, pesticida, inhibitora polimerizacije, visokoenergetskih goriva, gumirnih sredstava itd.
  • Kloraceton CAS: 78-95-5

    Kloraceton CAS: 78-95-5

    Kloraceton CAS: 78-95-5
    Izgledom je bezbojna tekućina oštrog mirisa. Topiv u vodi, topiv u etanolu, eteru i kloroformu. Koristi se u organskoj sintezi za pripremu lijekova, pesticida, začina i boja itd.
    Postoji mnogo metoda sinteze kloroacetona. Metoda kloriranja acetona trenutno je glavna metoda koja se koristi u domaćoj proizvodnji. Kloraceton se dobiva kloriranjem acetona u prisutnosti kalcijevog karbonata, sredstva za vezanje kiseline. Dodajte aceton i kalcijev karbonat u reaktor prema određenom omjeru punjenja, miješajte dok se ne formira suspenzija i zagrijavajte do refluksa. Nakon prestanka zagrijavanja, propustite plinoviti klor oko 3 do 4 sata i dodajte vodu da se otopi nastali kalcijev klorid. Sloj ulja se skuplja, a zatim ispire, dehidrira i destilira kako bi se dobio kloroaceton.
    Karakteristike skladištenja i transporta kloroacetona
    Skladište se provjetrava i suši na niskim temperaturama; zaštićeno je od otvorenog plamena i visokih temperatura te se skladišti i transportira odvojeno od prehrambenih sirovina i oksidansa.
    Uvjeti skladištenja: 2-8°C
  • Propilen glikol CAS: 57-55-6

    Propilen glikol CAS: 57-55-6

    Znanstveni naziv propilen glikola je "1,2-propandiol". Racemat je higroskopna viskozna tekućina blago pikantnog okusa. Miješa se u vodi, acetonu, etil acetatu i kloroformu, a topljiv je u eteru. Topiv je u mnogim eteričnim uljima, ali se ne miješa s petrolejskim eterom, parafinom i mašću. Relativno je stabilan na toplinu i svjetlost, a stabilniji je na niskim temperaturama. Propilen glikol se na visokim temperaturama može oksidirati u propionaldehid, mliječnu kiselinu, piruvinsku kiselinu i octenu kiselinu.
    Propilen glikol je diol i ima svojstva općih alkohola. Reagira s organskim i anorganskim kiselinama stvarajući monoestere ili diestere. Reagira s propilen oksidom stvarajući eter. Reagira s halogenovodikom stvarajući halohidrine. Reagira s acetaldehidom stvarajući metildioksolan.
    Kao bakteriostatsko sredstvo, propilen glikol je sličan etanolu, a njegova učinkovitost u inhibiranju plijesni slična je onoj glicerina i nešto niža od one etanola. Propilen glikol se obično koristi kao plastifikator u vodenim materijalima za premazivanje filmova. Smjesa jednakih dijelova s ​​vodom može odgoditi hidrolizu određenih lijekova i povećati stabilnost pripravaka.
    Bezbojna, viskozna i stabilna tekućina koja upija vodu, gotovo bez okusa i mirisa. Miješa se s vodom, etanolom i raznim organskim otapalima. Koristi se kao sirovina za smole, plastifikatore, surfaktante, emulgatore i deemulgatore, kao i antifriz i nosače topline.
  • Benzojeva kiselina CAS: 65-85-0

    Benzojeva kiselina CAS: 65-85-0


    Benzojeva kiselina, također poznata kao benzojeva kiselina, ima molekularnu formulu C6H5COOH. To je najjednostavnija aromatska kiselina u kojoj je karboksilna skupina izravno povezana s atomom ugljika benzenskog prstena. To je spoj koji nastaje zamjenom vodika na benzenskom prstenu karboksilnom skupinom (-COOH). To su bezbojni, pahuljasti kristali bez mirisa. Talište je 122,13 ℃, vrelište je 249 ℃, a relativna gustoća je 1,2659 (15/4 ℃). Brzo sublimira na 100 °C, a njezina para je vrlo nadražujuća i lako može izazvati kašalj nakon udisanja. Slabo je topljiva u vodi, lako topljiva u organskim otapalima poput etanola, etera, kloroforma, benzena, toluena, ugljikovog disulfida, ugljikovog tetraklorida i bora, što štedi gorivo. Široko je rasprostranjena u prirodi u obliku slobodne kiseline, estera ili njezinih derivata. Na primjer, postoji u obliku slobodne kiseline i benzil estera u benzoinskoj gumi; Postoji u slobodnom obliku u lišću i kori stabljike nekih biljaka; postoji u mirisu. Postoji u obliku metilnog estera ili benzilnog estera u eteričnim uljima; postoji u obliku svog derivata hipurne kiseline u konjskom urinu. Benzojeva kiselina je slaba kiselina, jača od masnih kiselina. Imaju slična kemijska svojstva i mogu tvoriti soli, estere, kiselinske halogenide, amide, kiselinske anhidride itd. i ne oksidiraju se lako. Na benzenskom prstenu benzojeve kiseline može se dogoditi elektrofilna reakcija supstitucije, uglavnom proizvodeći meta-supstitucijske produkte.
    Benzojeva kiselina se često koristi kao lijek ili konzervans. Ima učinak inhibicije rasta gljivica, bakterija i plijesni. Kada se koristi u medicinske svrhe, obično se nanosi na kožu za liječenje kožnih bolesti poput lišajnih mikobakterija. Koristi se u industriji sintetičkih vlakana, smola, premaza, gume i duhana. U početku se benzojeva kiselina proizvodila karbonizacijom benzojeve gume ili hidrolizom kemijske knjige alkalnom vodom. Može se proizvesti i hidrolizom hipurne kiseline. Industrijski se benzojeva kiselina proizvodi oksidacijom toluena zrakom u prisutnosti katalizatora poput kobalta i mangana; ili se proizvodi hidrolizom i dekarboksilacijom ftalnog anhidrida. Benzojeva kiselina i njezina natrijeva sol mogu se koristiti kao antibakterijska sredstva u lateksu, pastama za zube, džemovima ili drugim namirnicama, a mogu se koristiti i kao nagrizajuće tvari za bojenje i tisak.
  • Etil N-acetil-N-butil-β-alaninat CAS:52304-36-6

    Etil N-acetil-N-butil-β-alaninat CAS:52304-36-6

    BAAPE je širokospektralni, visoko učinkovit repelent protiv insekata koji odbija muhe, uši, mrave, komarce, žohare, mušice, obade, plosnate buhe, pješčane buhe, pješčane mušice, cvrčke itd. Repelentni učinak; njegov repelentni učinak traje dugo i može se koristiti u različitim klimatskim uvjetima. Kemijski je stabilan u uvjetima upotrebe te ima visoku toplinsku stabilnost i visoku otpornost na znoj. BAAPE ima dobru kompatibilnost s uobičajeno korištenim kozmetičkim proizvodima i farmaceutskim proizvodima. Može se prerađivati ​​u otopine, emulzije, masti, premaze, gelove, aerosole, spiralama protiv komaraca, mikrokapsulama i drugim posebnim repelentnim farmaceutskim proizvodima, a može se dodati i drugim proizvodima. Ili u materijalima (kao što je toaletna voda, voda protiv komaraca), tako da ima repelentni učinak.
    BAAPE ima prednosti jer nema toksičnih nuspojava na koži i sluznicama, nema alergija i nema propusnosti kože.

    Svojstva: Bezbojna do svijetložuta prozirna tekućina, izvrstan repelent protiv komaraca. U usporedbi sa standardnim repelentom protiv komaraca (DEET, poznatiji kao DEET), ima istaknute karakteristike niže toksičnosti, manje iritacije i duljeg vremena djelovanja. Idealan je zamjenski proizvod za standardne repelente protiv komaraca.
    Repelent topiv u vodi (BAAPE) je manje učinkovit od tradicionalnog DEET-a u odbijanju komaraca. Međutim, u usporedbi s njim, DEET (IR3535) je relativno manje nadražujući i ne prodire u kožu.
  • 2-Metoksietanol CAS 109-86-4

    2-Metoksietanol CAS 109-86-4

    Etilen glikol monometil eter (skraćeno MOE), također poznat kao etilen glikol metil eter, je bezbojna i prozirna tekućina koja se miješa s vodom, alkoholom, octenom kiselinom, acetonom i DMF-om. Kao važno otapalo, MOE se široko koristi kao otapalo za razne masti, celulozne acetate, celulozne nitrate, boje topive u alkoholu i sintetičke smole.
    Dobiva se reakcijom etilen oksida i metanola. Metanol se doda u kompleks bora trifluoridnog etera i uz miješanje se uvodi etilen oksid na 25-30 °C. Nakon završetka reakcije, temperatura se automatski diže na 38-45 °C. Dobivena reakcijska otopina se tretira kalijevim hidrocijanidom. Otopina metanola se neutralizira na pH = 8 - Chemicalbook9. Metanol se regenerira, destilira i frakcije se skupljaju prije 130 °C kako bi se dobio sirovi produkt. Zatim se provodi frakcijska destilacija i frakcija na 123-125 °C se skuplja kao gotov proizvod. U industrijskoj proizvodnji, etilen oksid i bezvodni metanol reagiraju na visokoj temperaturi i tlaku bez katalizatora, te se može dobiti produkt visokog prinosa.
    Ovaj se proizvod koristi kao otapalo za razna ulja, lignin, nitrocelulozu, celulozni acetat, boje topljive u alkoholu i sintetske smole; kao reagens za određivanje željeza, sulfata i ugljikovog disulfida, kao razrjeđivač za premaze i za celofan. U brtvilima za pakiranje, brzosušećim lakovima i emajlima. Može se koristiti i kao penetrirajuće sredstvo i sredstvo za izravnavanje u industriji boja ili kao plastifikator i bjelilo. Kao međuprodukt u proizvodnji organskih spojeva, etilen glikol monometil eter se uglavnom koristi u sintezi acetata i etilen glikol dimetil etera. Također je sirovina Chemicalbooka za proizvodnju plastifikatora bis(2-metoksietil)ftalata. Smjesa etilen glikol monometil etera i glicerina (eter:glicerin = 98:2) je aditiv za vojno mlazno gorivo koji može spriječiti zaleđivanje i bakterijsku koroziju. Kada se etilen glikol monometil eter koristi kao sredstvo protiv dimenzioniranja mlaznog goriva, opća količina dodavanja je 0,15% ± 0,05%. Ima dobru hidrofilnost. Koristi vlastitu hidroksilnu skupinu u gorivu za interakciju s tragovima molekula vode u ulju. Stvaranje vodikovih veza, zajedno s vrlo niskom točkom smrzavanja, snižava točku smrzavanja vode u ulju, omogućujući joj taloženje u led. Etilen glikol monometil eter je također antimikrobni aditiv.
  • 1,4-Butandiol diglicidil eter CAS 2425-79-8

    1,4-Butandiol diglicidil eter CAS 2425-79-8

    1,4-butandiol glicidil eter, također poznat kao 1,4-butandiol dialkil eter ili BDG, je organski spoj. To je bezbojna do svijetložuta tekućina s niskom hlapljivošću. Topiv je u većini organskih otapala poput etanola, metanola i dimetilformamida. Često se koristi kao kemijska sirovina i otapalo. Također se koristi kao stabilizator za boje i pigmente.
    1,4-butandiol glicidil eter može se proizvesti esterifikacijom 1,4-butandiola s metanolom ili otopinom metanola. Reakcijski uvjeti se općenito provode pod visokim tlakom i u prisutnosti katalizatora.
    Prilikom korištenja 1,4-butandiol glicidil etera, potrebno je paziti da se spriječi kontakt s kožom i očima. Tijekom upotrebe i skladištenja treba izbjegavati visoke temperature i izvore vatre. Treba obratiti pozornost na brtvljenje spremnika za skladištenje kako bi se spriječilo isparavanje i curenje.
  • Dietanolamin CAS: 111-42-2

    Dietanolamin CAS: 111-42-2

    Etanolamin EA je najvažniji proizvod u etanolu, uključujući monoetanolamin MEA, dietanolamin DEA i trietanolamin TEA. Etanolamin je važan organski međuprodukt, široko korišten u surfaktantima, sintetičkim deterdžentima, petrokemijskim aditivima, sintetičkim smolama i plastifikatorima gume, akceleratorima, vulkanizatorima i sredstvima za pjenjenje, kao i u pročišćavanju plinova, tekućem antifrizu, tiskarstvu i bojanju, medicini, pesticidima, građevinarstvu, vojnoj industriji i drugim područjima. Nizvodni proizvodi etanolamina su važni fini kemijski međuprodukti.
    Dietanolamin, također poznat kao bishidroksietilamin i 2,2′-iminobisetanol, je bijeli kristal ili bezbojna tekućina s jakom higroskopnošću. Lako je topljiv u vodi, metanolu, etanolu, acetonu i benzenu. Njegova topljivost (g/100g) u benzenu na 25°C je 4,2, a u eteru 0,8. Njegova je namjena: pročišćivač plina, koji može apsorbirati kisele plinove u plinu, poput ugljikovog dioksida, sumporovodika, sumporovog dioksida itd. Otopina "Benfield" koja se koristi u industriji sintetičkog amonijaka uglavnom se sastoji od ovog proizvoda; također se koristi za emulgiranje. Sredstva, maziva, šamponi, zgušnjivači itd.; međuprodukti organske sinteze, koriste se za proizvodnju sirovina za deterdžente, konzervansa i svakodnevnih kemikalija (kao što su surfaktanti); sinteza morfolina.
    Dietanolamin se koristi kao sirovina za pufere u farmaceutskoj industriji. Koristi se kao sredstvo za umrežavanje u proizvodnji poliuretanske pjene visoke elastičnosti. Miješa se s trietanolaminom kao deterdžent za klipove zrakoplovnih motora. Reagira s masnim kiselinama tvoreći alkil alkile. Također se koristi u organskim sintetičkim sirovinama, sirovinama za surfaktante i apsorbere kiselih plinova, koristi se kao zgušnjivači i modifikatori pjene u šamponima i lakim deterdžentima, kao međuprodukti u industriji organske sinteze i u farmaceutskoj industriji. Kao otapalo, široko se koristi u industriji pranja rublja, kozmetičkoj industriji, poljoprivredi, građevinskoj industriji i metalnoj industriji.


  • 2-Akrilamid-2-metilpropansulfonska kiselina CAS 15214-89-8

    2-Akrilamid-2-metilpropansulfonska kiselina CAS 15214-89-8


    2-Akrilamid-2-metilpropansulfonska kiselina (AMPS) je vinilni monomer sa sulfonskom kiselinskom skupinom. Ima dobru toplinsku stabilnost, s temperaturom razgradnje do 210 °C, a njegov homopolimer natrijeve soli ima temperaturu razgradnje do 329 °C. U vodenoj otopini, brzina hidrolize je spora, a otopina natrijeve soli ima izvrsnu otpornost na hidrolizu pri visokim pH uvjetima. U kiselim uvjetima, otpornost njegovog kopolimera na hidrolizu je mnogo veća od one poliakrilamida. Monomer se može pretvoriti u kristale ili u vodenu otopinu natrijeve soli. 2-Akrilamid-2-metilpropansulfonska kiselina ima dobra svojstva kompleksiranja, adsorpcijska svojstva, biološku aktivnost, površinsku aktivnost, stabilnost hidrolize i toplinsku stabilnost.
    Upotreba
    1. Obrada vode: Homopolimer AMPS monomera ili kopolimera s akrilamidom, akrilnom kiselinom i drugim monomerima može se koristiti kao sredstvo za dehidraciju mulja u procesu pročišćavanja otpadnih voda, a može se koristiti i kao inhibitori korozije za legure; također se može koristiti kao sredstvo za uklanjanje kamenca i protiv kamenca za grijače, rashladne tornjeve, pročišćivače zraka i pročišćivače plina.
    2. Kemija naftnih polja: Primjena proizvoda u području kemije naftnih polja brzo se razvija. Opseg djelovanja uključuje dodatke cementu za naftne bušotine, sredstva za obradu tekućina za bušenje, tekućine za zakiseljavanje, tekućine za frakturiranje, tekućine za dovršetak i aditive za tekućine za remont itd.
    3. Sintetička vlakna: AMPS je važan monomer koji poboljšava sveobuhvatna svojstva nekih sintetičkih vlakana, posebno akrilnih ili akrilnih vlakana. Njegova doza je 1% -4% vlakana, što može značajno poboljšati bjelinu i mogućnost bojenja vlakana. Antistatičan je, prozračan i usporava plamen.
    4. Sredstvo za apreturu tekstila: Kopolimer 2-akrilamido-2-metilpropansulfonske kiseline, etil acetata i akrilne kiseline. Idealno je sredstvo za apreturu tkanina od mješavine pamuka i poliestera. Jednostavan je za korištenje i lako se uklanja vodom. Značajke.
    5. Proizvodnja papira: Kopolimer 2-akrilamid-2-metilpropansulfonske kiseline i drugih monomera topivih u vodi nezamjenjiva je kemikalija za razne tvornice papira. Može se koristiti kao pomoćno sredstvo za drenažu, sredstvo za zgušnjavanje i povećava čvrstoću papira, a služi i kao disperzant pigmenata za premaze u boji.
  • (2-KARBOKSIETIL)DIMETILSULFONIJEV KLORID CAS: 4337-33-1

    (2-KARBOKSIETIL)DIMETILSULFONIJEV KLORID CAS: 4337-33-1

    DMPT je do sada najučinkovitiji atraktant za vodenu hranu četvrte generacije. Neki ljudi koriste izraz "riba grize kamenje" kako bi slikovito opisali njegov učinak privlačenja hrane - čak i ako je naslikan na kamenu, riba će ga zagristi. Kamen. Najčešća upotreba DMPT-a je kao mamac za ribolov kako bi se poboljšala atraktivnost mamca i olakšalo ribama da zagrizu udicu. Industrijska upotreba DMPT-a je kao zeleni dodatak hrani za vodene životinje kako bi se potaknuo unos hrane za vodene životinje i povećala njihova stopa rasta.
    Najraniji dimetil-beta-propionat tiatin je čisti prirodni spoj ekstrahiran iz morskih algi. Zapravo, proces otkrivanja dimetil-beta-propionat tiatina također je započeo iz morskih algi: znanstvenici su primijetili da morske ribe vole jesti morske alge, pa sam počeo proučavati faktore privlačenja hrane u morskim algama. Kasnije sam otkrio da je razlog zašto ribe vole jesti morske alge taj što morske alge sadrže prirodni DMPT.
  • N,N-dietilhidroksilamin CAS:3710-84-7

    N,N-dietilhidroksilamin CAS:3710-84-7

    N,N-dietilhidroksilamin CAS:3710-84-7
    kemijska svojstva
    Bezbojna prozirna tekućina. Miriše na amonijak. Lako topljiva u vodi, topljiva u etanolu, eteru, kloroformu, benzenu.
    Koristi se kao inhibitor polimerizacije olefina, inhibitor terminalne polimerizacije i kao vinilni monomer u procesu proizvodnje sintetičke gume. Kao antioksidans i stabilizator, može se široko koristiti u fotosenzitivnim smolama, fotosenzitivnim emulzijama, sintetičkom lateksu itd. Također se može koristiti kao terminator za emulzijsku polimerizaciju, inhibitor fotokemijskog smoga itd. Ovaj sulfat je sredstvo za uravnoteženje tona za razvoj boje.
    Pakiranje, skladištenje i transport
    Pakirano u plastičnim bačvama ili bačvama od smole. Ovaj proizvod treba čuvati zatvoren u hladnom i suhom skladištu, zaštićen od vatre.
  • Dipropilamin CAS broj: 142-84-7

    Dipropilamin CAS broj: 142-84-7

    Dipropilamin, također poznat kao di-n-propilamin, je zapaljiva, vrlo otrovna korozivna tekućina koja u prirodi postoji u listovima duhana i umjetno ispuštenom industrijskom otpadu.
    Di-n-propilamin je bezbojna i prozirna tekućina. Ima miris amonijaka. Može stvarati hidrate. Lako topljiv u vodi, etanolu i eteru. S vodom stvara hidrate. Gustoća 0,738, talište -63 ℃, vrelište 110 ℃, plamište 17 ℃, indeks loma 1,40445.
    Di-n-propilamin se može koristiti kao otapalo i međuprodukt u proizvodnji lijekova, pesticida, boja, sredstava za flotaciju minerala, emulgatora i finih kemikalija. Metoda pripreme je korištenje propanola kao sirovine, a dobiva se katalitičkom dehidrogenacijom, amonijakom, dehidracijom i hidrogenacijom. Katalizator reakcije je Ni-Cu-Al2O3, tlak je (39±1) kPa, temperatura reaktora je (Chemicalbook190±10) ℃, prostorna brzina propanola je 0,05~0,15 h-1, a omjer sirovine je propanol:amonijak ∶vodik = 4:2:4, dipropilamin i tripropilamin se dobivaju istovremeno, a dipropilamin se može dobiti frakcioniranjem.