Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców melaminy 99,8% cas 108-78-1 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości melaminy 99,8% cas 108-78-1 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Melamina 99,8%, używany głównie w życiu codziennym. Jego zawartość przekracza 99%, może reagować z silnymi utleniaczami i mocnymi kwasami. Biały kryształ jednoskośny. Niewielka ilość rozpuszcza się w wodzie, glikolu etylenowym, glicerynie i pirydynie. Słabo rozpuszczalny w etanolu, nierozpuszczalny w eterze, benzenie i czterochlorku węgla. Sublimacja grzewcza, szybki rozkład cieplny. Niepalny. Niska toksyczność. 2. Niska toksyczność, brak podrażnień. Szczury wdychały pył w ilości 200 mg/m3 przez 2 godziny i nie stwierdzono żadnych objawów toksycznych. Cyjanek może rozkładać się w wysokiej temperaturze, dlatego należy unikać wysokich temperatur. Jest (108-78-1) podstawowym półproduktem organicznym i chemicznym o szerokim spektrum zastosowań. Stosowany jest głównie jako surowiec do produkcji żywicy melaminowo-formaldehydowej (MF).
Zapotrzebowanie na rynku jest ogromne, a producentów jest wielu. Otrzymuje się go w reakcji dicyjanodiamidu i amoniaku w rozpuszczalniku metanolowym w temperaturze 200 stopni.
Metoda ta wymaga 1180 kg dicyjanodiamidu (98%) i 30 kg ciekłego amoniaku na tonę produktu. W porównaniu z tą metodą metoda mocznikowa jest kosztowna i jest obecnie szeroko stosowana.
Mocznik przyjmuje amoniak jako nośnik i żel krzemionkowy jako katalizator. Wrze w temperaturze 380-400 stopni. Najpierw rozkłada się na kwas cyjanowy, a następnie ulega w nim kondensacji. Powstałą melaminę gazową schładza się i wychwytuje w celu uzyskania surowego produktu, który następnie rozpuszcza się w celu usunięcia zanieczyszczeń i rekrystalizuje w celu uzyskania gotowego produktu. Na tonę produktu wytworzonego metodą mocznikową zużywa się około 3800 kg mocznika i 500 kg ciekłego amoniaku.

|
CF |
C6H12O2 |
|
EM |
116 |
|
MW |
116 |
|
m/z |
116 (100.0%), 117 (6.5%) |
|
EA |
C, 62.04; H, 10.41; O, 27.55 |


Melamina 99,8%to heterocykliczny związek organiczny zawierający azot triazynowy-. W przemyśle melamina ma szeroki zakres zastosowań i jest często wykorzystywana jako surowiec chemiczny do produkcji żywicy melaminowo-formaldehydowej, która jest następnie stosowana w różnych gałęziach przemysłu, takich jak tworzywa sztuczne, powłoki, reduktory wody, papiernictwo, kleje, tekstylia, skóra, urządzenia elektryczne, farmaceutyki, środki zmniejszające palność itp. Poniżej przedstawiono jej zastosowania:
Drogi i zagrożenia migracji do pożywienia
W życiu codziennym materiały mające kontakt z żywnością wykonane z żywicy melaminowo-formaldehydowej, takie jak zastawa stołowa z melaminy (imitacja porcelany), są jednym z głównych sposobów migracji melaminy do żywności. Zastawa stołowa z melaminy jest przetwarzana przez polimeryzację melaminy i formaldehydu oraz formowana metodą formowania tłocznego. Ma zalety pięknego wyglądu, lekkiego użytkowania i niełatwego do złamania. Jest powszechnie stosowany w domach, szkołach, przedszkolach, stołówkach jednostkowych, restauracjach i innych miejscach. Jednakże, gdy zastawa stołowa z melaminy zostanie wystawiona na działanie światła, ogrzewania, kwasu lub innego niewłaściwego użycia, jej struktura powierzchni zostanie uszkodzona, powodując migrację pozostałości lub rozkładu melaminy i formaldehydu wewnątrz do żywności, która ma z nią kontakt. Na przykład używanie zastawy stołowej z melaminy do podgrzewania potraw w kuchence mikrofalowej lub piekarniku albo stosowanie-dezynfekcji w wysokiej temperaturze może zwiększyć migrację melaminy.

Materiały do pakowania żywności

Niektóre materiały opakowaniowe do żywności mogą również zawierać melaminę. Jeśli jakość materiałów opakowaniowych nie odpowiada standardom lub jeśli podczas przechowywania i transportu mają na nie wpływ czynniki środowiskowe, takie jak wysoka temperatura i wilgotność, melamina może migrować z materiałów opakowaniowych do żywności. Na przykład w przypadku niektórych gorszych materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w procesie produkcyjnym mogły zostać użyte surowce lub dodatki zawierające melaminę, które w kontakcie z żywnością mogą uwalniać melaminę do żywności. W procesie przetwarzania żywności stosowanie dodatków lub urządzeń zawierających melaminę może również prowadzić do migracji melaminy do żywności. Chociaż taka sytuacja jest stosunkowo rzadka, gdy już wystąpi, może spowodować zanieczyszczenie dużej ilości żywności i spowodować poważne problemy związane z bezpieczeństwem żywności. Na przykład niektóre nielegalne firmy nielegalnie dodają melaminę jako „esencję białkową” do badania zawartości białka podczas przetwarzania żywności, aby obniżyć koszty. Zachowanie to poważnie narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Melamina jest metabolizowana w organizmie człowieka powoli, a-długotrwałe spożywanie żywności zawierającej migrującą melaminę może prowadzić do stopniowego gromadzenia się melaminy w organizmie. To chroniczne nagromadzenie toksyczności może nieświadomie powodować uszkodzenie wielu narządów i układów w organizmie człowieka, zwiększając ryzyko różnych chorób. Na przykład długotrwałe-spożywanie żywności zawierającej melaminę może prowadzić do stopniowego pogorszenia czynności nerek i wywoływać choroby, takie jak przewlekła choroba nerek. Po migracji melaminy do żywności może ona wchodzić w interakcję z innymi składnikami żywności, wytwarzając nowe szkodliwe substancje. Te nowe szkodliwe substancje mogą powodować poważniejsze szkody dla zdrowia ludzkiego. Na przykład, gdy melamina wiąże się z określonymi białkami lub aminokwasami w żywności, może tworzyć złożone związki, które są trudne do strawienia przez organizm ludzki, co wpływa na wchłanianie składników odżywczych i prowadzi do problemów, takich jak niedożywienie. Migracja melaminy do żywności stwarza nie tylko zagrożenie dla zdrowia fizycznego konsumentów, ale ma także negatywny wpływ na ich psychikę. Konsumenci będą mieli obawy i nieufność wobec bezpieczeństwa żywności, zmniejszą swoją chęć do zakupu powiązanej żywności i będą mieć wpływ na normalny rozwój przemysłu spożywczego. Ten wpływ psychologiczny może utrzymywać się przez długi czas i wymaga aktywnych działań ze strony branży i organów regulacyjnych w celu odbudowania zaufania konsumentów.

Wykorzystanie lotnictwa
W przemyśle lotniczym samoloty i statki kosmiczne muszą stawić czoła różnym trudnym warunkom środowiskowym, takim jak wysoka temperatura, utlenianie, korozja itp. Melaminę można stosować jako jeden ze składników materiałów powłokowych, współpracując z innymi substancjami w celu poprawy odporności cieplnej i odporności powłok na korozję. Na przykład dodanie melaminy do powłoki powierzchniowej niektórych elementów silników lotniczych może utworzyć gęstą warstwę ochronną, która zapobiega korozji podłoża elementu przez-gazy i media korozyjne przez gazy o wysokiej temperaturze i wydłuża jego żywotność. Melamina może również poprawiać właściwości mechaniczne powłok, takie jak twardość i przyczepność. Powłoki o dobrych właściwościach mechanicznych mogą lepiej chronić elementy lotnicze przed zadrapaniami, zużyciem i innymi uszkodzeniami podczas użytkowania. Na przykład zastosowanie melaminy w powłoce powierzchniowej kadłuba samolotu może zwiększyć twardość powłoki, czyniąc ją odporną na uderzenia cząstek, takich jak pył i grad podczas lotu, jednocześnie zwiększając przyczepność pomiędzy powłoką a podłożem kadłuba, aby uniknąć odwarstwiania się powłoki.

Zastosowanie w specjalnych powłokach funkcjonalnych

Przemysł lotniczy ma niezwykle wysokie wymagania dotyczące ognioodporności, ponieważ konsekwencje pożaru byłyby niewyobrażalne. Melamina posiada właściwości uniepalniające i może być stosowana jako jeden ze składników powłok uniepalniających. Może rozkładać się w wysokich temperaturach, uwalniając niepalne gazy, rozcieńczając stężenie gazów palnych i tworząc zwęgloną warstwę zapobiegającą rozprzestrzenianiu się płomieni. Na przykład dodanie melaminy do powłok powierzchniowych wnętrz kabin samolotów, kabli i innych elementów może poprawić ich ognioodporność i zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i samolotu. W nowoczesnej technologii lotniczej działanie w trybie stealth ma kluczowe znaczenie w przypadku samolotów wojskowych i statków kosmicznych. Melaminę można łączyć z innymi substancjami w celu uzyskania niewidocznych powłok. Niewidzialne powłoki mogą pochłaniać lub rozpraszać fale radarowe, zmniejszając-przekrój poprzeczny odbicia radaru przez samoloty i statki kosmiczne, co utrudnia ich wykrycie przez radar wroga. Na przykład w powłoce powierzchniowej niektórych samolotów wojskowych zastosowanie melaminy może pomóc w uzyskaniu funkcji ukrywania się, poprawić przeżywalność samolotu i skuteczność bojową.

Nanopianka, znana również jako pianka melaminowa i pianka melaminowa, to nowy rodzaj nanomateriału pochłaniającego dźwięk, izolującego ciepło i termoizolującego, wykonanego z czystej melaminy. Od czasu pomyślnego rozwoju w latach 90-tych nanopianka przyciąga uwagę różnych gałęzi przemysłu ze względu na swoje unikalne właściwości i szeroki zakres zastosowań. Oto informacje o jego produkcji:
Surowiec rdzeniowy - Czysta melamina
Czysta melamina. Wzór chemiczny to C ∝ H ₆ N ₆, który jest kluczowym surowcem do produkcji nanopianki. Melamina posiada unikalną budowę chemiczną, która stanowi podstawę do powstania nanopianki. Jej stabilne właściwości chemiczne pozwalają nanopiance zachować względnie stabilne działanie podczas późniejszego użytkowania, dzięki czemu jest mniej podatna na reakcje chemiczne i zniszczenie.
Surowce pomocnicze
Środek spieniający: Środek spieniający odgrywa kluczową rolę w produkcji nanopianki. Może się rozkładać, tworząc gaz pod wpływem ogrzewania lub w innych warunkach, co powoduje, że żywica melaminowa rozszerza się, tworząc strukturę piankową. Różne środki spieniające mają różną temperaturę rozkładu i ilość wydzielanego gazu, co może wpływać na strukturę porów i gęstość nanopianki. Na przykład niektóre chemiczne środki spieniające rozkładają się w określonych temperaturach, wytwarzając gazy, takie jak azot i dwutlenek węgla, które tworzą pęcherzyki w żywicy, nadając piance porowatą strukturę.
Środek powierzchniowo czynny: Środki powierzchniowo czynne mogą zmniejszać napięcie powierzchniowe cieczy, co pomaga w tworzeniu i stabilizowaniu pęcherzyków podczas procesu spieniania. Może równomiernie rozprowadzać pęcherzyki w żywicy, zapobiegać łączeniu się i pękaniu pęcherzyków oraz zapewniać, że nanopianka ma jednolitą strukturę porów. Jednocześnie środki powierzchniowo czynne mogą również poprawić właściwości kompozytowe pianki z innymi materiałami i poprawić wydajność przetwarzania pianki.
Utwardzacz: Utwardzacz stosuje się w celu przyspieszenia reakcji utwardzania żywicy melaminowej, tworząc stabilną-usieciowaną strukturę pianki. Różne utwardzacze mają różną szybkość utwardzania i działanie, co może wpływać na właściwości fizyczne i chemiczne pianki. Odpowiednie utwardzacze mogą podczas procesu utwardzania pianki tworzyć dobrą trójwymiarową-strukturę sieciową, poprawiając jej wytrzymałość i odporność na ciepło.
Środek otwierający: Funkcją środka otwierającego jest zwiększenie szybkości otwierania pianki, dzięki czemu pianka ma lepszą oddychalność i właściwości pochłaniania dźwięku. Dodając środki otwierające pory, można rozbić zamkniętą strukturę komórkową pianki, tworząc więcej połączonych porów, poprawiając w ten sposób zdolność pianki do pochłaniania fal dźwiękowych.
Proces produkcyjny
Zmieszaj Melaminę 99,8% z innymi składnikami pomocniczymi w określonych proporcjach. Podczas procesu mieszania należy zadbać o równomierne rozproszenie różnych surowców, aby zapewnić równomierne działanie piany. Proces mieszania jest zwykle przeprowadzany w specjalnym sprzęcie miksującym, takim jak mieszalniki-szybkoobrotowe. Aby zapewnić najlepszy efekt mieszania, prędkość i czas mieszania mieszalnika muszą być precyzyjnie kontrolowane zgodnie z właściwościami surowców i wymaganiami receptury.
Włóż zmieszane surowce do formy do spieniania i podgrzej środek spieniający, aby rozłożyć się i wytworzyć gaz, rozszerzając i spieniając żywicę. Temperatura i czas ogrzewania mają istotny wpływ na strukturę porów i gęstość pianki. Jeśli temperatura ogrzewania jest zbyt wysoka lub czas ogrzewania jest zbyt długi, może to spowodować nadmierne rozszerzenie pianki, zbyt dużą strukturę porów i zmniejszenie gęstości, co wpłynie na wytrzymałość i właściwości pochłaniania dźwięku przez piankę; I odwrotnie, jeśli temperatura ogrzewania jest zbyt niska lub czas ogrzewania jest zbyt krótki, pianka może nie zostać w pełni spieniona, co skutkuje nierówną strukturą porów i obniżoną wydajnością. Istotnym krokiem jest również projektowanie form piankowych. Kształt i wielkość formy decydują o ostatecznym kształcie i rozmiarze pianki. Tymczasem materiał i obróbka powierzchni formy mogą również wpływać na jakość powierzchni i wydajność pianki przy wyjmowaniu z formy. Rozsądna konstrukcja formy może zapewnić równomierne rozszerzanie się pianki podczas procesu spieniania, tworząc dobry kształt i dokładność wymiarową.
Po zakończeniu spieniania piankę należy utwardzić, aby utworzyć stabilną-strukturę usieciowaną. Proces utwardzania zwykle prowadzi się w określonych warunkach temperaturowych i czasowych, a dobór temperatury i czasu utwardzania należy zoptymalizować w zależności od receptury i wymagań użytkowych pianki. Podczas procesu utwardzania zachodzą reakcje chemiczne pomiędzy cząsteczkami żywicy, tworząc-trójwymiarową strukturę sieciową, poprawiając w ten sposób wytrzymałość, twardość i odporność cieplną pianki.
Po zestaleniu i ukształtowaniu pianka nadal wymaga szeregu-procesów obróbki końcowej w celu poprawy jej wydajności i jakości wyglądu. Przytnij piankę do pożądanego kształtu i rozmiaru, zgodnie z różnymi wymaganiami zastosowania. Proces cięcia można przeprowadzić metodami takimi jak cięcie mechaniczne i cięcie laserowe. Cięcie mechaniczne wiąże się z niższymi kosztami, ale stosunkowo mniejszą dokładnością; Cięcie laserowe charakteryzuje się dużą precyzją, ale koszt jest stosunkowo wysoki. Obróbka powierzchni pianki, np. polerowanie, powlekanie itp. Polerowanie może usunąć zadziory i nierówności na powierzchni pianki, poprawiając gładkość powierzchni; Obróbka powłokowa może zwiększyć wodoodporność i ognioodporność pianki oraz poszerzyć zakres jej zastosowań.
reakcja niepożądana
Melamina 99,8%, o wzorze chemicznym C₃H₆N₆, oznacza heterocykliczny związek organiczny zawierający azot-. Ze względu na wysoką zawartość azotu (około 66%) było ono nielegalnie stosowane jako dodatek do żywności w celu zawyżenia zawartości białka, co doprowadziło do incydentu ze skażonym mlekiem w proszku w Chinach w 2008 r. i spowodowało szkody zdrowotne u tysięcy niemowląt i małych dzieci. Melamina klasy przemysłowej (o czystości 99,8%) stosowana jest głównie do produkcji żywic, powłok, środków zmniejszających palność itp., jednak nie można ignorować ryzyka związanego z jej toksycznością.
Ostra toksyczność
Toksyczność inhalacyjna
Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że szczury wdychające pył melaminy o stężeniu 200 mg/m 3 przez 2 kolejne godziny nie wykazywały istotnych objawów toksycznych. Jednakże długotrwałe-narażenie lub narażenie na wysokie stężenia (takie jak nadmierne stężenie pyłu w środowisku pracy) może powodować podrażnienie dróg oddechowych objawiające się kaszlem, dusznością lub zapaleniem pęcherzyków płucnych. Mechanizm może być związany z odkładaniem się kurzu w pęcherzykach płucnych, co może powodować uszkodzenia mechaniczne lub stres oksydacyjny.
Toksyczność doustna
Melamina ma niską toksyczność po podaniu doustnym, ale-długoterminowe jej spożycie w dużych ilościach (np. w skażonej żywności) może prowadzić do opóźnionego przyrostu masy ciała, zahamowania ośrodkowego układu nerwowego (np. senności, śpiączki) i dysfunkcji nerek. W doświadczeniach na zwierzętach dostępne są ograniczone dane dotyczące doustnego LD50 (mediana dawki śmiertelnej) u szczurów, ale przypadki kliniczne wykazały, że u niemowląt i małych dzieci po spożyciu mleka w proszku zawierającego melaminę mogą wystąpić objawy ostrej niewydolności nerek, takie jak skąpomocz i bezmocz.
Podrażnienie skóry i oczu
Proszek melaminy działa drażniąco na skórę i oczy. Kontakt może powodować rumień, obrzęk lub uszkodzenie rogówki, szczególnie w wilgotnym środowisku, a amoniak wytwarzany w wyniku hydrolizy melaminy może zaostrzać reakcje podrażnienia.
Chroniczna toksyczność
Uszkodzenie układu moczowego
Metabolity melaminy (takie jak kwas cyjanurowy) odkładają się w nerkach, tworząc nierozpuszczalne kryształy, które blokują kanaliki nerkowe, co prowadzi do kamieni nerkowych, wodonercza, a nawet niewydolności nerek. Badania kliniczne wykazały, że u niemowląt i małych dzieci spożywających przez długi czas żywność zawierającą melaminę występuje znacznie zwiększona częstość występowania kamieni w układzie moczowym, objawiających się krwiomoczem, trudnościami w oddawaniu moczu i nawracającymi infekcjami dróg moczowych.
Zaburzenia wątroby i metabolizmu
Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że melamina może powodować stłuszczenie wątroby lub nieprawidłową aktywność enzymów, a mechanizm ten może być związany ze stresem oksydacyjnym lub zaburzeniami metabolizmu lipidów. Długotrwałe narażenie może powodować nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby (takie jak podwyższony poziom ALT i AST), ale znaczenie kliniczne nadal wymaga dalszej weryfikacji.
Toksyczność reprodukcyjna i rozwojowa
Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że melamina może wpływać na funkcje układu rozrodczego, np. zmniejszać ruchliwość plemników lub powodować uszkodzenie jajników. Wpływ na rozwój płodu jest nadal kontrowersyjny, ale niektóre badania sugerują, że narażenie w czasie ciąży może zwiększać ryzyko nieprawidłowości układu moczowego płodu.
Popularne Tagi: melamina 99,8% cas 108-78-1, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż



