Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców 1-metylo-2-pirolidynonu (nmp) cas 872-50-4 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości 1-metylo-2-pirolidynonu (nmp) cas 872-50-4 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
1-metylo-2-pirolidynon (NMP)jest bezbarwną do żółtawej przezroczystą cieczą o lekkim zapachu amoniaku. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, etanolu, eterze, acetonie, octanie etylu, chloroformie i benzenie. Można go rozpuszczać w większości związków organicznych i nieorganicznych, gazach polarnych, naturalnych i syntetycznych związkach polimerowych. Woda jest mieszalna w dowolnych proporcjach i jest rozpuszczalna w różnych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak eter, aceton i estry, węglowodory chlorowcowane i węglowodory aromatyczne. Prawie całkowicie wymieszana ze wszystkimi rozpuszczalnikami. Ten produkt jest doskonałym rozpuszczalnikiem-wysokiej jakości, rozpuszczalnikiem polarnym o dużej selektywności i stabilności, a także doskonałym środkiem czyszczącym-precyzyjną elektronikę, płytki drukowane i baterie litowe.

|
|
|
|
Wzór chemiczny |
C5H9NO |
|
Dokładna masa |
99.07 |
|
Masa cząsteczkowa |
99.13 |
|
m/z |
99.07 (100.0%), 100.07 (5.4%) |
|
Analiza elementarna |
C, 60.58; H, 9.15; N, 14.13; O, 16.14 |

1-metylo-2-pirolidynon (NMP)jest polarnym rozpuszczalnikiem aprotonowym. Ma niską toksyczność, wysoką temperaturę wrzenia i wyjątkową rozpuszczalność. Ma zalety silnej selektywności i dobrej stabilności. Jest szeroko stosowany w ekstrakcji aromatów, oczyszczaniu acetylenu, olefin i dienów, rozpuszczalnikach do polifluorku winylidenu, materiałach pomocniczych elektrod do akumulatorów litowo-jonowych, odsiarczaniu gazu syntezowego, rafinacji smarów, środkach przeciw zamarzaniu smarów, ekstrahencie olefin, rozpuszczalniku do polimeryzacji nierozpuszczalnych tworzyw konstrukcyjnych, herbicydach rolniczych, materiałach izolacyjnych, produkcji obwodów scalonych, precyzyjnych przyrządach przemysłu półprzewodników, czyszczeniu płytek drukowanych, odzyskiwaniu gazów resztkowych z PCV, środkach czyszczących, barwnik, dyspergator itp. Stosowany jest także jako rozpuszczalnik polimerów i medium reakcji polimeryzacji, np. konstrukcyjnych tworzyw sztucznych i włókien aramidowych. Można go również stosować w pestycydach, lekach i detergentach.
|
|
|
Produkcja baterii litowych: NMP służy jako kluczowy rozpuszczalnik w produkcji akumulatorów litowo-jonowych, szczególnie przy przygotowywaniu zawiesin elektrodowych.
Przetwarzanie półprzewodników: Stosuje się go w procesach czyszczenia i trawienia płytek półprzewodnikowych, zapewniając wysoką czystość i wydajność.
Powłoka płytki drukowanej: NMP pomaga w równomiernym powlekaniu płytek drukowanych, poprawiając ich przewodność elektryczną i trwałość.
Rozwiązania polimerowe: Jako skuteczny rozpuszczalnik NMP stosuje się do przygotowywania roztworów polimerów do różnych zastosowań.
Produkcja żywicy: Ułatwia produkcję żywic poprzez równomierne rozpuszczenie i wymieszanie składników żywicy.
Receptury farb: NMP pomaga w formułowaniu farb o pożądanych właściwościach lepkości i płynięcia.
Synteza leków: NMP wykorzystuje się w syntezie niektórych związków farmaceutycznych, umożliwiając tworzenie specyficznych wiązań chemicznych.
Systemy dostarczania leków: Stosuje się go w formułowaniu systemów dostarczania leków, takich jak plastry i implanty przezskórne, w celu kontrolowania uwalniania składników aktywnych.
Barwniki i środki pomocnicze do tekstyliów: NMP działa jako rozpuszczalnik barwników i substancji pomocniczych tekstyliów, zapewniając równomierne barwienie i wykańczanie tekstyliów.
Preparaty pestycydowe: Jest stosowany w formułowaniu pestycydów, zwiększając ich rozpuszczalność i skuteczność.

Metoda syntezy
Metoda gamma-butyrolaktonu (GBL).
Jest to powszechnie stosowana metoda, w której gamma-butyrolakton (GBL) reaguje z dimetyloaminą w obecności katalizatora, takiego jak chlorowodór lub kwas siarkowy. Reakcja zazwyczaj przebiega w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach, dając jako produkty NMP i wodę. Następnie wodę usuwa się przez destylację, otrzymując czysty NMP.
Surowce
Podstawowymi surowcami do tej syntezy są -butyrolakton (GBL) i metyloamina. Czystość i stosunek tych surowców bezpośrednio wpływają na wydajność reakcji i czystość produktu.
Mechanizm reakcji
W tej reakcji metyloamina ulega reakcji aminolizy z -butyrolaktonem. Kluczowy etap obejmuje interakcję pomiędzy strukturami molekularnymi metyloaminy i -butyrolaktonu. W szczególności atom azotu w metyloaminie reaguje z atomem węgla w -butyrolaktonie, prowadząc do utlenienia grupy karbonylowej w cząsteczce -butyrolaktonu i utworzenia związku pośredniego. Ten półprodukt następnie podlega dalszej reakcji i reorganizacji, aby ostatecznie wytworzyć.
Pierwszy etap reakcji polega na tym, że z -butyrolaktonu i metyloaminy powstaje 4-hydroksy-N-metylobutyramidu, a drugi etap polega na dalszym odwodnieniu w celu wytworzenia N-metylopirolidonu. Dwuetapową reakcję-można przeprowadzić w reaktorze rurowym do pracy ciągłej. Stosunek molowy -butyrolaktonu do metyloaminy wynosi 1:1,15, ciśnienie około 6 MPa, a temperatura 250 stopni. Po zakończeniu reakcji gotowy produkt otrzymuje się poprzez zatężanie i destylację próżniową. Wydajność wynosi 90%. Jeśli do produkcji stosuje się reaktor kotłowy, ilość metyloaminy jest 1,5-2,5 razy większa od ilości teoretycznej. Weźmy na przykład przygotowanie laboratorium. Do autoklawu o pojemności 500 ml dodać 2 mole butyrolaktonu i 4 mole ciekłej metyloaminy, ogrzewać w sposób zamknięty i utrzymywać w temperaturze 280 stopni przez 4 godziny. Po ochłodzeniu uwolnić nadmiar metyloaminy, oddestylować, zebrać frakcję o temperaturze 201-202 stopni i otrzymać około 180 g produktu z wydajnością około 90%.
Synteza katalityczna kwasu bursztynowego i metyloaminy
Warunki
Metoda ta polega na reakcji kwasu bursztynowego z metyloaminą w obojętnym rozpuszczalniku, katalizowanej niklem Raneya, w temperaturach od 200 do 300 stopni i pod ciśnieniem od 5 do 20 MPa.
Proces
W tych warunkach reakcja przebiega, tworząc produkt. Jednakże szczegółowe etapy reakcji i mechanizmy tej konkretnej syntezy katalitycznej mogą się różnić i często są zastrzeżone dla konkretnych procesów produkcyjnych.
Inny opis
1-metylo-2-pirolidynon (NMP)to wszechstronny i wysoce skuteczny rozpuszczalnik organiczny o szerokim zakresie zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Pod względem chemicznym jest to amid będący pochodną gamma-butyrolaktonu i metyloaminy, charakteryzujący się bezbarwnymi, bezwonnymi (lub lekko przypominającymi amoniak-) i higroskopijnymi właściwościami. Jego wzór chemiczny to C5H9NO i charakteryzuje się wysoką temperaturą wrzenia, dzięki czemu jest stabilny w wysokich temperaturach, co zwiększa jego przydatność do wielu procesów przemysłowych.
Jednym z głównych zastosowań NMP jest produkcja akumulatorów litowo-jonowych, gdzie służy jako kluczowy element w produkcji powłok elektrod i separatorów, ułatwiając równomierne rozprowadzanie materiałów aktywnych i zwiększając wydajność akumulatorów. Dodatkowo znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, pełniąc funkcję rozpuszczalnika w syntezie i oczyszczaniu aktywnych składników farmaceutycznych ze względu na zdolność rozpuszczania szerokiego spektrum związków polarnych i niepolarnych.
W sektorze elektronicznym NMP jest wykorzystywany do produkcji półprzewodników i wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD), wspomagając procesy czyszczenia i trawienia wymagane do precyzyjnej produkcji tych urządzeń. Jego zastosowanie w farbach i powłokach zapewnia tworzenie gładkich,-wolnych od defektów powłok, zwiększających trwałość i estetykę pokrytych powierzchni.
Ponadto NMP wykazuje dobrą biokompatybilność i niską toksyczność, co czyni go preferowanym wyborem do różnych zastosowań medycznych, takich jak formułowanie plastrów przezskórnych i jako nośnik w systemach dostarczania leków. Pomimo korzyści, obchodzenie się z NMP wymaga ostrożności ze względu na jego potencjalne działanie drażniące na skórę i oczy, co wymaga odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej i dobrych praktyk higieny przemysłowej.
Podsumowując,1-metylo-2-pirolidynon (NMP)jest wieloaspektowym rozpuszczalnikiem, stanowiącym podstawę postępu w magazynowaniu energii, opiece zdrowotnej, elektronice i nie tylko, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom wypłacalności i stabilności.

Metody analityczne dla1-metylo-2-pirolidynon (NMP)obejmują głównie chromatografię gazową (GC), chromatografię gazową-spektrometrię mas (GC-MS), wysokosprawną chromatografię cieczową-tandemową spektrometrię mas (HPLC-MS/MS), miareczkowanie potencjometryczne i inne metody pomiaru właściwości fizycznych. Szczegółowe wprowadzenie wygląda następująco:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chromatografia gazowa (GC)
Zasada: Składniki próbki oddziela się na kolumnie chromatograficznej i wykrywa za pomocą detektora płomieniowo-jonizacyjnego wodorowego (FID). Zawartość NMP analizowano ilościowo metodą normalizacji skorygowanego obszaru.
Instrument i warunki: Użyj-wysokiej czułości i stabilnych chromatografów gazowych, takich jak AGILENT 7820A. W określonych warunkach operacji chromatograficznej (takich jak typ kolumny chromatograficznej, program temperaturowy, temperatura portu wtryskowego itp.) próbka jest odparowywana i rozdzielana w kolumnie chromatograficznej, wykrywane są obszary pików każdego składnika i obliczana jest zawartość.
Zastosowanie: Nadaje się do przygotowania roztworów wzorcowych o podobnej zawartości zanieczyszczeń do badanej próbki oraz do ilościowej analizy NMP. Bezwzględna różnica między dwoma równoległymi oznaczeniami zwykle nie powinna przekraczać 0,03%.
Chromatografia gazowa-Spektrometria mas (GC-MS)
Zasada: połączyć zdolność separacji chromatografii gazowej z jakościowymi możliwościami spektrometrii mas, aby uzyskać-precyzyjną analizę jakościową i ilościową NMP.
Instrument i warunki: użyj-wysokiej klasy konfiguracji, takiej jak Agilent 7890B-5977B, wyposażonej w automatyczny iniektor. Analizuj w określonych kolumnach chromatograficznych i programach temperaturowych, aby upewnić się, że piki NMP zostaną wykryte w rozsądnym czasie i uzyskają dobre kształty pików.
Zastosowanie: Nadaje się do zastosowań o wyższych wymaganiach dotyczących dokładności analizy, np. w przemyśle baterii litowych do precyzyjnego oznaczania NMP.
Wysokosprawna-chromatografia cieczowa-Tandemowa spektrometria mas (HPLC-MS/MS)
Zasada: Wykorzystaj zdolność separacji chromatografii cieczowej i-wysoką czułość wykrywania tandemowej spektrometrii mas, aby uzyskać analizę ilościową NMP.
Urządzenie i warunki: Do separacji użyj specjalnych kolumn chromatograficznych (takich jak InnovationTM C18), skanuj w trybie jonów dodatnich przy użyciu źródła jonizacji przez elektrorozpylanie (ESI) i wykrywaj w trybie monitorowania wielu reakcji.
Zastosowanie: Nadaje się do oznaczania NMP w złożonych matrycach, takich jak tworzywa sztuczne, z zaletami prostego przetwarzania próbek, szybkości i wysokiej czułości.
Miareczkowanie potencjometryczne
Zasada: Określić punkt końcowy miareczkowania, mierząc zmianę potencjału i obliczając w ten sposób zawartość wolnej aminy w NMP.
Urządzenie i warunki: Do oznaczania należy używać precyzyjnych instrumentów, takich jak titrator potencjometryczny METTLER G10S, zgodnie z określonymi normami (takimi jak GB/T 9725).
Zastosowanie: Nadaje się do oznaczania zawartości wolnej aminy w NMP, uzyskując wyniki poprzez miareczkowanie jednym-kliknięciem po wprowadzeniu wzoru.
Inne metody analityczne
Określanie właściwości fizycznych: w tym współczynnika załamania światła, gęstości, kolorymetru, wartości pH itp. Te metody określania są stosunkowo proste, a zalecane modele są wymienione w załączniku do urządzenia.
Oznaczanie zawartości wody: do oznaczania zawartości wody w NMP można zastosować metody takie jak miareczkowanie Karla Fischera. Do oznaczania zawartości wody w próbkach stałych (takich jak materiały elektrod dodatnich, materiały elektrod ujemnych) i próbkach ciekłych (takich jak elektrolit, rozpuszczalnik NMP) należy zastosować różne metody obróbki wstępnej.
Popularne Tagi: 1-metylo-2-pirolidynon (nmp) cas 872-50-4, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż












