Inhibitor polimeryzacji 510 (NPAL) CAS 15305-07-4
video
Inhibitor polimeryzacji 510 (NPAL) CAS 15305-07-4

Inhibitor polimeryzacji 510 (NPAL) CAS 15305-07-4

Kod produktu: BM-1-2-013
Nazwa angielska: Sól glinowa N-nitrozo-n-fenylohydroksyloaminy/NPAL
Nr CAS: 15305-07-4
Wzór cząsteczkowy: c18h15aln6o6
Masa cząsteczkowa: 438,34
Nr EINECS: 239-341-7
Kod Hs: należy potwierdzić
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Główny rynek: USA, Australia, Brazylia, Japonia, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Kanada itp.
Producent: fabryka BLOOM TECH w Changzhou
Serwis technologiczny: Dział Badań i Rozwoju-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców inhibitora polimeryzacji 510(npal) cas 15305-07-4 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości inhibitora polimeryzacji 510 (npal) cas 15305-07-4 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.

 

Inhibitor Polimeryzacji 510(NPAL), którego nazwa chemiczna to sól glinowa n-nitrozo-n-fenylohydroksyloaminy, jest najczęściej stosowana w przemyśle przemysłowym jako powłoki i tusze utwardzane promieniowaniem UV. Najpopularniejszym i łatwym-w-stosowaniu modelem utwardzania powłok jest inhibitor 510. Jest to ważny odczynnik analityczny, który może tworzyć nierozpuszczalne osady z miedzią, żelazem, aluminium, tytanem itp. i można go ekstrahować rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak chloroform i octan etylu. Stosowany jest głównie jako środek strącający do separacji opadów lub analizy ważenia; Można go również stosować jako ekstrahent do separacji ekstrakcyjnej lub analizy fotometrycznej, takiej jak oddzielanie miedzi i żelaza od jonów innych metali; Służy do wytrącania i oznaczania żelaza z roztworu mocnego kwasu; Służy do ilościowego oznaczania ciemnoczerwonych opadów utworzonych przez wanadan; Służy do ilościowego oznaczania żółtego osadu utworzonego przez tytan; Stosowany do kolorymetrycznego oznaczania aluminium.

Product Introduction

Wzór chemiczny

C18H15AlN6O6

Dokładna masa

438

Masa cząsteczkowa

438

m/z

438 (100.0%), 439 (15.1%), 439 (4.3%), 439 (2.2%), 440 (1.3%), 440 (1.2%)

Analiza elementarna

C, 49,32; H, 3,45; Al, 6,16; N, 19,17; O, 21.90

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) COA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) NMR | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Temperatura topnienia 167-170 stopni C, Temperatura wrzenia 168-170 stopni C, Warunki przechowywania poniżej 5 stopni C, Czułość hydrolizy 4: brak reakcji z wodą w warunkach neutralnych, Znak towaru niebezpiecznego t, Kod kategorii zagrożenia 68-36 / 37 / 38-23 / 24 / 25-45, Instrukcje bezpieczeństwa 22-36 / 37 / 39-45-26-53, Transport towarów niebezpiecznych nr UN 2811 6.1/str. 3, TSCA Tak.

Usage

Inhibitor Polimeryzacji 510(NPAL)(numer CAS: 15305-07-4), znana również jako sól tris(N-nitrozo-N-fenylohydroksyloaminy) glinu, to organiczny związek metalu o unikalnych właściwościach chemicznych. Jego struktura molekularna zawiera trzy grupy N-nitrozo-N-fenylohydroksyloaminowe, które koordynują się z atomami glinu, tworząc stabilne kompleksy. Związek ten wykazał szerokie zastosowanie w przemyśle, szczególnie w materiałach utwardzanych promieniowaniem UV, analizie metali, syntezie organicznej i wysokowartościowych chemikaliach.

Zastosowanie inhibitorów polimeryzacji w zakresie materiałów utwardzanych promieniami UV
 

W utwardzalnych promieniami UV powłokach, tuszach i klejach N-nitrozo-N-fenylohydroksyloamina glinu służy jako skuteczny inhibitor polimeryzacji, znacznie wydłużając stabilność produktu podczas przechowywania poprzez hamowanie reakcji polimeryzacji wolnorodnikowej monomerów olefin. Jego mechanizm działania opiera się na synergistycznym działaniu grup nitrozowych (- NO) i hydroksyloaminowych (- NHOH) w cząsteczce, które mogą dokładnie wychwytywać wolne rodniki w ustroju i blokować propagację reakcji polimeryzacji łańcuchowej.

przewagę techniczną
Niskie dawkowanie i wysoka skuteczność: Dodając do formuły UV jedynie 0,01% -0,1% N-nitrozo-N-fenylohydroksyloaminy glinu, okres trwałości produktu można wydłużyć z 6 miesięcy w przypadku tradycyjnych inhibitorów (takich jak hydrochinon) do 12-24 miesięcy.

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Doskonała kompatybilność: Nadaje się do różnych systemów, takich jak nienasycona żywica poliestrowa, monomery winylowe, oligomery akrylowe itp., i nie ma negatywnego wpływu na przezroczystość, twardość i przyczepność produktu końcowego.

Silna stabilność termiczna: podczas przechowywania w suchym środowisku w temperaturze poniżej 25 stopni jego działanie hamujące polimeryzację może utrzymywać się przez ponad dwa lata, znacznie przekraczając skuteczność fenolowych inhibitorów polimeryzacji.
Przypadki zastosowań
Atrament UV: W przemyśle poligraficznym inhibitor polimeryzacji może zapobiegać żelowaniu atramentu podczas przechowywania i zapewniać stabilność koloru druków.
Powłoki UV: stosowane w takich dziedzinach, jak powłoki samochodowe i powłoki do drewna, aby przedłużyć żywotność puszek z farbą i zmniejszyć straty surowców podczas produkcji.
Fotomaska: W produkcji półprzewodników działa jako stabilizator fotorezystu, aby zapobiec spontanicznej polimeryzacji przed naświetlaniem.

Funkcje wytrącania i ekstrakcji w analizie metali
 

Jako odczynnik analityczny, analizę jakościową i ilościową metali można przeprowadzić poprzez utworzenie nierozpuszczalnych osadów lub ekstrahowalnych kompleksów z jonami metali. Jego zdolność do selektywnego wytrącania wynika z oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy chmurą elektronów π pierścienia benzenowego w cząsteczce i jonem metalu.

kluczowa reakcja
Oznaczanie jonów żelaza: W silnie kwaśnym roztworze tworzy ciemnoczerwony osad z Fe ³ ⁺ i służy do kolorymetrycznego oznaczania zawartości żelaza.
Separacja jonów tytanu: Wytworzyć żółty osad za pomocą Ti ⁴⁺ i oddzielić tytan od jonów innych metali poprzez filtrację.

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Metoda kolorymetryczna z jonami glinu: tworzy z Al ³ ⁺ barwny kompleks, stosowany do szybkiego wykrywania zawartości glinu w próbkach wody środowiskowej.
Ekstrakcja miedzi i żelaza: W rozpuszczalnikach organicznych, takich jak chloroform, preferencyjnie tworzy ekstrahowalne kompleksy z Cu ² ⁺ i Fe ³ ⁺, osiągając selektywne oddzielanie jonów metali.

wskaźniki techniczne
Wydajność opadów: Szybkość wytrącania Fe ³ ⁺ i Ti ⁴⁺ może osiągnąć ponad 99%.
Selektywność: W roztworze HCl o stężeniu 1 mol/l Fe ³ ⁺ można wytrącić ilościowo bez zakłócania współistniejących jonów, takich jak Cu ² ⁺ i Zn ² ⁺.
Czułość: Minimalna granica wykrywalności glinu metodą kolorymetryczną wynosi 0,01 mg/l.

Półprodukty i katalizatory w dziedzinie syntezy organicznej
 

W chemii organicznejInhibitor polimeryzacji 510(NPAL)można stosować jako syntetyczny półprodukt lub katalizator do udziału w różnych złożonych reakcjach. Jego reaktywność wynika z utleniającego charakteru grupy nitrozowej i redukującego charakteru grupy hydroksyloaminowej w cząsteczce.

typowa reakcja
Inicjator wolnych rodników: W reakcjach polimeryzacji wolne rodniki powstają w wyniku rozkładu w celu regulacji rozkładu masy cząsteczkowej.
Katalizator redoks: W reakcji utleniania alkoholu do aldehydów i ketonów działa jako ośrodek przenoszenia elektronów, poprawiając selektywność reakcji.

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ligand metalu: tworzy kompleksy z metalami przejściowymi (takimi jak Cu, Fe) w celu asymetrycznej syntezy katalitycznej cząsteczek chiralnych.

Przykłady zastosowań
Synteza półproduktów farmaceutycznych: Struktury nitrozowe wprowadza się jako kluczowe półprodukty w syntezie łańcuchów bocznych paklitakselu leku przeciwnowotworowego.
Modyfikacja materiału polimerowego: podczas-antystatycznej obróbki włókien poliestrowych grupy hydroksyloaminowe wprowadzane są w drodze reakcji katalitycznych.

Wielofunkcyjne dodatki w dziedzinie chemii wysokowartościowej
 

W powłokach, galwanotechnice i codziennym przemyśle chemicznym N-nitrozo-N-fenylohydroksyloamina glinu spełnia wiele funkcji dzięki swoim unikalnym właściwościom chemicznym.

Konkretne zastosowania
Środek przeciw osadzaniu powłok: W powłokach na bazie rozpuszczalników zapobiega osadzaniu się pigmentu poprzez tworzenie wiązań wodorowych z powierzchnią pigmentu.
Stabilizator roztworu galwanicznego: Podczas galwanizacji stopu cynku i niklu hamuje spontaniczną redukcję jonów metali w roztworze galwanicznym i poprawia jednorodność powłoki.
Konserwanty do codziennych produktów chemicznych: W szamponach i produktach do pielęgnacji skóry chelatują jony metali, aby przedłużyć okres przydatności produktu do spożycia.

CAS 15305-07-4 Polymerization Inhibitor 510(NPAL) uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

Jesteśmy dostawcąInhibitor polimeryzacji510(NPAL).

Uwaga: BLOOM TECH (od 2008 r.), ACHIEVE CHEM-TECH jest naszą spółką zależną.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

N-Nitrozo-N-fenylohydroksyloamina glinu jest ważnym związkiem metaloorganicznym powszechnie stosowanym do katalizowania reakcji organicznych.

1. Synteza N-fenylohydroksyloaminy (etapy 1-3)

Po pierwsze, N-fenylohydroksyloaminę wytwarza się przez redukcję azobenzenu. Konkretne kroki są następujące:

(1) Dodaj 50 ml etanolu do 100 ml okrągłodennej kolby i mieszając dodaj azobenzen (5,0 g, 0,03 mol).

(2) Użyj łaźni lodowej, aby obniżyć temperaturę do 0 stopni, następnie dodaj kroplami stężony roztwór wodorotlenku sodu (NaOH) (10 ml, 10 M).

(3) Po 30 minutach reakcji osad odsączono, przemyto i wysuszono etanolem, w wyniku czego otrzymano białą stałą N-fenylohydroksyloaminę (3,4 g, 90%).

C6H5N2Cl+2NaOH → C6H5NH2+NaCl+H2O

2. Synteza N-nitrozo-N-fenylohydroksyloaminy (etapy 4-5)

Następnie N-fenylohydroksyloaminę rozpuszcza się w kwasie octowym, a następnie poprzez działanie azotynu sodu wytwarza się N-nitrozo N-fenylohydroksyloaminę. Konkretne kroki są następujące:

(4) Rozpuścić N-fenylohydroksyloaminę (1,0 g, 7,8 mmol) w kwasie octowym (20 ml).

(5) Podczas mieszania dodać kroplami wodny roztwór azotynu sodu (NaNO2) (0,68 g, 9,8 mmol). Podczas reakcji utrzymywać temperaturę poniżej 0 stopni i mieszać przez 30 minut.

C6H5NH2+NaNO2+CH3COOH → C6H5NHOH+CH3COONa+H2O

3. Synteza N-nitrozo N-fenylohydroksyloaminy glinu (etapy 6-7)

Na koniec N-nitrozoN-fenylohydroksyloaminę poddano reakcji z chlorkiem glinu (AlCl3) w tetrahydrofuranie (THF), otrzymując N-nitrozoN-fenylohydroksyloaminę glinu. Konkretne kroki są następujące:

(6) Rozpuścić N-nitrozoN-fenylohydroksyloaminę (0,5 g, 2,3 mmol) w THF (10 ml).

(7) Mieszając, dodać kroplami chlorek glinu (AlCl3) (0,74 g, 5,5 mmol). Temperaturę reakcji należy utrzymywać poniżej 0 stopni i podczas reakcji należy unikać światła. Po zakończeniu reakcji przez odsączenie otrzymuje się stały produkt w postaci N-nitrozo N-fenylohydroksyloaminy glinu.

C6H5NHOH + AlCl3 → C6H5NOAlCl2+HCl

 

Popularne Tagi: inhibitor polimeryzacji 510(npal) cas 15305-07-4, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż

Wyślij zapytanie