termékek

  • 2,4-Dimetil-anilin CAS 95-68-1

    2,4-Dimetil-anilin CAS 95-68-1

    .
    2,4-Dimetil-anilin CAS 95-68-1
    Ez egy színtelen olajos folyadék. A szín fényben és levegőben mélyül. Vízben kevéssé oldódik, etanolban, éterben, benzolban és savas oldatokban oldódik.
    A 2,4-dimetil-anilint m-xilol nitrálásával állítják elő, így 2,4-dimetil-nitro-benzolt és 2,6-dimetil-nitro-benzolt kapnak. Desztilláció után 2,4-dimetil-nitro-benzolt kapunk. A terméket benzol katalitikus hidrogénezési redukciójával állítják elő. Peszticidek, gyógyszerek és színezékek intermedierjeként használatos.Nyílt lángban éghető; oxidálószerekkel működik; nagy hő hatására lebontja a mérgező nitrogén-oxid füstöt. Tárolás és szállítás során a raktárt szellőztetni és alacsony hőmérsékleten szárítani kell; savaktól, oxidálószerektől és élelmiszer-adalékanyagoktól elkülönítve tárolja.
  • 1-(Dimetilamino)tetradekán CAS 112-75-4

    1-(Dimetilamino)tetradekán CAS 112-75-4

    1-(Dimetilamino)tetradekán CAS 112-75-4
    Megjelenése átlátszó folyadék, vízben nem oldódik és kevésbé sűrű, mint a víz. Ezért lebeg a vízen. Érintkezés irritálhatja a bőrt, a szemet és a nyálkahártyákat. Lenyelve, belélegezve vagy bőrön keresztül felszívódva mérgező lehet.
    Más vegyi anyagok előállítására használják. Főleg tartósítószerekben, üzemanyag-adalékokban, baktériumölő szerekben, ritka fémek extrahálószereiben, pigment diszpergálószerekben, ásványi flotációs szerekben, kozmetikai alapanyagokban stb.
    Tárolási feltételek: Tárolja hűvös, száraz, sötét helyen, jól lezárt tartályban vagy hengerben. Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól, gyújtóforrásoktól és képzetlen személyektől. Biztonságos és feliratozott terület. Védje a tartályokat/palackokat a fizikai sérülésektől.
  • Trietil-amin CAS: 121-44-8

    Trietil-amin CAS: 121-44-8

    A trietil-amin (molekulaképlet: C6H15N), más néven N,N-dietil-etil-amin, a legegyszerűbb homo-triszubsztituált tercier amin, és a tercier aminokra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik, beleértve a sóképzést, az oxidációt és a trietil Chemicalbook amint. Teszt (Hisbergreakció) nincs válasz. Színtelen vagy világossárga átlátszó folyadéknak tűnik, erős ammónia szaggal, és enyhén füstöl a levegőben. Vízben kevéssé oldódik, etanolban és éterben oldódik. A vizes oldat lúgos. Mérgező és erősen irritáló.
    Előállítható úgy, hogy etanolt és ammóniát reagáltatunk hidrogén jelenlétében egy réz-nikkel-agyag katalizátorral felszerelt reaktorban, hevítési körülmények között (190±2°C és 165±2°C). A reakció során monoetil-amin és dietil-amin is keletkezik. Kondenzáció után a terméket etanollal permetezzük és abszorbeáljuk, így nyers trietil-amint kapunk. Végül elválasztás, dehidratálás és frakcionálás után tiszta trietil-amint kapunk.
    A trietil-amin oldószerként és nyersanyagként használható a szerves szintézis iparban, valamint felhasználják gyógyszerek, növényvédő szerek, polimerizációt gátló szerek, nagy energiájú üzemanyagok, gumírozók stb.
  • Klór-aceton CAS: 78-95-5

    Klór-aceton CAS: 78-95-5

    Klór-aceton CAS: 78-95-5
    Megjelenése színtelen, szúrós szagú folyadék. Vízben oldódik, etanolban, éterben és kloroformban oldódik. Szerves szintézisben használják gyógyszerek, peszticidek, fűszerek és színezékek stb. előállítására.
    A klór-aceton szintézisére számos módszer létezik. Az acetonos klórozás jelenleg a hazai termelés egyik fő módszere. A klór-acetont az aceton klórozásával állítják elő kalcium-karbonát, egy savmegkötő szer jelenlétében. Adjunk hozzá acetont és kalcium-karbonátot a reaktorba meghatározott adagolási arány szerint, keverjük össze, hogy szuszpenziót képezzünk, és forraljuk visszafolyató hűtő alatt. A melegítés leállítása után engedjen be klórgázt körülbelül 3-4 órán át, és adjon hozzá vizet, hogy feloldja a keletkezett kalcium-kloridot. Az olajos réteget összegyűjtjük, majd mossuk, dehidratáljuk és desztilláljuk, így klór-aceton terméket kapunk.
    A klóraceton tárolási és szállítási jellemzői
    A raktár szellőztetett és alacsony hőmérsékleten szárított; nyílt lángtól és magas hőmérséklettől védett, élelmiszer-alapanyagoktól és oxidálószerektől elkülönítve tárolják és szállítják.
    Tárolási feltételek: 2-8°C
  • Propilénglikol CAS:57-55-6

    Propilénglikol CAS:57-55-6

    A propilénglikol tudományos neve "1,2-propándiol". A racemát enyhén fűszeres ízű, higroszkópos viszkózus folyadék. Vízzel, acetonnal, etil-acetáttal és kloroformmal elegyedik, éterben oldódik. Sok illóolajban oldódik, de petroléterrel, paraffinnal és zsírral nem elegyedik. Viszonylag stabil hő- és fényálló, alacsony hőmérsékleten pedig stabilabb. A propilénglikol magas hőmérsékleten propionaldehiddé, tejsavvá, piroszőlősavvá és ecetsavvá oxidálható.
    A propilénglikol egy diol, és az általános alkoholok tulajdonságaival rendelkezik. Reagál szerves savakkal és szervetlen savakkal, monoésztereket vagy diésztereket képezve. Reagál propilén-oxiddal, étert képezve. Reagál hidrogén-halogeniddel, halohidrineket képezve. Reagál acetaldehiddel, metil-dioxolánt képezve.
    Bakteriosztatikus szerként a propilénglikol hasonló az etanolhoz, penészgomba-gátló hatékonysága hasonló a glicerinéhez, és valamivel alacsonyabb, mint az etanolé. A propilénglikolt általában lágyítószerként használják vizes filmbevonó anyagokban. Egyenlő rész vízzel való keveréke késleltetheti bizonyos gyógyszerek hidrolízisét és növelheti a készítmények stabilitását.
    Színtelen, viszkózus és stabil vízelnyelő folyadék, szinte íztelen és szagtalan. Vízzel, etanollal és különböző szerves oldószerekkel elegyedik. Gyanták, lágyítók, felületaktív anyagok, emulgeáló- és demulgeálószerek, valamint fagyálló és hőhordozók alapanyagaként használják
  • Benzoesav CAS:65-85-0

    Benzoesav CAS:65-85-0


    A benzoesav, más néven benzoesav, molekulaképlete C6H5COOH. Ez a legegyszerűbb aromás sav, amelyben a karboxilcsoport közvetlenül kapcsolódik a benzolgyűrű szénatomjához. Ez egy vegyület, amely a benzolgyűrű hidrogénjének karboxilcsoporttal (-COOH) történő helyettesítésével keletkezik. Színtelen, szagtalan pelyhes kristályok. Olvadáspontja 122,13 ℃, forráspontja 249 ℃, relatív sűrűsége 1,2659 (15/4 ℃). 100°C-on gyorsan szublimál, gőze erősen irritáló, belélegezve könnyen köhögést okozhat. Vízben enyhén oldódik, könnyen oldódik szerves oldószerekben, például etanolban, éterben, kloroformban, benzolban, toluolban, szén-diszulfidban, szén-tetrakloridban és fenyőben. Chemicalbook üzemanyag-takarékos. A természetben széles körben előfordul szabad sav, észter vagy származékai formájában. Például szabad sav és benzil-észter formájában létezik benzoingumiban; szabad formában létezik egyes növények levelében és szárkérgében; az illatanyagban található Metil-észter vagy benzil-észter formájában van jelen az illóolajokban; hippursav származéka formájában létezik a ló vizeletében. A benzoesav gyenge sav, erősebb, mint a zsírsavak. Hasonló kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, és sókat, észtereket, savhalogenideket, amidokat, savanhidrideket stb. képezhetnek, és nem könnyen oxidálódnak. A benzoesav benzolgyűrűjén elektrofil szubsztitúciós reakció léphet fel, főként meta-szubsztitúciós termékek keletkezésével.
    A benzoesavat gyakran használják gyógyszerként vagy tartósítószerként. Gátolja a gombák, baktériumok és penészgombák szaporodását. Gyógyászati ​​felhasználás esetén általában bőrbetegségek, például ótvar kezelésére alkalmazzák. Szintetikus szálak, gyanták, bevonatok, gumi és dohányiparban használják. Kezdetben a benzoesavat benzoin gumi karbonizálásával vagy kémiai könyv lúgos vízzel történő hidrolízisével állították elő. Hippursav hidrolízisével is előállítható. Iparilag a benzoesavat a toluol levegős oxidációjával állítják elő katalizátorok, például kobalt és mangán jelenlétében; vagy ftálsavanhidrid hidrolízisével és dekarboxilezésével állítják elő. A benzoesav és nátriumsója antibakteriális szerként használható latexben, fogkrémben, lekvárban vagy más élelmiszerekben, valamint festéshez és nyomtatáshoz maróanyagként is használható.
  • Etil-N-acetil-N-butil-β-alaninát CAS:52304-36-6

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

    A BAAPE egy széles spektrumú, rendkívül hatékony rovarriasztó, amely elriasztja a legyeket, tetveket, hangyákat, szúnyogokat, csótányokat, szúnyogokat, szúnyogokat, lapos bolhákat, homoki bolhákat, homoki szúnyogokat, homoki legyeket, kabócákat stb. Riasztó hatás; taszító hatása sokáig tart, és különböző éghajlati viszonyok között használható. Kémiailag stabil a felhasználási körülmények között, magas hőstabilitással és magas izzadságállósággal rendelkezik. A BAAPE jól kompatibilis az általánosan használt kozmetikumokkal és gyógyszerekkel. Készíthető belőle oldatok, emulziók, kenőcsök, bevonatok, gélek, aeroszolok, szúnyogtekercsek, mikrokapszulák és egyéb speciális riasztó hatású gyógyszerkészítmények, illetve más termékekhez is adható. Illetve anyagokban (pl. WC-víz, szúnyogriasztó víz), hogy riasztó hatású legyen.
    A BAAPE előnye, hogy nincs toxikus mellékhatása a bőrre és a nyálkahártyákra, nincs allergia, és nincs bőráteresztő képessége.

    Tulajdonságok: Színtelentől világossárgáig átlátszó folyadék, kiváló szúnyogriasztó. A szabványos szúnyogriasztóval (DEET, közismert nevén DEET) összehasonlítva az alacsonyabb toxicitás, kevésbé irritáló és hosszabb riasztási idő jellemzi. , ideális helyettesítő termék a szokásos szúnyogriasztókhoz.
    A vízben oldódó riasztó (BAAPE) kevésbé hatékony a szúnyogok elriasztásában, mint a hagyományos DEET. Összehasonlításképpen azonban a DEET (IR3535) viszonylag kevésbé irritáló, és nem hatol be a bőrön.
  • 2-Metoxi-etanol CAS 109-86-4

    2-Metoxi-etanol CAS 109-86-4

    Az etilénglikol-monometil-éter (rövidítve MOE), más néven etilénglikol-metil-éter, színtelen és átlátszó folyadék, amely vízzel, alkohollal, ecetsavval, acetonnal és DMF-fel elegyedik. Fontos oldószerként a MOE-t széles körben használják különféle zsírok, cellulóz-acetátok, cellulóz-nitrátok, alkoholban oldódó festékek és műgyanták oldószereként.
    Etilén-oxid és metanol reakciójával nyerik. A bór-trifluorid-éter komplexhez metanolt adunk, és keverés közben 25-30 °C-on etilén-oxidot engedünk be. Az áthaladás befejezése után a hőmérséklet automatikusan 38-45 °C-ra emelkedik. A kapott reakcióoldatot kálium-hidrocianiddal kezeljük. Semlegesítsük a metanolos oldatot pH=8-ra – Chemicalbook9. A metanolt visszanyerjük, desztilláljuk, és a frakciókat 130 °C előtt gyűjtsük össze, így nyersterméket kapunk. Ezután frakcionált desztillációt végzünk, és a 123-125°C-os frakciót késztermékként gyűjtsük össze. Az ipari termelésben az etilén-oxidot és a vízmentes metanolt magas hőmérsékleten és nyomáson katalizátor nélkül reagáltatják, így nagy hozamú terméket kapunk.
    Ezt a terméket különféle olajok, lignin, nitrocellulóz, cellulóz-acetát, alkoholban oldódó festékek és műgyanták oldószereként használják; reagensként vas, szulfát és szén-diszulfid meghatározására, hígítószerként bevonatokhoz és celofánhoz. Csomagolászárókban, gyorsan száradó lakkokban és zománcokban. A festékiparban behatoló és kiegyenlítő anyagként, illetve lágyítóként és fehérítőként is használható. Szerves vegyületek előállítása közbenső termékként az etilénglikol-monometil-étert főként acetát és etilénglikol-dimetil-éter szintézisében használják. Ezenkívül a Chemicalbook alapanyaga a bisz(2-metoxi-etil)-ftalát lágyítószer előállításához. Az etilénglikol-monometil-éter és glicerin keveréke (éter: glicerin = 98:2) katonai repülőgép-üzemanyag-adalékanyag, amely megakadályozza a jegesedést és a bakteriális korróziót. Ha etilénglikol-monometil-étert használnak sugárhajtómű-üzemanyag-méretező szerként, az általános adagolási mennyiség 0,15 ± 0,05%. Jó hidrofil tulajdonsággal rendelkezik. Saját hidroxilcsoportját használja az üzemanyagban, hogy kölcsönhatásba léphessen az olajban lévő nyomokban lévő vízmolekulákkal. A hidrogénkötés-asszociáció kialakulása a nagyon alacsony fagyásponttal párosulva csökkenti az olajban lévő víz fagyáspontját, lehetővé téve a víz jéggé válását. Az etilénglikol-monometil-éter szintén antimikrobiális adalékanyag.
  • 1,4-Butándiol-diglicidil-éter CAS 2425-79-8

    1,4-Butándiol-diglicidil-éter CAS 2425-79-8

    Az 1,4-butándiol-glicidil-éter, más néven 1,4-butándiol-dialkil-éter vagy BDG, szerves vegyület. Színtelen vagy világossárga színű folyadék, alacsony illékonysággal. A legtöbb szerves oldószerben, például etanolban, metanolban és dimetil-formamidban oldódik. Általában vegyi alapanyagként és oldószerként használják. Színezékek és pigmentek stabilizátoraként is használják.
    Az 1,4-butándiol-glicidil-étert 1,4-butándiol metanollal vagy metanolos oldattal történő észterezésével állíthatjuk elő. A reakciókörülményeket általában nagy nyomáson és katalizátor jelenlétében hajtjuk végre.
    1,4-butándiol-glicidil-éter használatakor ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön bőrre és szembe. Használat és tárolás során kerülni kell a magas hőmérsékletet és a tűzforrásokat. A párolgás és a szivárgás elkerülése érdekében ügyelni kell a tárolóedények lezárására.
  • Dietanol-amin CAS: 111-42-2

    Dietanol-amin CAS: 111-42-2

    Az etanol-amin EA a legfontosabb termék az etanolban, beleértve a monoetanol-amin MEA-t, a dietanol-amin-DEA-t és a trietanol-amin-TEA-t. Az etanol-amin fontos szerves intermedier, széles körben használatos felületaktív anyagokban, szintetikus mosószerekben, petrolkémiai adalékanyagokban, műgyanta- és gumilágyítókban, gyorsítókban, vulkanizáló- és habképző anyagokban, valamint gáztisztításban, folyékony fagyállóban, nyomtatásban és festésben, gyógyászatban, növényvédő szerekben, építőiparban. , hadiipar és egyéb területek. Az etanol-amin downstream termékei fontos finomkémiai intermedierek.
    A dietanol-amin, más néven biszhidroxi-etil-amin és 2,2′-imino-biszetanol, fehér kristály vagy színtelen folyadék, erős higroszkópossággal. Könnyen oldódik vízben, metanolban, etanolban, acetonban és benzolban. Oldhatósága (g/100g) benzolban 25°C-on 4,2, éterben 0,8. Célja: gáztisztító, amely képes elnyelni a Chemicalbook savas gázait a gázban, mint például szén-dioxid, hidrogén-szulfid, kén-dioxid stb. A szintetikus ammónia iparban használt "Benfield" oldat főként ebből a termékből áll; emulgeálásra is használják. Szerek, kenőanyagok, samponok, sűrítők stb.; szerves szintézis közbenső termékek, amelyeket mosószer-alapanyagok, tartósítószerek és napi vegyszerek (például felületaktív anyagok) előállítására használnak; morfolin szintézise.
    A dietanol-amint pufferek alapanyagaként használják a gyógyszeriparban. Térhálósító szerként használják nagy rugalmasságú poliuretánhab gyártásánál. Trietanol-aminnal keverve tisztítószerként repülőgépmotorok dugattyúihoz. Zsírsavakkal reagál, és alkil-alkil-csoportokat képez. Szerves szintetikus nyersanyagokban, felületaktív anyagok alapanyagaiban Chemicalbook és savas gázelnyelő anyagokban, samponokban és könnyű mosószerekben sűrítőként és habmódosítóként, szerves szintézis iparban és gyógyszeriparban intermedierként használják. Oldószerként széles körben használják a mosóiparban, a kozmetikai iparban, a mezőgazdaságban, az építőiparban és a fémiparban.


  • 2-Akrilamid-2-metil-propánszulfonsav CAS 15214-89-8

    2-Akrilamid-2-metil-propánszulfonsav CAS 15214-89-8


    A 2-akrilamid-2-metil-propánszulfonsav (AMPS) egy szulfonsavcsoportot tartalmazó vinil-monomer. Jó hőstabilitású, bomlási hőmérséklete 210°C-ig, nátriumsó-homopolimerje pedig 329°C-ig bomlik. Vizes oldatban a hidrolízis sebessége lassú, és a nátriumsó-oldat kiváló hidrolízis-ellenállással rendelkezik magas pH-körülmények között. Savas körülmények között kopolimerjének hidrolízis-ellenállása sokkal nagyobb, mint a poliakrilamidé. A monomer kristályokká vagy nátriumsó vizes oldatává alakítható. A 2-akrilamid-2-metil-propánszulfonsav jó komplexképző tulajdonságokkal, adszorpciós tulajdonságokkal, biológiai aktivitással, felületi aktivitással, hidrolízisstabilitással és termikus stabilitással rendelkezik.
    Használat
    1. Vízkezelés: Az AMPS monomer vagy kopolimer akrilamiddal, akrilsavval és más monomerekkel homopolimerje iszap dehidratáló szerként használható a szennyvíztisztítási folyamatban, és használható vasként, cinkként, alumíniumként és rézként zárt vízben keringési rendszerek. Valamint korróziógátló anyagok ötvözetek számára; fűtőtestekhez, hűtőtornyokhoz, légtisztítókhoz és gáztisztítókhoz vízkő- és vízkőoldóként is használható.
    2. Olajmezők kémia: A termékek alkalmazása az olajmezők kémia területén gyorsan fejlődik. Az érintettség körébe tartoznak olajkút-cement adalékok, fúrófolyadék-kezelő szerek, savanyító folyadékok, repesztőfolyadékok, befejező folyadékok és munkafolyadék-adalékok stb.
    3. Szintetikus szálak: Az AMPS egy fontos monomer, amely javítja egyes szintetikus szálak, különösen az akril- vagy akrilszálak átfogó tulajdonságait. Adagolása a rost 1-4%-a, ami jelentősen javíthatja a szál fehérségét és festhetőségét. , antisztatikus, légáteresztő és égésgátló.
    4. Méretezés textilekhez: 2-akrilamido-2-metil-propánszulfonsav, etil-acetát és akrilsav kopolimerje. Ideális méretező szer pamut és poliészter kevert szövetekhez. Könnyen használható és vízzel könnyen eltávolítható. Jellemzők.
    5. Papírgyártás: A 2-akrilamid-2-metil-propánszulfonsav és más vízoldható monomerek kopolimerje nélkülözhetetlen vegyi anyag különféle papírgyárakban. Használható vízelvezetést segítőként, enyvezőszerként, és növeli a papír szilárdságát, valamint pigment diszpergálószerként szolgál színes bevonatokhoz
  • (2-KARBOXIETIL)DIMETILSZULFÓNIUM-KLORID CAS: 4337-33-1

    (2-KARBOXIETIL)DIMETILSZULFÓNIUM-KLORID CAS: 4337-33-1

    A DMPT az eddig felfedezett leghatékonyabb negyedik generációs vízi táplálékcsalogató. Vannak, akik a „halharapókövek” kifejezést használják, hogy élénken leírják táplálékcsalogató hatását – még ha kőre festik is, a hal megharapja. Kő. A DMPT legjellemzőbb felhasználási módja horgászcsali, amely javítja a csali vonzerejét, és megkönnyíti a halak számára a horog harapását. A DMPT ipari felhasználása zöld vízi takarmány-adalékanyagként szolgál a vízi állatok takarmányfelvételének elősegítésére és növekedési ütemük növelésére.
    A legkorábbi dimetil-béta-propionát-tiatin egy tiszta természetes vegyület, amelyet tengeri moszatból vonnak ki. Valójában a dimetil-béta-propionát-tiatin felfedezésének folyamata is a hínárból indult ki: a tudósok megfigyelték, hogy a tengervízi halakat szívesen eszem hínárral, ezért elkezdtem tanulmányozni a hínár táplálékvonzó tényezőit. Később rájöttem, hogy a halak azért szeretnek hínárt enni, mert a hínár természetes DMPT-t tartalmaz.