продукти

  • N-Изопропилхидроксиламин CAS: 5080-22-8

    N-Изопропилхидроксиламин CAS: 5080-22-8

    N-изопропилхидроксиламинът е безцветна течност със силна амонячна миризма.
    - Разтворим е във вода и повечето органични разтворители, но е неразтворим в неполярни разтворители.
    - Това е нуклеофил, който има реакции на присъединяване към съединения като естери, алдехиди и кетони.
    използвайте:
    - N-Изопропилхидроксиламинът се използва главно в реакции на органичен синтез, особено като аминиращ реагент.
    - Може да се използва за синтезиране на продукти от аминиране на алдехиди, кетони и естери и да участва в някои реакции на циклизация.
    - Може да се използва и като редуциращ реагент за извършване на редукционни реакции в органичния синтез.
    Метод на приготвяне:
    - Обичайният метод за получаване на N-изопропилхидроксиламин е да се извърши реакция на амидиране върху изопропилов алкохол, за да се получи N-изопропилизопропиламид, и след това да се използва амонячен газ, за ​​да се генерира N-изопропилхидроксиламин.
    Информация за сигурност:
    - N-изопропилхидроксиламинът е корозивно вещество, което може да причини дразнене и изгаряния при контакт с кожата и очите.
    - Носете предпазни ръкавици, очила и други лични предпазни средства при употреба.
    - Използвайте в добре проветриво помещение и избягвайте вдишване на парите му.
  • 2,6-Диметиланилин CAS 87-62-7

    2,6-Диметиланилин CAS 87-62-7

    2,6-Диметиланилинът е леко жълтеникава течност с относителна плътност 0,973. Неразтворим е във вода, разтворим в алкохол, етер и разтворим в солна киселина.
    Синтезните пътища на 2,6-диметиланилин включват главно метод на 2,6-диметилфенол аминолиза, метод на о-метиланилин алкилиране, метод на анилин метилиране, метод на m-ксилен дисулфониране-нитриране и метод на m-ксилен дисулфониране, метод на редукция с толуен и др.
    Този продукт е важен междинен продукт за производството на пестициди и лекарства и може да се използва и като суровина за химически продукти като багрила. Запалим от открит пламък; реагира с окислители; разгражда токсичния дим от азотен оксид с висока температура.

  • 2,4-Диметиланилин CAS 95-68-1

    2,4-Диметиланилин CAS 95-68-1

    .
    2,4-Диметиланилин CAS 95-68-1
    Това е безцветна маслена течност. Цветът се затъмнява на светлина и въздух. Слабо разтворим във вода, разтворим в етанол, етер, бензен и киселинни разтвори.
    2,4-Диметиланилинът се получава чрез нитриране на m-ксилен, за да се получат 2,4-диметилнитробензен и 2,6-диметилнитробензен. След дестилация се получава 2,4-диметилнитробензен. Продуктът се получава чрез каталитична хидрогенизация-редукция на бензен. Използва се като междинен продукт за пестициди, фармацевтични продукти и багрила. Запалим в открит пламък; работи с окислители; разгражда токсичния азотен оксид като дим с висока температура. По време на съхранение и транспортиране складът трябва да бъде проветрив и сух при ниска температура; съхранявайте отделно от киселини, окислители и хранителни добавки.
  • 1-(диметиламино)тетрадекан CAS 112-75-4

    1-(диметиламино)тетрадекан CAS 112-75-4

    1-(диметиламино)тетрадекан CAS 112-75-4
    На външен вид е прозрачна течност, неразтворима във вода и с по-малка плътност от водата. Следователно, плава на повърхността. Контактът може да раздразни кожата, очите и лигавиците. Може да бъде токсичен при поглъщане, вдишване или абсорбция през кожата.
    Използва се за производство на други химикали. Използва се главно в консерванти, горивни добавки, бактерициди, екстрактори на редки метали, пигментни дисперсанти, минерални флотационни агенти, козметични суровини и др.
    Условия за съхранение: Съхранявайте на хладно, сухо и тъмно място в плътно затворен контейнер или цилиндър. Пазете от несъвместими материали, източници на запалване и необучени лица. Обезопасете и етикетирайте мястото. Защитете контейнерите/цилиндрите от физически повреди.
  • Триетиламин CAS: 121-44-8

    Триетиламин CAS: 121-44-8

    Триетиламин (молекулна формула: C6H15N), известен също като N,N-диетиламин, е най-простият хомо-тризаместен третичен амин и има типичните свойства на третичните амини, включително образуване на соли, окисление и триетил амин. Тест (реакция на Хисберг) без отговор. Изглежда като безцветна до светложълта прозрачна течност със силна амонячна миризма и леко пуши на въздуха. Слабо разтворим във вода, разтворим в етанол и етер. Водният разтвор е алкален. Токсичен и силно дразнещ.
    Може да се получи чрез реакция на етанол и амоняк в присъствието на водород в реактор, снабден с медно-никелов-глинен катализатор, при условия на нагряване (190±2°C и 165±2°C). Реакцията ще произведе също моноетиламин и диетиламин. След кондензация продуктът се напръсква с етанол и се абсорбира, за да се получи суров триетиламин. Накрая, след разделяне, дехидратация и фракциониране, се получава чист триетиламин.
    Триетиламинът може да се използва като разтворител и суровина в индустрията за органичен синтез, а също така се използва в производството на лекарства, пестициди, инхибитори на полимеризацията, високоенергийни горива, гуми и др.
  • Хлороацетон CAS: 78-95-5

    Хлороацетон CAS: 78-95-5

    Хлороацетон CAS: 78-95-5
    На външен вид е безцветна течност с остра миризма. Разтворим във вода, разтворим в етанол, етер и хлороформ. Използва се в органичния синтез за приготвяне на лекарства, пестициди, подправки и багрила и др.
    Съществуват много методи за синтез на хлороацетон. Методът на хлориране на ацетон е основен метод, използван в домашното производство. Хлороацетонът се получава чрез хлориране на ацетон в присъствието на калциев карбонат, киселинно-свързващ агент. Добавете ацетон и калциев карбонат в реактора в определено съотношение, разбъркайте до образуване на суспензия и загрейте до кипене. След спиране на нагряването, пропуснете хлорен газ за около 3 до 4 часа и добавете вода, за да разтворите получения калциев хлорид. Масленият слой се събира, след което се промива, дехидратира и дестилира, за да се получи хлороацетонът.
    Характеристики на съхранение и транспортиране на хлороацетон
    Складът е вентилиран и сушен при ниска температура; защитен е от открит пламък и високи температури и се съхранява и транспортира отделно от хранителни суровини и окислители.
    Условия за съхранение: 2-8°C
  • Пропиленгликол CAS:57-55-6

    Пропиленгликол CAS:57-55-6

    Научното наименование на пропиленгликола е „1,2-пропандиол“. Рацематът е хигроскопична вискозна течност с леко пикантен вкус. Смесва се с вода, ацетон, етилацетат и хлороформ, и е разтворим в етер. Разтворим е в много етерични масла, но не се смесва с петролев етер, парафин и мазнини. Сравнително стабилен е на топлина и светлина и е по-стабилен при ниски температури. Пропиленгликолът може да се окисли до пропионалдехид, млечна киселина, пирувинова киселина и оцетна киселина при високи температури.
    Пропиленгликолът е диол и притежава свойствата на общите алкохоли. Реагира с органични и неорганични киселини, за да образува моноестери или диестери. Реагира с пропиленоксид, за да образува етер. Реагира с халогеноводород, за да образува халохидрини. Реагира с ацеталдехид, за да образува метилдиоксолан.
    Като бактериостатично средство, пропиленгликолът е подобен на етанола, а ефикасността му при инхибиране на плесента е подобна на тази на глицерина и малко по-ниска от тази на етанола. Пропиленгликолът често се използва като пластификатор във водни филмови покривни материали. Смес от равни части с вода може да забави хидролизата на някои лекарства и да увеличи стабилността на препаратите.
    Безцветна, вискозна и стабилна водоабсорбираща течност, почти без вкус и мирис. Смесва се с вода, етанол и различни органични разтворители. Използва се като суровина за смоли, пластификатори, повърхностноактивни вещества, емулгатори и деемулгатори, както и като антифриз и топлоносители.
  • Бензоена киселина CAS: 65-85-0

    Бензоена киселина CAS: 65-85-0


    Бензоената киселина, известна още като бензоена киселина, има молекулна формула C6H5COOH. Тя е най-простата ароматна киселина, в която карбоксилната група е директно свързана с въглеродния атом на бензеновия пръстен. Това е съединение, образувано чрез заместване на водород в бензеновия пръстен с карбоксилна група (-COOH). Представлява безцветни, люспести кристали без мирис. Точката на топене е 122,13 ℃, точката на кипене е 249 ℃, а относителната плътност е 1,2659 (15/4 ℃). Сублимира бързо при 100°C, а парите ѝ са силно дразнещи и лесно могат да причинят кашлица след вдишване. Слабо разтворима във вода, лесно разтворима в органични разтворители като етанол, етер, хлороформ, бензен, толуен, серовъглерод, тетрахлорметан и други подобни. Спестява гориво. Съществува широко в природата под формата на свободна киселина, естер или нейни производни. Например, съществува под формата на свободна киселина и бензилов естер в бензоена гума; Съществува в свободна форма в листата и кората на стъблата на някои растения; съществува в аромата. Съществува под формата на метилов естер или бензилов естер в етерични масла; съществува под формата на нейното производно хипурова киселина в конската урина. Бензоената киселина е слаба киселина, по-силна от мастните киселини. Те имат сходни химични свойства и могат да образуват соли, естери, киселинни халиди, амиди, киселинни анхидриди и др. и не се окисляват лесно. Върху бензеновия пръстен на бензоената киселина може да протече електрофилна заместителна реакция, като се получават главно мета-заместителни продукти.
    Бензоената киселина често се използва като лекарство или консервант. Тя има ефект на инхибиране на растежа на гъбички, бактерии и мухъл. Когато се използва в медицината, обикновено се прилага върху кожата за лечение на кожни заболявания като трихофития. Използва се в производството на синтетични влакна, смоли, покрития, каучук и тютюн. Първоначално бензоената киселина се е произвеждала чрез карбонизация на бензоена гума или хидролиза на химическа книга с алкална вода. Може да се получи и чрез хидролиза на хипурова киселина. В промишлеността бензоената киселина се произвежда чрез окисление на толуен във въздуха в присъствието на катализатори като кобалт и манган; или се получава чрез хидролиза и декарбоксилиране на фталов анхидрид. Бензоената киселина и нейната натриева сол могат да се използват като антибактериални средства в латекс, паста за зъби, сладко или други храни, а също така могат да се използват като байцове за боядисване и печат.
  • Етил N-ацетил-N-бутил-β-аланинат CAS:52304-36-6

    Етил N-ацетил-N-бутил-β-аланинат CAS:52304-36-6

    BAAPE е широкоспектърен, високоефективен репелент срещу насекоми, който отблъсква мухи, въшки, мравки, комари, хлебарки, мушици, опашки, плоски бълхи, пясъчни бълхи, пясъчни мушици, цикади и др. Репелентен ефект; репелентният му ефект е дълготраен и може да се използва при различни климатични условия. Химически стабилен е при условия на употреба и има висока термична стабилност и висока устойчивост на пот. BAAPE има добра съвместимост с често използвани козметични и фармацевтични продукти. Може да се приготвя в разтвори, емулсии, мехлеми, покрития, гелове, аерозоли, спирали против комари, микрокапсули и други специални репелентни фармацевтични продукти, а също така може да се добавя към други продукти. Или в материали (като тоалетна вода, вода против комари), така че да има репелентен ефект.
    BAAPE има предимствата да няма токсични странични ефекти върху кожата и лигавиците, алергии и пропускливост на кожата.

    Свойства: Безцветна до светложълта прозрачна течност, отличен репелент против комари. В сравнение със стандартния репелент против комари (DEET, известен като DEET), той има отличителните характеристики на по-ниска токсичност, по-малко дразнене и по-дълго време на репелентно действие. Идеален заместител на стандартните репеленти против комари.
    Водоразтворимият репелент (BAAPE) е по-малко ефективен от традиционния DEET при отблъскване на комари. В сравнение с него обаче DEET (IR3535) е относително по-малко дразнещ и не прониква през кожата.
  • 2-метоксиетанол CAS 109-86-4

    2-метоксиетанол CAS 109-86-4

    Етиленгликол монометилов етер (съкратено MOE), известен също като етиленгликол метилов етер, е безцветна и прозрачна течност, смесима с вода, алкохол, оцетна киселина, ацетон и DMF. Като важен разтворител, MOE се използва широко като разтворител за различни мазнини, целулозни ацетати, целулозни нитрати, алкохолноразтворими багрила и синтетични смоли.
    Получава се чрез реакцията на етиленов оксид и метанол. Добавя се метанол към боровия трифлуорид етер комплекс и се пропуска етиленов оксид при 25-30°C, като се разбърква. След завършване на реакцията температурата автоматично се повишава до 38-45°C. Полученият реакционен разтвор се третира с калиев хидроцианид. Неутрализира се метаноловият разтвор до pH = 8. (Chemicalbook9). Възстановява се метанолът, дестилира се и фракциите се събират преди достигане на 130°C, за да се получи суровият продукт. След това се извършва фракционна дестилация и фракцията с температура 123-125°C се събира като краен продукт. В промишленото производство етиленовият оксид и безводният метанол реагират при висока температура и налягане без катализатор и може да се получи продукт с висок добив.
    Този продукт се използва като разтворител за различни масла, лигнин, нитроцелулоза, целулозен ацетат, алкохолноразтворими багрила и синтетични смоли; като реагент за определяне на желязо, сулфат и въглероден дисулфид, като разредител за покрития и за целофан. В уплътнители за опаковки, бързосъхнещи лакове и емайли. Може да се използва и като проникващ агент и изравняващ агент в багрилната промишленост, или като пластификатор и избелител. Като междинен продукт в производството на органични съединения, етиленгликол монометил етерът се използва главно в синтеза на ацетат и етиленгликол диметил етер. Той е и суровина в Chemicalbook за производството на пластификатор бис(2-метоксиетил)фталат. Сместа от етиленгликол монометил етер и глицерин (етер:глицерин = 98:2) е добавка за военно реактивно гориво, която може да предотврати заледяване и бактериална корозия. Когато етиленгликол монометил етерът се използва като антиоразмеряващ агент за реактивно гориво, общото количество за добавяне е 0,15% ± 0,05%. Има добра хидрофилност. Той използва собствената си хидроксилна група в горивото, за да взаимодейства със следи от водни молекули в маслото. Образуването на водородни връзки, съчетано с много ниската точка на замръзване, понижава точката на замръзване на водата в маслото, позволявайки на водата да се утаи в лед. Монометиловият етер на етиленгликол е също антимикробна добавка.
  • 1,4-Бутандиол диглицидилов етер CAS 2425-79-8

    1,4-Бутандиол диглицидилов етер CAS 2425-79-8

    1,4-Бутандиол глицидилов етер, известен също като 1,4-бутандиол диалкилов етер или BDG, е органично съединение. Представлява безцветна до светложълта течност с ниска летливост. Разтворима е в повечето органични разтворители като етанол, метанол и диметилформамид. Често се използва като химически суровини и разтворители. Използва се и като стабилизатор за багрила и пигменти.
    1,4-Бутандиол глицидилов етер може да се получи чрез естерификация на 1,4-бутандиол с метанол или метанолов разтвор. Реакционните условия обикновено се провеждат под високо налягане и в присъствието на катализатор.
    При употреба на 1,4-бутандиол глицидилов етер е необходимо да се внимава да се предотврати контакт с кожата и очите. По време на употреба и съхранение трябва да се избягват високи температури и източници на огън. Трябва да се обърне внимание на запечатването на контейнерите за съхранение, за да се предотврати изпаряване и изтичане.
  • Диетаноламин CAS: 111-42-2

    Диетаноламин CAS: 111-42-2

    Етаноламин EA е най-важният продукт в производството на етанол, включително моноетаноламин MEA, диетаноламин DEA и триетаноламин TEA. Етаноламинът е важен органичен междинен продукт, широко използван в повърхностноактивни вещества, синтетични детергенти, нефтохимически добавки, пластификатори за синтетични смоли и каучук, ускорители, вулканизиращи агенти и пенообразуватели, както и в пречистването на газове, течни антифризи, печатарство и боядисване, медицина, пестициди, строителство, военна промишленост и други области. Продуктите надолу по веригата на етаноламина са важни фини химични междинни продукти.
    Диетаноламинът, известен още като бисхидроксиетиламин и 2,2′-иминобисетанол, е бял кристал или безцветна течност със силна хигроскопичност. Лесно разтворим във вода, метанол, етанол, ацетон и бензен. Разтворимостта му (g/100g) в бензен при 25°C е 4,2, а в етер - 0,8. Предназначението му е: пречистване на газ, което може да абсорбира киселинни газове в газа, като въглероден диоксид, сероводород, серен диоксид и др. Разтворът "Benfield", използван в производството на синтетичен амоняк, е съставен главно от този продукт; използва се и за емулгиране на агенти, смазочни материали, шампоани, сгъстители и др.; междинни продукти за органичен синтез, използвани за производство на суровини за детергенти, консерванти и ежедневни химикали (като повърхностноактивни вещества); синтез на морфолин.
    Диетаноламинът се използва като суровина за буфери във фармацевтичната промишленост. Използва се като омрежващ агент при производството на високоеластична полиуретанова пяна. Смесва се с триетаноламин като детергент за бутала на самолетни двигатели. Реагира с мастни киселини, за да образува алкил алкили. Използва се също в органични синтетични суровини, суровини за повърхностноактивни вещества и абсорбатори на киселинни газове, използва се като сгъстители и модификатори на пяна в шампоани и леки детергенти, като междинни продукти в индустрията за органичен синтез и във фармацевтичната промишленост. Като разтворител се използва широко в перилната промишленост, козметичната промишленост, селското стопанство, строителната промишленост и металургията.