Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů melaminu 99,8% cas 108-78-1 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním melaminu 99,8% cas 108-78-1 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
Melamin 99,8 %, který se používá hlavně v každodenním životě. Jeho obsah přesahuje 99 % a může reagovat se silnými oxidanty a silnými kyselinami. Bílý monoklinický krystal. Malé množství je rozpustné ve vodě, ethylenglykolu, glycerinu a pyridinu. Mírně rozpustný v ethanolu, nerozpustný v etheru, benzenu a tetrachlormethanu. Sublimace topení, rychlý rozklad topení. Nehořlavý. Nízká toxicita. 2. Nízká toxicita, žádné podráždění. Potkani inhalovali 200 mg/m3 prachu po dobu 2 hodin a nebyly zjištěny žádné toxické příznaky. Kyanid se může rozkládat při vysoké teplotě, proto je třeba se vysoké teplotě vyhnout. Je to (108-78-1) základní organický chemický meziprodukt se širokým spektrem použití. Používá se hlavně jako surovina pro výrobu melaminformaldehydové pryskyřice (MF).
Poptávka na trhu je obrovská a výrobců je mnoho. Připravuje se reakcí dikyandiamidu a amoniaku v methanolovém rozpouštědle při 200 stupních.
Tato metoda vyžaduje 1180 kg dikyandiamidu (98 %) a 30 kg kapalného amoniaku na tunu produktu. Ve srovnání s touto metodou má močovinová metoda cenu a je v současnosti široce používána.
Močovina používá jako nosič amoniak a jako katalyzátor silikagel. Vře při 380-400 stupních. Nejprve se rozloží na kyselinu kyanovou a dále do ní kondenzuje. Výsledný plynný melamin se ochladí a zachytí, aby se získal surový produkt, který se pak rozpustí, aby se odstranily nečistoty a rekrystalizuje se za získání hotového produktu. Na tunu produktu vyrobeného močovinou se spotřebuje asi 3800 kg močoviny a 500 kg kapalného 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 |


Melamin 99,8 %je triazinový dusík-obsahující heterocyklickou organickou sloučeninu. V průmyslové oblasti má melamin širokou škálu aplikací a často se používá jako chemická surovina k výrobě melaminformaldehydové pryskyřice, která se pak používá v různých průmyslových odvětvích, jako jsou plasty, nátěry, reduktory vody, výroba papíru, lepidla, textil, kůže, elektrické spotřebiče, léčiva, retardéry hoření atd. Zde jsou jeho použití:
Způsoby a rizika migrace do potravy
V každodenním životě jsou materiály pro styk s potravinami vyrobené z melaminformaldehydové pryskyřice, jako je melaminové nádobí (imitace porcelánového nádobí), jedním z hlavních způsobů migrace melaminu do potravin. Melaminové nádobí se zpracovává polymerací melaminu a formaldehydu a lisuje lisováním. Má výhody krásného vzhledu, lehkého použití a není snadné jej rozbít. Běžně se používá v domácnostech, školách, školkách, jednotkových jídelnách, restauracích a dalších místech. Když je však melaminové nádobí vystaveno světlu, zahřívání, kyselině nebo jinému nesprávnému použití, jeho povrchová struktura se poškodí, což způsobí, že zbytkový nebo rozložený melamin a formaldehyd uvnitř migrují do potravin, které jsou s ním v kontaktu. Například používání melaminového nádobí k ohřevu jídla v mikrovlnné troubě nebo troubě nebo používání vysokoteplotní dezinfekce- může zvýšit migraci melaminu.

Materiály na balení potravin

Některé obalové materiály pro potraviny mohou také obsahovat melamin. Pokud kvalita obalových materiálů neodpovídá standardu nebo pokud jsou ovlivněny faktory prostředí, jako je vysoká teplota a vlhkost během skladování a přepravy, může melamin migrovat z obalových materiálů do potravin. Například některé podřadné plastové obalové materiály mohly ve výrobním procesu použít suroviny nebo přísady obsahující melamin, které mohou při kontaktu s potravinami uvolňovat melamin do potravin. V procesu zpracování potravin může použití aditiv nebo zařízení obsahujících melamin také vést k migraci melaminu do potravin. Ačkoli je tato situace poměrně vzácná, jakmile k ní dojde, může kontaminovat velké množství potravin a způsobit vážné problémy s bezpečností potravin. Některé nelegální podniky například nelegálně přidávají melamin jako „proteinovou esenci“ pro testování obsahu bílkovin během zpracování potravin, aby snížily náklady. Toto chování vážně porušuje předpisy o bezpečnosti potravin a představuje velkou hrozbu pro zdraví spotřebitelů.
Melamin se v lidském těle metabolizuje pomalu a-dlouhodobý příjem potravy obsahující migrující melamin může vést k postupnému hromadění melaminu v těle. Tato chronická akumulace toxicity může nevědomky způsobit poškození mnoha orgánů a systémů v lidském těle, což zvyšuje riziko různých onemocnění. Například-dlouhodobý příjem potravin obsahujících melamin může vést k postupnému poklesu funkce ledvin a vyvolat onemocnění, jako je chronické onemocnění ledvin. Poté, co melamin migruje do potravin, může interagovat s jinými složkami v potravině a produkovat nové škodlivé látky. Tyto nové škodlivé látky mohou způsobit vážnější poškození lidského zdraví. Například, když se melamin váže na určité proteiny nebo aminokyseliny v potravě, může tvořit složité sloučeniny, které jsou pro lidské tělo obtížně stravitelné, což ovlivňuje vstřebávání živin a vede k problémům, jako je podvýživa. Migrace melaminu do potravin nejenže ohrožuje fyzické zdraví spotřebitelů, ale má také negativní dopad na jejich psychiku. Spotřebitelé budou mít obavy a nedůvěru v bezpečnost potravin, sníží svou ochotu kupovat související potraviny a ovlivní normální rozvoj potravinářského průmyslu. Tento psychologický dopad může trvat dlouhou dobu a vyžaduje aktivní opatření ze strany průmyslu a regulačních orgánů k obnovení důvěry spotřebitelů.

Využití letectví a kosmonautiky
V oblasti letectví a kosmonautiky musí letadla a kosmické lodě čelit různým drsným podmínkám prostředí, jako je vysoká teplota, oxidace, koroze atd. Melamin lze použít jako jednu ze složek nátěrových hmot, spolupracující s dalšími látkami na zlepšení tepelné odolnosti a odolnosti nátěrů proti korozi. Například přidání melaminu do povrchové vrstvy některých součástí leteckých motorů může vytvořit hustý ochranný film, který zabrání vysokoteplotním plynům a korozivním médiím v korozi substrátu součásti a prodlouží její životnost. Melamin může také zlepšit mechanické vlastnosti povlaků, jako je tvrdost a přilnavost. Nátěry s dobrými mechanickými vlastnostmi mohou lépe chránit letecké součásti před poškrábáním, opotřebením a jiným poškozením během používání. Například aplikace melaminu v povrchovém nátěru trupu letadla může zvýšit tvrdost nátěru, díky čemuž je odolný vůči nárazu částic, jako je prach a kroupy během letu, a zároveň zvyšuje adhezi mezi nátěrem a substrátem trupu, aby se zabránilo oddělení nátěru.

Aplikace ve speciálních funkčních nátěrech

Letecký průmysl má extrémně vysoké požadavky na zpomalení hoření, protože následky požáru by byly nepředstavitelné. Melamin má samozhášecí schopnost a může být použit jako jedna ze složek samozhášivých povlaků. Může se rozkládat při vysokých teplotách, uvolňovat nehořlavé plyny, ředit koncentraci hořlavých plynů a vytvářet karbonizovanou vrstvu, aby se zabránilo šíření plamenů. Například přidání melaminu do povrchového nátěru interiérů kabin letadla, kabelů a dalších součástí může zlepšit jejich zpomalení hoření a zajistit bezpečnost cestujících a letadla. V moderní letecké technice je stealth výkon pro vojenská letadla a kosmické lodě zásadní. Melamin lze kombinovat s jinými látkami k výrobě neviditelných povlaků. Neviditelné povlaky mohou absorbovat nebo rozptylovat radarové vlny, zmenšují-odraz radaru průřezovou plochu letadel a kosmických lodí, což ztěžuje jejich detekci nepřátelským radarem. Například v povrchovém nátěru některých vojenských letadel může aplikace melaminu pomoci dosáhnout funkce stealth, zlepšit přežití letadla a bojovou účinnost.

Nano pěna, také známá jako melaminová pěna a melaminová pěna, je nový typ nano materiálu pro pohlcování zvuku, tepelnou izolaci a tepelnou izolaci vyrobený z čistého melaminu. Od svého úspěšného vývoje v 90. letech 20. století přitahovala nano pěna pozornost různých průmyslových odvětví díky svým jedinečným vlastnostem a širokému spektru aplikací. Zde jsou informace o jeho výrobě:
Základní surovina - Čistý melamin
Čistý melamin, chemický vzorec je C ∝ H ₆ N ₆, což je klíčová surovina pro výrobu nano pěny. Melamin má unikátní chemickou strukturu, která poskytuje základ pro tvorbu nano pěny. Její stabilní chemické vlastnosti umožňují nanopěně udržet si relativně stabilní výkon během následného použití, takže je méně náchylná k chemickým reakcím a poškození.
Pomocné suroviny
Pěnidlo: Pěnidlo hraje zásadní roli při výrobě nano pěny. Může se rozkládat a vytvářet plyn za zahřívání nebo jiných podmínek, což způsobí, že melaminová pryskyřice expanduje a vytvoří pěnovou strukturu. Různá pěnotvorná činidla mají různé teploty rozkladu a množství tvorby plynu, což může ovlivnit strukturu pórů a hustotu nano pěny. Některá chemická pěnotvorná činidla se například rozkládají při specifických teplotách a produkují plyny, jako je dusík a oxid uhličitý, které tvoří bubliny v pryskyřici, což dává pěně porézní strukturu.
Povrchově aktivní látky: Povrchově aktivní látky mohou snižovat povrchové napětí kapalin, což pomáhá tvořit a stabilizovat bubliny během procesu pěnění. Dokáže rovnoměrně rozmístit bublinky v pryskyřici, zabránit slučování a praskání bublinek a zajistit, aby nano pěna měla jednotnou strukturu pórů. Současně mohou povrchově aktivní látky také zlepšit kompozitní vlastnosti pěny s jinými materiály a zlepšit zpracovatelnost pěny.
Vytvrzovací činidlo: Vytvrzovací činidlo se používá k podpoře vytvrzovací reakce melaminové pryskyřice, čímž se vytváří stabilní zesíťovaná -struktura pěny. Různá vytvrzovací činidla mají různé rychlosti vytvrzování a účinky, které mohou ovlivnit fyzikální a chemické vlastnosti pěny. Vhodná vytvrzovací činidla mohou během procesu vytvrzování pěny vytvořit dobrou trojrozměrnou síťovou strukturu a zlepšit její pevnost a tepelnou odolnost.
Otevírací látka: Funkcí otvírací látky je zvýšit rychlost otevírání pěny, díky čemuž má pěna lepší prodyšnost a schopnost pohlcování zvuku. Přidáním činidel otevírajících póry může být narušena uzavřená buněčná struktura pěny, čímž se vytvoří více propojených pórů, čímž se zlepší absorpční kapacita pěny pro zvukové vlny.
Výrobní proces
Smíchejte Melamin 99,8% s dalšími pomocnými složkami v určitém poměru složení. Během procesu míchání je nutné zajistit, aby různé suroviny byly rovnoměrně rozptýleny, aby byla zajištěna konzistence pěny. Proces míchání se obvykle provádí ve specifickém míchacím zařízení, jako jsou vysokorychlostní-mixéry. Rychlost a dobu míchání mixéru je třeba přesně řídit podle vlastností surovin a požadavků receptury, aby byl zajištěn nejlepší efekt míchání.
Smíchané suroviny vložte do pěnové formy a zahřejte pěnidlo, aby se rozložilo a vytvořilo se plyn, čímž dojde k expanzi a pěnění pryskyřice. Teplota a doba ohřevu mají významný vliv na strukturu pórů a hustotu pěny. Pokud je teplota ohřevu příliš vysoká nebo doba je příliš dlouhá, může to způsobit, že se pěna nadměrně roztáhne, struktura pórů bude příliš velká a hustota se sníží, čímž se ovlivní pevnost a pohlcování zvuku pěny; Naopak, pokud je teplota ohřevu příliš nízká nebo doba je příliš krátká, pěna nemusí být plně napěněna, což má za následek nerovnoměrnou strukturu pórů a snížený výkon. Zásadním krokem je také návrh pěnových forem. Tvar a velikost formy určují konečný tvar a velikost pěny. Mezitím může materiál a povrchová úprava formy také ovlivnit kvalitu povrchu a výkon pěny při vyjímání z formy. Rozumná konstrukce formy může zajistit rovnoměrnou expanzi pěny během procesu pěnění, čímž se vytvoří dobrý tvar a rozměrová přesnost.
Po dokončení napěnění je třeba pěnu vytvrdit, aby vytvořila stabilní zesíťovanou{0}}strukturu. Proces vytvrzování se obvykle provádí za určitých teplotních a časových podmínek a výběr teploty a času vytvrzování je třeba optimalizovat podle vzorce a požadavků na výkon pěny. Během procesu vytvrzování dochází k chemickým reakcím mezi molekulami pryskyřice za vzniku trojrozměrné síťové struktury, čímž se zlepšuje pevnost, tvrdost a tepelná odolnost pěny.
Po ztuhnutí a vytvarování pěna stále potřebuje řadu následných{0}}procesů úpravy, aby se zlepšil její výkon a kvalita vzhledu. Nařežte pěnu do požadovaného tvaru a velikosti podle různých požadavků na aplikaci. Proces řezání lze provádět pomocí metod, jako je mechanické řezání a řezání laserem. Mechanické řezání má nižší náklady, ale relativně nižší přesnost; Laserové řezání má vysokou přesnost, ale náklady jsou poměrně vysoké. Ošetřete povrch pěny, např. leštěním, nátěrem atd. Leštěním lze odstranit otřepy a nerovnosti na povrchu pěny a zlepšit hladkost povrchu; Ošetření povlakem může zvýšit vodotěsné a ohnivzdorné vlastnosti pěny a rozšířit její rozsah použití.
nežádoucí reakce
Melamin 99,8 %, s chemickým vzorcem C3H₆N₆, je heterocyklická organická sloučenina obsahující dusík-. Vzhledem ke svému vysokému obsahu dusíku (asi 66 %) byl nezákonně používán jako potravinářská přísada k nafouknutí obsahu bílkovin, což vedlo v roce 2008 k incidentu v čínském sušeném mléce a způsobilo poškození zdraví tisícům kojenců a malých dětí. Melamin průmyslové kvality (s čistotou 99,8 %) se používá hlavně při výrobě pryskyřic, nátěrů, retardérů hoření atd., ale nelze ignorovat riziko jeho toxicity.
Akutní toxicita
Inhalační toxicita
Pokusy na zvířatech ukázaly, že krysy vdechující melaminový prach o koncentraci 200 mg/m³ po dobu 2 po sobě jdoucích hodin nevykazovaly významné toxické příznaky. Dlouhodobá-expozice nebo expozice vysoké koncentraci (jako je nadměrná koncentrace prachu v pracovním prostředí) však může způsobit podráždění dýchacích cest, které se projevuje kašlem, dušností nebo zánětem alveolárních sklípků. Mechanismus může souviset s usazováním prachu v alveolech, který může způsobit mechanické poškození nebo oxidační stres.
Orální toxicita
Melamin má nízkou orální toxicitu, ale dlouhodobý- vysoký příjem (například prostřednictvím kontaminovaných potravin) může vést k opožděnému přibírání na váze, potlačení centrálního nervového systému (jako je ospalost, kóma) a renální dysfunkci. V experimentech na zvířatech jsou k dispozici omezené údaje o perorálním podání LD50 (střední letální dávka) u potkanů, ale klinické případy ukázaly, že kojenci a malé děti mohou krátkodobě po konzumaci sušeného mléka obsahujícího melamin zaznamenat příznaky akutního selhání ledvin, jako je oligurie a anurie.
Podráždění kůže a očí
Melaminový prášek dráždí pokožku a oči. Kontakt může způsobit erytém, edém nebo poškození rohovky, zejména ve vlhkém prostředí, a amoniak produkovaný hydrolýzou melaminu může zhoršit podráždění.
Chronická toxicita
Poškození močového systému
Metabolity melaminu (jako je kyselina kyanurová) se ukládají v ledvinách a tvoří nerozpustné krystaly, které blokují ledvinové tubuly, což vede k ledvinovým kamenům, hydronefróze a dokonce selhání ledvin. Klinické studie prokázaly, že kojenci a malé děti, které dlouhodobě konzumují potraviny obsahující melamin, mají výrazně zvýšený výskyt kamenů v močovém systému, které se projevují jako hematurie, potíže s močením a opakované infekce močových cest.
Poruchy jater a metabolismu
Pokusy na zvířatech ukázaly, že melamin může způsobit steatózu jater nebo abnormální aktivitu enzymů a mechanismus může souviset s oxidačním stresem nebo poruchami metabolismu lipidů. Dlouhodobá expozice může vést k abnormálním indikátorům jaterních funkcí (jako je zvýšená ALT a AST), ale klinický význam ještě vyžaduje další ověření.
Reprodukční a vývojová toxicita
Pokusy na zvířatech ukázaly, že melamin může ovlivnit funkci reprodukčního systému, jako je snížení pohyblivosti spermií nebo poškození vaječníků. Dopad na vývoj plodu je stále kontroverzní, ale některé studie naznačují, že expozice během těhotenství může zvýšit riziko abnormalit močového systému plodu.
Populární Tagy: melamin 99,8% cas 108-78-1, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej



