Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů vinylacetátu cas 108-05-4 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním vinylacetátu cas 108-05-4 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
Vinylacetát, s chemickým vzorcem C₄H₆O₂, je klíčovou organickou sloučeninou široce využívanou v průmyslových aplikacích. Je to bezbarvá těkavá kapalina se sladkým éterovým-zápachem, s nízkým bodem varu přibližně 72-73 stupňů a hustotou přibližně 0,93 g/cm³ při 20 stupních. Tato sloučenina je vysoce rozpustná v organických rozpouštědlech, jako jsou alkoholy a ketony, ale má omezenou rozpustnost ve vodě. Jednou z primárních aplikací je výroba polyvinylacetátu (PVAc), polymeru široce používaného v lepidlech, barvách a nátěrech díky svým vynikajícím adhezivním vlastnostem a schopnosti vytvářet film. Může podstoupit kopolymeraci s jinými monomery, jako je ethylen, což vede k vytvoření kopolymerů EVA.
Tyto kopolymery jsou ceněny pro svou pružnost, houževnatost a odolnost vůči zátěži prostředí, díky čemuž jsou vhodné pro aplikace v obuvi, fotovoltaických zapouzdřovacích látkách a tavných lepidlech-. Kromě průmyslového použití slouží jako meziprodukt při syntéze různých chemikálií, včetně léčiv a vonných látek. Je však důležité s ním zacházet opatrně, protože je hořlavý a se vzduchem může tvořit výbušné směsi. Při výrobě, skladování a přepravě jsou nezbytná správná bezpečnostní opatření.

|
|
|
|
Chemický vzorec |
C4H6O2 |
|
Přesná hmotnost |
86 |
|
Molekulová hmotnost |
86 |
|
m/z |
86 (100.0%), 87 (4.3%) |
|
Elementární analýza |
C, 55.81; H, 7.03; O, 37.17 |

Vinylacetát, je důležitou organickou chemickou surovinou. Používá se především pro výrobu polymerů jako je polyvinylalkohol (PVA), polyvinylacetát (PVAc), polyvinylchlorid (PVC), dále pro výrobu nátěrů, lepidel, fólií atd. Tyto polymery a produkty mají široké uplatnění v různých oblastech.
Výroba polymerů
Polyvinylalkohol (PVA)
- Použití: Polyvinylalkohol je důležitý ve vodě-rozpustný polymer s vynikající tvorbou filmu-, lepením, odolností proti olejům, odolností vůči rozpouštědlům, chemickou odolností a elektrickými izolačními vlastnostmi.
- Příklad: Polyvinylalkohol lze použít k výrobě vinylonových vláken, fólií, povlaků, lepidel, povlaků na papír, inkoustů, textilních past atd. Mezi nimi má vinylonové vlákno vynikající odolnost proti opotřebení, odolnost proti vráskám a elasticitu a může být použito k výrobě oděvů, záclon, koberců a tak dále.


Polyvinylacetát (PVAc)
- Použití: Je to důležitá syntetická pryskyřice s vynikající přilnavostí, odolností proti vodě, oleji a chemickou odolností.
- Příklad: Lze jej použít k výrobě nátěrů, lepidel, nátěrů na papír, inkoustů atd. Mezi nimi lze jako lepidlo použít k lepení materiálů, jako je dřevo, papír, kůže a kov.
Polyvinylchlorid (PVC)
- Použití: Polyvinylchlorid je důležitý termoplast s vynikající odolností proti korozi, izolací, nehořlavostí a zpracovatelností.
- Příklad: Polyvinylchlorid lze použít k výrobě trubek, drátů a kabelů, podlah, dveří a oken, nábytku atd. Mezi nimi, jako izolační vrstva drátů a kabelů, má polyvinylchlorid vynikající elektrické vlastnosti a vlastnosti zpomalující hoření.

Výroba lepidel

- Použití: Lze použít k výrobě různých lepidel, jako je bílý latex, univerzální lepidlo atd. Tato lepidla mají vynikající přilnavost, voděodolnost a chemickou odolnost.
- Příklad: Bílý latex je běžně používané lepidlo-na vodní bázi, jehož výhodou je, že není-toxické, bez zápachu a šetrné k životnímu prostředí. Jako jedna z hlavních surovin bílého latexu může zlepšit přilnavost a voděodolnost bílého latexu. Lepidlo Wanneng je běžně používané lepidlo na bázi rozpouštědla s vynikající přilnavostí a chemickou odolností. Může být použit jako ředidlo nebo plastifikátor pro univerzální lepidlo pro zlepšení jeho tekutosti a lepivosti.
Výroba filmu
- Použití: Lze použít k výrobě různých fólií, jako jsou balicí fólie, zemědělské fólie atd. Tyto fólie mají vynikající průhlednost, pružnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům.
- Příklad: Balicí fólie je běžně používaný tenkovrstvý výrobek používaný k balení potravin, léků, předmětů denní potřeby atd.


Jako jedna z hlavních surovin pro obalovou fólii může zlepšit průhlednost a flexibilitu obalové fólie. Zemědělská fólie je typ tenkého filmu používaného v zemědělské výrobě, který má vynikající izolační, zvlhčovací a hubicí funkce. Může být použit jako přísada nebo změkčovadlo pro zemědělskou fólii pro zlepšení její pružnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům.
Výroba nátěrů
Použití: Lze použít k výrobě různých nátěrů, jako jsou latexové barvy, barvy atd. Tyto nátěry mají vynikající přilnavost, voděodolnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a dekorativní vlastnosti.
Příklad: Latexová barva je běžně používaný nátěr na bázi vody-, který má tu výhodu, že je netoxický, bez zápachu a šetrný k životnímu prostředí. Jako jedna z hlavních surovin pro latexové barvy může zlepšit přilnavost a odolnost vůči vodě latexové barvy. Barva je běžně používaný olej-nátěr s vynikajícími dekorativními vlastnostmi a odolností. Lze použít jako ředidlo nebo změkčovadlo do barvy pro zlepšení její tekutosti a lesku.

Aplikace v oblasti biologie

Regulátory růstu rostlin
Použití: Etenylacetát je běžně používaný regulátor růstu rostlin a jeho hlavní složkou je etylen. A etylen lze vyrábět jeho rozkladem. Ethylen může regulovat růst a vývoj rostlin, podporovat zrání ovoce, kontrolovat růst rostlin, zvyšovat výnos ovoce, zlepšovat kvalitu plodin a prodlužovat trvanlivost ovoce.
Příklad: Postřik ethefonem na ovocné plodiny, jako jsou jablka, jujuby, hroznové víno, rajčata, papriky a vodní melouny před dozráním, může urychlit vybarvení plodů a podpořit předčasnou zralost a uvedení na trh.
Postřik etefonem během období otevírání tobolek vaty může urychlit otevírání tobolek vaty a zlepšit výtěžnost a kvalitu; Postřik ethefonem před sklizní sóji může podpořit defoliaci rostlin, urychlit zralost a časnou sklizeň.
Hubení škůdců
Použití: Je jednou ze složek sexuálního atraktantu citrusových lupek, které lze použít pro sledování a odchyt citrusových lupek. Tím se snižuje používání pesticidů, zlepšuje se bezpečnost zemědělských produktů a udržuje se stabilita ekologického prostředí.


Příklad: Tento sexuální atraktant se skládá z kyseliny octové, methylacetátu a produktu ve specifickém poměru a má vysoce účinný atraktant na citrusové psyllidy. A složení je jednoduché, cena je nízká, je šetrná k životnímu prostředí a bezpečná, nevyvolává odolnost vůči škůdcům ani nepoškozuje biodiverzitu.
Lékařské materiály
Účel: Může být použit pro syntézu ethylenuvinylacetátkopolymery (EVA), které mají dobrou biokompatibilitu, flexibilitu a zpracovatelnost.
Příklad: EVA lze použít k výrobě lékařských přístrojů a materiálů, jako jsou lékařské fólie, infuzní hadičky, lékařské rukavice atd. Například v oblasti lékařských fólií má fólie EVA dobrou prodyšnost a voděodolnost a lze ji použít na obvazy ran, lékařské obaly atd.
Jako nosič s postupným uvolňováním léčiv- může EVA zlepšit účinnost a bezpečnost léčiv tím, že upraví jejich složení a strukturu, řídí rychlost uvolňování a dobu léčiva. Například zapouzdřením léčiv do EVA mikrokuliček nebo nanočástic lze dosáhnout pomalého uvolňování léčiva, prodloužit dobu působení léčiva v těle a snížit frekvenci podávání.
Biosenzory
Použití: Pro přípravu biosenzorů lze použít polymerní materiály na bázi vinylacetátu.


Příklad: Například imobilizací biologických rozpoznávacích molekul, jako jsou enzymy a protilátky na membránách EVA, lze připravit biosenzory se specifickými rozpoznávacími funkcemi. Používá se pro detekci různých látek v živých organismech, jako je glukóza, proteiny, nukleové kyseliny atd.
Organizační inženýrství
Účel: Materiál EVA lze zpracovat do trojrozměrných porézních struktur a použít jej jako skelet pro buněčnou kulturu.
Příklad: Materiál EVA poskytuje podporu a prostor pro růst a proliferaci buněk a jeho dobrá flexibilita a biokompatibilita jsou prospěšné pro uchycení a růst buněk. Může být použit pro výzkum opravy a regenerace kostní tkáně, chrupavkové tkáně, nervové tkáně atd. v tkáňovém inženýrství.
Jiné aplikace
Výroba syntetických vláken: Je to jedna z hlavních surovin pro výrobu syntetických vláken, jako je vinylon. Vinylonové vlákno má vynikající odolnost proti opotřebení, odolnost proti vráskám a elasticitu a lze z něj vyrábět oděvy, záclony, koberce a další.
Výrobní pryskyřice: Lze ji také použít k výrobě pryskyřice EVOH, pryskyřice kyseliny chloroctové atd. Tyto pryskyřice mají vynikající bariérové vlastnosti, chemickou odolnost a zpracovatelnost a lze je použít k výrobě obalových materiálů, nátěrů atd.


Výroba pomůcek pro zpracování kůže: mohou být použity jako pomůcky při zpracování kůže ke zlepšení měkkosti, lesku a odolnosti kůže proti opotřebení.
Výrobní úpravy půdy: It může být také použit k výrobě půdních doplňků, zlepšení struktury půdních částic, zvýšení propustnosti půdy a zadržování vody.
I. Dominantní parní-fáze oxidační acetylace etylenu (hlavní průmyslová cesta)
Nejrozšířenější průmyslový proces provinylacetátvýroba závisí na katalytické syntéze ethylenu, kyseliny octové a kyslíku v plynné-fázi na katalyzátorech z ušlechtilých kovů.
Suroviny etylen a ledová kyselina octová se před smícháním předehřejí a odpaří a poté se přivedou do reaktoru s pevným -ložem naplněného křemičitými katalyzátory na nosiči palladia-zlata. Reakční teplota se udržuje na 140–180 stupních pod tlakem 0,6–0,9 MPa, s octanem draselným přidaným jako ko-katalyzátor pro zvýšení selektivity reakce.
Reakce jádra zahrnuje oxidační přidání ethylenu, kyseliny octové a O2 za vzniku VAc a vody. Vedlejší reakce vytvářejí nečistoty včetně oxidu uhličitého, acetaldehydu a ethylacetátu. Tato trasa nabízí snadno dostupné suroviny a silnou nepřetržitou-výrobní kapacitu, která představuje více než 90 % celosvětové výrobní kapacity.
II. Postupy separace a čištění vedlejších produktů
Směsný plyn vypouštěný z reaktoru se kondenzuje, aby se oddělily surové produkty, zatímco nezreagovaný ethylen se recykluje pro opětovné použití. Surový VAc nejprve prochází rektifikací, aby se odstranila kyselina octová a voda, následovaná sekundární rektifikací, aby se odstranily lehké nečistoty, jako je acetaldehyd a ethylacetát. Nakonec se provede dehydratace a sušení, aby se získaly hotové produkty s čistotou přesahující 99,9 %.
Refluxní poměr je během rektifikace přísně kontrolován, aby se zabránilo samo-polymeraci VAc, a ke stabilizaci produktu se přidávají stopová množství inhibitorů polymerace.
III. Zastaralý proces přidávání acetylenu (postup-vyřazený)
První proces využívá kapalnou{0}}fázovou adiční reakci mezi acetylenem a kyselinou octovou na katalyzátorech z octanu zinečnatého s aktivním uhlím při 170–220 stupních.
Kvůli vysokým nákladům na skladování a přepravu acetylenu, významným bezpečnostním rizikům, rychlé deaktivaci katalyzátoru, nadměrné spotřebě energie a obtížné separaci nečistot produktu byl tento proces plně nahrazen cestou založenou na etylenu-. V provozu zůstává pouze malý počet zastaralých malých-výrobních jednotek.

Vinylacetát, základní vinylový monomer pro moderní průmysl polymerů, byl poprvé izolován a systematicky studován německým chemikem Fritzem Klattem v roce 1912, což znamená původ chemie vinylesterů. Klatte pracoval v Griesheim-Elektron, významném německém výrobci alkálií, který vytvářel masivní acetylen jako vedlejší produkt při výrobě karbidů; jeho hlavním úkolem bylo vyvinout vysoce-následné deriváty pro odpadní acetylenovou surovinu.
Zpočátku se Klatte zaměřil na adiční reakci acetylenu s chlorovodíkem za účelem syntézy vinylchloridu. V paralelních experimentech v kapalné -fázi probublával acetylen do bezvodé kyseliny octové se síranem rtuťnatým jako katalyzátorem k přípravě ethylidendiacetátu. Během separace produktu detekoval těkavý, nenasycený esterový vedlejší produkt, později identifikovaný jako vinil, vzniklý přímou adicí kyseliny octové na acetylenové trojné vazby. Potvrdil jeho molekulární strukturu a ověřil jeho jedinečnou reaktivitu: utěsnění vinilových výparů ve skleněných balóncích a vystavení slunečnímu záření spustilo spontánní polymeraci, čímž se poprvé získal bílý pevný polyvinylacetát (PVAc).
V letech 1912 až 1914 podal Klatte pět patentů pokrývajících syntézu vinilu, fotopolymerizaci a přípravu polyvinylacetátu, čímž položil teoretický a technický základ industrializace. Přesto raný vývoj čelil vážným překážkám: rtuťové katalyzátory byly vysoce toxické, vsádkové procesy v kapalné-fáze poskytovaly nízké výtěžky a nekontrolovaná polymerace hrozila výbuchem. V té době nebyla makromolekulární teorie široce uznávána, takže průmysloví hráči považovali vinilskou kuriozitu za laboratorní kuriozitu s omezenou komerční hodnotou, která zastavila velké-investice na téměř deset let.
V roce 1921 W. Haehnel z německého Electrochemical Consortium optimalizoval cestu a vyvinul katalytickou metodu v plynné-fázi využívající octan zinečnatý na aktivním uhlí, čímž se eliminovala toxicita rtuti a zvýšila se efektivita nepřetržité výroby.
Ve 30. letech 20. století Erich Rabald zdokonalil proces založený na acetylenu-, aby se jako hlavní produkt místo vedlejšího produktu zaměřil na vinil, což Německu umožnilo postavit první vyhrazené výrobní linky na světě. Před rokem 1970 dominovala globálním dodavatelským řetězcům technologie acetylenové par{4}}fáze.
Druhý revoluční posun přišel v polovině-20. století: technologie katalytické oxidace palladia na bázi etylenu- nahradila acetylenové cesty. Levnější etylen získaný z ropy nahradil karbid acetylen, což drasticky snižuje výrobní náklady.
Tento průlom proměnil vinil ze specializované jemné chemikálie na masovou komoditu, což pohánělo rychlou expanzi lepidel, latexových nátěrů a průmyslu polyvinylalkoholu. Stoletý objev a evoluce Vinile, od náhodného laboratorního vedlejšího produktu po základní polymerní surovinu, odráží vzájemnou podporu základní organické chemie a požadavků na průmyslové materiály.

I. Rozpustnost a azeotropní vlastnosti
Je mírně rozpustný ve vodě při teplotě okolí, s rozpustností pouze 23 g/l ve vodě při 20 stupních. S vodou tvoří azeotrop; azeotropní teplota za atmosférického tlaku je 66 stupňů a azeotropní směs obsahuje 92,7 %vinylacetát. Tato vlastnost se využívá k odstranění vody během rektifikačního čištění. Je mísitelný ve všech poměrech s většinou organických rozpouštědel včetně ethanolu, acetonu, ethylacetátu a benzenu. Jeho index lomu n₂₀ᴰ je 1,395 a kapalina vykazuje vynikající propustnost světla, díky čemuž je vhodná pro přípravu emulzních polymeračních systémů.
II. Chemická polymerace a reaktivita
Molekula obsahuje uhlík-uhlík dvojnou vazbu, která propůjčuje vysokou chemickou reaktivitu. Spontánní polymerace může být iniciována světlem, vysokou teplotou nebo stopovými peroxidy. Do produktů průmyslové{3}}kvality se přidává 3–5 ppm hydrochinonu jako inhibitoru polymerace, aby se zabránilo nekontrolované polymeraci. Prochází homopolymerizací a kopolymerací s monomery, jako je ethylen, akryláty a vinylchlorid. Jeho dvojná vazba prochází elektrofilními reakcemi včetně adice bromu a adice halogenovodíku, zatímco její esterová skupina hydrolyzuje za vzniku kyseliny octové a derivátů acetaldehydu. Hydrolýza esteru se urychluje za kyselých nebo alkalických podmínek; skladování se musí vyvarovat silných kyselin, silných zásad a silných oxidantů.
III. Spalovací a bezpečnostní fyzikální vlastnosti
Je to vysoce hořlavá kapalina s bodem vzplanutí -8 stupňů. Jeho hustota par je 3,0, těžší než vzduch, takže se páry snadno šíří po zemi a vytvářejí výbušné směsi plynů s mezní hodnotou výbušnosti 2,6 %–13,4 %. Jeho bod varu je 72,6 stupňů a tlak nasycených par při 20 stupních je 9,7 kPa, což ukazuje na vysokou těkavost a rychlé odpařování v otevřeném prostředí. Při rozkladu spalováním vzniká oxid uhelnatý a při vystavení otevřenému plameni nebo intenzivnímu teplu snadno dochází k deflagraci. Teplota prostředí pro skladování a přepravu musí být udržována pod 37 stupňů a materiál musí být skladován v uzavřených, světlo-nádobách.
IV. Toxikologické a dráždivé vlastnosti
Tento monomer má nízkou toxicitu. Krátkodobá-expozice dráždí oči a dýchací sliznice, zatímco dlouhodobé vdechování vyvolává mírné anestetické účinky. IARC ji klasifikuje jako pravděpodobný lidský karcinogen skupiny 2B a dlouhodobá-expozice představuje riziko metabolické zátěže pro játra. Kontakt kapaliny s pokožkou způsobuje odmaštění a erytém. Provoz musí být vybaven ventilačním zařízením a ochrannými pomůckami. Odpadní kapalina nesmí být přímo vypouštěna do vodních útvarů, protože snadno narušuje rovnováhu vodních ekosystémů.
Často kladené otázky
Proč její průmyslová syntéza preferuje „ethylenovou metodu“ (ethylen+kyselina octová+kyslík) před jednodušší „acetylenovou metodou“?
+
-
Jádro spočívá v ceně a bezpečnosti: etylenová metoda využívá levný plyn k krakování ropy etylen, který je katalyzován plynnou-pevnou fází a má méně vedlejších-produktů a je bezpečnější; Acetylenová metoda využívá vysoce nákladný výbušný acetylen a je katalyzována kapalnými-fázovými rtuťovými solemi, což představuje riziko znečištění rtutí.
Jak „uhlík-uhlík dvojná vazba“ a „esterová skupina“ v její molekule tvoří jedinečný synergický efekt „stahování konjugačních elektronů“?
+
-
Efekt esterových skupin přitahující elektrony je přenášen na dvojnou vazbu prostřednictvím konjugace, což způsobuje, že jejich uhlík - (CH2=CH-O -) je částečně kladně nabitý, což z něj činí zranitelné místo pro útok elektrofilních činidel. To zásadně určuje jejich náchylnost k radikálové polymeraci a nukleofilní adici.
Proč je vysoká „konstanta přenosu řetězu“ charakteristikou dvou{0}}sečového meče při polymeračních reakcích?
+
-
Vysoká konstanta přenosu řetězce znamená, že rostoucí radikály řetězce jsou náchylné přebírat atomy z rozpouštědla nebo monomeru a ukončit je, což je výhodné pro řízení molekulové hmotnosti polymeru a zabránění explozivní polymeraci, ale také omezuje maximální molekulovou hmotnost, které lze dosáhnout, a může vnášet nečistoty do řetězce polymeru.
Proč je to jediný komerční monomerní prekurzor pro výrobu polyvinylalkoholu (PVA)?
+
-
Protože polyvinylacetát lze hydrolyzovat (zmýdelnit) téměř kvantitativně v alkoholovém roztoku, čímž vzniká polyvinylalkohol a methylacetát/kyselina octová. Tato cesta je ekonomická, účinná a stupeň alkoholýzy PVA lze přesně kontrolovat pomocí podmínek, kterých nelze dosáhnout s žádnými jinými v současnosti dostupnými monomery.
Jaká je kromě polymerů jeho jedinečná hodnota jako „acetoxyethylenového činidla“ v organické syntéze?
+
-
Jeho dvojná vazba se může podílet na elektrofilní adici, cykloadici nebo působit jako Michaelův akceptor a zavádět do molekuly jednotku „CH2=CH-OAc“. Například hydrogenační reakce s hydridem křemíku je důležitou metodou pro syntézu vinylsilanu.
Populární Tagy: vinylacetát cas 108-05-4, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej







