Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů inhibitoru polymerace 510(npal) cas 15305-07-4 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním inhibitoru polymerace 510 (npal) cas 15305-07-4 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
Polymerizační inhibitor 510 (NPAL), jejíž chemický název je n-nitroso-n-fenylhydroxylaminová hliníková sůl, se nejčastěji používá v průmyslových odvětvích jako UV vytvrzovací nátěry a inkousty. Nejběžnějším a nejsnáze --použitelným modelem při vytvrzování nátěrů je inhibitor 510. Je to důležité analytické činidlo, které může vytvářet nerozpustné sraženiny s mědí, železem, hliníkem, titanem atd. a lze jej extrahovat organickými rozpouštědly, jako je chloroform a ethylacetát. Používá se hlavně jako srážedlo pro separaci srážení nebo analýzu vážení; Může být také použit jako extrakční činidlo pro extrakční separaci nebo fotometrickou analýzu, jako je separace mědi a železa od jiných kovových iontů; Používá se k vysrážení a stanovení železa z roztoku silné kyseliny; Slouží ke kvantitativnímu stanovení tmavě červené sraženiny tvořené vanadičnanem; Slouží ke kvantitativnímu stanovení žluté sraženiny tvořené titanem; Používá se pro kolorimetrické stanovení hliníku.

|
Chemický vzorec |
C18H15A1N6O6 |
|
Přesná hmotnost |
438 |
|
Molekulová hmotnost |
438 |
|
m/z |
438 (100.0%), 439 (15.1%), 439 (4.3%), 439 (2.2%), 440 (1.3%), 440 (1.2%) |
|
Elementární analýza |
C, 49,32; H, 3,45; AI, 6,16; N, 19,17; O, 21,90 |
|
|
|
Bod tání 167-170 stupňů C, Bod varu 168-170 stupňů C, Skladovací podmínky pod 5 stupňů C, Citlivost na hydrolýzu 4: žádná reakce s vodou za neutrálních podmínek, Značka nebezpečného zboží t, Kód kategorie nebezpečnosti 68-36 / 37 / 38-23 / 24 / 25-45 / Bezpečnostní pokyny / 236 39-45-26-53, Přeprava nebezpečného zboží č. UN 2811 6.1/str. 3, TSCA Ano.

Polymerizační inhibitor 510 (NPAL)(Číslo CAS: 15305-07-4), také známá jako tris (N-nitroso-N-fenylhydroxylamin) hliníková sůl, je organická sloučenina kovu s jedinečnými chemickými vlastnostmi. Jeho molekulární struktura obsahuje tři N-nitroso-N-fenylhydroxylaminové skupiny, které se koordinují s atomy hliníku a tvoří stabilní komplexy. Tato sloučenina prokázala rozsáhlou aplikační hodnotu v průmyslové oblasti, zejména v materiálech vytvrzovaných UV zářením, analýze kovů, organické syntéze a čistých chemikáliích.
V UV vytvrzovaných nátěrech, inkoustech a lepidlech slouží N-nitroso-N-fenylhydroxylamin hliník jako účinný inhibitor polymerace, který významně prodlužuje stabilitu produktu při skladování tím, že inhibuje radikálovou polymerační reakci olefinových monomerů. Jeho mechanismus účinku je založen na synergickém účinku nitroso (- NO) a hydroxylaminových (- NHOH) skupin v molekule, které dokážou přesně zachytit volné radikály v systému a blokovat šíření řetězových polymeračních reakcí.
technickou výhodu
Nízké dávkování a vysoká účinnost: Přidáním pouze 0,01 % -0,1 % N-nitroso-N-fenylhydroxylaminaluminia do UV vzorce lze trvanlivost produktu prodloužit ze 6 měsíců u tradičních inhibitorů (jako je hydrochinon) na 12–24 měsíců.
Vynikající kompatibilita: Vhodné pro různé systémy, jako jsou nenasycené polyesterové pryskyřice, vinylové monomery, akrylové oligomery atd., a nemá negativní vliv na průhlednost, tvrdost a přilnavost konečného produktu.
Silná tepelná stabilita: Při skladování v suchém prostředí pod 25 stupňů může být jeho inhibiční účinek na polymeraci zachován po dobu delší než dva roky, což daleko převyšuje účinnost fenolických inhibitorů polymerace.
Aplikační případy
UV inkoust: V polygrafickém průmyslu může inhibitor polymerace zabránit gelovatění inkoustu během skladování a zajistit barevnou stálost tiskovin.
UV nátěry: Používá se v oblastech, jako jsou automobilové nátěry a nátěry na dřevo, aby se prodloužila životnost plechovek s barvami a snížil se odpad surovin během výroby.
Fotorezist: Při výrobě polovodičů působí jako stabilizátor fotorezistu, aby se zabránilo spontánní polymeraci před expozicí.
Jako analytické činidlo lze kvalitativní a kvantitativní analýzu kovů dosáhnout tvorbou nerozpustných sraženin nebo extrahovatelných komplexů s kovovými ionty. Jeho selektivní srážecí schopnost pochází z elektrostatické interakce mezi π elektronovým oblakem benzenového kruhu v molekule a kovovým iontem.
klíčová reakce
Stanovení iontů železa: V silně kyselém roztoku tvoří s Fe ³ ⁺ sytě červenou sraženinu a používá se pro kolorimetrické stanovení obsahu železa.
Separace titanových iontů: Vytvořte žlutou sraženinu s Ti 4⁺ a oddělte titan od ostatních kovových iontů filtrací.
Kolorimetrická metoda s hliníkovými ionty: tvoří barevný komplex s Al ³ ⁺, používaný pro rychlou detekci obsahu hliníku ve vzorcích vody z prostředí.
Extrakce měďnatého železa: V organických rozpouštědlech, jako je chloroform, vytváří přednostně extrahovatelné komplexy s Cu ² ⁺ a Fe 3 ⁺, čímž se dosahuje selektivní separace kovových iontů.
technické ukazatele
Účinnost srážení: Rychlost srážení Fe 3⁺ a Ti 4⁺ může dosáhnout více než 99 %.
Selektivita: V 1mol/L roztoku HCl lze Fe 3⁺ kvantitativně vysrážet bez interference s koexistujícími ionty, jako jsou Cu 2 ⁺ a Zn 2 ⁺.
Citlivost: Minimální detekční limit pro hliník kolorimetrickou metodou je 0,01 mg/l.
V organické chemii,polymerizační inhibitor 510 (NPAL)může být použit jako syntetický meziprodukt nebo katalyzátor k účasti v různých komplexních reakcích. Jeho reaktivita pochází z oxidační povahy nitrososkupiny a redukční povahy hydroxylaminové skupiny v molekule.
typická reakce
Iniciátor volných radikálů: Při polymeračních reakcích vznikají volné radikály rozkladem za účelem regulace distribuce molekulové hmotnosti.
Redoxní katalyzátor: Při reakci oxidace alkoholu na aldehydy a ketony působí jako médium pro přenos elektronů pro zlepšení selektivity reakce.

Kovový ligand: tvoří komplexy s přechodnými kovy (jako je Cu, Fe) pro asymetrickou katalytickou syntézu chirálních molekul.
Příklady aplikací
Syntéza farmaceutických meziproduktů: Nitroso struktury jsou zavedeny jako klíčové meziprodukty v syntéze postranního řetězce protirakovinného léčiva paclitaxelu.
Modifikace polymerního materiálu: Při anti{0}}statické úpravě polyesterových vláken jsou hydroxylaminové skupiny zaváděny prostřednictvím katalytických reakcí.
V nátěrech, galvanickém pokovování a každodenním chemickém průmyslu plní N-nitroso-N-fenylhydroxylamin hliník prostřednictvím svých jedinečných chemických vlastností řadu funkcí.
Specifické aplikace
Povlak proti usazování: U nátěrů na bázi rozpouštědel zabraňuje usazování pigmentu vytvářením vodíkových vazeb s povrchem pigmentu.
Stabilizátor roztoku pro galvanické pokovování: Při galvanickém pokovování slitin zinku a niklu inhibuje spontánní redukci kovových iontů v roztoku pro pokovování a zlepšuje rovnoměrnost povlaku.
Konzervační látky pro každodenní chemické produkty: V šamponech a produktech péče o pleť chelatují kovové ionty, aby prodloužily trvanlivost produktu.

Jsme dodavatelemPolymerizační inhibitor510 (NPAL).
Poznámka: BLOOM TECH (od roku 2008), ACHIEVE CHEM-TECH je naší dceřinou společností.

N-Nitroso-N-fenylhydroxylamin hliník je důležitá organokovová sloučenina běžně používaná pro katalýzu organických reakcí.
Nejprve se N-fenylhydroxylamin připraví redukcí azobenzenu. Konkrétní kroky jsou následující:
(1) Přidejte 50 ml ethanolu do 100 ml baňky s kulatým dnem a za míchání přidejte azobenzen (5,0 g, 0,03 mol).
(2) Použijte ledovou lázeň ke snížení teploty na 0 stupňů, poté přidejte po kapkách koncentrovaný roztok hydroxidu sodného (NaOH) (10 ml, 10M).
(3) Po 30 minutách reakce byla sraženina odfiltrována a promyta a vysušena ethanolem, čímž byl získán bílý pevný N-fenylhydroxylamin (3,4 g, 90 %).
C6H5N2Cl+2NaOH → C6H5NH2+NaCl+H2O
Dále se N-fenylhydroxylamin rozpustí v kyselině octové a poté se působením dusitanu sodného připraví N-nitroso N-fenylhydroxylamin. Konkrétní kroky jsou následující:
(4) N-fenylhydroxylamin (1,0 g, 7,8 mmol) se rozpustí v kyselině octové (20 ml).
(5) Za míchání se po kapkách přidá vodný roztok dusitanu sodného (NaN02) (0,68 g, 9,8 mmol). Během reakce se teplota udržuje pod 0 stupňů a míchá se po dobu 30 minut.
C6H5NH2+ NaNO2+CH3COOH → C6H5NHOH+CH3COONa+H2O
Nakonec N-nitroso N-fenylhydroxylamin reagoval s chloridem hlinitým (AlCl3) v tetrahydrofuranu (THF) za získání N-nitroso N-fenylhydroxylaminu hliníku. Konkrétní kroky jsou následující:
(6) N-nitroso-N-fenylhydroxylamin (0,5 g, 2,3 mmol) se rozpustí v THF (10 ml).
(7) Za míchání se po kapkách přidá chlorid hlinitý (AICI3) (0,74 g, 5,5 mmol). Reakční teplota by měla být udržována pod 0 °C a během reakce by se mělo zabránit světlu. Po dokončení reakce se filtrací získá pevný produkt N-nitroso-N-fenylhydroxylaminaluminia.
C6H5NHOH+AlCl3 → C6H5NOAlCl2+HCl
Populární Tagy: inhibitor polymerace 510(npal) cas 15305-07-4, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej




