Chlorid kyanurový 98% CAS 108-77-0
video
Chlorid kyanurový 98% CAS 108-77-0

Chlorid kyanurový 98% CAS 108-77-0

Kód produktu: BM-2-1-189
Anglický název: Cyanic chlorine
Číslo CAS: 108-77-0
Molekulární vzorec: C3Cl3N3
Molekulová hmotnost: 184,41
EINECS č.: 203-614-9
Číslo MDL: MFCD00006046
Hs kód: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hlavní trh: USA, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Německo, Indonésie, Velká Británie, Nový Zéland, Kanada atd.
Výrobce: BLOOM TECH Changzhou Factory
Technologický servis: Oddělení výzkumu a vývoje-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů kyanurchloridu 98% cas 108-77-0 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním kyanurchloridu 98% cas 108-77-0 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.

 

Kyanurový chlorid 98%je organická sloučenina s molekulárním vzorcem C3Cl3N3 a bílý krystalický prášek. Má pronikavou vůni. Také známé jako melaminchlorid a kyanurchlorid, jsou na vzduchu nestabilní, těkavé a dráždivé. Rozpustný v benzenu, horkém etheru, acetonu, acetonitrilu, dioxanu, ethanolu, kyselině octové, chloroformu, tetrachlormethanu a dalších organických rozpouštědlech, mírně rozpustný ve vodě, při setkání s vodou a alkálií se snadno rozkládá na kyselinu kyanurovou a uvolňuje plynný chlorovodík. Je to důležitý jemný chemický produkt se širokým spektrem použití. Jedná se o meziprodukt pesticidního průmyslu, surovinu pro výrobu reaktivních barviv a lze jej použít jako různé pomocné látky pro výrobu organického průmyslu, jako je fluorescenční bělicí činidlo, textilní činidlo proti smršťování, povrchově aktivní látka atd. Je to gumový urychlovač a jedna ze surovin používaných pro výrobu výbušnin v národním obranném průmyslu, stejně jako při syntéze pesticidů a ve farmaceutickém průmyslu surovin.

Product Introduction

Chemický vzorec

C3Cl3N3

Přesná hmotnost

183

Molekulová hmotnost

184

m/z

183 (100.0%), 185 (95.9%), 187 (30.6%), 189 (3.3%), 184 (3.2%), 186 (3.1%), 184 (1.1%), 186 (1.1%)

Elementární analýza

C, 19,54; Cl, 57,67; N, 22,79

Cyanuric Chloride 98% | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

Kyanurový chlorid 98%(Číslo CAS: 108-77-0, chemický vzorec C ∝ N ∝ Cl ∝) je bílá krystalická pevná látka s bodem tání 145-148 stupňů a bodem varu 194 stupňů (rozklad). Má tři vysoce aktivní atomy chloru, což z něj dělá důležitý multifunkční meziprodukt v organické syntéze. Triazinový kruh (1,3,5-triazin) ve své molekulární struktuře mu dodává jedinečnou chemickou stabilitu a reaktivitu, kterou lze funkcionalizovat postupnými substitučními reakcemi.

 

1. Aplikace při syntéze pesticidů: V Číně se asi 70 % poptávky po kyanurchloridu používá k syntéze triazinových pesticidů. Mezi triazinové pesticidy jsou hlavními spotřebiteli triazinové herbicidy. Podle statistik je v současnosti na trhu 9 druhů triazinových herbicidů, a to atrazin, terbutazin, simazin, atrazin, prometryn, cyanazin, terbutazin, simazin, trifluoperazin a isopentyl. Triazinové herbicidy jsou většinou vyzrálé produkty se stabilním prodejem na trhu.

2. Použití ve fluorescenčním bělícím prostředku: Kromě herbicidů hrají fluorescenční zjasňovače také důležitou roli v průmyslovém řetězci kyanurchloridu a se zlepšováním životní úrovně lidí byly kladeny vyšší požadavky na poptávku a kvalitu fluorescenčních zjasňovačů. Fluorescenční bělicí činidlo se používá hlavně k absorpci ultrafialového paprsku vlnové délky neviditelné části slunečního světla a poté k vyzařování viditelného modrého světla nebo modrého fialového světla. Prostřednictvím principu optické komplementarity mohou být oděvy, papíry, nátěry, inkousty, fotografické papíry atd. ošetřené fluorescenčním bělícím činidlem bělejší, jasnější a jasnější.

Cyanuric Chloride 98% use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cyanuric Chloride 98% use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Aplikace ve světelném stabilizátoru: Světelný stabilizátor je druh aditiva polymerního materiálu. Jedná se o účinný absorbér ultrafialového záření, který může zlepšit odolnost polymeru proti stárnutí zachycováním volných radikálů za účelem rozkladu peroxidů a přenosu excitované energie. Obvykle se získává spojením bráněného aminu s kyanurchloridem. V současnosti je nejlépe bráněný aminový světelný stabilizátor GW-944. Na základě této struktury byly syntetizovány a studovány některé světelné stabilizátory s jinými strukturami substitucí substituentů. Například monomer 4-hydroxy-tetramethylpiperidin nebo 4-amino-tetramethylpiperidin, monomer 4-hydroxy-tetramethylpiperidin nebo 4-amino-tetramethylpiperidin, byl použit k modifikaci triazinového kruhu za účelem zlepšení výkonu produktu. Je také nedílnou součástí tržní struktury kyanurchloridu.

4. Použití v absorbéru ultrafialového záření: Absorbéry UV jsou speciální stabilizátory světla, hlavně benzofenony, benzotriazoly, triaziny atd. Absorbéry UV absorbují UV světlo, aby se ze základního stavu dostaly do excitovaného stavu, poté postupně přecházejí zpět do základního stavu a uvolňují energii ve formě viditelného světla nebo tepelného záření. Tento vzorec může snížit oxidaci volných radikálů a redukci polymerních materiálů po ozáření UV světlem, k ochraně vzhledu a výkonu polymerních materiálů.

 

5. Další aplikace: Kromě výše uvedených aplikací je kyanurchlorid široce používán v mnoha dalších průmyslových odvětvích, jako je syntetická reaktivní barviva žlutá 145, 167, 176 a reaktivní červená. Kyanurchlorid a fenylfosfornan se používají jako suroviny pro syntézu retardérů hoření, jako je triazintrifenylfosfit propylester, ethylester a lapač těžkých kovů TMT-3Na pro sanaci půdy.

Cyanuric Chloride 98% use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

V literatuře je uvedeno mnoho metod pro kyanurchlorid, ale metody průmyslové výroby zahrnují hlavně metodu kyseliny kyanovodíkové a metodu kyanidu sodného.

1. Metoda kyseliny kyanovodíkové:

Většina vyspělých zemí světa používá proces výroby kyseliny kyanovodíkové, to znamená, že kapalná kyselina kyanovodíková a chlor se v reaktoru používají k reakci plynu-kapaliny za účelem výroby plynného kyanurchloridu. Po promytí a rektifikaci plyn vstupuje do polymeračního reaktoru s pevným ložem s katalyzátorem v plynném stavu za vzniku plynného kyanurchloridu a poté vstupuje do koagulátoru za účelem získání produktů. Koncový plyn je po zpracování vypuštěn.

Chemical

Existují tři způsoby přípravy kyanurchloridu smícháním kyanurchloridu: metoda v kapalné fázi, metoda pod tlakem a metoda v atmosférické plynné fázi.

 

Metoda v kapalné fázi je první průmyslovou metodou. Vzhledem k tomu, že polymerace probíhá v kapalné fázi, je reakční proces snadno řiditelný, ale produkt obsahuje nečistoty jako tetramer a hexamer, které je třeba rafinovat s nízkým výtěžkem a vysokými náklady, takže byl v zahraničí vyřazen.

 

Při metodě atmosférické plynné fáze se zcela vysušený kyanovodík a chlór smíchají v poměru (nadměrný chlor), předehřejí se a pošlou do polymerátoru. Jako katalyzátor se používá aktivní uhlí (nebo chlorid měďnatý nebo chlorid měďný se silikagelem a zeolitem jako nosičem). Polymerace se provádí za podmínek plynné fáze, kdy je reakční teplota řízena na 380 stupňů. Produkt po polymeraci se suší a ochlazením studeným vzduchem krystalizuje. Syntéza chlorkyanu a polymerace chlorkyanu probíhá v jednom reaktoru a také ve dvou reaktorech. Ten může také získat část chlorkyanu a vrátit se do polymeračního reaktoru k polymeraci. Tato jednokroková metoda šetří proces rafinace chlorkyanem, zjednodušuje zařízení, zkracuje reakční cyklus a výtěžek je více než 86 %.

 

Kvalita produktu, výtěžnost, výrobní náklady a další ukazatele atmosférické metody jsou lepší než u jiných metod a lze snadno škálovat výrobu. Proto se metoda atmosférické plynné fáze rychle rozvinula v zahraničí a stala se hlavní cestou syntézy v zahraničí. Tato metoda má však i některé nedostatky, jako je vysoká teplota výroby, určitá rizika a je třeba zlepšit kvalitu produktu.

 

2. Metoda kyanidu sodného:

Chlorkyan byl syntetizován z kyanidu sodného a plynného chloru a poté byl připraven katalytickou polymerací v plynné fázi. Ve specifickém procesu jsou 3 roztoky kyanidu sodného odeslané z tankoviště připraveny do 15% vodného roztoku, smíchány v poměru s plynným chlorem a vstupují do chlorkyanového reaktoru speciální tryskou pro generování chlorkyanového monomeru, který je chlazen a dehydratován prvním chladičem a prvním separátorem a poté ochlazen a dehydratován druhým chladičem a druhým separátorem pro další sušení a sušení; Poté vstupuje do polymerizačního reaktoru, kde vzniká plynný kyanurchlorid, který se krystalizuje za vzniku práškových pevných produktů kyanurchloridu pod studeným vzduchem o teplotě 0,5 stupně.

nežádoucí reakce

Kyanurový chlorid 98%(Číslo CAS: 108-77-0, molekulový vzorec C ∝ N ∝ Cl ∝) je bílá krystalická pevná látka s bodem tání 145-148 stupňů a bodem varu 194 stupňů (rozklad). Má tři vysoce aktivní atomy chloru, což z něj dělá důležitý multifunkční meziprodukt v organické syntéze. Jeho chemická stabilita a reaktivita však také představují významná zdravotní a environmentální rizika.

Místní nežádoucí reakce

Akutní poleptání

Po přímém kontaktu s pokožkou melaminový prach nebo kapalina rychle reaguje s vlhkostí za vzniku HCl, což vede k denaturaci bílkovin. Mezi klinické projevy patří:
Červené vyrážky a edém: Během několika minut po kontaktu se objeví jasně ohraničená červená vyrážka doprovázená místním otokem;
Puchýře a vředy: tvorba velkých puchýřů během 24 hodin, obnažení vrstvy dermis po prasknutí a náchylnost k sekundární infekci;

Alergická kontaktní dermatitida

Dlouhodobá nebo opakovaná expozice může vyvolat hypersenzitivní reakce typu IV, které zahrnují teorii vazby haptenového nosiče:
Inkubační doba: Asymptomatická 48-72 hodin po prvním kontaktu, nástup 12-48 hodin po druhém kontaktu;
Klinické projevy: erytém, papuly, puchýře, doprovázené silným svěděním, s okraji odpovídajícími kontaktní oblasti;
Diagnóza: Pozitivní náplasťový test (běžně používaná koncentrace 0,1% roztoku melamin-ethanolu).

Koroze rohovky a spojivky

Po kontaktu oka s melaminem plynný HCl přímo koroduje povrchovou tkáň oka:
Okamžité reakce: silná bolest, slzení, fotofobie, kongesce spojivek a edém;
Poškození s opožděným nástupem: odchlípení epitelu rohovky, zákal stromální vrstvy a v těžkých případech perforace rohovky;
Pokus na zvířatech: Po expozici 50 μg/24h se tloušťka rohovky králíků snížila o 40 % a propustnost se snížila o 75 %.

Dlouhodobé komplikace

Neléčená poranění oka mohou vést k:
Tvorba rohovkové jizvy: ovlivňující vidění, vyžadující operaci transplantace rohovky;
Syndrom suchého oka: Poškození funkce slzných žláz vedoucí k suchosti povrchu oka;
Sekundární infekce: Zvýšené riziko bakteriální nebo plísňové keratitidy.

Reakce systémové toxicity

Akutní inhalační poranění

Po vdechnutí melaminového prachu nebo plynného HCl je stimulována dýchací sliznice:
Horní cesty dýchací: palčivá bolest, kašel a chrapot v nosohltanu;
Dolní dýchací cesty: bronchospasmus, plicní edém, projevující se jako dýchací potíže a cyanóza;

Chronická onemocnění dýchacích cest

Dlouhodobá expozice nízkým-dávkám může vést k:
Astma z povolání: hyperreaktivita dýchacích cest, záchvaty sípání po expozici alergenům;
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN): trvalý pokles funkce plic, snížený poměr FEV ₁/FVC;
Plicní fibróza: R-ray ukazuje mřížky jako stíny a sníženou kapacitu plic.

Orální akutní otrava

Po požití melaminu HCl leptá trávicí trakt:
Dutina ústní a jícen: slizniční vředy, krvácení a v těžkých případech perforace jícnu;
Žaludek: silná bolest břicha, zvracení a krvavé látky v obsahu žaludku;

Toxicita jater a ledvin

Pokusy na zvířatech ukázaly, že dlouhodobá-orální expozice může vést k:
Játra: zvýšené hladiny ALT a AST v séru, steatóza jater;
Ledviny: Zvýšená hladina kreatininu a močoviny v krvi, renální tubulární nekróza;
Mechanismus: Akumulace chloridu, metabolitu HCl, zasahuje do buněčného energetického metabolismu.

 

Populární Tagy: kyanurchlorid 98% cas 108-77-0, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej

Odeslat dotaz