Chrysene Powder CAS 218-01-9

Chrysene Powder CAS 218-01-9

Kód produktu: BM-2-5-205
Číslo CAS: 218-01-9
Molekulární vzorec: C18H12
Molekulová hmotnost: 228,29
Číslo EINECS: 205-923-4
Číslo MDL: MFCD00003698
Hs kód: 29029090
Enterprise standard: HPLC>999,5 %, LC-MS
Hlavní trh: USA, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Německo, Indonésie, Velká Británie, Nový Zéland, Kanada atd.
Výrobce: BLOOM TECH Xi'an Factory
Technologický servis: Oddělení výzkumu a vývoje-1

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů chryzénového prášku cas 218-01-9 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním chrysénovém prášku cas 218-01-9 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.

 

Chrysenový prášekje polycyklický aromatický uhlovodík s molekulovým vzorcem C18H12 a CAS 218-01-9. Při pokojové teplotě je pevný a má vyšší hustotu než voda. Planární molekula složená ze čtyř benzenových kruhů spojených společnými atomy uhlíku. Díky své rovinné struktuře má velký π-elektronový konjugovaný systém, díky kterému má chrysén dobré optické a elektronické vlastnosti. Má dobrou rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech (jako je n-hexan, benzen atd.), ale špatně se rozpouští v polárních rozpouštědlech. Je to proto, že chryzén ​​je nepolární sloučenina a má afinitu k nepolárním rozpouštědlům.

Produnct Introduction

U polárních rozpouštědel je chryzén ​​kvůli relativně silné interakci mezi molekulami obtížně rozpustný. Při pokojové teplotě je relativně stabilní. Při vysoké teplotě, světle nebo oxidačních podmínkách však může chrysene podléhat samo-oxidaci nebo foto-oxidačním reakcím. Navíc díky své polycyklické struktuře může být chrysén také ovlivněn světlem, teplem a chemickými korozivními činidly v prostředí, což vede k degradaci a ztrátě aktivity. Je to sloučenina s vysokou absorbancí. Vykazuje žluté až červené absorpční píky ve viditelné oblasti, takže může být použit jako pigment nebo barvivo.

Chrysene structure CAS 218-01-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Chrysene CAS 218-01-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

C.F

C18H12

E.M

228

M.W

228

m/z

228 (100.0%), 229 (19.5%), 230 (1.8%)

E.A

C, 94.70; H, 5.30

product-1-1

 

Chrysenový prášekje polycyklická aromatická uhlovodíková sloučenina s různými aplikacemi.

Chrysene dye | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Barviva a pigmenty:

Protože chryzén ​​má dobré -absorbční vlastnosti a stabilitu, lze jej použít jako složku barviv a pigmentů. Zejména v textilním průmyslu lze chrysén použít k barvení látek, kterým dodává žlutou až červenou barvu.

 

2. Optické materiály:

Chryzén ​​je sloučenina, která emituje fluorescenci, takže ji lze použít k přípravě fluorescenčních markerů, fluorescenčních sond a fluorescenčních senzorů. Kromě toho jej lze také použít k přípravě činidel poškozujících světlo a fotocitlivých materiálů.

3. Organická elektronická zařízení:

Chrysene má potenciální aplikační hodnotu v oblasti organických elektronických zařízení díky své dobré elektronové vodivosti a optickým vlastnostem. Chrysene lze například použít k přípravě tranzistorů s organickým -efektem pole (OFET), organických -diod emitujících světlo (OLED) a solárních článků.

 

4. Katalyzátor:

Chryzen a jeho deriváty mohou být použity jako katalyzátorové prekurzory pro organické reakce. Například ligandy se specifickou katalytickou aktivitou mohou být připraveny zavedením vhodných funkčních skupin do molekul chrysene.

Chrysene electronic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Chrysene fuel | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

5. Palivo:

Pokud jde o palivo, chryzén ​​se široce vyskytuje v uhlí a ropě. Je to důležitá polycyklická aromatická uhlovodíková sloučenina, která může poskytnout vysoký energetický výdej během spalování. Chryzén ​​je však díky své polycyklické struktuře také látkou, která může způsobit znečištění životního prostředí.

 

6. Lékařská chemie:

Chryzén ​​a jeho deriváty mají určitý aplikační potenciál v oblasti lékařské chemie.

Studie ukázaly, že některé deriváty chryzénu mají proti-nádorové, proti-zánětlivé a antibakteriální účinky. Proto mohou být použity jako kandidátní sloučeniny pro vývoj léčiv a léčbu nemocí

 

7. Dopad na životní prostředí:

Chryzén ​​je běžná látka znečišťující životní prostředí, zejména v procesech koksování uhlí, rafinaci ropy a automobilových výfukových plynech, která produkuje velké množství emisí chryzénu.

Chrysene reagent | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Chrysene effects | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Je považována za nebezpečnou látku, která může negativně ovlivnit živé organismy a ekosystémy.

 

8. Akademický výzkum:

Chryzén ​​a jeho deriváty jsou také široce používány v akademických výzkumných oblastech ke studiu jeho fyzikálních vlastností, fotoelektrických vlastností, chemických reakcí a vlivů na životní prostředí atd. Prostřednictvím studia chryzénu můžeme dále porozumět charakteristikám a aplikacím polycyklických aromatických uhlovodíků.

Manufacturing Information

Chrysenový prášekje polycyklická aromatická uhlovodíková sloučenina sestávající ze čtyř benzenových kruhů s molekulovým vzorcem C18H12. Způsob syntézy chrysene bude podrobně popsán níže.

1. Friedel-Reakce řemesel:

Friedel-Craftsova reakce je běžně používaná metoda syntézy chryzénu. Reakce využívá aromatické sloučeniny a arylhalogenidy nebo chloridy kyselin v přítomnosti katalyzátoru Lewisovy kyseliny, jako je chlorid hlinitý. Konkrétní kroky jsou následující:

 

Nejprve se na benzenový kruh zavedou selektivní substituenty (jako je methyl, ethyl atd.) a poté se tyto substituenty převedou na odpovídající arylhalogenidy za použití činidel, jako je bromid zinečnatý.

 

Dále se přidá benzenový kruh a arylhalogenid v reakčním rozpouštědle, jako je dichlormethan, následovaný katalyzátorem Lewisovy kyseliny, jako je chlorid hlinitý.

 

Za vhodné teploty a reakční doby se aromatické kruhy spojí za vzniku chryzenu alkylační reakcí.

2. Diels-Reakce olše:

Diels-Alderovu reakci lze také použít k syntéze chryzénu. Toto je typická reakce alkenů a dienů za vzniku kruhových struktur budováním nových uhlíkových-uhlíkových vazeb. Konkrétní kroky jsou následující:

 

Nejprve byl syntetizován 1,6-dipentadien, který byl získán Diels-Alderovou reakcí dvou akrylátů za kyselé katalýzy.

 

Poté se 1,6-dipentadien zahřeje na vysokou teplotu (obvykle 200-300 stupňů Celsia) a prostřednictvím vlastní Diels-Alderovy cyklizační reakce se vytvoří čtyři nové vazby uhlík-uhlík za vzniku chryzénu.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Reakce biarylového přesmyku:

Reakce biarylového přesmyku je také způsob syntézy chryzénu. Reakce prochází přes meziprodukt, který je dostatečně flexibilní k přeskupení aromatických kruhů za vzniku cílové sloučeniny. Konkrétní kroky jsou následující:

 

Nejprve se syntetizuje tolan, což lze provést prostřednictvím meziproduktu -fenylalkinolu.

 

Poté se tolan přeskupí za použití kyselého katalyzátoru, jako je chlorid hlinitý.

 

Při vhodné teplotě a reakční době se aromatické kruhy mezi dvěma benzenovými kruhy přeskupí na sousední tetrafenylové kruhy za vzniku chryzénu.

4. Jiné syntetické metody:
 

Extrakt z uhelného koksu nebo destilace teplého asfaltu.

 

Destilátová frakce získaná destilací a řezáním asfaltového destilátu se smíchá se směsným rozpouštědlem benzenu a trimethylbenzenu v poměru 1:0,5 nebo 1:1 a extrahuje se při teplotě 110-130 stupňů po dobu 3 hodin za míchání během extrakce.

 

Po asi 20 hodinách srážení byly krystaly odděleny vakuovou filtrací a vysušeny pro průmyslové použití.

 

Surový produkt získaný překrystalováním dvakrát s promývacím olejem 1:1 se rozpustí v čistém pracím oleji v přítomnosti 2 % až 5 % anhydridu kyseliny maleinové a zahřeje se na 125 až 135 stupňů.

 

Poté se provede krystalizace při 20-25 stupních, oddělí se odstředěním, promyje se benzenem a suší se, aby se získalchrysenový prášeks čistotou 85 % - 90 %.

Konkrétní kroky jsou následující:
 

Krok 1: Extrakce asfaltového destilátu

Popis:

Nejprve extrahujte asfaltový destilát z destilačního procesu uhelného koksu nebo teplého asfaltu. Tento proces se obvykle provádí za vysokých teplot, kdy se uhelný koks nebo asfalt zahřejí na teplotu, při které se jeho složky začnou odpařovat, a kondenzací se shromažďují frakce s různými teplotami varu. Asfaltový destilát je součástí těchto frakcí, typicky obsahující různé uhlovodíkové sloučeniny.

Uhelný koks/teplý asfalt → asfaltový destilát (směs více uhlovodíků)

 

Krok 2: Řezání Qu frakce

Popis:Dále destilujte asfaltový destilát a extrahujte destilát podle různých bodů varu. Qu frakce je frakce ve specifickém rozmezí bodu varu, typicky obsahující prekurzory nebo příbuzné sloučeniny cílového produktu.

 

Krok 3: Extrakce rozpouštědlem

Popis:Smíchejte destilát se směsným rozpouštědlem benzenu a trimethylbenzenu v určitém poměru (např. 1:0,5 nebo 1:1) a extrahujte při teplotě 110-130 stupňů. Během procesu extrakce je cílový produkt nebo jeho prekurzor rozpuštěn rozpouštědlem, zatímco většina nečistot zůstává v pevné fázi. Míchání pomáhá zlepšit účinnost extrakce.

 

Chemická rovnice:Extrakce rozpouštědlem je hlavně fyzikální proces, ale lze jej pochopit díky rozdílům v rozpustnosti. Cílový produkt (nebo prekurzor) má vysokou rozpustnost v rozpouštědlech a je proto extrahován do fáze rozpouštědla. Tento proces nemá specifickou rovnici chemické reakce, ale může být reprezentován následovně: Qu frakce + směsné rozpouštědlo benzen/trimethylbenzen → extrakční roztok (ve kterém je rozpuštěn cílový produkt) + pevný zbytek.

 

Krok 4: Srážení a filtrace

Popis:Extrakční roztok se ponechá při teplotě místnosti po dobu asi 20 hodin, aby se mohly vysrážet nerozpuštěné nečistoty. Poté použijte vakuové filtrační zařízení k oddělení krystalů (které mohou být cílovým produktem nebo jeho prekurzorem) od supernatantu a proveďte sušení.

 

Chemická rovnice:Tento krok je převážně fyzikální proces, ale proces srážení a filtrace lze znázornit následujícím způsobem: extrakční roztok → supernatant (včetně krystalizace cílového produktu) + supernatant sraženiny v pevné fázi - → krystalizace cílového produktu.

 

Krok 5: Purifikace rekrystalizací

Popis:K rekrystalizaci původně získaných krystalů cílového produktu použijte promývací olej, aby se dále zlepšila čistota. Proces rekrystalizace se obvykle opakuje dvakrát, pokaždé s použitím nového roztoku pracího oleje. Během rekrystalizace se krystaly rozpustí v horkém pracím oleji a poté se pomalu ochladí, aby se umožnilo krystalizaci a vysrážení čistého cílového produktu.

 

Chemická rovnice:Rekrystalizace je také fyzikální proces založený na rozdílu v rozpustnosti látek při různých teplotách. Během procesu rozpouštění a krystalizace mohou nečistoty zůstat v roztoku nebo mohou být odstraněny, čímž se zlepší čistota cílového produktu.

 

Lze jej znázornit následujícím způsobem: krystalizace cílového produktu+horký prací olej → rozpouštěcí roztok → krystalizace vyčištěného cílového produktu+zbytkový roztok

 

Krok 6: Úprava a rekrystalizace anhydridu kyseliny maleinové

Popis:K surovému produktu se přidá 2 až 5 % maleinanhydridu a rozpustí se v čistém pracím oleji. Zahřejte na 125-135 stupňů, aby se anhydrid kyseliny maleinové nechal reagovat s určitými nečistotami v cílovém produktu nebo se změnila polarita roztoku pro usnadnění dalšího čištění. Poté se provede rekrystalizace při 20-25 stupních a krystaly se oddělí pomocí odstředivky a promyjí se benzenem, aby se odstranila zbytková rozpouštědla a nečistoty.

 

Chemická rovnice:Ačkoli přidání anhydridu kyseliny maleinové může zahrnovat chemické reakce s určitými nečistotami, tyto reakce jsou obvykle složité a obtížně se vyjadřují pomocí jednoduchých rovnic. Můžeme však předpokládat, že anhydrid kyseliny maleinové má nějakou formu interakce s cílovým produktem nebo určitými nečistotami v něm, pravděpodobně prostřednictvím tvorby komplexů, esterifikačních reakcí nebo jiných typů chemických přeměn.

 

Tyto reakce přispívají k další separaci a čištění cílového produktu.

Surový produkt+maleinanhydrid → reakční produkt+čistý prací olej → roztok (obsahující čistší cílový produkt)

Po zahřátí na 125-135 stupňů může cílový produkt v roztoku existovat v čistší formě nebo komplex vytvořený s anhydridem kyseliny maleinové může být snadněji separován v následujících krocích.

 

Krok 7: Rekrystalizace a odstředivá separace

Popis:Roztok pomalu ochlaďte na 20-25 stupňů, aby přečištěný cílový produkt mohl krystalizovat a vysrážet se. Tento proces může vyžadovat řízení rychlosti chlazení pro dosažení optimálních výsledků krystalizace. Poté pomocí odstředivky oddělte krystaly z roztoku. Odstředivky využívají odstředivou sílu generovanou vysokorychlostní rotací k oddělení pevných částic od kapalin.

 

Chemická rovnice:Tento proces je převážně fyzikální proces, který lze reprezentovat následujícími způsoby: rozpouštění roztok → krystalizace vyčištěného cílového produktu+směs zbytkového roztoku (krystalizace+roztok) → krystalizace vyčištěného cílového produktu.

 

Krok 8: Promývání a sušení benzenem

Popis:Krystaly získané odstředěním se promyjí benzenem, aby se odstranila zbytková rozpouštědla a nečistoty. Benzen je dobré organické rozpouštědlo, které může rozpustit mnoho organických nečistot, ale má nízkou rozpustnost pro cílový produkt. Nečistoty na povrchu krystalů lze proto účinně odstranit promýváním benzenem. Po promytí se krystaly suší, aby se odstranila zbytková vlhkost a rozpouštědla, čímž se získá konečný produkt.

 

Chemická rovnice:Promývání benzenu je převážně fyzikální proces, který lze znázornit následujícími způsoby: vyčištěný cílový produkt krystalizace+benzen → promytá krystalizace+příměs obsahující roztok benzenu promytá krystalizace → finální produkt (čistota 85% -90%)

Celý proces extrakce a čištění zahrnuje několik kroků, včetně extrakce asfaltového destilátu, řezání destilátu, extrakce rozpouštědlem, srážení a filtrace, rekrystalizačního čištění, úpravy a rekrystalizace maleinanhydridem, odstředivé separace a praní a sušení benzenu. Ačkoli většina kroků jsou fyzikální procesy, které nezahrnují specifické rovnice chemických reakcí, každý krok je rozhodující pro zlepšení čistoty a kvality cílového produktu. Přesným řízením podmínek a parametrů každého kroku lze získat vysoce{2}}čisté cílové produkty.

 

Je třeba poznamenat, že metoda syntézyChrysenový prášekmůže mít v konkrétních aplikacích určité odlišnosti a výhody a nevýhody a při experimentálním provozu je nutné dbát na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Aby se získaly produkty chrysene s vysokou čistotou, jsou také nutné vhodné kroky čištění a izolace. Kromě toho by se během procesu syntézy měly vzít v úvahu faktory, jako je dostupnost a nákladová-efektivita reakčních substrátů.

Jaké jsou vedlejší účinky této sloučeniny?

Chrysene powder Health hazards | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Chrysene powder Environmental hazards | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Chrysene powder Precautions for use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1

Zdravotní rizika

 

  • Karcinogenita: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) vyhodnotila karcinogenitu chrysene a uvedla, že má karcinogenní aktivitu a může zvýšit jeho karcinogenní aktivitu, pokud je přítomen společně s určitými látkami, jako je n-dodekan. Dlouhodobá expozice nebo vdechování chrysene může zvýšit riziko rakoviny.
  • Citlivost reprodukčních buněk: Chryzén ​​může mít nepříznivé účinky na reprodukční buňky, což vede ke genetickým defektům nebo reprodukčním problémům.
  • Kontakt s kůží: Chryzén ​​je hořlavý a toxický, zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Kontakt s pokožkou může způsobit podráždění nebo vážnější zdravotní problémy.

 

2

Nebezpečí pro životní prostředí


Toxicita pro vodní organismy: Chryzén ​​má extrémně vysokou toxicitu pro vodní organismy a může způsobit smrt nebo nerovnováhu ekosystému. Dlouhodobé vypouštění odpadních vod obsahujících chryzén ​​může mít dlouhodobý- dopad na vodní prostředí.

 

3

Opatření pro použití

Zabraňte vdechování a kontaktu s pokožkou:

Při manipulaci s Chrysene zajistěte dobré větrání v dílně, zařízení by mělo být utěsněno a operátoři by měli nosit vhodné ochranné pomůcky. Vyhněte se dlouhodobému nebo častému kontaktu s Chrysene.

Skladování a manipulace:

Chrysene by měl být skladován na suchém, chladném, dobře větraném místě, mimo zdroje ohně a oxidantů. Opuštěný Chrysene by měl být řádně zlikvidován v souladu s předpisy místního oddělení ochrany životního prostředí.

Často kladené otázky
 

Jaké jsou zdroje chrysénu?

+

-

Vzniká jako plyn při spalováníuhlí, benzín, odpadky, živočišné a rostlinné materiálya obvykle se vyskytuje v kouři a sazích. Chryzén ​​se obvykle spojuje s prachovými částicemi ve vzduchu a je přenášen do vody, půdy a na plodiny. Kreosot, chemikálie používaná k ochraně dřeva, obsahuje chrysen.

Jaká je rozpustnost chrysénu?

+

-

Mírně rozpustný v alkoholu, etheru, sirouhlíku a ledové kyselině octové. Při 25 stupních se 1 g rozpustí v 1300 ml absolutního alkoholu, 480 ml toluenu; asi 5 % je rozpustných v toluenu při 100 stupních. Středně rozpustný ve vroucím benzenu. Nerozpustný ve vodě.

Jaká jsou rizika chrysénu?

+

-

Klasifikace látky nebo směsi
Karcinogenita 1B H350 Může vyvolat rakovinu. Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice 2 H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Dráždění kůže 2 H315 Dráždí kůži. Podráždění očí 2A H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Populární Tagy: chrysene powder cas 218-01-9, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej

Odeslat dotaz