Компания Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков раствора дихлорметана cas 75-09-2 в Китае. Добро пожаловать на оптовую продажу высококачественного раствора дихлорметана cas 75-09-2, который продается на нашем заводе. Доступны хороший сервис и разумные цены.
Раствор дихлорметана(ДХМ), другое название – метиленхлорид, представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с резким запахом, похожим на эфир. Он мало растворим в воде, этаноле и эфире. Это негорючий растворитель с низкой температурой кипения при нормальных условиях использования. Когда его пары достигают высокой концентрации в воздухе с высокой-температурой, они образуют смесь газа со слабым горением. Его часто используют для замены легковоспламеняющегося петролейного эфира, эфира и т. д. Дихлорметан обладает преимуществами сильной растворимости и низкой токсичности.
Широко используется при производстве защитной пленки и поликарбоната. Остальные используются в качестве растворителя покрытия, средства для обезжиривания металла, средства для распыления газового дыма, пенополиуретана, антиадгезива и средства для удаления краски. Горючий дихлорметан должен быть оснащен аварийно-спасательным оборудованием, которое можно использовать для тушения пожара и устранения утечки в любое время.

|
Химическая формула |
CH2Cl2 |
|
Точная масса |
84 |
|
Молекулярный вес |
85 |
|
m/z |
84 (100.0%), 86 (63.9%), 88 (10.2%), 85 (1.1%) |
|
Элементный анализ |
С, 14,14; Н, 2,37; Кл, 83,48 |
|
|
|

Раствор дихлорметана(химическая формула CH2Cl2) — бесцветное и прозрачное органическое соединение с резким запахом, похожим на эфир. Его точка кипения составляет 39,8 градусов, он летуч при комнатной температуре. Он слабо растворим в воде, но бесконечно смешивается с большинством органических растворителей, таких как этанол и эфир. Благодаря своей превосходной растворимости, химической стабильности и низкой токсичности он стал незаменимым растворителем и промежуточным продуктом в таких отраслях, как медицина, электроника и продукты питания.
Основные области применения: промышленные растворители и промежуточные продукты.
1. Промышленность по переработке пластмасс
Это ключевое сырье в промышленности пластмасс, особенно в производстве пенополиуретана. В качестве физического пенообразователя он может поглощать тепло реакции и разбавлять экзотермические вещества, чтобы контролировать удлинение и внутреннюю температуру пены и обеспечивать равномерную и стабильную структуру пены. Например, при производстве гибкого пенополиуретана на основе простого эфира путем регулирования вязкости реакционной системы для содействия формированию и стабильности ядра пузырька в конечном итоге получаются пенопластовые материалы с высокой эластичностью и низкой плотностью, которые широко используются в мебели, автомобильных сиденьях и других областях. Кроме того, он также может растворять ацетат целлюлозы для приготовления пленок из триацетата целлюлозы (например, пленочных подложек) и вытягивания волокон. Его растворимость лучше, чем у традиционных растворителей, что может значительно улучшить прозрачность и механическую прочность продукта.
2. Очистка металла и обработка поверхности.
В области обработки металлов он стал предпочтительным растворителем для обезжиривания и снятия краски с прецизионных инструментов благодаря своей высокой растворимости и низкому поверхностному натяжению. Он может быстро проникать и набухать в красках, лаках и смоляных покрытиях, удаляя при этом органические загрязнители, такие как масляные пятна и отпечатки пальцев, с металлических поверхностей. Например, в аэрокосмической промышленности его используют для очистки компонентов двигателя, чтобы обеспечить соответствие чистоты поверхности микронным стандартам; В производстве электроники он может удалять остатки припоя с печатных плат (PCB), чтобы предотвратить риск короткого замыкания. Хотя некоторые страны ограничивают его использование из-за воздействия на окружающую среду, полностью заменить его в сценариях высокоточной-очистки по-прежнему сложно.
3. Покрытия и чернила.
Как растворитель для покрытий, он обладает характеристиками быстрой скорости испарения и сильной растворимости, что может значительно сократить время высыхания покрытий и улучшить выравнивание. В автомобильных покрытиях, покрытиях для древесины и промышленных антикоррозионных покрытиях-его часто смешивают с эфирными и кетоновыми растворителями, чтобы отрегулировать вязкость покрытия и адаптировать его к процессу распыления. Кроме того, его также можно использовать в производстве чернил в качестве связующего для растворения смол и пигментов, обеспечивая переносимость и сухость чернил в процессе печати. Например, в красках для глубокой печати их характеристики быстрого испарения могут предотвратить растекание краски и повысить точность печати.
4. Производство пленок и оптических материалов
Это основной растворитель для традиционного производства пленок, используемый для растворения ацетата целлюлозы и подготовки пленочных подложек. Характеристика низкой температуры кипения позволяет растворителю быстро испаряться в процессе нанесения покрытия, образуя однородную и плотную тонкую пленочную структуру, избегая при этом повреждения эмульсионного слоя пленки при высоких температурах. Несмотря на влияние цифровых технологий на кинорынок, они по-прежнему доминируют в производстве специальных пленок, таких как медицинские рентгеновские пленки и пленки для промышленных инспекций. Кроме того, его также можно использовать для изготовления поликарбонатных (ПК) пленок оптического качества. Растворяя смолу ПК и контролируя кристалличность, можно получить оптические материалы с высоким коэффициентом пропускания и низким двойным лучепреломлением, которые широко используются в таких областях, как линзы и дисплеи.
Специальное назначение: фармацевтическая и пищевая промышленность
1. Фармацевтические полупродукты и реакционные среды.
В фармацевтической промышленности дихлорметан является ключевым растворителем для экстракции активных ингредиентов, таких как антибиотики и витамины. Низкая полярность позволяет ему эффективно растворять жирорастворимые компоненты лекарственного средства, избегая при этом воздействия водорастворимых примесей. Например, в процессе приготовления ампициллина и амоксициллина в качестве реакционной среды целевой продукт экстрагируется из ферментационного бульона с помощью методов экстракции и разделения, что значительно повышает выход и чистоту. Кроме того, его также можно использовать в качестве фармацевтического промежуточного продукта для участия во фторировании, окислении и других реакциях, а также для синтеза фунгицидов, таких как нитриловые фунгициды. Стоит отметить, что его анестезирующий эффект привел к его использованию в качестве местного анестетика в стоматологии, но из-за проблем с токсичностью он постепенно был заменен более безопасными альтернативами.
2. Вырождение продуктов питания и извлечение специй
Это основной растворитель в традиционном процессе обезвоживания кофе. Принцип состоит в том, чтобы растворить кофеин и выпустить его на поверхность путем обработки паром, затем извлечь из него кофеин и восстановить растворитель путем перегонки, чтобы получить кофе с низким содержанием кофеина. Хотя технология сверхкритической экстракции CO₂ постепенно стала популярной благодаря своим экологическим преимуществам, в некоторых областях ее процесс все еще сохраняется из-за низкой стоимости и высокой эффективности. Кроме того, его также можно использовать для извлечения компонентов эфирного масла из специй, таких как капсаицин в перце чили и эвгенол в гвоздике. Его избирательная растворимость позволяет сохранять активность натуральных ароматизирующих веществ.
3. Фумигация зерна и хладагенты
В сельском хозяйстве его использовали в качестве фумиганта для зерна для достижения инсектицидного эффекта путем подавления дыхательной системы вредителей. Однако остаточные проблемы и потенциальная опасность для окружающей среды привели к постепенному отказу от этого использования. В холодильной промышленности он когда-то использовался в качестве хладагента в морозильных камерах низкого-давления и кондиционерах, но его контакт с открытым пламенем может привести к образованию высокотоксичного фосгена (COCl ₂), а его коррозионная активность по отношению к металлам увеличивается с увеличением влажности. В настоящее время его заменили более безопасные хладагенты, такие как аммиак и фреон.
Дихлорметан как многофункциональный органический растворитель находит применение в различных областях, таких как промышленное производство, фармацевтический синтез и пищевая промышленность, и стал незаменимым «химическим инструментом» в современных промышленных системах.

химическое свойство
Дихлорметан может подвергаться реакции гидролиза в щелочных условиях. Например, в присутствии водных растворов гидроксида натрия (NaOH) или гидроксида калия (KOH) реакция представляет собой реакцию нуклеофильного замещения, в которой ионы гидроксида действуют как нуклеофилы, атакуя атомы углерода в молекулах дихлорметана. Результатом реакции является образование формальдегида (HCHO), хлорид-ионов и воды. Однако реакция гидролиза дихлорметана протекает относительно медленно, поскольку ковалентные связи между атомами углерода и атомами хлора в его молекулярной структуре обладают определенной степенью стабильности.
Дихлорметан может подвергаться дальнейшим реакциям галогенирования. Например, в условиях света или высокой температуры при реакции с газообразным хлором атомы водорода в молекуле могут постепенно заменяться атомами хлора, образуя полигалогенированный метан, такой как хлороформ и четыреххлористый углерод.
Когда дихлорметан реагирует с бензолом в присутствии трихлорида алюминия, образуется дифенилметан. В этой реакции трихлорид алюминия действует как катализатор в виде кислоты Льюиса, который может вступать в реакцию с дихлорметаном, поляризуя хлоруглеродную связь дихлорметана, что облегчает прохождение реакции электрофильного замещения бензолом. Электронное облако π - бензола действует как нуклеофил, атакуя поляризованные молекулы дихлорметана, которые проходят серию стадий реакции, в конечном итоге образуя дифенилметан.
Дихлорметан может разлагаться на соляную кислоту (HCl), диоксид углерода, окись углерода и высокотоксичный фосген (COCl2) при воздействии тепла и влаги. Фосген – очень опасное химическое вещество с сильной токсичностью. При промышленном производстве и использовании особое внимание следует уделять предотвращению разложения дихлорметана в условиях высокой температуры и влажности.

Мы являемся поставщикомДихлорметановый раствор.
Примечание: BLOOM TECH (с 2008 г.), ACHIEVE CHEM-TECH является нашей дочерней компанией.
Синтетический дихлорметан:
Метод хлорирования природного газа: после реакции природного газа с газообразным хлором хлористый водород по-продуктовой соляной кислоте поглощается водой, остаточные следы хлористого водорода удаляются раствором щелочи, а затем сушатся, сжимаются, конденсируются и перегоняются с получением готовых продуктов, в том числе 100% 4000 газообразного хлора, природного газа (при стандартных условиях), 97% 1000м3/Т содержания метана и 100% 274 жидкости. щелочь. 2. Метод хлорирования хлорметана. Хлорметан реагирует с хлором под светом мощностью 4000 кВт с образованием дихлорметана, который промывают щелочью, сжимают, конденсируют, сушат и ректифицируют с получением готового продукта. Основным побочным-продуктом является хлороформ. Хлорметан Больше или равно 98 %, жидкий хлор Больше или равно 99,5 %, каустическая сода 30 %. В промышленности его обычно синтезируют путем хлорирования метана.
Метод прямого хлорирования дихлорметана является одним из основных методов получения дихлорметана. Ниже приведены подробные этапы и формулы химических реакций этого метода:
Формула химической реакции:
СН4 + Cl2→ CH3Cl + HCl
СН3Cl + Cl2→ CH2кл.2+ HCl
СН2кл.2+ Cl2→ CHCl3+ HCl
CHCl3+ Cl2→ ССl4+ HCl
Метан и хлор являются основным сырьем для получения дихлорметана. Прежде чем приступить к приготовлению, необходимо убедиться в готовности данного сырья.
Чтобы облегчить процесс прямого хлорирования, необходимо контролировать температуру реакции, давление и молярное соотношение сырья в соответствующем диапазоне. Обычно температура реакции составляет 80–120 градусов Цельсия, давление – 2–5 атмосфер, а молярное соотношение метана и хлора составляет 1:1 или 1:2.
Чтобы улучшить скорость и селективность реакции хлорирования, обычно необходимо добавлять катализатор. Обычно используемые катализаторы включают хлорид алюминия, хлорид железа, хлорид меди и т. д. Эти катализаторы можно использовать отдельно или в комбинации для достижения наилучшего каталитического эффекта.
Добавляют в реактор метан и газообразный хлор в молярном соотношении, контролируют температуру и давление реакции и запускают реакцию хлорирования под действием катализатора. В ходе реакции будут образовываться такие продукты, как дихлорметан, трихлорметан и четыреххлористый углерод.
Важным этапом является отделение и очистка дихлорметана от продуктов реакции хлорирования. Дистилляцию обычно используют для разделения продуктов с разными температурами кипения. В процессе дистилляции сначала отделяются компоненты с более низкой температурой кипения, а позже отделяются компоненты с более высокой температурой кипения. Чтобы получить дихлорметан высокой-чистоты, может потребоваться дополнительная обработка, такая как кристаллизация и фильтрация.
Метод прямого хлорирования имеет преимущества, заключающиеся в высокой скорости реакции и высокой селективности, но в то же время имеет и некоторые недостатки, такие как более интенсивные условия реакции и легкость проведения побочных реакций. Поэтому в реальном производстве необходимо выбирать соответствующие технологические условия и методы работы, исходя из конкретной ситуации, чтобы обеспечить безопасность и экономичность производственного процесса.

Метод непрямого хлорирования дихлорметана является широко используемым методом получения дихлорметана. Ниже приведены подробные этапы и формулы химических реакций этого метода:
Формула химической реакции:
СН4+ Cl2→ CH3Cl + HCl
СН3Cl + Cl2→ CH2кл.2+ HCl
Этапы метода непрямого хлорирования:
Метан и хлор являются основным сырьем для получения дихлорметана. Прежде чем приступить к приготовлению, необходимо убедиться в готовности данного сырья.
Чтобы обеспечить плавное протекание реакции хлорирования, необходимо контролировать температуру и давление реакции, а также мольное соотношение сырья в соответствующих пределах. Обычно температура реакции составляет 50–100 градусов Цельсия, давление – 1–5 атмосфер, а молярное соотношение метана и хлора составляет 1:1 или 1:2.
Чтобы улучшить скорость и селективность реакции хлорирования, обычно необходимо добавлять катализатор. Обычно используемые катализаторы включают хлорид меди, хлорид железа, хлорид алюминия и т. д. Эти катализаторы можно использовать отдельно или в комбинации для достижения наилучшего каталитического эффекта.
Добавляют в реактор метан и газообразный хлор в молярном соотношении, контролируют температуру и давление реакции и запускают реакцию хлорирования под действием катализатора. В ходе реакции хлорирования атомы водорода в молекулах метана заменяются атомами хлора, образуя производные хлорметана.
Важным этапом является отделение и очистка дихлорметана от продуктов реакции хлорирования. Дистилляцию обычно используют для разделения продуктов с разными температурами кипения. В процессе дистилляции сначала отделяются компоненты с более низкой температурой кипения, а позже отделяются компоненты с более высокой температурой кипения. Чтобы получить дихлорметан высокой-чистоты, может потребоваться дополнительная обработка, такая как кристаллизация и фильтрация.
Метод непрямого хлорирования имеет преимущества мягких условий реакции, высокого выхода и меньшего количества побочных реакций, что делает его широко используемым в промышленности. Однако следует отметить, что непрямое хлорирование требует использования большого количества хлора и метана, что приводит к повышениюраствор дихлорметаназатраты. В реальном производстве необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли применять этот метод, исходя из рыночного спроса и затрат.
Часто задаваемые вопросы
Для чего используется дихлорметан?
Дихлорметан (также известный как метиленхлорид) — бесцветное и летучее жидкое химическое вещество с мягким сладковатым запахом. Он используется в качестве промышленного и лабораторного растворителя, средства для снятия краски и при производстве фотопленки.
Вреден ли дихлорметан для человека?
Дихлорметан также может всасываться в организм при вдыхании, проглатывании или контакте с кожей. Симптомы включают головную боль,-обморочное состояние, помутнение зрения, спутанность сознания, возбуждение и кожную сыпь. В тяжелых случаях может возникнуть повреждение почек, нарушение функции сердца и кома.
Почему запрещен дихлорметан?
Из-за риска, связанного с воздействием DCM, в 2024 году Агентство по охране окружающей среды выпустило окончательное правило, регулирующее использование DCM в соответствии с Законом о контроле над токсичными веществами (TSCA).
Почему дихлорметан плохой растворитель?
Дихлорметан был классифицирован как «вероятно канцерогенный для человека», основываясь главным образом на доказательствах канцерогенности в двух местах (печень и легкие) у самцов и самок мышей B6C3F1 (ингаляционное воздействие) и в одном месте (печень) у самцов мышей B6C3F1 (воздействие питьевой-воды), что подтверждается связью между...
горячая этикетка : Раствор дихлорметана Кас 75-09-2, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа





