Компания Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков порошка гидрохлорида гидроксиламина cas 5470-11-1 в Китае. Добро пожаловать на оптовую продажу высококачественного порошка гидрохлорида гидроксиламина cas 5470-11-1, который продается здесь, на нашем заводе. Доступен хороший сервис и разумные цены.
Гидроксиламина гидрохлорид(гидроксиламинхлорид) представляет собой неорганическое вещество, молекулярная формула NH2OH · HCl, CAS 5470-11-1, которое представляет собой бесцветный кристалл, легко расплывающийся, белое химическое вещество, растворимое в воде, этаноле, глицерине и холодном эфире. Бесцветный моноклинный кристалл. Растворим в горячей воде, спирте, глицерине, нерастворим в эфире. Он обладает сильной гигроскопичностью и разлагается при намокании при температуре выше 151 градуса. Он в основном используется в качестве восстановителя и агента визуализации. Его используют при получении оксима в органическом синтезе. Он также используется в качестве сырья для синтеза противораковых препаратов (гидроксимочевина), сульфаниламидных препаратов (сульфаметоксазол) и пестицидов (метомил).

|
Химическая формула |
ClH4NO |
|
Точная масса |
69.00 |
|
Молекулярный вес |
69.49 |
|
m/z |
69.00 (100.0%), 71.00 (32.0%) |
|
Элементный анализ |
Кл, 51,02; Н, 5,80; Н, 20,16; О, 23.02 |
|
Морфологический |
Жидкость |
|
Цвет |
От белого до почти-белого |
|
Температура плавления |
155 – 157 градусов (декабрь) (букв.) |
|
Плотность |
1,67 г/мл при 25 градусах С (лит.) |
Мы являемся агентством и фабрикой по химическим исследованиям, мы зарабатываем на жизнь химией, профессиональным обслуживанием, лучшей ценой и лучшим качеством.
|
|
|

Гидроксиламина гидрохлоридявляется важным промежуточным продуктом органического синтеза и химическим сырьем. С момента его промышленного производства в середине 20-го века области его применения расширились от первоначального фармацевтического синтеза до междисциплинарных областей, таких как пестициды, красители, электронные материалы и аналитическая химия.
Основные приложения в фармацевтической сфере
Синтез противораковых препаратов
Гидроксиамина гидрохлорид играет решающую роль в разработке противораковых препаратов, а гидроксиламиновая группа (- NH ₂ OH) в его молекуле может участвовать в реакциях ингибирования синтеза ДНК. Типичные области применения включают в себя:
Синтез гидроксимочевины
Гидроксимочевина образуется в результате реакции продукта с мочевиной в кислых условиях. Этот препарат ингибирует синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) путем подавления рибонуклеотидредуктазы, тем самым подавляя пролиферацию раковых клеток.


Клинические данные показывают, что эффективность гидроксимочевины составляет 60-70% при хроническом миелолейкозе (ХМЛ), а период ремиссии почечно-клеточного рака и рака шейки матки может быть продлен до 12-18 месяцев.
Промежуточный аналог нуклеозида
Гидроксиамина гидрохлорид участвует в синтезе предшественников антиметаболических препаратов, таких как 5-фторурацил (5-ФУ), и ингибирует рост опухоли, препятствуя синтезу РНК опухолевых клеток.
Антибиотическое сырье
Гидроксиамина гидрохлорид является ключевым сырьем для синтеза сульфаниламидных препаратов, а продукты его сульфонилирования способны образовывать антибактериальные активные группы. Типичные случаи включают в себя:
Соединение сульфаметоксазола (СМЗ-ТМП)
Гидроксиамина гидрохлорид реагирует с п-аминобензолсульфоновой кислотой с образованием сульфаметоксазола, который затем объединяется с триметопримом (ТМП) с образованием антибактериального средства широкого-спектра действия. Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) препарата в отношении Streptococcus pneumoniae и Pneumocystis carinii составляют 0,5-2 мкг/мл и 0,125-0,5 мкг/мл соответственно.


Синтез сульфаметоксазола (СД)
Гидроксиамина гидрохлорид участвует в замкнутой реакции сульфаметоксазола, и продукт сильно проникает в Neisseria meningitidis. Его обычно используют для лечения эпидемического цереброспинального менингита.
Биомолекулярный синтез
Гидроксиамина гидрохлорид играет важную роль в синтезе биоактивных молекул, таких как:
Модификация пептидного соединения
Гидроксиламин hcl реагирует с аминокислотами, защищенными карбоксильной группой, с образованием эфиров гидроксамовой кислоты, с которых затем снимают защиту и связывают с получением пептидов.


Этот метод позволяет увеличить выход синтеза пептидных цепей на 15–20% по сравнению с традиционными методами.
Промежуточный продукт антибиотиков
Гидроксиамина гидрохлорид участвует в синтезе боковой цепи - лактамных антибиотиков (таких как цефалоспорины), усиливая антибактериальный спектр и стабильность препарата.
Инновационные применения в области пестицидов
Синтез инсектицидов
Гидроксиамина гидрохлорид является основным сырьем карбаматных инсектицидов, а его производные обладают высокой эффективностью, низкой токсичностью и широким спектром действия. Типичные продукты включают в себя:
метомил
Гидроксиамина гидрохлорид реагирует с метилизоцианатом с образованием метомила, который имеет LC ₅ ₀ (полулетальная концентрация) 0,1–1,0 мг/л против тли и хлопковой совки и действует в 3–5 раз быстрее, чем фосфорорганические инсектициды.


Карбофуран
Гидроксиамина гидрохлорид участвует в синтезе карбофурана, препарат оказывает контрольное действие на подземных вредителей, таких как личинки и нематоды, на 85-95% в течение 45-60 дней.
Разработка фунгицидов
Производные гидроксиамина гидрохлорида демонстрируют потенциал в борьбе с болезнями растений, такими как:
Гидроксиламиновые фунгициды
Новый фунгицид с ингибирующей активностью против грибка риса и пшеницы Fusarium graminearum был разработан путем введения длинноцепочечных алкильных или гетероциклических групп с EC ₅₀ (половинная эффективная концентрация) 1-10 мкг/мл.
регулятор роста растений
Раствор гидроксиламина HCl низкой концентрации (10-50 мг/л) может повысить устойчивость растений к стрессу и улучшить устойчивость сельскохозяйственных культур к засухе и засолению.

Основные области применения в промышленной очистке воды
Гидроксиламина гидрохлоридслужит эффективным и мягким вспомогательным восстановителем при очистке промышленных сточных вод. По сравнению с традиционными восстановителями, такими как сульфид и сульфит натрия, он не образует вторичного загрязнения и обеспечивает контролируемую эффективность восстановления, что делает его широко применяемым для очистки сточных вод тяжелых металлов и окислительных сточных вод. Его основное применение заключается в очистке сточных вод, содержащих шестивалентный хром-, гальванических, металлургических и химических производств. Высокотоксичный и мигрирующий шестивалентный хром является строго регулируемым загрязнителем тяжелых металлов.
В мягких слабокислых или нейтральных рабочих условиях гидроксиламинхлорид быстро превращает высокотоксичный шестивалентный хром в малотоксичный трехвалентный хром, который легко выпадает в осадок. Последующая регулировка щелочи и флокуляция позволяют полностью удалить хром, что подходит для всех крупных-производственных линий по очистке промышленных сточных вод.
Кроме того, этот реагент эффективно устраняет оставшиеся в воде окисляющие опасные вещества, в том числе остаточный хлор, нитрит и перекись водорода.

Остаточный хлор, остающийся в промышленной оборотной и технологической воде, разъедает трубопроводы и производственное оборудование, а нитрит вызывает эвтрофикацию воды и несет в себе токсическую опасность. Гидроксиламинхлорид точно уменьшает такие примеси и стабилизирует параметры качества воды. Кроме того, он подавляет размножение окислительной микробной флоры в воде, уменьшает коррозию и образование накипи в системах оборотного водоснабжения, продлевает срок службы оборудования. Он применим для промышленной очистки воды в химической, энергетической, машиностроительной и других отраслях.
Технологические применения в гальванической промышленности
В гальванической промышленности гидроксиламинхлорид действует в первую очередь как стабилизатор покрытия, измельчитель зерна и очиститель гальванических ванн, широко используемый в традиционных процессах гальваники, включая цинкование, никелирование и меднение. В растворах для нанесения покрытия легко образуются следы оксидов- высоковалентных металлов и окисляющие примеси, которые вызывают такие дефекты, как шероховатость покрытия, точечные отверстия, разницу в цвете и снижение адгезии покрытия. Благодаря своей мягкой способности к восстановлению гидроксиламинхлорид непрерывно снижает содержание ионов высоковалентных металлов в гальванических ваннах, стабилизирует соотношение ионов в гальванических растворах, предотвращает окисление ионов металлов и отказ от осаждения, а также значительно продлевает срок службы гальванических ванн.


Между тем, он улучшает зернистую структуру металлических покрытий, обеспечивая однородную и компактную поверхность покрытия, что эффективно повышает коррозионную стойкость, износостойкость и блеск покрытий, а также повышает качество готовых гальванических изделий. Более того, в процедурах обработки после-гальванизации гидроксиламинхлорид уменьшает количество остаточного окислительного активирующего раствора на поверхностях детали и нейтрализует следы окислительных остатков. Это предотвращает окислительное обесцвечивание и ржавление заготовок на более поздних стадиях, а также повышает стабильность хранения и эксплуатации гальванических изделий, что делает его недорогим-затратным и высоко-вспомогательным веществом для процессов гальваники.

Нитрометановый метод использует в качестве сырья для получения нитрометан и соляную кислоту.гидроксиламина гидрохлориди муравьиную кислоту в условиях кипения. Избыток соляной кислоты и муравьиной кислоты концентрируют и перегоняют при пониженном давлении, а затем охлаждают, кристаллизуют, центрифугируют и сушат с получением продуктов гидроксиламина HCl. Уравнение реакции выглядит следующим образом:
CH3NO2 +HCl+H2O → NH2OH·HCl+HCOOH
Нитрометановый метод является традиционным методом производства гидроксиламина гидрохлорида в Китае, но этот процесс имеет такие проблемы, как сложное сырье, высокая степень опасности материала, большое количество трех отходов и высокие затраты.
В методе восстановления оксида азота в качестве исходных материалов используются аммиак, кислород и вода, а при Pt/Rh-катализе проводится окисление аммиака с получением оксида азота. Затем в растворе соляной кислоты смесь газа и водорода восстанавливают в Pt-каталитических условиях с получением водного раствора гидроксиламина HCl. Уравнение реакции:
4NH3 +5O2 → 4NO+6H2O 2NO+3H2+2HCl → 2NH2OH·HCl
Производственный процесс методом восстановления оксида азота является коротким и не требует оксима в качестве среды для непосредственного получения гидроксиламина HCl. Однако этот процесс сложен, требования к оборудованию высоки, затраты на катализ драгоценными металлами высоки, а также имеется множество побочных-продуктов. Промышленного производственного оборудования практически нет.
В методе гидролиза гидроксамовой кислоты в качестве исходных материалов для разделения раствора гидроксиламина гидрохлорида и кетона посредством реактивной дистилляции используются оксим и соляная кислота. Раствор гидроксиламина HCl концентрируют, кристаллизуют и сушат с получением продукта гидроксиламина HCl, а побочный продукт кетон можно повторно использовать для получения оксима. Уравнение реакции:

Метод гидролиза оксимной кислоты отличается мягкими условиями реакции, коротким процессом и меньшим количеством отходов. Однако у этого процесса есть такие проблемы, как низкая-коэффициент односторонней конверсии, сильная коррозия оборудования и низкое качество продукции.
Метод гидролиза солей кетоксима используется для получения гидрохлорида гидроксиламина из гидрохлорида кетоксима, побочного продукта производства оксимсилана, и воды. Формула реакции:

При получении гидрохлорида гидроксиламина путем прямого гидролиза гидрохлорида кетоксима почти не образуется три отходов, наблюдается минимальная коррозия оборудования и в качестве сырья используются только-побочный продукт гидрохлорид кетоксима и вода, что приводит к относительно низким затратам.
Протоколы безопасности
Для снижения рисков необходимы следующие меры:
1) Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Наденьте химически-стойкие перчатки (например, нитриловые), защитные очки и лабораторные халаты. При образовании пыли используйте респираторы с сажевым фильтром.
2) Технические меры контроля: Установите вытяжные шкафы и местную вытяжную вентиляцию, чтобы свести к минимуму воздействие в воздухе.
3) Хранение: Храните контейнеры плотно закрытыми в прохладных, сухих местах вдали от окислителей, оснований и источников тепла.
4) Управление разливами: нейтрализовать разливы водой, собрать твердые вещества в герметичные контейнеры и утилизировать как опасные отходы. Избегайте использования сжатого воздуха для очистки.
Перспективы на будущее
Исследования направлены на изучение более экологичных методов синтеза, таких как ферментативный катализ и электрохимическое восстановление, чтобы уменьшить зависимость от опасных реагентов. Кроме того, его роль в создании современных материалов,-таких как металл-органические каркасы (МОФ) для хранения газа и каталитических применений-набирает обороты.
В фармацевтическом секторе потенциал гидроксиламинхлорида в синтезе пролекарств и систем адресной доставки лекарств может произвести революцию в методах лечения. Однако решение проблемы его токсичности посредством структурных модификаций (например, разработки пролекарств) остается критической проблемой.


Гидроксиламинхлорид — парадоксальное соединение: его токсичность требует осторожности, однако его химическая универсальность стимулирует инновации во многих отраслях. От-спасающих жизнь лекарств до экологически-очистки воды — ее применение подчеркивает хрупкий баланс между риском и выгодой в промышленной химии. По мере развития исследований более безопасные протоколы обращения и более экологичные методы синтеза обеспечат их постоянную актуальность в развивающейся научной среде.
Понимая его свойства, применение и требования безопасности, ученые и инженеры могут использовать весь потенциал гидроксиламинхлорида, одновременно снижая его опасность-, что является свидетельством силы ответственных химических инноваций.
Часто задаваемые вопросы
Для чего используется гидрохлорид гидроксиламина?
+
-
Его роль восстановителя способствует производству таких продуктов, как антиоксиданты, а также противовирусные и антибактериальные препараты.. Примечательно, что он также участвует в синтезе лекарств, используемых при лечении туберкулеза, таких как изониазид.
Какова польза таблетки гидрохлорида гидроксиламина?
+
-
Гидрокс-25 — это антигистаминный препарат, который блокирует определенное природное вещество (гистамин), вырабатываемое организмом во время аллергической реакции. Гидрокс-25 также можно использовать кратковременно для снятия тревоги или для того, чтобы помочь вам почувствовать сонливость/расслабление до и после операции.
горячая этикетка : Порошок гидрохлорида гидроксиламина cas 5470-11-1, поставщики, производители, завод, оптовая торговля, купить, цена, оптом, продажа




