Цианурхлорид 98% CAS 108-77-0
video
Цианурхлорид 98% CAS 108-77-0

Цианурхлорид 98% CAS 108-77-0

Код товара: БМ-2-1-189
Английское название: Циановый хлор.
Номер CAS: 108-77-0
Молекулярная формула: C3Cl3N3.
Молекулярный вес: 184,41
Номер EINECS: 203-614-9
MDL №:MFCD00006046
Код Hs: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0%, ЖХ-МС
Основной рынок: США, Австралия, Бразилия, Япония, Германия, Индонезия, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и т. д.
Производитель: Фабрика BLOOM TECH в Чанчжоу
Технологическая служба: Отдел исследований и разработок-4

Компания Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков цианурхлорида 98% cas 108-77-0 в Китае. Добро пожаловать на оптовую продажу высококачественного цианурхлорида 98% cas 108-77-0, который продается на нашем заводе. Доступны хороший сервис и разумные цены.

 

Цианурхлорид 98%представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C3Cl3N3 и белым кристаллическим порошком. Имеет резкий запах. Также известные как хлорид меламина и хлорид цианура, они нестабильны на воздухе, летучи и вызывают раздражение. Растворим в бензоле, горячем эфире, ацетоне, ацетонитриле, диоксане, этаноле, уксусной кислоте, хлороформе, четыреххлористом углероде и других органических растворителях, слабо растворим в воде, легко разлагается на циануровую кислоту при встрече с водой и щелочью и выделяет газообразный хлористый водород. Это важный химический продукт тонкой очистки с широким спектром применения. Это промежуточный продукт пестицидной промышленности, сырье для производства реактивных красителей и может использоваться в качестве различных вспомогательных веществ для производства органической промышленности, таких как флуоресцентный отбеливатель, антиусадочный агент для текстиля, поверхностно-активное вещество и т. д. Это ускоритель каучука и одно из сырьевых материалов, используемых для производства взрывчатых веществ в национальной оборонной промышленности, а также сырье, используемое для синтеза лекарств в фармацевтической и пестицидной промышленности.

Product Introduction

Химическая формула

C3Cl3N3

Точная масса

183

Молекулярный вес

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%)

Элементный анализ

С, 19,54; С1, 57,67; Н, 22,79

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

Usage

Цианурхлорид 98%(Номер CAS: 108-77-0, химическая формула C ∝ N ∝ Cl ∝) представляет собой белое кристаллическое вещество с температурой плавления 145-148 градусов и температурой кипения 194 градусов (разложение). Он имеет три высокоактивных атома хлора, что делает его важным многофункциональным промежуточным продуктом в органическом синтезе. Триазиновое кольцо (1,3,5-триазин) в его молекулярной структуре наделяет его уникальной химической стабильностью и реакционной способностью, которые можно функционализировать посредством ступенчатых реакций замещения.

 

1. Применение в синтезе пестицидов. В Китае около 70% потребности в цианурхлориде используется для синтеза триазиновых пестицидов. Среди триазиновых пестицидов основными потребителями являются триазиновые гербициды. По данным статистики, в настоящее время на рынке представлено 9 разновидностей триазиновых гербицидов, а именно атразин, тербутазин, симазин, атразин, прометрин, цианазин, тербутазин, симазин, трифлуоперазин и изопентил. Триазиновые гербициды в основном представляют собой зрелые продукты, имеющие стабильные продажи на рынке.

2. Применение во флуоресцентном отбеливающем агенте. Помимо гербицидов, флуоресцентные отбеливатели также играют важную роль в производственной цепочке цианурхлорида, и с улучшением уровня жизни людей выдвигаются более высокие требования к спросу и качеству флуоресцентных отбеливателей. Флуоресцентный отбеливающий агент в основном используется для поглощения ультрафиолетовых лучей с длиной волны невидимой части солнечного света, а затем излучает видимый синий свет или сине-фиолетовый свет. Благодаря принципу оптической комплементарности одежда, бумага, покрытия, чернила, фотобумага и т. д., обработанные флуоресцентным отбеливающим агентом, могут становиться все белее, ярче и ярче.

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

 

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

3. Применение в светостабилизаторе: Светостабилизатор представляет собой своего рода добавку к полимерному материалу. Это эффективный поглотитель ультрафиолета, который может улучшить устойчивость полимера к старению за счет улавливания свободных радикалов для разложения пероксидов и передачи возбужденной энергии. Обычно его получают соединением затрудненного амина с цианурхлоридом. В настоящее время лучшим светостабилизатором на основе затрудненных аминов является GW-944. На основе этой структуры путем замещения заместителей синтезированы и исследованы некоторые светостабилизаторы с другим строением. Например, мономер светостабилизатора на основе затрудненного амина 4-гидрокситетраметилпиперидин или 4-аминотетраметилпиперидин использовался для модификации триазинового кольца с целью улучшения характеристик продукта. Он также является неотъемлемой частью структуры рынка цианурхлорида.

4. Применение в поглотителе ультрафиолетового излучения: поглотители ультрафиолетового излучения представляют собой специальные светостабилизаторы, в основном бензофеноны, бензотриазолы, триазины и т. д. Поглотители ультрафиолетового излучения поглощают ультрафиолетовый свет, переходя в возбужденное состояние из основного состояния, затем постепенно переходят обратно в основное состояние и выделяют энергию в виде видимого света или теплового излучения. Эта формула может уменьшить свободнорадикальное окисление и восстановление полимерных материалов после облучения УФ-светом, чтобы защитить внешний вид и характеристики полимерных материалов.

 

5. Другие применения: Помимо вышеуказанных применений, цианурхлорид широко используется во многих других отраслях промышленности, таких как синтетический реактивный краситель желтый 145, 167, 176 и реактивный краситель красный. Цианурхлорид и фенилгипофосфит используются в качестве сырья для синтеза антипиренов, таких как пропиловый эфир триазинтрифенилфосфита, этиловый эфир и улавливатель тяжелых металлов ТМТ-3Na для рекультивации почв.

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

Manufacture Information

В литературе описано множество методов получения цианурхлорида, но методы промышленного производства в основном включают метод синильной кислоты и метод цианида натрия.

1. Метод синильной кислоты:

В большинстве развитых стран мира используется технологический маршрут синильной кислоты, то есть жидкая синильная кислота и хлор используются для реакции газа-жидкости в реакторе для получения газообразного хлорида цианура. После промывки и ректификации газ поступает в реактор полимеризации с неподвижным слоем катализатора в газообразном состоянии для получения газообразного хлористого цианура, а затем поступает в коагулятор для получения продуктов. Отходящие газы выводятся после очистки.

Chemical

Существует три метода получения цианурхлорида путем смешивания цианурхлорида: метод жидкой фазы, метод под давлением и метод газовой фазы при атмосферном давлении.

 

Жидкофазный метод является первым промышленно разработанным методом. Поскольку полимеризация проводится в жидкой фазе, процесс реакции легко контролировать, но продукт содержит примеси, такие как тетрамер и гексамер, которые необходимо очищать с низким выходом и высокой стоимостью, поэтому он был исключен за рубежом.

 

При атмосферном газофазном методе полностью высушенный цианистый водород и хлор смешиваются в пропорции (избыток хлора), предварительно нагреваются и направляются в полимеризатор. В качестве катализатора используют активированный уголь (или хлорид меди или феррохлорид меди с силикагелем и цеолитом в качестве носителя). Полимеризация проводится в газовой фазе, при этом температура реакции поддерживается на уровне 380 градусов. Продукт после полимеризации сушат и кристаллизуют путем охлаждения холодным воздухом. Синтез хлорциана и полимеризация хлорциана осуществляются в одном, а также в двух реакторах. Последний также может восстанавливать часть хлористого циана и возвращать его в реактор полимеризации для полимеризации. Этот одноэтапный-метод экономит процесс очистки хлорциана, упрощает оборудование, сокращает цикл реакции, а выход составляет более 86%.

 

Качество продукции, выход, себестоимость и другие показатели атмосферного метода лучше, чем у других методов, и его легко масштабировать. Таким образом, атмосферный газофазный метод быстро получил развитие за рубежом и стал основным направлением синтеза за рубежом. Однако этот метод также имеет некоторые недостатки, такие как высокая температура производства, определенные риски и необходимость улучшения качества продукции.

 

2. Метод цианида натрия:

Хлоридциан был синтезирован из цианида натрия и газообразного хлора, а затем получен методом газофазной каталитической полимеризации. В конкретном процессе 3-й раствор цианида натрия, отправленный из резервуарного парка, превращается в 15%-ный водный раствор, пропорционально смешивается с газообразным хлором и поступает в реактор хлорциана через специальное сопло для образования мономера хлорциана, который охлаждается и обезвоживается первым охладителем и первым сепаратором, а затем охлаждается и обезвоживается вторым охладителем и вторым сепаратором перед входом в сушилку для дальнейшего обезвоживания и сушки; Затем он поступает в реактор полимеризации для образования газообразного цианурхлорида, который кристаллизуется с образованием порошкообразных твердых продуктов цианурхлорида под холодным воздухом при температуре 0,5 градуса.

побочная реакция

Цианурхлорид 98%(Номер CAS: 108-77-0, молекулярная формула C ∝ N ∝ Cl ∝) представляет собой белое кристаллическое вещество с температурой плавления 145-148 градусов и температурой кипения 194 градусов (разложение). Он имеет три высокоактивных атома хлора, что делает его важным многофункциональным промежуточным продуктом в органическом синтезе. Однако его химическая стабильность и реакционная способность также представляют значительные риски для здоровья и окружающей среды.

Местные побочные реакции

Острые коррозионные ожоги

После прямого контакта с кожей меламиновая пыль или жидкость быстро вступает в реакцию с влагой с образованием HCl, что приводит к денатурации белка. Клинические проявления включают:
Красные высыпания и отек. Через несколько минут после контакта появляется четко очерченная красная сыпь, сопровождающаяся местным отеком;
Волдыри и язвы: образуются большие волдыри в течение 24 часов, обнажают слой дермы после разрыва и склонны к вторичной инфекции;

Аллергический контактный дерматит

Длительное или многократное воздействие может вызвать реакции гиперчувствительности IV типа, которые основаны на теории связывания гаптенового переносчика:
Инкубационный период: бессимптомно через 48–72 часа после первого контакта, начало заболевания через 12–48 часов после второго контакта;
Клинические проявления: эритема, папулы, волдыри, сопровождающиеся сильным зудом, с границами, соответствующими зоне контакта;
Диагноз: Положительный патч-тест (обычно используется 0,1% раствор меламина в этаноле).

Разъедание роговицы и конъюнктивы

При попадании в глаза меламина газ HCl непосредственно разъедает ткани поверхности глаза:
Реакции немедленного типа: сильная боль, слезотечение, светобоязнь, застой конъюнктивы и отек;
Повреждения с отсроченным началом: отслойка эпителия роговицы, помутнение стромального слоя, а в тяжелых случаях – перфорация роговицы;
Эксперимент на животных: после воздействия 50 мкг/24 часа толщина роговицы кроликов уменьшилась на 40%, а коэффициент пропускания снизился на 75%.

Долгосрочные осложнения

Невылеченные травмы глаз могут привести к:
Образование рубца роговицы: влияет на зрение, требует хирургического вмешательства по трансплантации роговицы;
Синдром сухого глаза: нарушение функции слезной железы, приводящее к сухости поверхности глаза;
Вторичная инфекция: повышенный риск бактериального или грибкового кератита.

Реакции системной токсичности

Острая ингаляционная травма

При вдыхании пыли меламина или газа HCl слизистая оболочка дыхательных путей стимулируется:
Со стороны верхних дыхательных путей: жгучая боль, кашель и охриплость голоса в носоглотке;
Со стороны нижних дыхательных путей: бронхоспазм, отек легких, проявляющийся затруднением дыхания и цианозом;

Хронические респираторные заболевания

Длительное воздействие низких-доз может привести к:
Профессиональная астма: гиперреактивность дыхательных путей, приступы свистящего дыхания после воздействия аллергенов;
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): постоянное снижение функции легких, снижение соотношения ОФВ ₁/ФЖЕЛ;
Легочный фиброз: на рентгенограмме- видны сетки в виде теней и уменьшенная емкость легких.

Пероральное острое отравление

После приема меламина HCl разъедает пищеварительный тракт:
Полость рта и пищевод: язвы слизистой оболочки, кровотечение, в тяжелых случаях – перфорация пищевода;
Желудок: сильная боль в животе, рвота и кровянистые вещества в содержимом желудка;

Токсичность для печени и почек

Эксперименты на животных показали, что длительное-пероральное воздействие может привести к:
Печень: повышенные уровни АЛТ и АСТ в сыворотке крови, стеатоз печени;
Почки: повышенный уровень креатинина в крови и азота мочевины, некроз почечных канальцев;
Механизм: Накопление хлорида, метаболита HCl, нарушает клеточный энергетический метаболизм.

 

горячая этикетка : цианурхлорид 98% cas 108-77-0, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа

Отправить запрос