P-Naftolbenzeín CAS 145-50-6
video
P-Naftolbenzeín CAS 145-50-6

P-Naftolbenzeín CAS 145-50-6

Interný kód: BM-1-1-005
Názov produktu: 4-(5-CHLORO-2-PYRIDYLAZO)-1,3-FENYLÉNDIAMÍN
CAS č.: 33006-91-6
MF: C11H10CIN5
M.W: 247.68
EINECS: 251-334-0 Hlavné trhy: Indonézia, USA, Veľká Británia, Nový Zéland, Kanada atď.
Výrobca: BLOOM TECH-Továreň v Guangzhou
Oddelenie výskumu a vývoja: Oddelenie-5
Odkážeme na MSDS, aby sme navrhli štandard balíka a prepravu, podrobnosti si pozrite v podrobnostiach o zásielke.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov p-naftolbenzeínu cas 145-50-6 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom veľkoobchode vysokokvalitného p-naftolbenzeínu cas 145-50-6 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.

 

P-Naftolbenzeín, molekulový vzorec C27H18O2, CAS 145-50-6, má jedinečný zápach naftolu. Je rozpustný v organických rozpúšťadlách, ako sú alkoholy, étery, estery, ketóny, ale nerozpustný vo vode. Táto rozpustnosť ho robí široko používaným v organickej syntéze a extrakcii. Má kyslosť a môže sa použiť ako kyslý katalyzátor. Jeho kyslosť pochádza hlavne z hydroxylovej skupiny v naftolovej skupine, čo mu dáva určitú ionizačnú schopnosť. Má špeciálnu aplikačnú hodnotu v spektroskopii, ako napríklad silné absorpčné píky v ultrafialovej spektroskopii, ktoré možno použiť na kvantitatívnu analýzu ultrafialovej spektroskopie. Okrem toho jeho infračervené a nukleárne magnetické rezonančné spektrá majú tiež špecifické vlastnosti, ktoré možno použiť na štrukturálnu analýzu. Existujú rôzne aplikácie v inhibítoroch korózie kovov, ktoré môžu inhibovať koróziu a oxidáciu kovov pomocou rôznych metód, ako sú povlaky, inhibítory korózie a povlaky. V praktických aplikáciách je potrebné zvoliť vhodné antikorózne opatrenia a materiály podľa rôznych prostredí použitia a požiadaviek na dosiahnutie najlepšieho antikorózneho účinku.

Produnct Introduction

Formulár Kvapalina
Teplota topenia 230 – 235 stupňov ( lit. )
Bod varu 463,44 stupňa ( hrubý odhad )
Hustota 1,0946 ( hrubý odhad )
Hustota pár 12,9 (v porovnaní so vzduchom)
Index lomu 1,4875 ( odhad )

p-Naphtholbenzein structure CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

p-Naphtholbenzein CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

P-Naftolbenzeínmá široké uplatnenie v inhibítoroch korózie kovov. Môže sa použiť ako činidlo proti korózii-kov na ochranu kovových materiálov pred koróziou a oxidáciou.

 

1. Antikorózny náter: možno použiť na prípravu antikoróznych náterov, ktoré sa nanášajú na kovové povrchy a vytvárajú ochranný film, ktorý zabraňuje kontaktu a korózii kovu s vonkajším prostredím. Tento povlak je možné aplikovať na rôzne kovové materiály, ako je oceľ, hliník, meď atď., čím sa účinne zlepšuje odolnosť kovov proti korózii.


2. Inhibítor korózie: Môže sa použiť ako inhibítor korózie a pridať do kvapalín, ako je chladiaca voda, čistiace prostriedky, mazivá atď., aby sa spomalila rýchlosť korózie kovových materiálov. Vytvorením ochranného filmu na povrchu kovu alebo zmenou elektrochemických vlastností povrchu kovu možno účinne potlačiť koróziu a oxidáciu kovu.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Antikorózny náter: možno ho použiť na prípravu antikoróznych náterov -nanesením tohto náteru na kovové materiály, čím sa vytvorí ochranný film, ktorý odoláva vplyvom atmosféry, vody a iných korozívnych médií. Tento náter je možné aplikovať na povrchovú úpravu rôznych kovových materiálov, ako je oceľ, hliník, meď a pod., aby sa predĺžila ich životnosť.


4. Metóda ochrany obetnej anódy: môže byť použitá v metóde ochrany obetnej anódy ako súčasť materiálu anódy na ochranu kovového materiálu pred koróziou tým, že sa sám spotrebuje. Táto metóda sa bežne používa na ochranu kovových materiálov, ako je oceľ a hliník, pred účinkami elektrochemickej korózie.

 

5. Zákon o katódovej ochrane: Môže sa použiť v zákone o katódovej ochrane ako súčasť pomocných katódových materiálov na zabránenie korózii kovových materiálov poskytovaním dodatočného katódového prúdu. Táto metóda sa bežne používa na ochranu kovových materiálov, ako je oceľ a hliník, pred účinkami elektrochemickej korózie.


6. Príprava inhibítora korózie: Môže sa použiť ako jedna zo surovín na prípravu niektorých inhibítorov korózie. Môže napríklad reagovať s určitými organickými zlúčeninami za vzniku látok s antikoróznymi účinkami, ktoré sa používajú na ochranu kovových materiálov pred koróziou a oxidáciou.

 

7. Potláčač zahmlievania: Môže sa použiť ako potláčač zahmlievania na potlačenie dymu vytváraného kovovými materiálmi počas procesu korózie. Zmenou elektrochemických vlastností kovového povrchu alebo adsorbovaním na ňom je možné znížiť tvorbu dymu a zlepšiť odolnosť kovu proti korózii.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

8. Príprava zliatin odolných voči korózii-: možno použiť na prípravu niektorých-zliatín odolných voči korózii. Môže sa napríklad pridať ako jeden z legujúcich prvkov do nehrdzavejúcej ocele alebo iných zliatin odolných voči korózii-, aby sa zlepšila ich odolnosť proti korózii a mechanické vlastnosti.


9. Nehrdzavejúci olej: Môže sa použiť na prípravu nehrdzavejúceho oleja zmiešaním s inými zlúčeninami, aby sa vytvoril nehrdzavejúci olej, ktorý sa nanesie na kovový povrch, aby vytvoril ochranný film, aby sa zabránilo hrdzaveniu a korózii kovu.


10. Kompozitné antikorózne-materiály: možno použiť v kombinácii s inými -koróznymi materiálmi na prípravu kompozitných antikoróznych-materiálov. Môže sa napríklad kombinovať s materiálmi, ako je grafit a keramika, aby sa vytvorili kompozitné materiály s lepšou odolnosťou proti korózii.

chemical property

Podrobné kroky pre syntézup-naftolbenzeínprostredníctvom kondenzačnej reakcie s použitím 4-nitrofenolu a benzaldehydu ako surovín sú tieto:

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Krok 1: Pripravte si ingrediencie

1. 4-Nitrofenol: Tiež známy ako p-nitrofenol, je to bežná organická zlúčenina s fenolickými hydroxylovými a nitro funkčnými skupinami. V experimentoch sa používa ako jedna zo surovín na poskytnutie fenolických hydroxylových skupín pre kondenzačné reakcie.

2. Benzaldehyd: Je to bežná organická zlúčenina s aldehydovými funkčnými skupinami. V tomto experimente sa použil ako ďalšia surovina na poskytnutie aldehydovej skupiny na kondenzačnú reakciu s fenolickou hydroxylovou skupinou 4-nitrofenolu.

3. Bezvodý etanol: Etanol je bežne používané organické rozpúšťadlo, ktoré sa používa na rozpúšťanie surovín a produktov a ako reakčné médium.

4. Koncentrovaná kyselina chlorovodíková: Koncentrovaná kyselina chlorovodíková je koncentrovaný roztok kyseliny chlorovodíkovej, ktorý sa používa na vytvorenie kyslého prostredia na podporu reakcie.

Krok 2: Zmiešajte ingrediencie

Zmiešajte 4-nitrofenol a absolútny etanol, pridajte primerané množstvo koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej, zahrejte a miešajte, kým sa nerozpustí. Účelom tohto kroku je rozpustiť 4-nitrofenol v etanole na prípravu na nasledujúce reakcie. Súčasne sa vytvorí kyslé prostredie pridaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej na podporu reakcie. Je potrebné poznamenať, že dávkovanie etanolu a koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej je potrebné upraviť podľa experimentálnych podmienok, aby sa úplne rozpustili reaktanty a udržalo sa vhodné kyslé prostredie.

Krok 3: Kondenzačná reakcia

Do vyššie uvedeného roztoku pridajte benzaldehyd, pokračujte v zahrievaní a miešaní a regulujte teplotu na približne 80 stupňov. Účelom tohto kroku je vyvolať kondenzačnú reakciu medzi benzaldehydom a fenolovou hydroxylovou skupinou 4-nitrofenolu za vzniku cieľového produktu. Počas procesu zahrievania a miešania sa kontinuálne zisťuje hodnota pH roztoku a kyslé prostredie sa udržiava úpravou množstva koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej, aby sa zabezpečil hladký priebeh reakcie. Kondenzačná reakcia je typická nukleofilná adičná reakcia, pri ktorej aldehydová skupina benzaldehydu pôsobí ako nukleofil na napadnutie fenolovej hydroxylovej skupiny 4-nitrofenolu. V kyslých podmienkach sa môžu vytvoriť nové väzby uhlík-uhlík prostredníctvom kondenzačných reakcií, aby sa získal cieľový produkt. Špecifická rovnica chemickej reakcie je nasledovná:

(C6H5)2CHOC6H5(OH) -» (C6H5)2CHOC9H6(OH) + H2O

Krok 4: Detekcia a separácia

Počas reakčného procesu sa kontinuálne zisťovala hodnota pH roztoku. Keď hodnota pH dosiahla 7-8, zahrievanie sa zastavilo a ochladilo sa na teplotu miestnosti. Účelom tohto kroku je zabezpečiť úplnú reakciu a následné spracovanie. Priebeh reakcie možno posúdiť detekciou hodnoty pH. Keď hodnota pH dosiahne 7-8, reakcia je v podstate ukončená. Po zastavení zahrievania ochlaďte na izbovú teplotu, aby ste uľahčili následné operácie. Počas tohto procesu sa môže časť etanolu a vody odpariť, čo spôsobí, že sa roztok stane koncentrovanejším. Preto je potrebné pridať primerané množstvo etanolu alebo vody podľa aktuálnej situácie na úpravu koncentrácie roztoku, aby bol zabezpečený hladký priebeh nasledujúcich operácií.

Krok 5: Extrakcia a separácia

Extrahuje sa vodou a dietyléterom, organická fáza sa oddelí a potom sa premýva vodou do neutrálnej reakcie. Účelom tohto kroku je oddeliť produkt z reakčného roztoku extrakciou a premyť ho vodou, aby sa odstránili prebytočné kyslé látky a iné nečistoty. Ako bežné organické rozpúšťadlo je dietyléter dobre miešateľný s vodou a organickou hmotou, čo uľahčuje separáciu a čistenie. Produkt sa ďalej čistí viacnásobnými extrakčnými a premývacími operáciami. Je potrebné poznamenať, že počas procesu extrakcie je potrebné kontrolovať pomer a množstvo vody a éteru, aby sa produkt mohol úplne rozpustiť a bol zaručený extrakčný efekt. Zároveň je potrebné počas procesu premývania vodou do neutrality kontrolovať počet umývaní a množstvo vody, aby sa zabránilo hydrolýze alebo zničeniu produktu.

 

Krok 6: Čistenie kolónovou chromatografiou

Čistí sa stĺpcovou chromatografiou, aby sa získal cieľový produktp-naftolbenzeín. Účelom tohto kroku je ďalšie čistenie produktu a odstránenie nečistôt a nezreagovaných surovín. Kolónová chromatografia je bežne používaná separačná a purifikačná metóda (vyvinutá na základe chromatografickej technológie), ktorá využíva rôzne adsorbenty a eluenty na postupné oddelenie zložiek v zmesi. Počas procesu stĺpcovej chromatografie budú rôzne látky adsorbované na rôznych adsorbentoch podľa ich molekulárnej štruktúry a polarity a potom eluentom a oddelené eluentom. Úpravou typov a podmienok adsorbentu a eluentu je možné dosiahnuť lepší separačný efekt a získať konečný produkt. Pre následné použitie je potrebné ďalšie spracovanie a sušenie.

Špecifický prevádzkový proces zahŕňa:

1.

Naplňte adsorbent do chromatografickej kolóny tak, aby sa každá zložka v zmesi postupne adsorbovala na adsorbent.

 

2.

Potom použite eluent na uskutočnenie elučnej separácie a tento proces opakujte, kým sa každá zložka neoddelí. V tomto procese je potrebné kontrolovať typ a množstvo adsorbentu a eluentu a tiež je potrebné kontrolovať faktory, ako je prietoková rýchlosť eluentu, aby sa dosiahli lepšie výsledky separácie.

 

3.

Konečný produkt potrebuje ďalšie spracovanie a sušenie pre následné použitie. Spôsoby úpravy, ako je rekryštalizácia a sušenie, môžu zvýšiť čistotu produktu a odstrániť nečistoty, ako je vlhkosť a rozpúšťadlá.

Aké sú vedľajšie účinky tejto zlúčeniny?

Podráždenie a poranenie kože

Môže spôsobiť podráždenie pokožky a dokonca viesť k jej poškodeniu. Je to preto, že látka je žieravá alebo dráždivá a pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť nepríjemné symptómy, ako je začervenanie, opuch, bolesť a svrbenie. V závažných prípadoch môže spôsobiť popáleniny kože alebo tvorbu vredov.

Podráždenie očí a poranenie

Môže tiež spôsobiť vážne podráždenie a poškodenie očí. Keď sa látka dostane do očí, môže spôsobiť nepríjemné symptómy, ako je začervenanie, bolesť, slzenie a rozmazané videnie. V závažných prípadoch môže viesť k poškodeniu rohovky alebo slepote.

Podráždenie a poranenie dýchacích ciest

Môže tiež spôsobiť podráždenie dýchacích ciest a poranenie. Keď je látka vdýchnutá vo forme prachu, dymu alebo pár, môže dráždiť sliznicu dýchacích ciest, čo spôsobuje nepríjemné symptómy, ako je kašeľ, ťažkosti s dýchaním a sipot. V závažných prípadoch môže viesť k zápalu dýchacích ciest alebo poraneniu pľúc.

Ďalšie potenciálne vedľajšie účinky

Okrem vyššie uvedených priamych stimulačných a škodlivých účinkov môže vyvolať aj ďalšie potenciálne vedľajšie účinky. Môže napríklad ovplyvniť funkciu nervového systému, čo vedie k nepríjemným symptómom, ako sú bolesti hlavy, závraty a ospalosť. Okrem toho, dlhodobá-expozícia alebo požitie tejto látky môže tiež spôsobiť poškodenie orgánov, ako sú pečeň a obličky, čo môže viesť k ochoreniam, ako je hepatitída a nefritída.

Preventívne opatrenia a preventívne opatrenia


Osobná ochrana: Pri kontakte je potrebné používať vhodné osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné rukavice, ochranný odev, okuliare a masky. Tieto zariadenia môžu účinne obmedziť priamy kontakt medzi látkami a pokožkou, čím sa zníži riziko podráždenia a poranenia.
Dobré vetranie: Na pracovisku by sa malo udržiavať dobré vetranie, aby sa znížila koncentrácia prachu, dymu alebo pár. To pomáha znižovať riziko podráždenia dýchacích ciest a poranenia.

Preventívne opatrenia a preventívne opatrenia

Vyhnite sa požitiu: Táto látka by sa nemala používať v potravinách alebo liekoch, aby nedošlo k poškodeniu ľudského tela. Zároveň by sa malo počas prevádzky vyhnúť požitiu látky, aby sa predišlo otravám alebo zraneniu.
Núdzová reakcia: Ak príde do kontaktu s pokožkou alebo očami, okamžite ich opláchnite veľkým množstvom vody a čo najskôr vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak je látka vdýchnutá, pacient by mal byť prenesený na čerstvý vzduch, aby si oddýchol a zachoval si pohodlnú polohu dýchania, pričom treba privolať záchrannú službu.

Development prospects

P-Naftolbenzeín, tiež známy ako -nafutobenzén alebo -naftolchinónfenylmetán, je organická zlúčenina s viacerými možnosťami použitia. Hrá dôležitú úlohu v oblastiach, ako je chemická analýza, acid-zásadité indikátory a farmaceutické medziprodukty. Vyhliadky jeho rozvoja sú nasledovné:

Trendy budúceho vývoja

  • Technologické inovácie: V budúcnosti bude výrobný podnik venovať väčšiu pozornosť technologickým inováciám a investíciám do výskumu a vývoja a zvýšiť konkurencieschopnosť trhu prostredníctvom opatrení, ako je zlepšenie výrobných procesov, zvýšenie kvality výrobkov a zníženie výrobných nákladov.
  • Rozšírenie trhu: S neustálym nárastom dopytu na trhu budú jeho výrobné podniky aktívne rozširovať trhové kanály a aplikačné oblasti, aby uspokojili potreby rôznych zákazníkov.
  • Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj: V súvislosti so zvyšujúcim sa tlakom na životné prostredie budú jej výrobné podniky venovať väčšiu pozornosť ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju. Znížte dopad na životné prostredie prijímaním surovín šetrných k životnému prostrediu, optimalizáciou výrobných procesov a znižovaním emisií odpadu.
  • Medzinárodná spolupráca a výmena: S neustálym prehlbovaním a rozvojom globalizácie budú výrobné podniky tejto zlúčeniny venovať väčšiu pozornosť medzinárodnej spolupráci a výmene. Spoluprácou s medzinárodnými vyspelými podnikmi a technologickými inštitúciami, zavádzaním vyspelých technológií a skúseností s riadením sa snažíme zvýšiť našu vlastnú technologickú úroveň a konkurencieschopnosť na trhu.

 

Populárne Tagy: p-naftolbenzeín cas 145-50-6, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj

Zaslať požiadavku