Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem vinilacetāta cas 108-05-4 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes vinilacetāta cas 108-05-4 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.
Vinila acetāts, ar ķīmisko formulu C₄H₆O2, ir būtisks organisks savienojums, ko plaši izmanto rūpnieciskos lietojumos. Tas ir bezkrāsains, gaistošs šķidrums ar saldu, ēterim līdzīgu smaržu, ar zemu viršanas temperatūru aptuveni 72–73 grādi un blīvumu aptuveni 0,93 g/cm³ 20 grādu temperatūrā. Šis savienojums labi šķīst organiskos šķīdinātājos, piemēram, spirtos un ketonos, bet tam ir ierobežota šķīdība ūdenī.
Viens no galvenajiem pielietojumiem ir polivinilacetāta (PVAc) ražošanā. Tas ir polimērs, ko plaši izmanto līmēs, krāsās un pārklājumos, pateicoties tā lieliskām adhezīvām īpašībām un plēves{0}}veidošanas spējām. PVA ir arī polivinilspirta (PVA) prekursors, ūdenī šķīstošs polimērs, ko izmanto tekstilizstrādājumos, papīra pārklājumos un kā bioloģiski noārdāmās plastmasas sastāvdaļa.
Tas var tikt kopolimerizēts ar citiem monomēriem, piemēram, etilēnu, kā rezultātā veidojas etilēna -vinilacetāta (EVA) kopolimēri. Šie kopolimēri ir novērtēti to elastības, stingrības un izturības pret vides spriedzi dēļ, padarot tos piemērotus apavos, fotoelementu iekapsulēšanas līdzekļos un karstās kausēšanas līmēs.
Papildus rūpnieciskai izmantošanai tas kalpo kā starpprodukts dažādu ķīmisko vielu, tostarp farmaceitisko līdzekļu un smaržvielu, sintēzē. Tomēr ir svarīgi ar to rīkoties uzmanīgi, jo tas ir viegli uzliesmojošs un var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu. Pareizi drošības pasākumi ir būtiski tā ražošanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā.

|
|
|
|
Ķīmiskā formula |
C4H6O2 |
|
Precīza Mise |
86 |
|
Molekulmasa |
86 |
|
m/z |
86 (100.0%), 87 (4.3%) |
|
Elementu analīze |
C, 55.81; H, 7.03; O, 37.17 |

Vinila acetāts, ir svarīga organiskā ķīmiskā izejviela. Galvenokārt izmanto polimēru, piemēram, polivinilspirta (PVA), polivinilacetāta (PVAc), polivinilhlorīda (PVC) ražošanai, kā arī pārklājumu, līmju, plēvju u.c. ražošanai Šiem polimēriem un izstrādājumiem ir plašs pielietojums dažādās jomās.
Polimēru ražošana
Polivinilspirts (PVA)
- Lietošana: polivinilspirts ir svarīgs ūdenī{0}}šķīstošs polimērs, kam ir lieliskas plēves-veidošanas, līmēšanas, eļļas izturības, šķīdinātāju izturības, ķīmiskās izturības un elektriskās izolācijas īpašības.
- Piemērs: polivinilspirtu var izmantot, lai ražotu vinilona šķiedras, plēves, pārklājumus, līmvielas, papīra pārklājumus, tintes, tekstila pastas utt. Starp tiem vinilona šķiedrai ir lieliska nodilumizturība, izturība pret grumbām un elastība, un to var izmantot apģērbu, aizkaru, paklāju un tā tālāk ražošanai.

Polivinilacetāts (PVA)
- Lietošana: tie ir svarīgi sintētiskie sveķi ar lielisku adhēziju, ūdensizturību, eļļas izturību un ķīmisko izturību.
- Piemērs: to var izmantot, lai ražotu pārklājumus, līmvielas, papīra pārklājumus, tintes utt. Tostarp kā līmi to var izmantot tādu materiālu kā koka, papīra, ādas un metāla savienošanai.
Polivinilhlorīds (PVC)
- Lietošana: Polivinilhlorīds ir svarīga termoplastiska viela ar izcilu izturību pret koroziju, izolāciju, liesmas slāpētāju un apstrādājamību.
- Piemērs: polivinilhlorīdu var izmantot cauruļu, vadu un kabeļu, grīdu, durvju un logu, mēbeļu uc ražošanai. Starp tiem, kā vadu un kabeļu izolācijas slānim, polivinilhlorīdam ir lieliskas elektriskās un liesmas slāpēšanas īpašības.
Līmju ražošana
- Lietošana: Var izmantot dažādu līmju, piemēram, baltā lateksa, universālās līmes uc ražošanai. Šīm līmēm ir lieliska adhēzija, ūdens noturība un ķīmiskā izturība.
- Piemērs: baltais latekss ir plaši izmantota līmjava uz ūdens{0}} bāzes, kuras priekšrocības ir tādas, ka tā nav-toksiska, bez smaržas un videi draudzīga. Kā viena no galvenajām baltā lateksa izejvielām tas var uzlabot baltā lateksa saķeri un ūdensizturību. Wanneng līme ir plaši izmantota līme uz šķīdinātāju bāzes ar lielisku adhēziju un ķīmisko izturību. To var izmantot kā atšķaidītāju vai plastifikatoru universālai līmei, lai uzlabotu tās plūstamību un saķeres veiktspēju.
Filmas ražošana
- Lietošana: Var izmantot dažādu plēvju ražošanai, piemēram, iepakojuma plēvei, lauksaimniecības plēvei utt. Šīm plēvēm ir lieliska caurspīdīgums, elastība un laika apstākļu izturība.
- Piemērs. Iepakojuma plēve ir plaši izmantots plānslāņa izstrādājums, ko izmanto pārtikas, zāļu, ikdienas nepieciešamības preču u.c. iepakošanai. Tā kā viena no galvenajām iepakošanas plēves izejvielām tā var uzlabot iepakojuma plēves caurspīdīgumu un elastību. Lauksaimniecības plēve ir plānslāņa produkta veids, ko izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā un kam ir lieliskas izolācijas, mitrināšanas un kaitēkļu kontroles funkcijas. To var izmantot kā piedevu vai plastifikatoru lauksaimniecības plēvei, lai uzlabotu tās elastību un laika apstākļu izturību.
Pārklājumu ražošana
- Lietošana: Var izmantot dažādu pārklājumu ražošanai, piemēram, lateksa krāsas, krāsas utt. Šiem pārklājumiem ir lieliska adhēzija, ūdens noturība, laika apstākļu izturība un dekoratīvas īpašības.
- Piemērs. Lateksa krāsa ir plaši izmantots ūdens{0}}pārklājums, kura priekšrocības ir tādas, ka tas nav-toksisks, bez smaržas un videi draudzīgs. Kā viens no galvenajiem lateksa krāsas izejmateriāliem tas var uzlabot lateksa krāsas saķeri un ūdensizturību. Krāsa ir plaši izmantots eļļas-pārklājums ar izcilām dekoratīvām un noturīgām īpašībām. Var izmantot kā krāsas atšķaidītāju vai plastifikatoru, lai uzlabotu tās plūstamību un spīdumu.
Pielietojums bioloģijas jomā

Augu augšanas regulatori
- Lietošana: Etilēns ir plaši izmantots augu augšanas regulators, un tā galvenā sastāvdaļa ir etilēns. Un etilēnu var ražot, sadaloties. Etilēns var regulēt augu augšanu un attīstību, veicinot augļu nogatavošanos, kontrolējot augu augšanu, palielinot augļu ražu, uzlabojot ražas kvalitāti un pagarinot augļu glabāšanas laiku.
- Piemērs. Etefona izsmidzināšana uz augļaugiem, piemēram, āboliem, jujubuļiem, vīnogām, tomātiem, pipariem un arbūziem, pirms tie nogatavojušies, var paātrināt augļu krāsošanos un veicināt agrīnu briedumu un laišanu tirgū; Etefona izsmidzināšana vates kauliņu atvēršanas periodā var paātrināt kokvilnas kauliņu atvēršanu un uzlabot ražu un kvalitāti; Etefona izsmidzināšana pirms sojas pupu novākšanas var veicināt augu defoliāciju, paātrināt briedumu un agru ražas novākšanu.
Kaitēkļu kontrole
- Lietošana: Tā ir viena no citrusaugļu psyllīdu seksuālās atraktanta sastāvdaļām, ko var izmantot citrusaugļu psilīdu uzraudzībai un notveršanai. Tādējādi samazinot pesticīdu lietošanu, uzlabojot lauksaimniecības produktu drošību un saglabājot ekoloģiskās vides stabilitāti.
- Piemērs. Šis dzimuma pievilcējs sastāv no etiķskābes, metilacetāta un produkta noteiktā proporcijā, un tam ir ļoti efektīva atraktīva iedarbība uz citrusaugļu sēnēm. Un sastāvs ir vienkāršs, izmaksas ir zemas, tas ir videi draudzīgs un drošs, tas neizraisīs izturību pret kaitēkļiem un nekaitēs bioloģiskajai daudzveidībai.


Medicīniskie materiāli
- Mērķis: var izmantot etilēna sintezēšanaivinilacetātskopolimēri (EVA), kuriem ir laba bioloģiskā saderība, elastība un apstrādājamība.
- Piemērs: EVA var izmantot, lai ražotu medicīniskās ierīces un materiālus, piemēram, medicīniskās plēves, infūzijas caurules, medicīniskos cimdus utt. Piemēram, medicīnisko plēvju jomā EVA plēvei ir laba gaisa caurlaidība un ūdensnecaurlaidība, un to var izmantot brūču pārsējiem, medicīniskiem iepakojumiem utt. Kā ilgstošas -izdalīšanās nesējs, EVA var uzlabot zāļu sastāvu un izdalīšanās ātrumu, regulējot tā sastāvu un izdalīšanās ātrumu, regulējot tās izdalīšanās ātrumu un drošību. narkotikas. Piemēram, medikamentu iekapsulēšana EVA mikrosfērās vai nanodaļiņās var panākt lēnu zāļu izdalīšanos, paildzināt zāļu darbības ilgumu organismā un samazināt ievadīšanas biežumu.
Biosensori
- Pielietojums: Biosensoru sagatavošanai var izmantot polimēru materiālus uz vinilacetāta bāzes.
- Piemērs. Piemēram, uz EVA membrānām imobilizējot bioloģiskās atpazīšanas molekulas, piemēram, enzīmus un antivielas, var sagatavot biosensorus ar specifiskām atpazīšanas funkcijām. Izmanto dažādu vielu noteikšanai dzīvos organismos, piemēram, glikozes, olbaltumvielu, nukleīnskābju u.c.


Organizācijas inženierija
- Mērķis: EVA materiālu var pārstrādāt trīsdimensiju porainās struktūrās un izmantot kā šūnu kultūras pamatni.
- Piemērs: EVA materiāls nodrošina atbalstu un vietu šūnu augšanai un proliferācijai, un tā labā elastība un bioloģiskā saderība ir labvēlīga šūnu piesaistei un augšanai. Var izmantot kaulu audu, skrimšļa audu, nervu audu u.c remonta un reģenerācijas pētījumiem audu inženierijā.
Citas lietojumprogrammas
- Sintētisko šķiedru ražošana: tā ir viena no galvenajām izejvielām sintētisko šķiedru, piemēram, vinilona, ražošanai. Vinilona šķiedrai ir lieliska nodilumizturība, izturība pret grumbām un elastība, un to var izmantot apģērbu, aizkaru, paklāju un citu izstrādājumu izgatavošanai.
- Sveķu ražošana: tos var izmantot arī EVOH sveķu, hloretiķskābes sveķu uc ražošanai. Šiem sveķiem ir lieliskas barjeras īpašības, ķīmiskā izturība un apstrādājamība, un tos var izmantot iepakojuma materiālu, pārklājumu u.c. ražošanai.
- Ādas apstrādes palīglīdzekļi: var izmantot kā palīglīdzekļus ādas apstrādē, lai uzlabotu ādas maigumu, spīdumu un nodilumizturību.
- Ražošanas augsnes grozījumi:Vinila acetātsvar izmantot arī augsnes papildinājumu ražošanai, augsnes daļiņu struktūras uzlabošanai, augsnes caurlaidības un ūdens aiztures uzlabošanai.

Vinila acetāts(saīsināti VAc vai VA) ar ķīmisko formulu CH3 COOCH=CH ₂ ir bezkrāsains, uzliesmojošs šķidrums ar saldu un ētera smaržu. Mūsdienās tas ir viens no neaizstājamiem galvenajiem monomēriem polimēru ķīmijas rūpniecībā, un tā polimērus un kopolimērus plaši izmanto neskaitāmās jomās, piemēram, līmju, pārklājumu, tekstilizstrādājumu, papīra pārklājumu, drošā stikla starpslāņos utt. ko pavada ķīmiskās teorijas sasniegumi un rūpnieciskais pieprasījums. Šī vēsture ir ne tikai ķīmisko vielu hronika, bet arī mūsdienu ķīmiskās rūpniecības mikrokosmoss no bērnības līdz briedumam.
19. gadsimta beigās līdz ar kalcija karbīda (CaC) rūpnieciskās ražošanas metožu briedumu, piemēram, Vilsona procesu, acetilēns (C ₂ H ₂) kļuva par svarīgu ķīmisko pamatizejvielu vēsturiskajā posmā. Acetilēns ir ļoti nepiesātināts un ļoti reaģējošs. Ķīmiķi ar entuziasmu pēta tās dažādās pievienošanās reakcijas, mēģinot pārvērst šo gāzi vērtīgākās ķīmiskās vielās. Tas nodrošina vissvarīgāko izejvielu pamatu vinilacetāta sintēzei.
19. gs Tomēr tajā laikā vairums īsto vinila savienojumu bija grūti sagatavojami un stabili pastāvēja, un tie lielākoties bija teorētiski jēdzieni.
Atzītais vinilacetāta atklājējs ir vācu ķīmiķis Frics Klats. 1912. gadā viņš veica izšķirošu eksperimentu, strādājot vācu ķīmiskajā uzņēmumā Griesheim Elektron (vēlāk tas tika apvienots ar IG Farben). Krata eksperimentālais plāns bija skaidrs un gudrs: viņš katalizēja acetilēna gāzi, lai reaģētu ar ledus etiķskābi (etiķskābi) gāzes -šķidrā fāzē, izmantojot dzīvsudraba sāļus, piemēram, dzīvsudraba sulfātu. Viņš uzmanīgi novēroja, ka īpašos temperatūras un spiediena apstākļos reakcija radīja jaunu, atdalāmu šķidru savienojumu. Viņš veiksmīgi atdalīja un attīrīja šo vielu un, izmantojot elementu analīzi un ķīmisko īpašību izpēti, noteica tās molekulāro struktūru kā CH₃COOCH=CH₂.
Viņš saprata, ka šī reakcija ir acetilēna pievienošanas reakcija karbonskābei, un procesu var izteikt šādi:
HC≡CH + CH3COOH → CH3COOCH=CH₂
Saskaņā ar tā laika organiskās ķīmijas nosaukumu piešķiršanas konvenciju Krats šo jauno savienojumu nosauca par "Vinylacetat", kas angļu valodā nozīmē "vinilacetāts". Šis nosaukums precīzi raksturo tā struktūru: tas ir esteris, kas sastāv no etiķskābes un vinila. Šis nosaukums tika izveidots un kopš tā laika tiek izmantots. Krata ieguldījums ir pagrieziena punkts. Viņš bija ne tikai pirmais cilvēks, kurš sintezēja tīru vinilacetātu, bet, kas ir vēl svarīgāk, viņš ielika galveno tehnoloģisko pamatu tā rūpnieciskajai ražošanai - dzīvsudraba katalizētā acetilēna metode. Patents, kuram viņš pieteicās, kļuva par visas turpmākās rūpnieciskās ražošanas tehnisko projektu.
Tomēr 1912. gadā pasaules izpratne par polimēriem joprojām bija ļoti primitīva. Lai gan Krats, iespējams, pamanīja, ka vinilacetāts ir nestabils un pakļauts polimerizācijai, galvenā ķīmiskā kopiena tajā laikā pilnībā neizprata milzīgo "polimerizācijas" potenciālu kā jaunu materiālu ražošanas līdzekli. Tāpēc viņa dzimšanas sākumā vinilacetāts bija vairāk kā "ķīmisks dārgums", kura milzīgā pielietojuma vērtība joprojām snauda savā molekulārajā struktūrā un gaidīja pamodināšanu.
Bieži uzdotie jautājumi
Kāpēc tā rūpnieciskā sintēze dod priekšroku "etilēna metodei" (etilēns+etiķskābe+skābeklis), nevis vienkāršākai "acetilēna metodei"?
+
-
Būtība ir izmaksās un drošībā: etilēna metodē tiek izmantots lēts naftas krekinga gāzes etilēns, ko katalizē gāzveida -cietā fāze un kurā ir mazāk blakusproduktu, un tas ir drošāks; Acetilēna metodē tiek izmantota dārga, sprādzienbīstama acetilēna gāze, un to katalizē šķidrās -fāzes dzīvsudraba sāļi, kas rada dzīvsudraba piesārņojuma risku.
Kā "oglekļa oglekļa dubultsaite" un "esteru grupa" savā molekulā veido unikālu "konjugācijas elektronu izņemšanas" sinerģisko efektu?
+
-
Estera grupu elektronu atvilkšanas efekts tiek pārnests uz dubultsaiti konjugācijas ceļā, izraisot to - oglekli (CH2=CH-O -) daļēji pozitīvi uzlādējot, padarot to par neaizsargātu vietu elektrofīlo reaģentu uzbrukumam. Tas būtiski nosaka to uzņēmību pret brīvo radikāļu polimerizāciju un nukleofīlo pievienošanu.
Kāpēc augstā "ķēdes pārneses konstante" ir abpusēji griezīgs zobens, kas raksturīgs polimerizācijas reakcijām?
+
-
Augsta ķēdes pārneses konstante nozīmē, ka augošie ķēdes radikāļi ir pakļauti atomiem no šķīdinātāja vai monomēra un beidzas, kas ir izdevīgi, lai kontrolētu polimēra molekulmasu un novērstu sprādzienbīstamu polimerizāciju, bet arī ierobežo maksimālo sasniedzamo molekulmasu un var ievest polimēra ķēdē piemaisījumus.
Kāpēc tas ir vienīgais komerciālais monomēra prekursors polivinilspirta (PVA) ražošanai?
+
-
Tā kā polivinilacetātu var gandrīz kvantitatīvi hidrolizēt (pārziepjot) spirta šķīdumā, veidojot polivinilspirtu un metilacetātu/etiķskābi. Šis ceļš ir ekonomisks, efektīvs, un PVS alkoholīzes pakāpi var precīzi kontrolēt ar apstākļiem, ko nevar sasniegt ar citiem pašlaik pieejamajiem monomēriem.
Ja neskaita polimērus, kāda ir tā unikālā vērtība kā "acetoksietilēna reaģentam" organiskajā sintēzē?
+
-
Tā dubultā saite var piedalīties elektrofīlā pievienošanā, cikloaddīcijā vai darboties kā Maikla akceptors, molekulā ievadot vienību "CH2=CH-OAc". Piemēram, hidrogenēšanas reakcija ar silīcija hidrīdu ir svarīga vinila silāna sintezēšanas metode.
Populāri tagi: vinilacetāts cas 108-05-4, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, lielapjoma, pārdošana






