P-Naftolbenzeīns CAS 145-50-6
video
P-Naftolbenzeīns CAS 145-50-6

P-Naftolbenzeīns CAS 145-50-6

Iekšējais kods: BM-1-1-005
Produkta nosaukums: 4-(5-HLORO-2-PIRIDILAZO)-1,3-FENILĒNDIAMĪNS
CAS Nr.: 33006-91-6
MF: C11H10ClN5
M.W: 247.68
EINECS: 251-334-0 Galvenie tirgi: Indonēzija, ASV, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: BLOOM TECH-Guandžou rūpnīca
Pētniecības un attīstības nodaļa: 5. nodaļa
Mēs atsauksimies uz MSDS, lai izstrādātu iepakojuma standartu un piegādi, lūdzu, pārbaudiet sūtījuma informāciju.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem p-naftolbenzeīna cas 145-50-6 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes p-naftolbenzeīna cas 145-50-6 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.

 

P-Naftolbenzeīns, molekulārā formula C27H18O2, CAS 145-50-6, ir unikāla naftola smarža. Tas šķīst organiskos šķīdinātājos, piemēram, spirtos, ēteros, esteros, ketonos, bet nešķīst ūdenī. Šī šķīdība padara to plaši izmantotu organiskajā sintēzē un ekstrakcijā. Tam ir skābums, un to var izmantot kā skābes katalizatoru. Tā skābums galvenokārt nāk no hidroksilgrupas naftola grupā, kas tai piešķir noteiktu jonizācijas spēju. Tam ir īpaša pielietojuma vērtība spektroskopijā, piemēram, ultravioletā spektroskopijā ir spēcīgas absorbcijas pīķi, ko var izmantot ultravioletās spektroskopijas kvantitatīvā analīze. Turklāt tā infrasarkanajiem un kodolmagnētiskās rezonanses spektriem ir arī specifiski raksturlielumi, ko var izmantot struktūras analīzei. Metālu korozijas inhibitoriem ir dažādi pielietojumi, kas var kavēt metālu koroziju un oksidēšanos, izmantojot dažādas metodes, piemēram, pārklājumus, korozijas inhibitorus un pārklājumus. Praktiskajos lietojumos ir jāizvēlas piemēroti pretkorozijas līdzekļi un materiāli atbilstoši dažādām lietošanas vidēm un prasībām, lai sasniegtu vislabāko pretkorozijas efektu.

Produnct Introduction

Veidlapa Šķidrums
Kušanas temperatūra 230–235 grādi (izgaismots)
Vārīšanās temperatūra 463,44 grādi (aptuvens aprēķins)
Blīvums 1,0946 (aptuvens aprēķins)
Tvaika blīvums 12,9 (pret gaisu)
Refrakcijas indekss 1,4875 (aptuvens)

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-Naftolbenzeīnsir plašs pielietojums metālu korozijas inhibitoros. To var izmantot kā metāla pretkorozijas līdzekli, lai aizsargātu metāla materiālus no korozijas un oksidācijas.

 

1. Pretkorozijas pārklājums: var izmantot, lai sagatavotu pretkorozijas pārklājumus, kas tiek pārklāti uz metāla virsmām, veidojot aizsargplēvi, lai novērstu metāla saskari un koroziju ar ārējo vidi. Šo pārklājumu var uzklāt uz dažādiem metāla materiāliem, piemēram, tēraudu, alumīniju, varu u.c., efektīvi uzlabojot metālu izturību pret koroziju.


2. Korozijas inhibitors: to var izmantot kā korozijas inhibitoru un pievienot šķidrumiem, piemēram, dzesēšanas ūdenim, tīrīšanas līdzekļiem, smērvielām utt., Lai palēninātu metāla materiālu korozijas ātrumu. Veidojot aizsargplēvi uz metāla virsmas vai mainot metāla virsmas elektroķīmiskās īpašības, var efektīvi nomākt metāla koroziju un oksidēšanos.

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. Pretkorozijas pārklājums: var izmantot, lai sagatavotu pretkorozijas pārklājumus, ar šo pārklājumu pārklājot metāla materiālus, veidojot aizsargplēvi, kas ir izturīga pret atmosfēras, ūdens un citu korozīvu vielu iedarbību. Šo pārklājumu var izmantot dažādu metāla materiālu, piemēram, tērauda, ​​alumīnija, vara utt., virsmas apstrādei, lai pagarinātu to kalpošanas laiku.


4. Upura anoda aizsardzības metode: var izmantot upura anoda aizsardzības metodē, kā daļu no anoda materiāla, lai aizsargātu metāla materiālu no korozijas, patērējot sevi. Šo metodi parasti izmanto, lai aizsargātu metāla materiālus, piemēram, tēraudu un alumīniju, no elektroķīmiskās korozijas ietekmes.

 

5. Katoda aizsardzības likums: to var izmantot katodaizsardzības likumā kā katoda palīgmateriālu daļu, lai novērstu metāla materiālu koroziju, nodrošinot papildu katoda strāvu. Šo metodi parasti izmanto, lai aizsargātu metāla materiālus, piemēram, tēraudu un alumīniju, no elektroķīmiskās korozijas ietekmes.


6. Korozijas inhibitoru sagatavošana: to var izmantot kā vienu no izejvielām, lai sagatavotu dažus korozijas inhibitorus. Piemēram, tas var reaģēt ar noteiktiem organiskiem savienojumiem, veidojot vielas ar koroziju kavējošu iedarbību, ko izmanto, lai aizsargātu metālu materiālus no korozijas un oksidācijas.

 

7. Miglas slāpētājs: to var izmantot kā miglas slāpētāju, lai nomāktu metālu materiālu radītos dūmus korozijas procesa laikā. Mainot metāla virsmas elektroķīmiskās īpašības vai adsorbējot uz tās, var samazināt dūmu veidošanos un uzlabot metāla izturību pret koroziju.

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. Koroziju izturīgu sakausējumu sagatavošana: var izmantot, lai sagatavotu dažus pret koroziju izturīgus sakausējumus. Piemēram, to var pievienot kā vienu no leģējošajiem elementiem nerūsējošajam tēraudam vai citiem pret koroziju izturīgiem -sakausējumiem, lai uzlabotu to izturību pret koroziju un mehāniskās īpašības.


9. Nerūsējoša eļļa: to var izmantot, lai sagatavotu rūsu necaurlaidīgu eļļu, sajaucot to ar citiem savienojumiem, veidojot rūsas necaurlaidīgu eļļu, kas tiek pārklāta uz metāla virsmas, veidojot aizsargplēvi, lai novērstu metāla rūsēšanu un koroziju.


10. Kompozītmateriāli pretkorozijas-materiāli: var izmantot kombinācijā ar citiem pretkorozijas materiāliem, lai sagatavotu kompozītu pretkorozijas materiālu. Piemēram, to var kombinēt ar tādiem materiāliem kā grafīts un keramika, lai veidotu kompozītmateriālus ar labāku izturību pret koroziju.

chemical property

Detalizēti sintezēšanas soļip-NaftolbenzeīnsKondensācijas reakcijā, izmantojot 4-nitrofenolu un benzaldehīdu kā izejvielas, ir šādi:

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. darbība: sagatavojiet sastāvdaļas

1. 4-Nitrofenols: zināms arī kā p-nitrofenols, tas ir izplatīts organisks savienojums ar fenola hidroksilgrupām un nitrofunkcionālajām grupām. Eksperimentos to izmanto kā vienu no izejvielām, lai nodrošinātu fenola hidroksilgrupas kondensācijas reakcijām.

2. Benzaldehīds: tas ir izplatīts organisks savienojums ar aldehīda funkcionālajām grupām. Šajā eksperimentā to izmantoja kā citu izejvielu, lai nodrošinātu aldehīda grupu kondensācijas reakcijai ar 4-nitrofenola fenola hidroksilgrupu.

3. Bezūdens etanols: Etanols ir plaši izmantots organiskais šķīdinātājs, ko izmanto izejvielu un produktu šķīdināšanai, kā arī kā reakcijas vidi.

4. Koncentrēta sālsskābe: Koncentrēta sālsskābe ir koncentrēts sālsskābes šķīdums, ko izmanto, lai nodrošinātu skābu vidi, lai veicinātu reakciju.

2. darbība: sajauciet sastāvdaļas

Sajauc 4-nitrofenolu un absolūto etanolu, pievieno atbilstošu daudzumu koncentrētas sālsskābes, karsē un maisa, līdz izšķīst. Šīs darbības mērķis ir izšķīdināt 4-nitrofenolu etanolā, lai sagatavotos turpmākajām reakcijām. Tajā pašā laikā tiek nodrošināta skāba vide, pievienojot koncentrētu sālsskābi, lai veicinātu reakciju. Jāņem vērā, ka etanola un koncentrētas sālsskābes devas ir jāpielāgo atbilstoši eksperimenta apstākļiem, lai pilnībā izšķīdinātu reaģentus un uzturētu piemērotu skābo vidi.

3. solis: kondensācijas reakcija

Pievienojiet iepriekšminētajam šķīdumam benzaldehīdu, turpiniet karsēšanu un maisīšanu un kontrolējiet temperatūru līdz aptuveni 80 grādiem. Šīs darbības mērķis ir izraisīt kondensācijas reakciju starp benzaldehīdu un 4-nitrofenola fenola hidroksilgrupu, lai iegūtu mērķa produktu. Karsēšanas un maisīšanas procesā nepārtraukti tiek noteikta šķīduma pH vērtība, un skābā vide tiek uzturēta, regulējot koncentrētas sālsskābes daudzumu, lai nodrošinātu vienmērīgu reakcijas norisi. Kondensācijas reakcija ir tipiska nukleofīlā pievienošanas reakcija, kurā benzaldehīda aldehīda grupa darbojas kā nukleofils, lai uzbrūk 4-nitrofenola fenola hidroksilgrupai. Skābos apstākļos kondensācijas reakcijās var veidoties jaunas oglekļa-oglekļa saites, lai iegūtu mērķa produktu. Specifiskais ķīmiskās reakcijas vienādojums ir šāds:

(C6H5)2CHOC6H5(OH) → (C6H5)2CHOC9H6(OH) + H2O

4. darbība: noteikšana un atdalīšana

Reakcijas procesa laikā šķīduma pH vērtība tika nepārtraukti noteikta. Kad pH vērtība sasniedza 7-8, karsēšana tika pārtraukta un atdzesēta līdz istabas temperatūrai. Šīs darbības mērķis ir nodrošināt pilnīgu reakciju un pēcapstrādi. Reakcijas norisi var spriest, nosakot pH vērtību. Kad pH vērtība sasniedz 7-8, reakcija būtībā ir pabeigta. Pēc karsēšanas pārtraukšanas atdzesējiet līdz istabas temperatūrai, lai atvieglotu turpmākās darbības. Šī procesa laikā daļa etanola un ūdens var iztvaikot, izraisot šķīduma koncentrāciju. Tāpēc ir nepieciešams pievienot atbilstošu daudzumu etanola vai ūdens atbilstoši faktiskajai situācijai, lai pielāgotu šķīduma koncentrāciju, lai nodrošinātu vienmērīgu turpmāko darbību norisi.

5. solis: ekstrakcija un atdalīšana

Ekstrahē ar ūdeni un dietilēteri, atdala organisko fāzi un pēc tam mazgā ar ūdeni līdz neitrālam. Šīs darbības mērķis ir atdalīt produktu no reakcijas šķīduma, izmantojot ekstrakciju, un mazgāt to ar ūdeni, lai noņemtu liekās skābās vielas un citus piemaisījumus. Kā parasts organiskais šķīdinātājs dietilēteris labi sajaucas ar ūdeni un organiskām vielām, padarot to viegli atdalāmu un attīrāmu. Produkts tiek tālāk attīrīts, izmantojot vairākas ekstrakcijas un mazgāšanas darbības. Jāņem vērā, ka ekstrakcijas procesā ir jākontrolē ūdens un ētera attiecība un daudzums, lai produkts varētu pilnībā izšķīst un tiek garantēts ekstrakcijas efekts. Tajā pašā laikā, mazgājot ar ūdeni līdz neitralitātei, ir jākontrolē mazgāšanas reižu skaits un ūdens daudzums, lai novērstu produkta hidrolizāciju vai iznīcināšanu.

 

6. solis: kolonnu hromatogrāfijas attīrīšana

Attīra ar kolonnas hromatogrāfiju, lai iegūtu mērķa produktup-Naftolbenzeīns. Šīs darbības mērķis ir tālāk attīrīt produktu un noņemt piemaisījumus un neizreaģējušās izejvielas. Kolonnu hromatogrāfija ir plaši izmantota atdalīšanas un attīrīšanas metode (izstrādāta uz hromatogrāfijas tehnoloģijas pamata), kurā izmanto dažādus adsorbentus un eluentus, lai secīgi atdalītu maisījuma komponentus. Kolonnas hromatogrāfijas procesa laikā dažādas vielas tiks adsorbētas uz dažādiem adsorbentiem atbilstoši to molekulārajai struktūrai un polaritātei, pēc tam eluents un atdalīts ar eluentu. Pielāgojot adsorbenta un eluenta veidus un apstākļus, var iegūt labāku atdalīšanas efektu un iegūt galaproduktu. Turpmākai lietošanai ir nepieciešama turpmāka apstrāde un žāvēšana.

Īpašais darbības process ietver:

1.

Ievietojiet adsorbentu hromatogrāfijas kolonnā tā, lai katrs maisījuma komponents pēc kārtas tiktu adsorbēts uz adsorbenta.

 

2.

Pēc tam izmantojiet eluentu, lai veiktu eluēšanas atdalīšanu, un atkārtojiet šo procesu, līdz katrs komponents ir atdalīts. Šajā procesā ir jākontrolē adsorbenta un eluenta veids un daudzums, kā arī jākontrolē tādi faktori kā eluenta plūsmas ātrums, lai iegūtu labākus atdalīšanas rezultātus.

 

3.

Galaproduktam nepieciešama turpmāka apstrāde un žāvēšana turpmākai lietošanai. Apstrādes metodes, piemēram, pārkristalizācija un žāvēšana, var padarīt produktu tīrāku un noņemt piemaisījumus, piemēram, mitrumu un šķīdinātājus.

Kādas ir šī savienojuma blakusparādības?

Ādas kairinājums un traumas

Var izraisīt ādas kairinājumu un pat izraisīt ādas bojājumus. Tas ir tāpēc, ka viela ir kodīga vai kairinoša un, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt diskomforta simptomus, piemēram, apsārtumu, pietūkumu, sāpes un niezi. Smagos gadījumos tas var izraisīt ādas apdegumus vai čūlu veidošanos.

Acu kairinājums un traumas

Tas var izraisīt arī nopietnu kairinājumu un acu bojājumus. Kad viela nonāk acīs, tā var izraisīt diskomforta simptomus, piemēram, apsārtumu, sāpes, asarošanu un neskaidru redzi. Smagos gadījumos tas var izraisīt radzenes bojājumus vai aklumu.

Elpošanas ceļu kairinājums un traumas

Tas var izraisīt arī elpceļu kairinājumu un ievainojumus. Kad viela tiek ieelpota putekļu, dūmu vai tvaiku veidā, tā var kairināt elpceļu gļotādu, izraisot diskomforta simptomus, piemēram, klepu, apgrūtinātu elpošanu un sēkšanu. Smagos gadījumos tas var izraisīt elpceļu iekaisumu vai plaušu bojājumu.

Citas iespējamās blakusparādības

Papildus iepriekš minētajiem tiešajiem stimulējošajiem un kaitīgajiem efektiem tas var izraisīt arī citas iespējamās blakusparādības. Piemēram, tas var ietekmēt nervu sistēmas darbību, izraisot tādus diskomforta simptomus kā galvassāpes, reibonis un miegainība. Turklāt ilgstoša-šīs vielas iedarbība vai norīšana var izraisīt arī tādu orgānu bojājumus kā aknas un nieres, izraisot tādas slimības kā hepatīts un nefrīts.

Profilaktiski pasākumi un piesardzības pasākumi


Individuālā aizsardzība: Saskaroties, jāvalkā atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, aizsargcimdi, aizsargtērps, aizsargbrilles un maskas. Šīs ierīces var efektīvi samazināt tiešu saskari starp vielām un ādu, samazinot kairinājuma un ievainojumu risku.
Laba ventilācija: Darba vietā ir jāuztur laba ventilācija, lai samazinātu putekļu, dūmu vai tvaiku koncentrāciju. Tas palīdz samazināt elpceļu kairinājuma un ievainojumu risku.

Profilaktiski pasākumi un piesardzības pasākumi

Izvairieties no norīšanas: šo vielu nedrīkst lietot pārtikā vai medicīnā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēka ķermenim. Tajā pašā laikā darbības laikā jāizvairās no vielas norīšanas, lai novērstu saindēšanos vai ievainojumus.
Rīcība ārkārtas situācijās: Ja nokļūst uz ādas vai acīs, nekavējoties noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un pēc iespējas ātrāk meklējiet medicīnisko palīdzību. Ja viela ir ieelpota, pacients ir jāpārvieto svaigā gaisā, lai atpūstos un saglabātu ērtu elpošanas pozu, vienlaikus izsaucot neatliekamās palīdzības personālu.

Development prospects

P-naftolbenzeīns, kas pazīstams arī kā - nafutobenzols vai - naftolhinona fenilmetāns, ir organisks savienojums ar daudzām pielietojuma iespējām. Tam ir svarīga loma tādās jomās kā ķīmiskā analīze, skābju-bāzes indikatori un farmaceitiskie starpprodukti. Tās attīstības perspektīvas ir šādas:

Nākotnes attīstības tendences

  • Tehnoloģiskās inovācijas: nākotnē ražošanas uzņēmums vairāk uzmanības pievērsīs tehnoloģiskām inovācijām un ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, kā arī uzlabos tirgus konkurētspēju, izmantojot tādus pasākumus kā ražošanas procesu uzlabošana, produktu kvalitātes uzlabošana un ražošanas izmaksu samazināšana.
  • Tirgus paplašināšana: nepārtraukti pieaugot tirgus pieprasījumam, tā ražošanas uzņēmumi aktīvi paplašinās tirgus kanālus un pielietojuma jomas, lai apmierinātu dažādu klientu vajadzības.
  • Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība: Pieaugošā vides spiediena apstākļos tās ražošanas uzņēmumi pievērsīs lielāku uzmanību vides aizsardzībai un ilgtspējīgai attīstībai. Samaziniet ietekmi uz vidi, izmantojot videi draudzīgas izejvielas, optimizējot ražošanas procesus un samazinot atkritumu emisijas.
  • Starptautiskā sadarbība un apmaiņa: nepārtraukti padziļinoties un attīstoties globalizācijai, šī savienojuma ražošanas uzņēmumi pievērsīs lielāku uzmanību starptautiskajai sadarbībai un apmaiņai. Sadarbojoties ar starptautiskiem progresīviem uzņēmumiem un tehnoloģiju institūcijām, ieviešot progresīvu tehnoloģiju un vadības pieredzi, mūsu mērķis ir paaugstināt savu tehnoloģisko līmeni un tirgus konkurētspēju.

 

Populāri tagi: p-naftholbenzein cas 145-50-6, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, lielapjoma, pārdošana

Nosūtīt pieprasījumu