Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem difenilkarbonāta cas 102-09-0 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes difenilkarbonāta cas 102-09-0 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.
Difenilkarbonāts(DPC) balta kristāliska cieta viela. Tas nešķīst ūdenī un šķīst karstā etanolā, benzolā, ēterī, tetrahlorogleklī, ledus etiķskābē un citos organiskos šķīdinātājos. To var sadalīties ar karstu sārmu. Difenilkarbonāts un ražošanā esošie piemaisījumi var izraisīt ādas alerģiju. Difenilkarbonāts ir maz toksisks, bet ražošanas procesā izmantotās izejvielas ir ļoti toksiskas. Pievērsiet uzmanību tam, lai ražošanas procesā novērstu fosgēna noplūdi. Ražošanas vietai jābūt labi vēdinātai. Operatori valkā aizsargaprīkojumu. To galvenokārt izmanto kā inženiertehnisko plastmasu, piemēram, polikarbonāta un poli (p-hidroksibenzoāta), sintētiskas izejvielas, kā arī kā plastifikatoru un nitrocelulozes šķīdinātāju.

|
Ķīmiskā formula |
C13H10O3 |
|
Precīza Mise |
202 |
|
Molekulmasa |
202 |
|
m/z |
214 (100.0%), 215 (14.1%) |
|
Elementu analīze |
C, 72.89; H, 4.71; O, 22.41 |
|
|
|

Difenilkarbonāts(DPC) kā nozīmīgs organisko karbonātu savienojums ir kļuvis par neaizstājamu galveno izejvielu mūsdienu ķīmijas inženierijas, materiālu zinātnes un farmācijas pesticīdu jomās, pateicoties tā unikālajām ķīmiskajām īpašībām un plašajai rūpnieciskā pielietojuma vērtībai. Tā molekulārā formula ir C15H12O4, kas istabas temperatūrā izskatās kā balta kristāliska cieta viela. Tas nešķīst ūdenī, bet viegli šķīst organiskos šķīdinātājos, piemēram, karstā etanolā, benzolā un ēterī, un tam ir zema toksicitāte un bioloģiski noārdāmas vides īpašības.
Galvenās izejvielas inženierplastmasu jomā
Tas ir galvenais monomērs polikarbonāta (PC) sintezēšanai, ko izmanto tādās{0}}augstākās klases ražošanas jomās kā elektronika, automobiļi un medicīna. Polikarbonāts kā augstas veiktspējas inženiertehniskā plastmasa ir pazīstams kā "caurspīdīgs metāls" tā caurspīdīguma, triecienizturības, karstumizturības un elektriskās izolācijas īpašību dēļ.
1. Elektroniskais un elektriskais lauks
Polikarbonātu izmanto tādu sastāvdaļu ražošanai kā tālruņu korpusi, klēpjdatoru korpusi, LED abažūri un savienotāji. Piemēram, Apple iPhone sērijas vidējais rāmis un aizmugurējais vāciņš ir izgatavoti no polikarbonāta kompozītmateriāla, kas nodrošina konstrukcijas izturību un sasniedz vieglu dizainu.
2. Automobiļu rūpniecības joma
Polikarbonātu plaši izmanto automobiļu priekšējo lukturu lēcās, instrumentu paneļos, spārnos un interjera detaļās. Tā augstās temperatūras izturība (ilgtermiņa lietošanas temperatūra līdz 130 grādiem) atbilst dzinēja nodalījuma perifēro komponentu prasībām, savukārt augstā gaismas caurlaidība (vairāk nekā 90%) padara to par ideālu materiālu priekšējo lukturu lēcām.
3. Medicīnas iekārtu lauks
Polikarbonātu izmanto infūziju pudeļu, šļirču, dializatoru un ķirurģisko instrumentu apvalku ražošanai. Tā bioloģiskā saderība atbilst FDA standartiem, un to var apstrādāt ar tvaika sterilizāciju, lai nodrošinātu medicīnisko drošību.
4. Procesa jauninājumi bez fosgēna: tradicionālā polikarbonāta ražošana balstās uz fosgēna metodi, bet fosgēns ir ļoti toksisks un ļoti piesārņojošs. Pēdējos gados plaši izplatīta ir nefosgēna kausējuma esteru apmaiņas metode, kurā kā izejvielas tiek izmantots difenilkarbonāts un bisfenols A. Šim procesam nav notekūdeņu novadīšanas un produkta tīrība sasniedz 99,9%, būtiski uzlabojot vides aizsardzību un ekonomiskos ieguvumus. Difenilkarbonāta sagriešanas projektā, ko ieguldīja un konstruēja Sichuan Tianhua Chemical Group, tiek izmantots šis process, kura ikgadējā ražošanas jauda ir 50 000 tonnas, kas apmierina pieprasījumu pēc augstākās klases inženiertehniskās plastmasas Ķīnā.
Starpprodukti pesticīdu un farmācijas jomā
Tas ir galvenais starpprodukts karbamāta insekticīdu sintezēšanai, un tā atvasinājumiem ir svarīga vērtība lauksaimniecības un medicīnas jomā.
1. Pesticīdu sintēze
Reaģējot ar metilamīnu, iegūstot metilizocianātu, tālāk sintezējot karbamāta insekticīdus, piemēram, karbofurānu. Kebaibu var efektīvi kontrolēt laputis, nematodes un pazemes kaitēkļus, un to plaši izmanto tādās kultūrās kā kukurūza un kokvilna. Lai gan dažas valstis ir ierobežojušas tā lietošanu toksicitātes problēmu dēļ, jaunattīstības valstīs tai joprojām ir ievērojama tirgus daļa.
2. Farmaceitiskie starpprodukti
Piedalieties tādu savienojumu sintēzē kā monoizocianāti un diizocianāti, lai iegūtu pretiekaisuma līdzekļus, pretalerģiskas zāles un lokālos anestēzijas līdzekļus. Piemēram, tā atvasinājums 4-izocianatobenzoāts ir galvenais starpprodukts nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu sintēzē.
Vides aizstāšanas tendence: pastiprinoties globālajai kontrolei pār ļoti toksiskiem pesticīdiem, difenilkarbonātu bāzes zemas toksicitātes pesticīdu izpēte un izstrāde ir kļuvusi par aktuālu tēmu. Piemēram, no tā sintezētajiem kukaiņu augšanas regulatoriem, piemēram, Fenoxycarb, ir augsta efektivitāte un zemas atlieku īpašības, kas atbilst zaļās lauksaimniecības attīstības vajadzībām.
Daudzfunkcionāli pielietojumi plastifikatoru un šķīdinātāju jomā
Ar savu lielisko šķīdību un termisko stabilitāti tai ir svarīga loma plastifikatoru, šķīdinātāju un siltumnesēju jomās.
1. Plastifikators
Kā nitrocelulozes plastifikators var uzlabot tās elastību un aukstumizturību, un to plaši izmanto pārklājumos, tintēs un līmēs. Piemēram, pievienojotdifenilkarbonātsautomobiļu pārklājumu plastifikatori var uzlabot to izturību pret skrāpējumiem un laika apstākļu izturību.
2. Šķīdinātājs un siltuma nesējs
Ķīmiskajā ražošanā to izmanto kā šķīdinātāju ar augstu viršanas temperatūru (viršanas temperatūra 302 grādi), lai izšķīdinātu sveķus, vaskus un polimēru materiālus. Tikmēr tā augstā īpatnējā siltuma jauda (1,8 J/g · K) padara to par ideālu izvēli siltuma pārnesei augstas temperatūras reakcijas sistēmās.
Gadījums: Ķīmijas uzņēmums tradicionālā šķīdinātāja dimetilformamīda (DMF) vietā izmanto difenilkarbonātu, lai samazinātu gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisijas par 40% poliuretāna putu ražošanā, vienlaikus uzlabojot izstrādājuma karstumizturību.
Inovatīvi virzieni polimērmateriālu sintēzē
Difenilkarbonātam piemīt unikāla vērtība jaunu polimēru materiālu sintēzē, veicinot materiālu zinātnes attīstību uz augstu veiktspēju un funkcionalizāciju.
Polihidroksibenzoāts (PHB)
Difenilkarbonāts reaģē ar p-hidroksibenzoskābi, veidojot PHB — bioloģiski noārdāmu termoplastisku poliesteri. PHB izmanto vienreizlietojamo trauku, iepakojuma plēvju un medicīnisko šuvju ražošanai ar noārdīšanās ciklu tikai 3–6 mēnešus, ievērojami samazinot balto piesārņojumu.
Alifātiskie monoizocianāti
Difenilkarbonāta katalītiskā dekarboksilēšana, lai iegūtu alifātiskos monoizocianātus ūdens bāzes poliuretāna pārklājumu sintēzei. GOS saturs šajā pārklājumā ir mazāks par 50g/L, kas atbilst ES vides standartiem un tiek plaši izmantots ēku ārsienu un mēbeļu krāsošanā.
Poliarilkarbonāts
Poliarilkarbonātam, kas sintezēts no difenilkarbonāta kā izejmateriāla, ir izturība pret radiāciju un ķīmisko koroziju, un to izmanto atomelektrostaciju cauruļvadu, ķīmisko vielu uzglabāšanas tvertņu un kosmosa komponentu ražošanai.
Tehnoloģiskais sasniegums: Ķīnas Zinātņu akadēmijas Procesu inženierijas institūta izstrādātais jaunais titāna estera katalizators ir palielinājis poli (arilkarbonāta) sintezēšanas iznākumu no difenilkarbonāta līdz 92%, samazinājis reakcijas temperatūru par 50 grādiem un ievērojami samazinājis enerģijas patēriņu.

Paplašināts pielietojums citās rūpniecības jomās
Pielietojums pārklājumu, tintes, elektronisko materiālu un vides aizsardzības jomā nepārtraukti paplašinās.
1. Pārklājumi un tintes
Difenilkarbonātu izmanto kā šķērssaistīšanas līdzekli, lai uzlabotu UV cietināto pārklājumu cietību un nodilumizturību. Difenilkarbonātu saturošu dispersantu pievienošana tintei var uzlabot pigmenta izkliedi un novērst drukas aizsērēšanu.
2. Elektroniskie materiāli
Šķidro kristālu displeju (LCD) ražošanā izmantotajam izlīdzināšanas plēves materiālam ir augsta tīrības pakāpe (lielāka vai vienāda ar 99,9%), kas var izvairīties no piemaisījumu ietekmes uz displeja efektu.
Tikmēr tā atvasinātais polikarbonāta diols ir galvenais izejmateriāls poliuretāna elastomēru sintezēšanai, ko izmanto mobilo tālruņu vibrācijas motoru ražošanā.
3. Vides aizsardzības joma
Difenilkarbonātu izmanto kā fotokatalītisku degradācijas līdzekli organisko piesārņotāju sadalīšanai notekūdeņu attīrīšanā. Piemēram, tas var efektīvi noārdīt krāsvielu notekūdeņus ar ĶSP noņemšanas ātrumu 95%, ja to apvieno ar titāna dioksīda kompozītmateriāliem.

Ir trīs izplatītas sintēzes metodesdifenilkarbonāts, un konkrētie paskaidrojumi ir šādi:
1. Fosgēna metode:
To iegūst fenola un fosgēna reakcijā. Pievienojiet izšķīdušo fenolu 16-20% nātrija hidroksīda šķīdumā, lai sagatavotu nātrija fenola šķīdumu. Samaisiet un atdzesējiet, sāciet injicēt fosgēnu apmēram 10 grādos, kontrolējiet fosgenēšanas reakciju 20-30 grādos, reakcijas izplūdes gāze satur hlorūdeņradi un fosgēnu, kas nav pilnībā reaģējis, ievadiet to absorbcijas tornī, iznīciniet ar atšķaidītu sārma šķīdumu un pēc tam izvadiet no liela augstuma. Vēlākā reakcijas stadijā paņemiet reakcijas šķīdumu, lai pārbaudītu pH, un pārtrauciet fosgēna lietošanu, līdz tas ir neitrāls. No katla izņem fosgēnu un sālsskābes gāzi, filtrē, mazgā ar ūdeni un izkausē un dehidrē pazeminātā spiedienā, lai iegūtu neapstrādātu produktu. Neapstrādātu produktu destilē pazeminātā spiedienā, šauro frakciju savāc, un pēc kondensācijas šķidro produktu pārslās pārslas, lai iegūtu rafinētu difenilkarbonātu. Polimerizācijas kvalitātes produktiem ir nepieciešama augsta tīrība, un kušanas temperatūrai jābūt lielākai vai vienādai ar 78 grādiem. Izejvielu patēriņa kvota: fenols 963kg/t, nātrija hidroksīds (30%) 577kg/t, fosgēns (Lielāks vai vienāds ar 98%) 592kg/t.

2. Pāresterifikācija:
Difenilkarbonāta sintēzi no fenola un dimetilkarbonāta parasti veic divos posmos: pirmais solis ir fenola pārvēršana metilfenilkarbonātā, bet otrais solis ir turpmāka reakcija ar fenolu, lai iegūtu difenilkarbonātu. Šī maršruta iznākums ir zems, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt efektīvu katalizatoru un uzlabot procesa plūsmu.
3. Fenola oksidatīvās karbonilēšanas metode:
Difenilkarbonāts tika tieši sintezēts ar fenolu, oglekļa monoksīdu un skābekli katalizatora klātbūtnē. Šo metodi raksturo vienkāršs process, lētas izejvielas un bez piesārņojuma. Bet tas nav industrializēts un atrodas pētniecības un attīstības procesā.
Populāri tagi: difenilkarbonāts cas 102-09-0, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, vairumā, pārdošana







