Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev kinon dioksima cas 105-11-3 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni visokokakovostni kinon dioksim cas 105-11-3 za prodajo v naši tovarni. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
Kinon dioksim, molekulska formula C6H6N2O2, CAS 105-11-3, svetlo rumen do rjav kristal ali prah. Zlahka topen v etanolu, ocetni kislini in etil acetatu, topen v vroči vodi, netopen v hladni vodi, benzenu in bencinu. Vnetljivo in strupeno, operaterji morajo nositi rokavice iz sintetične gume in maske za prah, da preprečijo stik s kožo in vdihavanje, hraniti stran od odprtega ognja in visokotemperaturnih virov toplote ter hraniti na hladnem in prezračenem mestu. Uporablja se kot reagent za določanje niklja in vulkanizacijsko sredstvo za gumo, pa tudi kot vulkanizacijsko sredstvo za butil kavčuk, naravni kavčuk, butadien stiren kavčuk itd.
Enostavno ga je razpršiti v spojini, s hitro vulkanizacijsko hitrostjo, visoko natezno trdnostjo, toplotno odpornostjo, vremensko odpornostjo, odpornostjo na ozon in električno izolacijo. Uporablja se lahko kot zaviralec polimerizacije akrilne kisline, ki lahko izboljša toplotno odpornost korda za pnevmatike iz poliestrskih vlaken, vroče-lepilo za kovinsko steklo, kemijska knjiga, regulator-vezovanja olefinskega kopolimera, organski monomerni stabilizator, samovulkanizirajoče lepilo in gumijasti izdelki, ki preprečujejo jedrsko sevanje, lahko aktivira oksidante (kot sta pb304 in PB02), vendar je kritičnost nizka in nagnjena k opeklinam. Dodajanje nekaterih sredstev proti opeklinam, pospeševalnikov tiurama in tiazola lahko razumno in učinkovito izboljša varnost in zanesljivost metode delovanja. Onesnažuje gumo. Če dodate približno pet delov titanovega dioksida, se lahko izognete onesnaženju in ga močno izboljšate. Posebej je primeren za butil kavčuk, naravni kavčuk, stiren butadien kavčuk, polisulfidni kavčuk, etilen propilen kavčuk itd. z visoko natezno trdnostjo in hitro hitrostjo strjevanja.

|
Kemijska formula |
C6H6N2O2 |
|
Natančna masa |
138 |
|
Molekulska teža |
138 |
|
m/z |
138 (100.0%), 139 (6.5%) |
|
Elementna analiza |
C, 52.17; H, 4.38; N, 20.28; O, 23.17 |
|
|
|
Tališče 243 stopinj C (razpad.) (lit.), Vrelišče 253,51 stopinj C (groba ocena), Gostota 1,49 g/cm3, Indeks loma 1,5100 (ocena), Plamenišče stopinja C, Zaprto v suhem, sobna temperatura, Topnost: topno 0,1 g/10 ml, bistro, Koeficient kislosti (PKA) 9,12 ± 0,20 (predvideno), Oblika trdna, Barva bela, Topnost v vodi<0.01 g/100 ml at 22.5 º C, BRN 2043234, Stable Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents. InChIKeyLNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N.

Postopek sintetikeKinon dioksim: 1. Priprava raztopine natrijevega fenolata: zmešajte 5%-20% raztopino NaOH z raztopino fenola in raztopino natrijevega nitrita, da pripravite raztopino natrijevega fenolata, v sredino pa dodajte natrijev karbonat. Masa dodane sode je 1/10 mase NaOH; 2. Pripravite p-benzokinon MONOOKSIM, prenesite raztopino natrijevega fenola v 28%-32% raztopino kisline skozi vod in dodajte raztopino natrijevega nitrita, da izvedete reakcijo nitrozacije. Celoten postopek poteka pod predpostavko -3 stopinj -5 stopinj; 3. Raztopina za izpiranje: pripravljeni p-benzokinon MONOOKSIM sperite do nevtralnega stanja s čisto vodo in izmerite točko razgradnje; 4) Priprava p-benzokinon hidroksima: dodajte vodo v pripravljen p-benzokinon monoksim, jo enakomerno premešajte, nadzorujte temperaturo na 45 stopinj -62 stopinj in vanjo vlijte hidroksilamin za oksimacijo. ali večjo vsebnostjo dušika v p-benzokinon dioksimu.


1,4-benzokinon oksim (številka CAS 105-11-3), znan tudi kot p-benzokinon oksim, je svetlo rumen do rjav kristaliničen prah s kemijsko formulo C ₆ H ₆ N ₂ O ₂ in molekulsko maso 138,12. Zaradi njegovih edinstvenih kemijskih lastnosti je široko uporaben v gumarski industriji, analitični kemiji, znanosti o materialih in na novih področjih. Naslednje sistematično razčlenjuje njegove glavne uporabe iz treh razsežnosti: tehničnih principov, scenarijev uporabe in industrijske vrednosti.
Kinon dioksimje nepogrešljivo vulkanizacijsko sredstvo v gumarski industriji, posebej primerno za proces vulkanizacije butilnega kavčuka, naravnega kavčuka, stiren butadien kavčuka in polisulfidnega "ST" kavčuka. Njegov mehanizem delovanja temelji na reakciji navzkrižnega povezovanja med oksimsko skupino (- C=NOH) v molekuli in dvojno vezjo molekularne verige kavčuka, ki tvori tri{4}}dimenzionalno mrežno strukturo, s čimer se bistveno izboljšajo fizikalne lastnosti kavčuka.
Tehnične prednosti:
Učinkovita vulkanizacija: enostavno se razprši v gumijastem materialu, ima hitro vulkanizacijo in lahko skrajša proizvodni cikel za več kot 30 %. Na primer, pri izdelavi zrakotesnih plasti iz butilne gume lahko dodajanje 1,5 % 1,4-benzokinon oksima skrajša čas vulkanizacije z 20 minut na 12 minut.
Izboljšanje zmogljivosti: Natezna trdnost vulkanizirane gume se poveča za 20 % -40 % in njena toplotna odpornost (stopnja zadrževanja trdnosti večja ali enaka 85 % po 72 urah termičnega staranja pri 180 stopinjah), odpornost na ozon (brez razpok po 48 urah pri koncentraciji ozona 50 ppm) in električna izolacijska zmogljivost (volumenska upornost večja ali enaka 1 × 10 ¹⁵Ω· cm) so znatno boljši od tradicionalnih sistemov žveplanja.
Prilagodljivost procesa: pri sinergistični obdelavi z oksidanti, kot sta Pb ∝ O ₄ in PbO ₂, se učinek aktivacije poveča, kar lahko zniža temperaturo žveplanja za 10-15 stopinj in zmanjša porabo energije.
Tipične aplikacije:
Izdelava zračnih blazin: gumijasta prevleka, ki se uporablja za avtomobilske zračne blazine za zagotavljanje elastičnosti v temperaturnem območju od -40 stopinj do +120 stopinj.
Proizvodnja vodnih pnevmatik: Kot vulkanizator notranje obloge izboljša vodoodpornost in dimenzijsko stabilnost vodnih pnevmatik.
Žica in kabel: dodan izolacijski plasti, da zagotovi, da lahko kabel neprekinjeno deluje 1000 ur pri 150 stopinjah brez okvare.
Varnostni ukrepi za delovanje:
Kritična temperatura je razmeroma nizka (približno 120 stopinj), temperaturo vulkanizacije pa je treba nadzorovati, da preprečimo gorenje. Za izboljšanje varnosti je mogoče dodati sredstva proti vžigu (kot je anhidrid ftalne kisline, sredstvo proti vžigu NA) ali pospeševalce (kot sta tiuram in tiazol).
Če dodate pet delov titanovega dioksida, lahko učinkovito izboljšate videz gume, ki onesnažuje okolje.
Analitična kemija: reagenti za določanje niklja in analiza kovin
Kot visoko selektivno kromogeno sredstvo v analitični kemiji se pogosto uporablja za kvalitativno in kvantitativno analizo niklja in drugih kovinskih ionov. Princip reakcije temelji na tvorbi stabilnih kompleksov med oksimskimi skupinami in kovinskimi ioni, ki jih lahko zaznamo s kolorimetričnimi ali spektrofotometričnimi metodami.
Ključne reakcije:
Določanje niklja: V pufrski raztopini amoniaka s pH 9–10 tvori rdeč kompleks z Ni ² ⁺ z največjo absorpcijsko valovno dolžino 520 nm, molsko absorpcijo ε=1.2 × 10 ⁴ L · mol ⁻¹ · cm ⁻¹ in mejo zaznavnosti 0,01 μg/mL.
Ločevanje kobalta: ustvarite rumeno oborino s Co ² ⁺ v puferski raztopini ocetne kisline pri pH 5-6 za ločevanje kobaltovega niklja.
Ekstrakcija železa iz bakra: v organskih topilih, kot je kloroform, prednostno tvori komplekse, ki jih je mogoče ekstrahirati s Cu ² ⁺ in Fe ³ ⁺, s čimer doseže selektivno ločevanje kovinskih ionov.
Tehnični indikatorji:
Selektivnost: V 1 mol/L raztopini HCl se lahko Fe ³ ⁺ kvantitativno obori, ne da bi motil soobstoječe ione, kot sta Cu ² ⁺ in Zn ² ⁺.
Občutljivost: Linearno območje za odkrivanje niklja s kolorimetrično metodo je 0,05–5 μ g/mL, s korelacijskim koeficientom R ², ki je večji ali enak 0,999.
Stabilnost: Kompleks lahko stabilno obstaja 24 ur pri sobni temperaturi in je primeren za serijsko analizo.
Primer aplikacije:
Analiza raztopine za galvanizacijo: Hitro določite vsebnost Ni ²⁺ v raztopini za nikljanje, da nadzirate kakovost galvanizacije.
Spremljanje okolja: Zaznajte koncentracijo nikljevih ionov v industrijski odpadni vodi v skladu z okoljskimi standardi (GB 8978-1996).
Raziskave materialov: analizirajte porazdelitev niklja v zlitinah za vodenje načrtovanja materialov.
Znanost o materialih: funkcionalni dodatki in modifikatorji
Kot večnamenski dodatek v znanosti o materialih lahko izboljša toplotno stabilnost, mehanske lastnosti in učinkovitost obdelave polimerov. Njegov mehanizem delovanja temelji na sinergističnem učinku nitrozo (- NO) in hidroksilamin (- NHOH) skupin v molekuli, ki lahko zajamejo proste radikale ali reagirajo s polimernimi verigami.
Tipične aplikacije:
Modifikacija poliestrskih vlaken: dodajanje 0,5 % 1,4-benzokinon oksima poliestrskim vlaknom, ki se uporabljajo v zavesah pnevmatik, lahko zmanjša stopnjo toplotnega krčenja s 3,5 % na 1,8 % in izboljša dimenzijsko stabilnost vlaken.
Zaviralec polimerizacije akrilne kisline: Kot zaviralec polimerizacije podaljša obdobje skladiščenja akrilnih monomerov na več kot 12 mesecev, kar zmanjša odpadne surovine v proizvodnem procesu.
Prilagoditev lepila: Pri lepilih, ki se strdijo, nadzirajte hitrost vulkanizacije, da preprečite spontano vulkanizacijo med shranjevanjem.
Tehnične prednosti:
Toplotna stabilnost: segrevanje pri 200 stopinjah 2 uri, s stopnjo izgube mase manj kot ali enako 5 %, primerno za okolja obdelave z visoko-temperaturo.
Združljivost: dobra združljivost s polarnimi polimeri, kot sta poliester in akril, brez vpliva na prosojnost.
Prijaznost do okolja: Zamenjajte tradicionalne svinčene stabilizatorje in upoštevajte zahteve direktive RoHS.
Nastajajoča področja: biotehnologija in shranjevanje energije
Z razvojem zelene kemije in biotehnologije se njihove uporabe na nastajajočih področjih postopoma širijo, kar kaže na ogromen tržni potencial.
1. Raziskave biološke sinteze:
Kot substrat ali zaviralec encimsko kataliziranih reakcij preučite njegov mehanizem interakcije z oksidoreduktazami. Na primer, v katalitskih sistemih lakaze lahko deluje kot akceptor elektronov za povečanje selektivnosti reakcije.
Prekurzorji, ki se uporabljajo za sintezo biorazgradljivih materialov, kot so modifikatorji polihidroksialkanoatov (PHA).
2. Elektrolitski dodatki za litijeve baterije:
Izboljša stabilnost vmesnika elektroda/elektrolit in zavira rast litijevega dendrita. Poskusi so pokazali, da lahko dodajanje 0,5 % te snovi poveča stopnjo zadrževanja zmogljivosti litij-ionskih baterij z 82 % na 89 % po 500 ciklih.
Kot dodatek za{0}}tvorbo filma,Kinon dioksimtvori stabilen film SEI na površini negativne elektrode, kar zmanjša medfazno impedanco.
3. 3D materiali za tisk:
Kot zamreževalno sredstvo za fotoobčutljivo smolo izboljša mehansko trdnost tiskanih delov. V procesu stereolitografije (SLA) lahko dodajanje poveča upogibno trdnost izdelka za 25 %.
Priljubljena oznake: kinon dioksim cas 105-11-3, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, trgovina na debelo, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo





