Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača otopine diklorometana cas 75-09-2 u Kini. Dobrodošli u veleprodajnu rasutu visokokvalitetnu otopinu diklorometana cas 75-09-2 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
Otopina diklorometana(DCM), drugi naziv je metilen klorid, bezbojna je prozirna tekućina oštrog mirisa sličnog eteru. Slabo je topiv u vodi, etanolu i eteru. To je nezapaljivo otapalo s niskim vrelištem u normalnim uvjetima uporabe. Kada njegova para postane visoka koncentracija u zraku visoke-temperature, stvorit će mješavinu plina sa slabim izgaranjem. Često se koristi za zamjenu zapaljivog petrolej etera, etera itd. Diklorometan ima prednosti jake topljivosti i niske toksičnosti.
Široko se koristi u proizvodnji sigurnosnih folija i polikarbonata. Ostatak se koristi kao otapalo za oblaganje, sredstvo za odmašćivanje metala, sredstvo za raspršivanje plinskog dima, sredstvo za stvaranje poliuretanske pjene, sredstvo za odvajanje i sredstvo za uklanjanje boje. Zapaljivi diklorometan mora biti opremljen opremom za hitne slučajeve koja se može koristiti za gašenje požara i rješavanje problema istjecanja u bilo kojem trenutku.

|
Kemijska formula |
CH2Cl2 |
|
Točna misa |
84 |
|
Molekularna težina |
85 |
|
m/z |
84 (100.0%), 86 (63.9%), 88 (10.2%), 85 (1.1%) |
|
Elementarna analiza |
C, 14,14; H, 2,37; Cl, 83,48 |
|
|
|

Otopina diklorometana(kemijska formula CH2Cl2) je bezbojan i proziran organski spoj oštrog mirisa sličnog eteru. Njegova točka ključanja je 39,8 stupnjeva i hlapljiv je na sobnoj temperaturi. Slabo je topiv u vodi, ali se neograničeno miješa s većinom organskih otapala kao što su etanol i eter. Sa svojom izvrsnom topljivošću, kemijskom stabilnošću i niskom toksičnošću, postao je nezamjenjivo otapalo i međuproizvod u industrijama kao što su medicina, elektronika i hrana.
Osnovna područja primjene: industrijska otapala i međuproizvodi
1. Industrija prerade plastike
Ključna je sirovina u industriji plastike, posebice u proizvodnji poliuretanske pjene. Kao fizičko sredstvo za stvaranje pjene, može apsorbirati reakcijsku toplinu i razrijediti egzotermnu reakciju, tako da kontrolira istezanje i unutarnju temperaturu pjene i osigurava jednoliku i stabilnu strukturu pjene. Na primjer, u proizvodnji polieter poliuretanske fleksibilne pjene, podešavanjem viskoznosti reakcijskog sustava za promicanje formiranja i stabilnosti jezgre mjehurića, konačno se dobivaju pjenasti materijali visoke elastičnosti i niske gustoće, koji se naširoko koriste u namještaju, autosjedalicama i drugim poljima. Osim toga, također može otopiti celulozni acetat za pripremu celuloznih triacetatnih filmova (kao što su podloge za film) i izvlačenje vlakana. Njegova topljivost je bolja od tradicionalnih otapala, što može značajno poboljšati prozirnost proizvoda i mehaničku čvrstoću.
2. Čišćenje metala i površinska obrada
U području obrade metala, postalo je preferirano otapalo za odmašćivanje i skidanje boje s preciznih instrumenata zbog njegove velike topljivosti i niske površinske napetosti. Može brzo prodrijeti i nabubriti boje, lakove i premaze od smole, istovremeno uklanjajući organske zagađivače kao što su mrlje od ulja i otisci prstiju s metalnih površina. Na primjer, u zrakoplovnoj industriji koristi se za čišćenje komponenti motora kako bi se osiguralo da čistoća površine zadovoljava mikrometrske standarde; U elektroničkoj proizvodnji može ukloniti ostatke lema na tiskanim pločama (PCB) kako bi se spriječio rizik od kratkog spoja. Iako neke zemlje ograničavaju njegovu upotrebu zbog pritisaka na okoliš, još uvijek ga je teško u potpunosti zamijeniti u scenarijima visoko-preciznog čišćenja.
3. Industrija premaza i tinte
Kao otapalo za premaze, ima karakteristike brze brzine isparavanja i jake topljivosti, što može značajno skratiti vrijeme sušenja premaza i poboljšati izravnavanje. U automobilskim premazima, premazima za drvo i industrijskim anti{1}}korozijskim premazima, često se miješa s esterskim i ketonskim otapalima kako bi se prilagodila viskoznost premaza kako bi se prilagodio procesu prskanja. Osim toga, također se može koristiti u proizvodnji tinte kao vezivo za otapanje smola i pigmenata, osiguravajući prenosivost i suhoću tinte tijekom procesa tiskanja. Na primjer, kod tinte za duboki tisak, njezine karakteristike brzog isparavanja mogu spriječiti curenje tinte i poboljšati točnost ispisa.
4. Proizvodnja filmskih i optičkih materijala
To je osnovno otapalo za tradicionalnu proizvodnju filmova, koristi se za otapanje celuloznog acetata i pripremu podloga za film. Njegovo nisko vrelište omogućuje brzo isparavanje otapala tijekom procesa premazivanja, tvoreći jednoliku i gustu strukturu tankog filma, dok se izbjegava oštećenje emulzijskog sloja filma na visokim temperaturama. Unatoč utjecaju digitalne tehnologije na filmsko tržište, ona još uvijek dominira proizvodnjom specijalnih filmova kao što su medicinske rendgenske snimke i filmovi za industrijsku inspekciju. Osim toga, također se može koristiti za pripremu polikarbonatnih (PC) filmova optičke kvalitete. Otapanjem PC smole i kontroliranjem kristalnosti mogu se dobiti optički materijali visoke propusnosti i niske dvolomnosti, koji se naširoko koriste u područjima kao što su leće i zasloni.
Posebna namjena: Farmaceutska i prehrambena industrija
1. Farmaceutski intermedijeri i reakcijski mediji
U farmaceutskoj industriji diklorometan je ključno otapalo za ekstrakciju aktivnih sastojaka poput antibiotika i vitamina. Njegova niska polarnost omogućuje učinkovito otapanje komponenti lijeka topivih u lipidima, a istovremeno izbjegava smetnje od nečistoća topivih-u vodi. Na primjer, u procesu pripreme ampicilina i amoksicilina, kao reakcijskog medija, ciljni produkt ekstrahira se iz fermentacijske smjese tehnikama ekstrakcije i odvajanja, čime se značajno poboljšavaju prinos i čistoća. Osim toga, također se može koristiti kao farmaceutski intermedijer za sudjelovanje u fluoriranju, oksidaciji i drugim reakcijama, te sintetizirati fungicide poput nitrilnih fungicida. Vrijedno je napomenuti da je njegov anestetički učinak doveo do njegove upotrebe kao lokalnog anestetika u stomatologiji, ali je zbog problema s toksičnošću postupno zamijenjen sigurnijim alternativama.
2. Degeneracija hrane i ekstrakcija začina
To je osnovno otapalo u tradicionalnom procesu dehidracije kave. Načelo je da se kofein otopi i ispliva na površinu kuhanjem na pari, zatim se iz njega ekstrahira kofein i destilacijom povrati otapalo kako bi se dobila kava s niskim sadržajem kofeina. Iako je superkritična tehnologija ekstrakcije CO ₂ postupno postala popularna zbog svojih ekoloških prednosti, njen je proces još uvijek zadržan u nekim područjima zbog niske cijene i visoke učinkovitosti. Osim toga, može se koristiti i za ekstrakciju komponenti eteričnog ulja iz začina, poput kapsaicina u čili papričicama i eugenola u klinčićima. Njegova selektivna topljivost može zadržati aktivnost prirodnih tvari okusa.
3. Fumigacija žitarica i rashladna sredstva
U poljoprivredi se koristio kao fumigant za žitarice za postizanje insekticidnih učinaka inhibicijom dišnog sustava štetnika. Međutim, njegovi preostali problemi i potencijalne opasnosti za okoliš doveli su do postupnog ukidanja ove uporabe. U industriji rashladnih uređaja nekoć se koristio kao rashladno sredstvo u nisko{2}}zamrzivačima i klimatizacijskim jedinicama, ali njegov kontakt s otvorenim plamenom može generirati vrlo otrovni fosgen (COCl ₂), a njegova korozivnost za metale raste s vlagom. Trenutno je zamijenjen sigurnijim rashladnim sredstvima kao što su amonijak i freon.
Diklorometan, kao višenamjensko organsko otapalo, ima primjenu u raznim područjima kao što su industrijska proizvodnja, farmaceutska sinteza i prerada hrane, te je postao nezamjenjiv "kemijski alat" u modernim industrijskim sustavima.

kemijsko svojstvo
Diklorometan može biti podvrgnut reakciji hidrolize u alkalnim uvjetima. Na primjer, u prisutnosti vodenih otopina natrijevog hidroksida (NaOH) ili kalijevog hidroksida (KOH), reakcija je reakcija nukleofilne supstitucije, u kojoj hidroksidni ioni djeluju kao nukleofili koji napadaju ugljikove atome u molekulama diklorometana. Rezultat reakcije je stvaranje formaldehida (HCHO), kloridnih iona i vode. Međutim, reakcija hidrolize diklorometana je relativno spora jer kovalentne veze između atoma ugljika i atoma klora u njegovoj molekularnoj strukturi imaju određeni stupanj stabilnosti.
Diklorometan može proći daljnje reakcije halogeniranja. Na primjer, u uvjetima svjetla ili visoke temperature, pri reakciji s plinovitim klorom, atomi vodika u molekuli mogu se postupno zamijeniti atomima klora, proizvodeći polihalogenirani metan kao što je kloroform i ugljikov tetraklorid.
Kada diklorometan reagira s benzenom u prisutnosti aluminijevog triklorida, proizvodi se difenilmetan. U ovoj reakciji, aluminijev triklorid djeluje kao katalizator Lewisove kiseline, koja može reagirati s diklormetanom i polarizirati vezu ugljika i klora diklormetana, olakšavajući prolazak kroz reakciju elektrofilne supstitucije s benzenom. π - elektronski oblak benzena djeluje kao nukleofil koji napada polarizirane molekule diklorometana, koje prolaze kroz niz reakcijskih koraka da bi na kraju proizvele difenilmetan.
Diklorometan se može razgraditi u klorovodičnu kiselinu (HCl), ugljični dioksid, ugljični monoksid i vrlo otrovni fosgen (COCl2) kada je izložen toplini i vlazi. Fosgen je vrlo opasna kemijska tvar s jakom toksičnošću. Tijekom industrijske proizvodnje i uporabe posebnu pozornost treba obratiti na izbjegavanje raspadanja diklorometana na visokoj temperaturi i vlažnom okruženju.

Mi smo dobavljač zaOtopina diklorometana.
Napomena: BLOOM TECH (od 2008.), ACHIEVE CHEM-TECH je naša podružnica.
Sintetski diklorometan:
Metoda kloriranja prirodnog plina: nakon što prirodni plin reagira s plinovitim klorom, klorovodikov nus-produkt klorovodičnu kiselinu apsorbira voda, zaostali tragovi klorovodika uklanjaju se otopinom lužine, a zatim se suše, komprimiraju, kondenziraju i destiliraju kako bi se dobili gotovi proizvodi, uključujući 100% 4000 plinovitog klora, prirodni plin (pod standardnim uvjetima), 97% 1000 m3 / T sadržaj metana i 100% 274 tekuće lužine. 2. Metoda kloriranja klorometana klorometan reagira s klorom pod svjetlom od 4000 kW kako bi proizveo diklorometan, koji se ispire lužinom, skuplja, kondenzira, suši i rektificira kako bi se dobio gotov proizvod. Glavni nus{11}}produkt je kloroform. Klorometan Veći ili jednak 98%, tekući klor Veći ili jednak 99,5%, kaustična soda 30%. Industrija se općenito sintetizira kloriranjem metana.
Metoda izravnog kloriranja diklorometana jedna je od glavnih metoda za dobivanje diklorometana. Slijede detaljni koraci i formule kemijske reakcije ove metode:
Formula kemijske reakcije:
CH4 + Cl2→ CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2→ CH2Cl2+ HCl
CH2Cl2+ Cl2→ CHCl3+ HCl
CHCl3+ Cl2→ CCl4+ HCl
Metan i klor su glavne sirovine za dobivanje diklorometana. Prije početka pripreme potrebno je osigurati da su ove sirovine spremne.
Kako bi se olakšao postupak izravnog kloriranja, potrebno je kontrolirati temperaturu reakcije, tlak i molarni omjer sirovina unutar odgovarajućeg raspona. Normalno, temperatura reakcije je između 80-120 stupnjeva C, tlak je između 2-5 atmosfera, a molarni omjer metana i klora je 1:1 ili 1:2.
Kako bi se poboljšala brzina i selektivnost reakcije kloriranja, obično je potrebno dodati katalizator. Uobičajeno korišteni katalizatori uključuju aluminijev klorid, željezni klorid, bakrov klorid, itd. Ovi se katalizatori mogu koristiti sami ili u kombinaciji za postizanje najboljeg katalitičkog učinka.
Dodajte metan i plinoviti klor u molarnom omjeru u reaktor, kontrolirajte temperaturu i tlak reakcije i pokrenite reakciju kloriranja pod djelovanjem katalizatora. Tijekom procesa reakcije nastat će produkti kao što su diklorometan, triklorometan i tetraklorid ugljika.
Odvajanje i pročišćavanje diklorometana iz produkata reakcije kloriranja važan je korak. Destilacija se obično koristi za odvajanje proizvoda s različitim vrelištem. Tijekom procesa destilacije prvo se odvajaju komponente s nižim vrelištem, a kasnije komponente s višim vrelištem. Kako bi se dobio diklorometan visoke -čistoće, može biti potrebna daljnja obrada poput kristalizacije i filtracije.
Metoda izravnog kloriranja ima prednosti brze reakcije i visoke selektivnosti, ali u isto vrijeme ima i neke nedostatke, kao što su intenzivniji reakcijski uvjeti i lako proizvesti nusreakcije. Stoga je u stvarnoj proizvodnji potrebno odabrati odgovarajuće procesne uvjete i metode rada na temelju specifične situacije kako bi se osigurala sigurnost i ekonomičnost proizvodnog procesa.

Metoda neizravnog kloriranja diklormetana često je korištena metoda za pripremu diklormetana. Slijede detaljni koraci i formule kemijske reakcije ove metode:
Formula kemijske reakcije:
CH4+ Cl2→ CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2→ CH2Cl2+ HCl
Koraci metode neizravnog kloriranja:
Metan i klor su glavne sirovine za dobivanje diklorometana. Prije početka pripreme potrebno je osigurati da su ove sirovine spremne.
Kako bi se osiguralo glatko odvijanje reakcije kloriranja, potrebno je kontrolirati reakcijsku temperaturu i tlak, kao i molarni omjer sirovina, unutar odgovarajućeg raspona. Normalno, temperatura reakcije je između 50-100 stupnjeva C, tlak je između 1-5 atmosfera, a molarni omjer metana i klora je 1:1 ili 1:2.
Kako bi se poboljšala brzina i selektivnost reakcije kloriranja, obično je potrebno dodati katalizator. Uobičajeno korišteni katalizatori uključuju bakreni klorid, željezni klorid, aluminijev klorid itd. Ovi se katalizatori mogu koristiti sami ili u kombinaciji kako bi se postigao najbolji katalitički učinak.
Dodajte metan i plinoviti klor u molarnom omjeru u reaktor, kontrolirajte temperaturu i tlak reakcije i pokrenite reakciju kloriranja pod djelovanjem katalizatora. Tijekom reakcije kloriranja, atomi vodika u molekulama metana zamijenjeni su atomima klora, stvarajući derivate klorometana.
Odvajanje i pročišćavanje diklorometana iz produkata reakcije kloriranja važan je korak. Destilacija se obično koristi za odvajanje proizvoda s različitim vrelištem. Tijekom procesa destilacije prvo se odvajaju komponente s nižim vrelištem, a kasnije komponente s višim vrelištem. Kako bi se dobio diklorometan visoke -čistoće, može biti potrebna daljnja obrada poput kristalizacije i filtracije.
Metoda neizravnog kloriranja ima prednosti blagih reakcijskih uvjeta, visokog prinosa i manje nusreakcija, što je čini širokom primjenom u industriji. Međutim, treba napomenuti da neizravno kloriranje zahtijeva korištenje velike količine klora i metana, što rezultira višimotopina diklorometanatroškovi. U stvarnoj proizvodnji potrebno je razmotriti hoće li usvojiti ovu metodu na temelju tržišne potražnje i troškova.
FAQ
Za što se koristi diklorometan?
Diklorometan (također poznat kao metilen klorid) je bezbojna i hlapljiva tekuća kemikalija blagog, slatkog mirisa. Koristi se kao industrijsko i laboratorijsko otapalo, kao skidač boje i u proizvodnji fotografskog filma.
Je li diklorometan štetan za ljude?
Diklorometan se također može apsorbirati u tijelo udisanjem, gutanjem ili kontaktom s kožom. Simptomi uključuju glavobolju, -vrtoglavicu, zamagljen vid, zbunjenost, uznemirenost i osip na koži. U teškim slučajevima može doći do oštećenja bubrega, srčanih problema i kome.
Zašto je diklorometan zabranjen?
Zbog rizika koji proizlazi iz izloženosti DCM-u, EPA je 2024. izdala konačno pravilo kojim se regulira DCM prema Zakonu o kontroli otrovnih tvari (TSCA).
Zašto je diklorometan loše otapalo?
Diklorometan je klasificiran kao "vjerojatno kancerogen za ljude", prvenstveno na temelju dokaza o karcinogenosti na dva mjesta (jetra i pluća) kod mužjaka i ženki miševa B6C3F1 (izloženost udisanjem) i na jednom mjestu (jetra) kod mužjaka miševa B6C3F1 (izloženost -vodi za piće), a potkrijepljeno je vezom između...
Popularni tagovi: otopina diklorometana cas 75-09-2, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, rasuto, na prodaju





