Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača melamina 99,8% cas 108-78-1 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju rasutog melamina visoke kvalitete 99,8% cas 108-78-1 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
Melamin 99,8%, uglavnom se koristi u svakodnevnom životu. Njegov sadržaj prelazi 99%, a može reagirati s jakim oksidansima i jakim kiselinama. Bijeli monoklinski kristal. Mala količina je topljiva u vodi, etilen glikolu, glicerinu i piridinu. Slabo topljiv u etanolu, netopljiv u eteru, benzenu i ugljikovom tetrakloridu. Sublimacija zagrijavanjem, brza razgradnja zagrijavanjem. Nije zapaljivo. Niska toksičnost. 2. Niska toksičnost, bez iritacije. Štakori su udisali 200 mg/m3 prašine 2 sata, a simptomi toksičnosti nisu pronađeni. Cijanid se može razgraditi na visokoj temperaturi, stoga treba izbjegavati visoke temperature. On (108-78-1) je osnovni organski kemijski međuproizvod sa širokim rasponom upotrebe. Uglavnom se koristi kao sirovina za proizvodnju melamin formaldehidne smole (MF).
Tržišna potražnja je ogromna i postoji mnogo proizvođača. Dobiva se reakcijom diciandiamida i amonijaka u otapalu metanol na 200 stupnjeva.
Ova metoda zahtijeva 1180 kg diciandiamida (98%) i 30 kg tekućeg amonijaka po toni proizvoda. U usporedbi s ovom metodom, metoda s ureom ima skupu cijenu i trenutno se široko koristi.
Urea uzima amonijak kao nosač i silikagel kao katalizator. Vri na 380-400 stupnjeva. Prvo se razlaže u cijaničnu kiselinu i dalje kondenzira u nju. Rezultirajući plin melamin se hladi i hvata kako bi se dobio sirovi proizvod, koji se zatim otapa kako bi se uklonile nečistoće i rekristalizirao kako bi se dobio gotov proizvod. Oko 3800 kg uree i 500 kg tekućeg amonijaka troši se po toni proizvoda proizvedenog urea metodom.

|
CF |
C6H12O2 |
|
EM |
116 |
|
MW |
116 |
|
m/z |
116 (100.0%), 117 (6.5%) |
|
EA |
C, 62.04; H, 10.41; O, 27.55 |


Melamin 99,8%je triazin dušik-koji sadrži heterociklički organski spoj. U industrijskom području, melamin ima širok raspon primjena i često se koristi kao kemijska sirovina za proizvodnju melamin formaldehidne smole, koja se zatim primjenjuje u raznim industrijama kao što su plastika, premazi, reduktori vode, proizvodnja papira, ljepila, tekstil, koža, električni uređaji, lijekovi, usporivači plamena, itd. Sljedeće su njegove upotrebe:
Načini i opasnosti migracije u hranu
U svakodnevnom životu materijali koji dolaze u dodir s hranom izrađeni od melamin formaldehidne smole, kao što je melaminsko posuđe (imitacija porculanskog posuđa), jedan su od glavnih načina migracije melamina u hranu. Melaminsko posuđe obrađuje se polimerizacijom melamina i formaldehida, a oblikuje kompresijskim kalupljenjem. Ima prednosti lijepog izgleda, lagane upotrebe i nije ga lako slomiti. Obično se koristi u domovima, školama, vrtićima, kantinama, restoranima i drugim mjestima. Međutim, kada je melaminsko posuđe izloženo svjetlu, zagrijavanju, kiselini ili nekoj drugoj nepravilnoj uporabi, njegova površinska struktura bit će oštećena, uzrokujući da zaostali ili razgrađeni melamin i formaldehid iznutra migriraju na hranu koja je u kontaktu s njima. Na primjer, korištenje melaminskog posuđa za zagrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici ili pećnici, ili korištenje visoko-temperaturne dezinfekcije, može povećati migraciju melamina.

Materijali za pakiranje hrane

Neki materijali za pakiranje hrane također mogu sadržavati melamin. Ako kvaliteta materijala za pakiranje nije na razini standarda ili ako na njih utječu čimbenici okoliša kao što su visoka temperatura i vlaga tijekom skladištenja i transporta, melamin može migrirati iz materijala za pakiranje u hranu. Na primjer, neki lošiji plastični materijali za pakiranje možda su koristili sirovine ili aditive koji sadrže melamin u proizvodnom procesu, koji može otpustiti melamin u hranu kada dođe u dodir s njom. U procesu obrade hrane, korištenje aditiva ili opreme koja sadrži melamin također može dovesti do migracije melamina u hranu. Iako je ova situacija relativno rijetka, kada se dogodi, može kontaminirati veliku količinu hrane i uzrokovati ozbiljne probleme sa sigurnošću hrane. Na primjer, neke ilegalne tvrtke ilegalno dodaju melamin kao "proteinsku esenciju" za testiranje sadržaja proteina tijekom obrade hrane kako bi smanjili troškove. Ovakvo ponašanje ozbiljno krši propise o sigurnosti hrane i predstavlja veliku prijetnju zdravlju potrošača.
Melamin se sporo metabolizira u ljudskom tijelu, a dugotrajno-unošenje hrane koja sadrži migrirajući melamin može dovesti do postupnog nakupljanja melamina u tijelu. Ovo kronično nakupljanje toksičnosti može nesvjesno uzrokovati oštećenje više organa i sustava u ljudskom tijelu, povećavajući rizik od raznih bolesti. Na primjer, dugotrajno -unošenje hrane koja sadrži melamin može dovesti do postupnog slabljenja funkcije bubrega i potaknuti bolesti poput kronične bolesti bubrega. Nakon što melamin migrira u hranu, može stupiti u interakciju s drugim komponentama u hrani, stvarajući nove štetne tvari. Te nove štetne tvari mogu uzrokovati ozbiljniju štetu ljudskom zdravlju. Na primjer, kada se melamin veže na određene proteine ili aminokiseline u hrani, može formirati složene spojeve koje ljudsko tijelo teško probavlja, što utječe na apsorpciju hranjivih tvari i dovodi do problema kao što je pothranjenost. Migracija melamina u hranu ne samo da predstavlja prijetnju fizičkom zdravlju potrošača, već također ima negativan utjecaj na njihovu psihologiju. Potrošači će imati zabrinutost i nepovjerenje prema sigurnosti hrane, smanjiti njihovu spremnost za kupnju srodne hrane i utjecati na normalan razvoj prehrambene industrije. Ovaj psihološki učinak može trajati dugo i zahtijeva aktivne mjere industrije i regulatornih tijela kako bi se ponovno izgradilo povjerenje potrošača.

Korištenje zrakoplovstva
U području zrakoplovstva, zrakoplovi i svemirske letjelice moraju se suočiti s različitim teškim uvjetima okoline, kao što su visoke temperature, oksidacija, korozija itd. Melamin se može koristiti kao jedna od komponenti materijala za premazivanje, radeći zajedno s drugim tvarima za poboljšanje otpornosti premaza na toplinu i koroziju. Na primjer, dodavanje melamina površinskom premazu nekih komponenti zrakoplovnog motora može stvoriti gusti zaštitni film, sprječavajući da plinovi visoke-temperature i korozivni mediji nagrizaju podlogu komponente i produžuju njezin radni vijek. Melamin također može poboljšati mehanička svojstva premaza, kao što su tvrdoća i adhezija. Premazi s dobrim mehaničkim svojstvima mogu bolje zaštititi zrakoplovne komponente od ogrebotina, trošenja i drugih oštećenja tijekom uporabe. Na primjer, primjena melamina u površinskoj presvlaci trupa zrakoplova može povećati tvrdoću prevlake, čineći je otpornom na udar čestica kao što su prašina i tuča tijekom leta, istovremeno povećavajući adheziju između prevlake i podloge trupa kako bi se izbjeglo odvajanje prevlake.

Primjena u posebnim funkcionalnim premazima

Zrakoplovna industrija ima izuzetno visoke zahtjeve za otpornost na plamen, jer bi posljedice požara bile nezamislive. Melamin je otporan na plamen i može se koristiti kao jedna od komponenti premaza koji usporavaju plamen. Može se raspasti na visokim temperaturama, oslobađajući nezapaljive plinove, razrjeđujući koncentraciju zapaljivih plinova i stvarajući karbonizirani sloj kako bi se spriječilo širenje plamena. Na primjer, dodavanje melamina površinskom premazu unutrašnjosti kabine zrakoplova, kabelima i drugim komponentama može poboljšati njihovu otpornost na plamen i osigurati sigurnost putnika i zrakoplova. U modernoj zrakoplovnoj tehnologiji, performanse nevidljivosti su ključne za vojne zrakoplove i svemirske letjelice. Melamin se može kombinirati s drugim tvarima za proizvodnju nevidljivih premaza. Nevidljivi premazi mogu apsorbirati ili raspršiti radarske valove, smanjujući područje poprečnog-presjeka radarske refleksije zrakoplova i svemirskih letjelica, što ih čini teškim za otkrivanje neprijateljskim radarima. Na primjer, u površinskom premazu nekih vojnih zrakoplova, primjena melamina može pomoći u postizanju stealth funkcije, poboljšanju sposobnosti preživljavanja i borbene učinkovitosti zrakoplova.

Nano pjena, također poznata kao melaminska pjena i melaminska pjena, nova je vrsta nano materijala za apsorpciju zvuka, toplinsku izolaciju i toplinsku izolaciju izrađenu od čistog melamina. Od svog uspješnog razvoja 1990-ih, nano pjena je privukla pozornost raznih industrija zbog svojih jedinstvenih svojstava i širokog raspona primjene. Evo podataka o njegovoj proizvodnji:
Osnovna sirovina - čisti melamin
Čisti melamin, kemijska formula je C ∝ H ₆ N ₆, što je ključna sirovina za proizvodnju nano pjene. Melamin ima jedinstvenu kemijsku strukturu, koja daje osnovu za stvaranje nano pjene. Njezina stabilna kemijska svojstva omogućuju nano pjeni da zadrži relativno stabilne performanse tijekom sljedeće uporabe, čineći je manje sklonom kemijskim reakcijama i propadanju.
Pomoćne sirovine
Pjenilo: Pjenilo igra ključnu ulogu u proizvodnji nano pjene. Može se razgraditi i proizvesti plin pod zagrijavanjem ili drugim uvjetima, što čini melaminsku smolu ekspandirajućom strukturom pjene. Različita sredstva za pjenjenje imaju različite temperature razgradnje i količine stvaranja plina, što može utjecati na strukturu pora i gustoću nano pjene. Na primjer, neka kemijska sredstva za pjenjenje razgrađuju se na određenim temperaturama, proizvodeći plinove poput dušika i ugljičnog dioksida, koji stvaraju mjehuriće u smoli, dajući pjeni poroznu strukturu.
Surfaktant: Surfaktanti mogu smanjiti površinsku napetost tekućina, što pomaže u stvaranju i stabilizaciji mjehurića tijekom procesa pjenjenja. Može ravnomjerno rasporediti mjehuriće u smoli, spriječiti spajanje i pucanje mjehurića i osigurati da nano pjena ima jednoliku strukturu pora. U isto vrijeme, površinski aktivne tvari također mogu poboljšati kompozitne performanse pjene s drugim materijalima i poboljšati performanse obrade pjene.
Sredstvo za stvrdnjavanje: Sredstvo za stvrdnjavanje koristi se za poticanje reakcije stvrdnjavanja melaminske smole, tvoreći stabilnu unakrsno{0}}povezanu strukturu pjene. Različita sredstva za stvrdnjavanje imaju različite brzine i učinke stvrdnjavanja, što može utjecati na fizikalna i kemijska svojstva pjene. Prikladna sredstva za stvrdnjavanje mogu formirati dobru tro-dimenzionalnu mrežnu strukturu tijekom procesa stvrdnjavanja pjene, poboljšavajući njenu čvrstoću i otpornost na toplinu.
Sredstvo za otvaranje: Funkcija sredstva za otvaranje je povećati brzinu otvaranja pjene, čime pjena ima bolju sposobnost disanja i apsorpciju zvuka. Dodavanjem sredstava za otvaranje pora, struktura zatvorenih stanica pjene može se poremetiti, stvarajući više povezanih pora, čime se poboljšava sposobnost apsorpcije zvučnih valova pjene.
Proces proizvodnje
Melamin 99,8% pomiješajte s ostalim pomoćnim sastojcima u određenom omjeru formule. Tijekom procesa miješanja potrebno je osigurati da su različite sirovine ravnomjerno raspoređene kako bi se osigurala dosljednost učinka pjene. Proces miješanja obično se provodi u posebnoj opremi za miješanje, kao -mješalice velike brzine. Brzina i vrijeme miješanja miksera moraju se precizno kontrolirati u skladu sa svojstvima sirovina i zahtjevima formule kako bi se osigurao najbolji učinak miješanja.
Stavite izmiješane sirovine u kalup za pjenjenje i zagrijte sredstvo za pjenjenje da se razgradi i proizvede plin, čime se smola širi i pjeni. Temperatura i vrijeme zagrijavanja imaju značajan utjecaj na strukturu pora i gustoću pjene. Ako je temperatura zagrijavanja previsoka ili je vrijeme predugo, to može uzrokovati prekomjerno širenje pjene, preveliku strukturu pora i smanjenje gustoće, što utječe na čvrstoću i performanse apsorpcije zvuka pjene; Naprotiv, ako je temperatura zagrijavanja preniska ili je vrijeme prekratko, pjena se možda neće u potpunosti zapjeniti, što će rezultirati neravnomjernom strukturom pora i smanjenom učinkom. Dizajn pjenastih kalupa također je ključni korak. Oblik i veličina kalupa određuju konačni oblik i veličinu pjene. U međuvremenu, materijal i površinska obrada kalupa također mogu utjecati na kvalitetu površine i učinak vađenja pjene. Razuman dizajn kalupa može osigurati ravnomjerno širenje pjene tijekom procesa pjenjenja, formirajući dobar oblik i točnost dimenzija.
Nakon što je pjenjenje završeno, pjenu je potrebno stvrdnuti kako bi se stvorila stabilna unakrsno{0}}povezana struktura. Proces stvrdnjavanja obično se provodi pod određenim temperaturnim i vremenskim uvjetima, a odabir temperature i vremena stvrdnjavanja treba optimizirati prema formuli i zahtjevima performansi pjene. Tijekom procesa stvrdnjavanja dolazi do kemijskih reakcija između molekula smole kako bi se stvorila tro-dimenzionalna mrežasta struktura, čime se poboljšava čvrstoća, tvrdoća i otpornost na toplinu pjene.
Nakon skrućivanja i oblikovanja, pjena još treba niz-procesa naknadne obrade kako bi se poboljšala njezina izvedba i kvaliteta izgleda. Izrežite pjenu u željeni oblik i veličinu prema različitim zahtjevima primjene. Proces rezanja može se izvesti metodama kao što su mehaničko rezanje i lasersko rezanje. Mehaničko rezanje ima manje troškove, ali relativno nižu točnost; Lasersko rezanje ima visoku preciznost, ali je cijena relativno visoka. Obradite površinu pjene, kao što je poliranje, premazivanje itd. Poliranje može ukloniti neravnine i neravnine na površini pjene, poboljšavajući glatkoću površine; Obrada premazom može povećati vodootporna i vatrootporna svojstva pjene i proširiti njezin raspon primjene.
nuspojava
Melamin 99,8%, s kemijskom formulom C₃H₆N₆, je heterociklički organski spoj- koji sadrži dušik. Zbog visokog udjela dušika (oko 66%), nezakonito je korišten kao dodatak hrani za povećanje sadržaja proteina, što je dovelo do incidenta s kineskim mlijekom u prahu 2008. godine i uzrokovalo zdravstvenu štetu tisućama dojenčadi i male djece. Melamin industrijske kvalitete (čistoće od 99,8%) uglavnom se koristi u proizvodnji smola, premaza, usporivača plamena itd., ali rizik od njegove toksičnosti ne može se zanemariti.
Akutna toksičnost
Inhalaciona toksičnost
Pokusi na životinjama pokazali su da štakori koji su 2 sata uzastopno udisali melaminsku prašinu u koncentraciji od 200 mg/m³ nisu pokazivali značajne simptome toksičnosti. Međutim, dugotrajno-izlaganje ili izlaganje visokoj koncentraciji (kao što je prekomjerna koncentracija prašine u radnom okruženju) može izazvati iritaciju dišnog sustava, koja se očituje kao kašalj, otežano disanje ili alveolarna upala. Mehanizam može biti povezan s taloženjem prašine u alveolama, što može uzrokovati mehanička oštećenja ili oksidativni stres.
Oralna toksičnost
Melamin ima nisku oralnu toksičnost, ali dugotrajan-visoki unos (kao što je preko kontaminirane hrane) može dovesti do odgođenog debljanja, supresije središnjeg živčanog sustava (kao što je pospanost, koma) i bubrežne disfunkcije. U pokusima na životinjama postoje ograničeni podaci o oralnom LD50 (srednja smrtonosna doza) kod štakora, ali klinički slučajevi su pokazali da dojenčad i mala djeca mogu doživjeti simptome akutnog zatajenja bubrega kao što su oligurija i anurija u kratkom roku nakon konzumiranja mlijeka u prahu koje sadrži melamin.
Iritacija kože i očiju
Melaminski prah je iritantan za kožu i oči. Kontakt može uzrokovati eritem, edem ili oštećenje rožnice, osobito u vlažnom okruženju, a amonijak koji nastaje hidrolizom melamina može pogoršati reakcije iritacije.
Kronična toksičnost
Oštećenje mokraćnog sustava
Metaboliti melamina (kao što je cijanurna kiselina) talože se u bubrezima, tvoreći netopljive kristale koji blokiraju bubrežne tubule, što dovodi do bubrežnih kamenaca, hidronefroze, pa čak i zatajenja bubrega. Kliničke studije su pokazale da dojenčad i mala djeca koja duže vrijeme konzumiraju hranu koja sadrži melamin imaju značajno povećanu učestalost kamenaca u mokraćnom sustavu, što se očituje kao hematurija, otežano mokrenje i rekurentne infekcije mokraćnog sustava.
Jetreni i metabolički poremećaji
Pokusi na životinjama pokazali su da melamin može uzrokovati steatozu jetre ili abnormalnu aktivnost enzima, a mehanizam bi mogao biti povezan s oksidativnim stresom ili poremećajima metabolizma lipida. Dugotrajna izloženost može rezultirati abnormalnim pokazateljima funkcije jetre (kao što su povišeni ALT i AST), ali klinička važnost i dalje zahtijeva dodatnu provjeru.
Reproduktivna i razvojna toksičnost
Pokusi na životinjama pokazali su da melamin može utjecati na funkciju reproduktivnog sustava, poput smanjenja pokretljivosti spermija ili oštećenja jajnika. Utjecaj na razvoj fetusa još uvijek je kontroverzan, ali neke studije pokazuju da izloženost tijekom trudnoće može povećati rizik od abnormalnosti fetalnog mokraćnog sustava.
Popularni tagovi: melamin 99,8% cas 108-78-1, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuto, na prodaju



