Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača vinil acetata cas 108-05-4 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju rasutog visokokvalitetnog vinil acetata cas 108-05-4 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
Vinil acetat, s kemijskom formulom C₄H₆O₂, ključni je organski spoj koji se široko koristi u industrijskim primjenama. To je bezbojna, hlapljiva tekućina slatkastog mirisa-poput etera, s niskom točkom ključanja od približno 72-73 stupnja i gustoćom od oko 0,93 g/cm³ na 20 stupnjeva. Ovaj spoj je vrlo topiv u organskim otapalima kao što su alkoholi i ketoni, ali ima ograničenu topljivost u vodi. Jedna od primarnih primjena je u proizvodnji polivinil acetata (PVAc), polimera koji se intenzivno koristi u ljepilima, bojama i premazima zbog svojih izvrsnih svojstava lijepljenja i sposobnosti stvaranja filma. Može proći kopolimerizaciju s drugim monomerima poput etilena, što dovodi do stvaranja EVA kopolimera.
Ovi kopolimeri cijenjeni su zbog svoje fleksibilnosti, žilavosti i otpornosti na utjecaje okoliša, što ih čini prikladnima za primjenu u obući, fotonaponskim kapsulama i vrućim-taljivim ljepilima. Osim industrijske upotrebe, služi kao međuprodukt u sintezi raznih kemikalija, uključujući farmaceutske proizvode i mirise. Međutim, važno je pažljivo rukovati njime jer je zapaljivo i može stvarati eksplozivne smjese sa zrakom. Odgovarajuće sigurnosne mjere bitne su tijekom njegove proizvodnje, skladištenja i transporta.

|
|
|
|
Kemijska formula |
C4H6O2 |
|
Točna misa |
86 |
|
Molekulska težina |
86 |
|
m/z |
86 (100.0%), 87 (4.3%) |
|
Elementarna analiza |
C, 55.81; H, 7.03; O, 37.17 |

Vinil acetat, važna je organska kemijska sirovina. Uglavnom se koristi za proizvodnju polimera kao što su polivinil alkohol (PVA), polivinil acetat (PVAc), polivinil klorid (PVC), kao i za proizvodnju premaza, ljepila, filmova itd. Ovi polimeri i proizvodi imaju širok raspon primjena u raznim područjima.
Proizvodnja polimera
polivinil alkohol (PVA)
- Upotreba: polivinil alkohol je važan polimer-topiv u vodi s izvrsnim-formiranjem filma, vezivanjem, otpornošću na ulja, otapala, kemijskom otpornošću i električnim izolacijskim svojstvima.
- Primjer: polivinil alkohol se može koristiti za proizvodnju vinilonskih vlakana, filmova, premaza, ljepila, premaza za papir, tinte, tekstilnih pasta, itd. Među njima, vinilonska vlakna imaju izvrsnu otpornost na habanje, otpornost na bore i elastičnost, te se mogu koristiti za izradu odjeće, zavjesa, tepiha itd.


Polivinil acetat (PVAc)
- Upotreba: To je važna sintetička smola s izvrsnim prianjanjem, otpornošću na vodu, ulja i kemijsku otpornost.
- Primjer: Može se koristiti za proizvodnju premaza, ljepila, premaza za papir, tinte itd. Među njima, kao ljepilo, može se koristiti za lijepljenje materijala kao što su drvo, papir, koža i metal.
Polivinil klorid (PVC)
- Upotreba: Polivinil klorid je važan termoplast s izvrsnom otpornošću na koroziju, izolacijom, otpornošću na plamen i mogućnošću obrade.
- Primjer: polivinil klorid se može koristiti za proizvodnju cijevi, žica i kabela, podova, vrata i prozora, namještaja itd. Među njima, kao izolacijski sloj žica i kabela, polivinil klorid ima izvrsna električna svojstva i svojstva usporavanja plamena.

Proizvodnja ljepila

- Upotreba: Može se koristiti za proizvodnju raznih ljepila, kao što je bijeli lateks, univerzalno ljepilo, itd. Ova ljepila imaju izvrsnu adheziju, vodootpornost i kemijsku otpornost.
- Primjer: bijeli lateks često je korišteno ljepilo na bazi-vode koje ima prednosti jer nije-otrovno, bez mirisa i ekološki prihvatljivo. Kao jedna od glavnih sirovina bijelog lateksa, može poboljšati prianjanje i vodootpornost bijelog lateksa. Wanneng ljepilo je često korišteno ljepilo na bazi otapala s izvrsnim prianjanjem i kemijskom otpornošću. Može se koristiti kao razrjeđivač ili plastifikator za univerzalno ljepilo za poboljšanje njegove fluidnosti i učinkovitosti lijepljenja.
Proizvodnja filma
- Upotreba: Može se koristiti za proizvodnju raznih folija, kao što su folije za pakiranje, poljoprivredne folije, itd. Ove folije imaju izvrsnu prozirnost, fleksibilnost i otpornost na vremenske uvjete.
- Primjer: Folija za pakiranje često je korišten tanki film za pakiranje hrane, lijekova, svakodnevnih potrepština itd.


Kao jedna od glavnih sirovina za foliju za pakiranje, može poboljšati prozirnost i fleksibilnost folije za pakiranje. Folija za poljoprivredu vrsta je tankoslojnog proizvoda koji se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji, a ima izvrsnu funkciju izolacije, vlaženja i kontrole štetočina. Može se koristiti kao aditiv ili plastifikator za poljoprivrednu foliju kako bi se poboljšala njena fleksibilnost i otpornost na vremenske uvjete.
Proizvodnja premaza
Upotreba: Može se koristiti za proizvodnju raznih premaza, kao što su lateks boje, boje itd. Ovi premazi imaju izvrsnu adheziju, vodootpornost, otpornost na vremenske uvjete i dekorativna svojstva.
Primjer: boja od lateksa često je korišteni premaz na bazi-vode čija je prednost ne-toksičan, bez mirisa i ekološki prihvatljiv. Kao jedna od glavnih sirovina za lateks boju, može poboljšati prianjanje i vodootpornost lateks boje. Boja je često korišteni premaz na bazi-ulja s izvrsnim dekorativnim svojstvima i svojstvima trajnosti. Može se koristiti kao razrjeđivač ili plastifikator za boju za poboljšanje njezine fluidnosti i sjaja.

Primjene u području biologije

Regulatori rasta biljaka
Upotreba: Etenil acetat je često korišten regulator rasta biljaka, a njegova glavna komponenta je etilen. I etilen se može proizvesti njegovom razgradnjom. Etilen može regulirati rast i razvoj biljaka, pospješujući sazrijevanje plodova, kontrolirajući rast biljaka, povećavajući prinos voća, poboljšavajući kvalitetu usjeva i produžujući rok trajanja voća.
Primjer: prskanje etefona na voćne kulture kao što su jabuke, žižule, grožđe, rajčice, paprike i lubenice prije nego što sazriju može ubrzati bojenje voća i potaknuti ranu zrelost i izlazak na tržište.
Prskanje etefonom tijekom razdoblja otvaranja sjemenki pamuka može ubrzati otvaranje sjemenki pamuka i poboljšati prinos i kvalitetu; Prskanje etefonom prije žetve soje može pospješiti defolijaciju biljaka, ubrzati zrelost i ranu žetvu.
Suzbijanje štetočina
Primjena: Jedna je od komponenti seksualnog atraktanta citrusnih lisnjaka, koji se može koristiti za praćenje i hvatanje lišća citrusa. Time se smanjuje uporaba pesticida, poboljšava sigurnost poljoprivrednih proizvoda i održava stabilnost ekološkog okoliša.


Primjer: Ovaj seksualni atraktant sastoji se od octene kiseline, metil acetata i proizvoda u specifičnom omjeru i ima vrlo učinkovit atraktantni učinak na citrusne lisice. A sastav je jednostavan, trošak je nizak, ekološki je prihvatljiv i siguran, neće potaknuti otpornost štetočina, niti će oštetiti biološku raznolikost.
Medicinski materijali
Namjena: Može se koristiti za sintezu etilenavinil acetatkopolimeri (EVA), koji imaju dobru biokompatibilnost, fleksibilnost i mogućnost obrade.
Example: EVA can be used to manufacture medical devices and materials such as medical films, infusion tubes, medical gloves, etc. For example, in the field of medical films, EVA film has good breathability and waterproofness, and can be used for wound dressings, medical packaging, etc.
Kao nosač-produženog otpuštanja lijeka, EVA može poboljšati učinkovitost i sigurnost lijekova prilagođavanjem svog sastava i strukture, kontroliranjem brzine otpuštanja i vremena djelovanja lijekova. Na primjer, kapsuliranjem lijekova u EVA mikrosfere ili nanočestice može se postići sporo otpuštanje lijeka, produžiti trajanje djelovanja lijeka u tijelu i smanjiti učestalost primjene.
Biosenzori
Primjena: Polimerni materijali na bazi vinil aceta mogu se koristiti za pripremu biosenzora.


Primjer: Na primjer, imobilizacijom molekula za biološko prepoznavanje kao što su enzimi i antitijela na EVA membranama, mogu se pripremiti biosenzori sa specifičnim funkcijama prepoznavanja. Koristi se za detekciju raznih tvari u živim organizmima, kao što su glukoza, proteini, nukleinske kiseline itd.
Organizacijski inženjering
Namjena: EVA materijal može se preraditi u tro-dimenzionalne porozne strukture i koristiti kao skela za kulturu stanica.
Primjer: EVA materijal pruža podršku i prostor za rast i proliferaciju stanica, a njegova dobra fleksibilnost i biokompatibilnost korisne su za pričvršćivanje i rast stanica. Može se koristiti za istraživanje popravka i regeneracije koštanog tkiva, hrskavičnog tkiva, živčanog tkiva itd. u inženjerstvu tkiva.
Ostale aplikacije
Proizvodnja sintetičkih vlakana: To je jedna od glavnih sirovina za proizvodnju sintetičkih vlakana kao što je vinylon. Vinylon vlakno ima izvrsnu otpornost na habanje, otpornost na bore i elastičnost te se može koristiti za izradu odjeće, zavjesa, tepiha i više.
Proizvodna smola: Također se može koristiti za proizvodnju EVOH smole, smole kloroctene kiseline, itd. Ove smole imaju izvrsna svojstva barijere, kemijsku otpornost i mogućnost obrade te se mogu koristiti za proizvodnju materijala za pakiranje, premaza itd.


Pomoćna sredstva za obradu kože: mogu se koristiti kao pomoćna sredstva u obradi kože za poboljšanje mekoće, sjaja i otpornosti na habanje kože.
Proizvodnja amandmana na tlo: It također se može koristiti za proizvodnju dodataka tlu, poboljšanje strukture čestica tla, povećanje propusnosti tla i zadržavanje vode.
I. Dominantna parna{1}}faza oksidativne acetilacije etilena (glavni industrijski put)
Najrašireniji industrijski proces zavinil acetatproizvodnja se oslanja na katalitičku sintezu-faze etilena, octene kiseline i kisika preko katalizatora plemenitih metala.
Sirovine etilen i ledena octena kiselina prethodno se zagrijavaju i isparavaju prije miješanja, a zatim se unose u reaktor s fiksnim-slojem napunjen silicijevim katalizatorima na podlozi od paladija-zlata. Temperatura reakcije održava se na 140–180 stupnjeva pod tlakom od 0,6–0,9 MPa, uz dodatak kalijevog acetata kao ko-katalizatora za povećanje selektivnosti reakcije.
Reakcija jezgre uključuje oksidativno dodavanje etilena, octene kiseline i O₂ kako bi se proizveli VAc i voda. Nusreakcije stvaraju nečistoće uključujući ugljični dioksid, acetaldehid i etil acetat. Ova se ruta odlikuje lako dostupnim sirovinama i snažnim kontinuiranim kapacitetom masovne-proizvodnje, koji čini preko 90% globalnog proizvodnog kapaciteta.
II. Odvajanje nusproizvoda i postupci pročišćavanja
Mješoviti plin koji se ispušta iz reaktora kondenzira se kako bi se odvojili sirovi proizvodi, dok se neizreagirani etilen reciklira za ponovnu upotrebu. Sirovi VAc prvo se podvrgava rektifikaciji kako bi se uklonile octena kiselina i voda, nakon čega slijedi sekundarna rektifikacija kako bi se eliminirale lake nečistoće kao što su acetaldehid i etil acetat. Na kraju se provodi dehidracija i sušenje kako bi se dobili gotovi proizvodi čistoće veće od 99,9%.
Omjer refluksa strogo se kontrolira tijekom rektifikacije kako bi se izbjegla samo-polimerizacija VAc, a dodaju se količine inhibitora polimerizacije u tragovima za stabilizaciju proizvoda.
III. Zastarjeli proces dodavanja acetilena (put-postupnog ukidanja)
Rani proces usvaja reakciju dodavanja tekuće-faze između acetilena i octene kiseline preko katalizatora s cink acetatom s aktivnim ugljenom na 170–220 stupnjeva.
Zbog visokih troškova skladištenja i transporta acetilena, značajnih sigurnosnih opasnosti, brze deaktivacije katalizatora, prekomjerne potrošnje energije i teškog odvajanja nečistoća proizvoda, ovaj je postupak u potpunosti zamijenjen putem-temeljenim etilenom. Samo mali broj zastarjelih-proizvodnih jedinica ostaje u pogonu.

Vinil acetat, osnovni vinilni monomer za modernu industriju polimera, prvi je izolirao i sustavno proučavao njemački kemičar Fritz Klatte 1912. godine, označavajući početak kemije vinilnog estera. Klatte je radio u Griesheim-Elektronu, velikom njemačkom proizvođaču alkalija koji je proizvodio masivni acetilen kao nusprodukt iz proizvodnje karbida; njegov glavni zadatak bio je razvoj derivata visoke-vrijednosti za otpadnu acetilensku sirovinu.
U početku se Klatte usredotočio na reakciju dodavanja acetilena s klorovodikom kako bi sintetizirao vinil klorid. U paralelnim eksperimentima u tekućoj-fazi, propuhao je acetilen u bezvodnu octenu kiselinu sa živinim sulfatom kao katalizatorom za pripremu etiliden diacetata. Tijekom odvajanja produkta otkrio je hlapljivi, nezasićeni esteri nusprodukt, kasnije identificiran kao vinil, nastao izravnim dodavanjem octene kiseline na acetilenske trostruke veze. Potvrdio je njegovu molekularnu strukturu i potvrdio njegovu jedinstvenu reaktivnost: zatvaranje vinilne pare u staklenim balonima i izlaganje sunčevoj svjetlosti pokrenulo je spontanu polimerizaciju, dajući po prvi put bijeli čvrsti polivinil acetat (PVAc).
Između 1912. i 1914. Klatte je prijavio pet patenata koji pokrivaju sintezu vinila, fotopolimerizaciju i pripremu polivinil acetata, postavljajući teorijske i tehničke temelje za industrijalizaciju. Ipak, rani razvoj naišao je na ozbiljne uske grla: živini katalizatori bili su vrlo toksični, šaržni procesi u tekućoj-fazi davali su niske prinose, a nekontrolirana polimerizacija riskirala je eksploziju. U to vrijeme, makromolekularna teorija nije bila naširoko priznata, pa su industrijski igrači vinile smatrali laboratorijskim kuriozitetom s ograničenom komercijalnom vrijednošću, što je zaustavilo velika-ulaganja na gotovo desetljeće.
Godine 1921. W. Haehnel iz Njemačkog elektrokemijskog konzorcija optimizirao je rutu, razvijajući katalitičku metodu plin-faze koristeći cink acetat na aktivnom ugljenu, eliminirajući toksičnost žive i povećavajući kontinuiranu učinkovitost proizvodnje.
Do 1930-ih, Erich Rabald je rafinirao proces koji se-temeljio na acetilenu kako bi vinil bio glavni proizvod umjesto nusproizvoda, što je Njemačkoj omogućilo izgradnju prvih namjenskih proizvodnih linija na svijetu. Prije 1970. tehnologija acetilenske par-faze dominirala je globalnim opskrbnim lancima.
Drugi revolucionarni pomak stigao je sredinom-20. stoljeća: tehnologija katalitičke oksidacije paladija-na bazi etilena zamijenila je acetilenske rute. Jeftiniji etilen dobiven iz nafte zamijenio je karbid acetilen, drastično smanjujući troškove proizvodnje.
Ovo otkriće pretvorilo je vinil iz nišne fine kemikalije u masovnu robu, potaknuvši brzo širenje industrije ljepila, lateks premaza i polivinil alkohola. Od slučajnog laboratorijskog nusproizvoda do temeljne polimerne sirovine, vinileovo stoljetno-otkriće i evolucija odražavaju uzajamno promicanje osnovne organske kemije i zahtjeva za industrijskim materijalima.

I. Topljivost i azeotropna svojstva
Malo je topiv u vodi na sobnoj temperaturi, s topljivošću od samo 23 g/L u vodi na 20 stupnjeva. S vodom tvori azeotrop; azeotropna temperatura pod atmosferskim tlakom je 66 stupnjeva, a azeotropna smjesa sadrži 92,7%vinil acetat. Ovo se svojstvo koristi za uklanjanje vode tijekom pročišćavanja rektifikacijom. Miješa se u svim omjerima s većinom organskih otapala uključujući etanol, aceton, etil acetat i benzen. Njegov indeks loma n₂₀ᴰ je 1,395, a tekućina pokazuje izvrsnu propusnost svjetla, što je čini pogodnom za pripremu sustava za polimerizaciju emulzije.
II. Kemijska polimerizacija i reaktivnost
Molekula sadrži ugljik-ugljik dvostruku vezu, što daje visoku kemijsku reaktivnost. Spontanu polimerizaciju može pokrenuti svjetlo, visoka temperatura ili peroksidi u tragovima. Industrijski -proizvodi dodaju se s 3–5 ppm hidrokinona kao inhibitora polimerizacije kako bi se spriječila brza polimerizacija. Podvrgava se homopolimerizaciji i kopolimerizaciji s monomerima kao što su etilen, akrilati i vinil klorid. Njegova dvostruka veza prolazi kroz elektrofilne reakcije uključujući adiciju broma i adiciju vodikovog halida, dok se njezina esterska skupina hidrolizira u proizvodnju octene kiseline i derivata acetaldehida. Hidroliza estera se ubrzava u kiselim ili alkalnim uvjetima; skladištenje mora izbjegavati jake kiseline, jake lužine i jake oksidanse.
III. Izgaranje i sigurnosna fizička svojstva
To je vrlo zapaljiva tekućina s točkom paljenja od -8 stupnjeva. Njegova gustoća pare je 3,0, teža je od zraka, pa se pare lako šire tlom stvarajući eksplozivne plinske smjese s rasponom granice eksplozivnosti od 2,6%–13,4%. Njegova točka ključanja je 72,6 stupnjeva, a tlak zasićene pare na 20 stupnjeva je 9,7 kPa, što ukazuje na visoku hlapljivost i brzo isparavanje u otvorenim okruženjima. Razgradnjom izgaranjem nastaje ugljični monoksid, a deflagracija se lako javlja nakon izlaganja otvorenom plamenu ili jakoj toplini. Temperatura okruženja za skladištenje i transport mora se održavati ispod 37 stupnjeva, a materijal se mora skladištiti u zatvorenim spremnicima -otpornim na svjetlost.
IV. Toksikološka i nadražujuća svojstva
Ovaj monomer ima nisku toksičnost. Kratkotrajno-izlaganje iritira oči i respiratorne sluznice, dok produljeno udisanje izaziva blage anestetičke učinke. IARC ga klasificira kao vjerojatnu karcinogenu skupinu 2B za ljude, a dugotrajno-izlaganje predstavlja rizik od metaboličkog opterećenja jetre. Dodir tekućine s kožom uzrokuje odmašćivanje i eritem. Operacije moraju biti opremljene ventilacijskim uređajima i zaštitnom opremom. Otpadna tekućina ne smije se izravno ispuštati u vodena tijela jer lako narušava ravnotežu vodenih ekosustava.
Često postavljana pitanja
Zašto njegova industrijska sinteza preferira "etilensku metodu" (etilen+octena kiselina+kisik) umjesto jednostavnije "acetilenske metode"?
+
-
Suština leži u cijeni i sigurnosti: etilenska metoda koristi jeftini plin za krekiranje nafte etilen, koji je kataliziran plinovitom-krutom fazom i ima manje nus-proizvoda i sigurniji je; Acetilenska metoda koristi skupi, eksplozivni plin acetilen, a katalizirana je živinim solima tekuće -faze, što predstavlja rizik od zagađenja živom.
Kako "ugljik ugljik dvostruka veza" i "esterska skupina" u njegovoj molekuli tvore jedinstveni sinergistički učinak "konjugacijskog povlačenja elektrona"?
+
-
Učinak privlačenja elektrona esterskih skupina prenosi se na dvostruku vezu putem konjugacije, uzrokujući da njihov - ugljik (CH2=CH-O -) bude djelomično pozitivno nabijen, što ga čini ranjivim mjestom za napade elektrofilnih reagensa. To u osnovi određuje njihovu osjetljivost na polimerizaciju slobodnih radikala i nukleofilnu adiciju.
Zašto je visoka "konstanta prijenosa lanca" mač s dvije{0}}sjeklice u reakcijama polimerizacije?
+
-
Visoka konstanta prijenosa lanca znači da su radikali rastućeg lanca skloni uzeti atome iz otapala ili monomera i prekinuti, što je korisno za kontrolu molekularne težine polimera i sprječavanje eksplozivne polimerizacije, ali također ograničava maksimalnu molekularnu težinu koja se može postići i može unijeti nečistoće u lanac polimera.
Zašto je to jedini komercijalni prekursor monomera za proizvodnju polivinil alkohola (PVA)?
+
-
Budući da se polivinil acetat može hidrolizirati (saponificirati) gotovo kvantitativno u otopini alkohola, proizvodeći polivinil alkohol i metil acetat/octenu kiselinu. Ovaj put je ekonomičan, učinkovit, a stupanj alkoholizacije PVA može se precizno kontrolirati kroz uvjete, što se ne može postići s drugim monomerima koji su trenutno dostupni.
Osim polimera, koja je njegova jedinstvena vrijednost kao "acetoksietilenskog reagensa" u organskoj sintezi?
+
-
Njegova dvostruka veza može sudjelovati u elektrofilnoj adiciji, cikloadiciji ili djelovati kao Michaelov akceptor, uvodeći jedinicu "CH2=CH-OAc" u molekulu. Na primjer, reakcija hidrogenacije sa silicijevim hidridom je važna metoda za sintezu vinil silana.
Popularni tagovi: vinil acetat cas 108-05-4, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, rasuto, na prodaju







