Proizvodi
P-naftolbenzein CAS 145-50-6
video
P-naftolbenzein CAS 145-50-6

P-naftolbenzein CAS 145-50-6

Interni kod: BM-1-1-005
Naziv proizvoda: 4-(5-KLORO-2-PIRIDILAZO)-1,3-FENILENDIAMIN
CAS br.: 33006-91-6
MF: C11H10ClN5
M.W: 247.68
EINECS: 251-334-0 Glavna tržišta: Indonezija, SAD, UK, Novi Zeland, Kanada itd.
Proizvođač: Tvornica BLOOM TECH-Guangzhou
Odjel za istraživanje i razvoj: Odjel-5
Uputit ćemo MSDS za izradu standarda paketa i otpremu, detalje molimo provjerite u pojedinostima o pošiljci.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača p-naftolbenzeina cas 145-50-6 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju rasutog visokokvalitetnog p-naftolbenzeina cas 145-50-6 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.

 

P-naftolbenzein, molekulske formule C27H18O2, CAS 145-50-6, ima jedinstveni miris naftola. Topljiv je u organskim otapalima kao što su alkoholi, eteri, esteri, ketoni, ali netopljiv u vodi. Ova topljivost čini ga naširoko korištenim u organskoj sintezi i ekstrakciji. Ima kiselost i može se koristiti kao kiseli katalizator. Njegova kiselost uglavnom dolazi od hidroksilne skupine u naftolnoj skupini, što mu daje određenu sposobnost ionizacije. Ima posebnu vrijednost primjene u spektroskopiji, kao što je predstavljanje jakih apsorpcijskih vrhova u ultraljubičastoj spektroskopiji, što se može koristiti za kvantitativnu analizu ultraljubičaste spektroskopije. Osim toga, njegovi spektri infracrvene i nuklearne magnetske rezonancije također imaju specifične karakteristike koje se mogu koristiti za strukturnu analizu. Postoje različite primjene u inhibitorima korozije metala, koji mogu inhibirati koroziju i oksidaciju metala različitim metodama kao što su premazi, inhibitori korozije i premazi. U praktičnim primjenama potrebno je odabrati odgovarajuće mjere protiv korozije i materijale u skladu s različitim okruženjima uporabe i zahtjevima kako bi se postigao najbolji učinak protiv korozije.

Produnct Introduction

Oblik Tekućina
Talište 230 – 235 stupnjeva (lit.)
Vrelište 463,44 stupnjeva (gruba procjena)
Gustoća 1,0946 (gruba procjena)
Gustoća pare 12,9 (nasuprot zraku)
Indeks loma 1,4875 (procjena)

p-Naphtholbenzein structure CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

p-Naphtholbenzein CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

P-naftolbenzeinima širok raspon primjena u inhibitorima korozije metala. Može se koristiti kao sredstvo protiv -korozije metala za zaštitu metalnih materijala od korozije i oksidacije.

 

1. Antikorozivni premaz: može se koristiti za pripremu anti{1}}antikorozivnih premaza, koji se nanose na metalne površine kako bi se stvorio zaštitni film za sprječavanje kontakta i korozije metala s vanjskim okruženjem. Ovaj premaz se može nanijeti na različite metalne materijale, kao što su čelik, aluminij, bakar itd., čime se učinkovito poboljšava otpornost metala na koroziju.


2. Inhibitor korozije: Može se koristiti kao inhibitor korozije i dodati tekućinama kao što su rashladna voda, sredstva za čišćenje, maziva itd. kako bi se usporila brzina korozije metalnih materijala. Stvaranjem zaštitnog filma na metalnoj površini ili promjenom elektrokemijskih svojstava metalne površine, korozija i oksidacija metala mogu se učinkovito suzbiti.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Antikorozivni premaz: može se koristiti za pripremu anti{1}}korozivnih premaza, premazivanjem metalnih materijala ovim premazom kako bi se formirao zaštitni film koji se odupire učincima atmosfere, vode i drugih korozivnih medija. Ovaj premaz se može primijeniti na površinsku obradu raznih metalnih materijala, kao što su čelik, aluminij, bakar itd., kako bi se produžio njihov vijek trajanja.


4. Metoda zaštite žrtvene anode: može se koristiti u metodi zaštite žrtvene anode, kao dio anodnog materijala, za zaštitu metalnog materijala od korozije trošenjem samog sebe. Ova metoda se obično koristi za zaštitu metalnih materijala kao što su čelik i aluminij od učinaka elektrokemijske korozije.

 

5. Zakon o katodnoj zaštiti: Može se koristiti u zakonu o katodnoj zaštiti kao dio pomoćnih katodnih materijala za sprječavanje korozije metalnih materijala osiguravanjem dodatne katodne struje. Ova metoda se obično koristi za zaštitu metalnih materijala kao što su čelik i aluminij od učinaka elektrokemijske korozije.


6. Priprema inhibitora korozije: Može se koristiti kao jedna od sirovina za pripremu nekih inhibitora korozije. Na primjer, može reagirati s određenim organskim spojevima stvarajući tvari s učinkom inhibicije korozije, koje se koriste za zaštitu metalnih materijala od korozije i oksidacije.

 

7. Sredstvo za suzbijanje magle: Može se koristiti kao sredstvo za suzbijanje magle za suzbijanje dima koji stvaraju metalni materijali tijekom procesa korozije. Promjenom elektrokemijskih svojstava metalne površine ili adsorpcijom na njoj, može se smanjiti stvaranje dima i poboljšati otpornost metala na koroziju.

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

p-Naphtholbenzein uses CAS 145-50-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

8. Priprema legura-otpornih na koroziju: može se koristiti za pripremu legura-otpornih na koroziju. Na primjer, može se dodati kao jedan od legirajućih elemenata nehrđajućem čeliku ili drugim legurama-otpornim na koroziju kako bi se poboljšala njihova otpornost na koroziju i mehanička svojstva.


9. Ulje otporno na hrđu: Može se koristiti za pripremu ulja otpornog na hrđu miješanjem s drugim spojevima kako bi se dobilo ulje otporno na hrđu, koje se nanosi na metalnu površinu kako bi se stvorio zaštitni film koji sprječava hrđanje i koroziju metala.


10. Kompozitni anti-korozivni materijali: mogu se koristiti u kombinaciji s drugim anti-korozivnim materijalima za pripremu kompozitnih anti-korozivnih materijala. Na primjer, može se kombinirati s materijalima kao što su grafit i keramika kako bi se formirali kompozitni materijali s boljom otpornošću na koroziju.

chemical property

Detaljni koraci za sintetiziranjep-naftolbenzeinkroz reakciju kondenzacije korištenjem 4-nitrofenola i benzaldehida kao sirovina su kako slijedi:

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Korak 1: Pripremite sastojke

1. 4-Nitrofenol: poznat i kao p-nitrofenol, uobičajeni je organski spoj s fenolnim hidroksilnim i nitro funkcionalnim skupinama. U pokusima se koristi kao jedna od sirovina za dobivanje fenolnih hidroksilnih skupina za reakcije kondenzacije.

2. Benzaldehid: To je uobičajeni organski spoj s aldehidnim funkcionalnim skupinama. U ovom eksperimentu korišten je kao još jedna sirovina za dobivanje aldehidne skupine za reakciju kondenzacije s fenolnom hidroksilnom skupinom 4-nitrofenola.

3. Bezvodni etanol: Etanol je uobičajeno organsko otapalo koje se koristi za otapanje sirovina i proizvoda te kao reakcijski medij.

4. Koncentrirana klorovodična kiselina: Koncentrirana klorovodična kiselina je koncentrirana otopina klorovodične kiseline koja se koristi za stvaranje kiselog okoliša za poticanje reakcije.

Korak 2: Pomiješajte sastojke

Pomiješajte 4-nitrofenol i apsolutni etanol, dodajte odgovarajuću količinu koncentrirane klorovodične kiseline, zagrijte i miješajte dok se ne otopi. Svrha ovog koraka je otapanje 4-nitrofenola u etanolu za pripremu za sljedeće reakcije. U isto vrijeme, kiselo okruženje se osigurava dodavanjem koncentrirane klorovodične kiseline za poticanje reakcije. Treba napomenuti da se doza etanola i koncentrirane klorovodične kiseline mora prilagoditi u skladu s eksperimentalnim uvjetima kako bi se reaktanti potpuno otopili i održala odgovarajuća kisela okolina.

Korak 3: Reakcija kondenzacije

Dodajte benzaldehid gornjoj otopini, nastavite zagrijavati i miješati i kontrolirajte temperaturu na oko 80 stupnjeva. Svrha ovog koraka je izazvati reakciju kondenzacije između benzaldehida i fenolne hidroksilne skupine 4-nitrofenola kako bi se stvorio ciljni produkt. Tijekom procesa zagrijavanja i miješanja, pH vrijednost otopine se kontinuirano detektira, a kiseli okoliš se održava podešavanjem količine koncentrirane klorovodične kiseline kako bi se osiguralo glatko odvijanje reakcije. Reakcija kondenzacije tipična je nukleofilna adicijska reakcija, u kojoj aldehidna skupina benzaldehida djeluje kao nukleofil koji napada fenolnu hidroksilnu skupinu 4-nitrofenola. U kiselim uvjetima, nove veze ugljik-ugljik mogu se formirati kroz reakcije kondenzacije da bi se dobio ciljni produkt. Jednadžba specifične kemijske reakcije je sljedeća:

(C6H5)2CHOC6H5(OH) → (C6H5)2CHOC9H6(OH) + H2O

Korak 4: Otkrivanje i odvajanje

Tijekom reakcijskog procesa kontinuirano se detektirala pH vrijednost otopine. Kada je pH vrijednost dosegla 7-8, zagrijavanje je zaustavljeno i ohlađeno na sobnu temperaturu. Svrha ovog koraka je osigurati potpunu reakciju i naknadnu obradu. Tijek reakcije može se procijeniti detekcijom pH vrijednosti. Kada pH vrijednost dosegne 7-8, reakcija je u osnovi završena. Nakon prestanka zagrijavanja, ohladite na sobnu temperaturu kako biste olakšali sljedeće radnje. Tijekom ovog procesa, dio etanola i vode može ispariti, uzrokujući da otopina postane koncentriranija. Stoga je potrebno dodati odgovarajuću količinu etanola ili vode u skladu sa stvarnom situacijom kako bi se prilagodila koncentracija otopine kako bi se osiguralo glatko odvijanje sljedećih operacija.

Korak 5: Ekstrakcija i odvajanje

Ekstrahirati s vodom i dietil eterom, odvojiti organsku fazu i zatim isprati s vodom do neutralne reakcije. Svrha ovog koraka je odvojiti proizvod od reakcijske otopine ekstrakcijom i isprati ga vodom kako bi se uklonio višak kiselih tvari i drugih nečistoća. Kao uobičajeno organsko otapalo, dietil eter se dobro miješa s vodom i organskim tvarima, što ga čini lakim za odvajanje i pročišćavanje. Proizvod se dalje pročišćava višestrukim postupcima ekstrakcije i pranja. Treba napomenuti da je potrebno kontrolirati omjer i količinu vode i etera tijekom procesa ekstrakcije kako bi se proizvod mogao potpuno otopiti i zajamčiti učinak ekstrakcije. Istodobno, tijekom procesa ispiranja vodom do neutralnosti, potrebno je kontrolirati broj pranja i količinu vode kako bi se spriječilo hidroliziranje ili uništavanje proizvoda.

 

Korak 6: Pročišćavanje kromatografijom na stupcu

Pročistiti kromatografijom na koloni da se dobije ciljni produktp-naftolbenzein. Svrha ovog koraka je dodatno pročišćavanje proizvoda i uklanjanje nečistoća i neizreagiranih sirovina. Kromatografija na stupcu je često korištena metoda odvajanja i pročišćavanja (razvijena na temelju tehnologije kromatografije), koja koristi različite adsorbente i eluente za odvajanje komponenti u smjesi u nizu. Tijekom procesa kromatografije na stupcu, različite tvari će se adsorbirati na različite adsorbente u skladu s njihovom molekularnom strukturom i polaritetom, a zatim će se eluirati i odvajati po eluensu. Prilagodbom vrste i uvjeta adsorbensa i eluensa, može se postići bolji učinak odvajanja i konačni proizvod. Za daljnju upotrebu potrebna je daljnja obrada i sušenje.

Specifični operativni proces uključuje:

1.

Stavite adsorbent u kromatografsku kolonu tako da se svaka komponenta u smjesi redom adsorbira na adsorbensu.

 

2.

Zatim upotrijebite eluens za izvođenje odvajanja elucije i ponavljajte ovaj postupak dok se svaka komponenta ne odvoji. U ovom procesu potrebno je kontrolirati vrstu i količinu adsorbensa i eluenta, a čimbenike kao što je brzina protoka eluenta također treba kontrolirati kako bi se dobili bolji rezultati odvajanja.

 

3.

Konačni proizvod zahtijeva daljnju obradu i sušenje za daljnju upotrebu. Metode obrade kao što su rekristalizacija i sušenje mogu učiniti proizvod čišćim i ukloniti nečistoće poput vlage i otapala.

Koje su nuspojave ovog spoja?

Iritacija i ozljeda kože

Može izazvati iritaciju kože, pa čak i dovesti do oštećenja kože. To je zato što je tvar nagrizajuća ili iritirajuća i može uzrokovati simptome nelagode kao što su crvenilo, oteklina, bol i svrbež u dodiru s kožom. U teškim slučajevima može uzrokovati opekline kože ili stvaranje čira.

Iritacija i ozljeda oka

Također može izazvati ozbiljnu iritaciju i oštećenje očiju. Nakon što tvar uđe u oči, može izazvati simptome nelagode kao što su crvenilo, bol, suzenje i zamagljen vid. U teškim slučajevima može dovesti do oštećenja rožnice ili sljepoće.

Nadraživanje i ozljeda dišnog sustava

Također može uzrokovati iritaciju dišnog sustava i ozljedu. Kada se tvar udahne u obliku prašine, dima ili pare, može iritirati sluznicu dišnog sustava, uzrokujući simptome nelagode kao što su kašalj, otežano disanje i zviždanje. U teškim slučajevima može dovesti do upale dišnog sustava ili ozljede pluća.

Druge moguće nuspojave

Uz gore spomenute izravne stimulativne i štetne učinke, može izazvati i druge potencijalne nuspojave. Na primjer, može utjecati na funkciju živčanog sustava, što dovodi do simptoma nelagode kao što su glavobolja, vrtoglavica i pospanost. Osim toga, dugotrajno-izlaganje ili gutanje ove tvari također može uzrokovati oštećenje organa kao što su jetra i bubrezi, što dovodi do bolesti kao što su hepatitis i nefritis.

Preventivne mjere i mjere opreza


Osobna zaštita: Prilikom kontakta treba nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu kao što su zaštitne rukavice, zaštitna odjeća, naočale i maske. Ovi uređaji mogu učinkovito smanjiti izravan kontakt između tvari i kože, smanjujući rizik od iritacije i ozljeda.
Dobra ventilacija: Na radnom mjestu treba održavati dobru ventilaciju kako bi se smanjila koncentracija prašine, dima ili pare. To pomaže smanjiti rizik od iritacije dišnog sustava i ozljeda.

Preventivne mjere i mjere opreza

Izbjegavajte gutanje: Ova se tvar ne smije koristiti u hrani ili lijekovima kako bi se izbjeglo oštećenje ljudskog tijela. Istodobno, tijekom rada treba izbjegavati gutanje tvari kako bi se spriječilo trovanje ili ozljeda.
Odgovor u hitnim slučajevima: Ako koža ili oči dođu u dodir s njim, odmah isperite s puno vode i potražite liječničku pomoć što je prije moguće. Ako se tvar udahne, pacijenta treba premjestiti na svježi zrak kako bi se odmorio i zadržao udoban položaj pri disanju, dok treba pozvati hitnu pomoć.

Development prospects

P-naftolbenzein, poznat i kao - nafutobenzen ili - naftol kinon fenilmetan, organski je spoj s više mogućnosti primjene. Ima važnu ulogu u poljima kao što su kemijska analiza, kiselo-bazni indikatori i farmaceutski međuproizvodi. Sljedeće su njegove perspektive razvoja:

Trendovi budućeg razvoja

  • Tehnološke inovacije: U budućnosti će proizvodno poduzeće posvetiti više pozornosti tehnološkim inovacijama i ulaganjima u istraživanje i razvoj te poboljšati tržišnu konkurentnost kroz mjere kao što su poboljšanje proizvodnih procesa, poboljšanje kvalitete proizvoda i smanjenje troškova proizvodnje.
  • Širenje tržišta: Uz kontinuirani porast potražnje na tržištu, njegova proizvodna poduzeća aktivno će širiti tržišne kanale i područja primjene kako bi zadovoljila potrebe različitih kupaca.
  • Zaštita okoliša i održivi razvoj: U kontekstu sve većeg pritiska na okoliš, njegova proizvodna poduzeća više će pažnje posvetiti zaštiti okoliša i održivom razvoju. Smanjite utjecaj na okoliš usvajanjem ekološki prihvatljivih sirovina, optimizacijom proizvodnih procesa i smanjenjem emisija otpada.
  • Međunarodna suradnja i razmjena: Uz kontinuirano produbljivanje i razvoj globalizacije, proizvodna poduzeća ovog spoja posvetit će više pozornosti međunarodnoj suradnji i razmjeni. Suradnjom s međunarodnim naprednim poduzećima i tehnološkim institucijama, uvođenjem napredne tehnologije i upravljačkog iskustva, nastojimo poboljšati vlastitu tehnološku razinu i tržišnu konkurentnost.

 

Popularni tagovi: p-naftolbenzein cas 145-50-6, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuto, na prodaju

Pošaljite upit