Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača difenske kiseline cas 482-05-3 u Kini. Dobrodošli u veleprodajnu veleprodaju visokokvalitetne difenske kiseline cas 482-05-3 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
Difenska kiselinaje organski spoj kemijske formule C14H10O4 i CAS 482-05-3. To je bijeli ili blago žuti prah, ponekad u obliku ljuskica ili kristala. Kiseline su slabo topljive u vodi, ali lako topljive u organskim otapalima kao što su etanol, eter i aceton. To je organska kiselina s kiselošću koja može reagirati s bazama i formirati soli.
Važan je farmaceutski intermedijer. Phanthroline se također može koristiti za konstruiranje Sm koordinacijskih polimera. Phanthroline je visokoučinkovit-magnetski porozni materijal s potencijalnom vrijednošću u fluorescentnim sondama. Sinteza bifenilne kiseline može biti štetna za okoliš, a posebnu pozornost treba posvetiti vodenim tijelima. Također se može koristiti za proizvodnju drugih vrsta polimera. Na primjer, reakcijom s fenilendiaminom može se dobiti poliamid. Poliamid ima visoku čvrstoću i otpornost na toplinu i naširoko se koristi u proizvodnji vlakana visokih-učinkovitosti, inženjerske plastike i premaza.

|
C.F |
C14H10O4 |
|
E.M |
242 |
|
M.W |
242 |
|
m/z |
242 (100.0%), 243 (15.1%), 244 (1.1%) |
|
E.A |
C, 69.42; H, 4.16; O, 26.42 |
|
Morfološki |
Kristal ili kristalni prah |
|
Boja |
crveno smeđa |
|
M.P |
227-229 stupnjeva C (lit.) |
|
B.P |
345,05 stupnjeva C (gruba procjena) |
|
Gustoća |
1,2695 (gruba procjena) |
|
S.C |
skladištiti ispod + 30 stupnjeva C |
|
S.A |
topivtopljiv 40 dijelova otapala |
|
Koeficijent kiselosti (pKa) |
PKA 3.20 (H2O t=23.0) (nesiguran) |
|
V.D |
5.21 (u odnosu na zrak) |
|
|
|
Metode sinteze
► Tradicionalni putevi sinteze
Povijesno gledano,difenska kiselinaje sintetiziran kroz nekoliko metoda, uključujući oksidaciju bifenilnih derivata i spajanje derivata benzojeve kiseline. Jedan uobičajeni pristup uključuje oksidaciju bifenila pomoću jakih oksidacijskih sredstava kao što je kalijev permanganat (KMnO₄) ili kromna kiselina (H₂CrO₄). Ova metoda, iako je učinkovita, često zahtijeva oštre reakcijske uvjete i stvara značajne količine otpada, što je čini manje ekološki prihvatljivom.
Druga tradicionalna metoda uključuje spajanje dviju molekula benzojeve kiseline reakcijom kondenzacije. Ovaj pristup obično zahtijeva upotrebu sredstava za dehidrataciju i visoke temperature, što dovodi do umjerenih prinosa i stvaranja nus{1}}proizvoda. Unatoč ovim ograničenjima, tradicionalni putovi sinteze i dalje su naširoko korišteni zbog svoje jednostavnosti i-cijenovne učinkovitosti.
► Moderne tehnike sinteze
Posljednjih godina istraživači su razvili učinkovitije i održivije metode sinteze 2,2 '- bifenildikarboksilne kiseline. Jedan značajan pristup uključuje upotrebu katalizatora prijelaznih metala za olakšavanje spajanja aromatskih karboksilnih kiselina. Na primjer, opisana je metoda koja koristi bakrov(I) jodid (CuI) kao katalizator, u prisutnosti piperazina i kalijevog hidroksida (KOH), za sintezu 4,4'-difenske kiseline. Ova metoda redukcijskog spajanja nudi nekoliko prednosti, uključujući blage reakcijske uvjete, visoke prinose i jednostavne postupke pročišćavanja. Upotreba polietilen glikola 400 kao ekološki prihvatljivog otapala visokog-vrelišta dodatno povećava održivost ovog pristupa.
Druga moderna tehnika sinteze uključuje elektrokemijsku oksidaciju bifenilnih derivata. Ova metoda koristi selektivnost i učinkovitost elektrokemijskih procesa za proizvodnju 2,2 '- bifenildikarboksilne kiseline visoke čistoće i prinosa. Elektrokemijska sinteza nudi potencijal za smanjeno stvaranje otpada i nižu potrošnju energije u usporedbi s tradicionalnim metodama, što je čini privlačnom opcijom za-veliku proizvodnju.

Difenska kiselina(2,2 '- bifenildikarboksilna kiselina), skraćeno bifenildikarboksilna kiselina, je kruta aromatska dikarboksilna kiselina sastavljena od dva benzenska prstena povezana 2,2' - ugljikovom vezom, s jednom karboksilnom skupinom na svakom kraju. To je bijeli kristalni prah na sobnoj temperaturi i ima osnovne karakteristike kao što su visoka toplinska stabilnost, otpornost na kemijsku koroziju, kruta molekularna struktura, snažna sposobnost koordinacije i laka derivatizacija. Kao važan funkcionalni monomer bifenila, bifenildikarboksilna kiselina može proći različite reakcije kao što su esterifikacija, acilacija, ciklizacija, koordinacija i polimerizacija zbog svoje jedinstvene molekularne konfiguracije i reaktivnosti s dikarboksilatnim skupinama. Naširoko se koristi u osam ključnih područja, uključujući sintezu i modifikaciju polimernih materijala, farmaceutske intermedijere, boje i pigmente, industrijske aditive, kemiju koordinacije metala, materijale s tekućim kristalima, istraživanje biološke aktivnosti i finu kemijsku sintezu. To je ključna sirovina za polimere visokih{10}}učinkovitosti, posebne premaze, lijekove, boje i materijale za koordinaciju.
Primjena sinteze i modifikacije polimernog materijala: sinteza poliestera/poliamida visokih-učinkovitosti, modifikacija inženjerske plastike, posebne smole za premazivanje, modifikacija vlakana, plastifikator

Jezgra i najveća upotreba 2,2 '- bifenildikarboksilne kiseline je u sintezi i modificiranju polimernih materijala. Kao kruti aromatski monomer dikarboksilne kiseline, zamjenjuje tradicionalnu ftalnu kiselinu i tereftalnu kiselinu i polimerizira s poliolima i poliaminima za pripremu visokoučinkovitih polimernih materijala kao što su poliester, poliamid, poliimid, epoksi smola itd.; Kao modifikator, to je ključni funkcionalni monomer u polju polimernih materijala visokih-učinkovitosti koji poboljšava otpornost na toplinu, vremenske uvjete, mehaničku čvrstoću, kemijsku stabilnost i mogućnost obrade inženjerske plastike, posebnih premaza, sintetičkih vlakana i plastifikatora.
Čvrsta molekularna struktura: kruti kostur bifenilnog prstena, polimeriziran da formira polimerne lance visoke krutosti, značajno poboljšava otpornost materijala na toplinu, mehaničku čvrstoću i dimenzionalnu stabilnost;
Bikarboksilna visoka reaktivnost: karboksilne skupine na oba kraja su simetrično raspoređene, što olakšava podvrgavanje reakcijama kondenzacije s hidroksilnim i amino skupinama. Učinkovitost polimerizacije je visoka, molekularna težina proizvoda je visoka, a struktura je pravilna;
Visoka toplinska stabilnost: bifenilna prstenasta struktura otporna je na visoke temperature, s temperaturom razgradnje većom ili jednakom 350 stupnjeva, te je pogodna za visoko{1}}temperaturnu polimerizaciju i tehnologiju obrade;
Otpornost na kemijsku koroziju: struktura aromatskog prstena otporna je na kiseline i lužine, organska otapala i hidrolizu, povećavajući otpornost na vremenske uvjete i životni vijek polimera;
Jake međumolekularne sile: π - π učinak slaganja bifenilnih prstenova je jak, što rezultira visokom kristalnošću i izvrsnim mehaničkim svojstvima polimera.
Sinteza poliestera visokih performansi (politereftalat, nezasićeni poliester, poliesterska smola)
Vrijednost primjene: može zamijeniti tereftalnu kiselinu i polimerizirati s etilen glikolom, propilen glikolom i butandiolom za pripremu poliestera visoke otpornosti na toplinu, velike krutosti i otpornosti na hidrolizu, koji se koristi u inženjerskoj plastici, specijalnim vlaknima, vrhunskim-premazima i elektroničkim materijalima za pakiranje;
Prednosti polimerizacije: Čvrsti okvir ftalne kiseline povećava temperaturu staklenog prijelaza (Tg) poliestera za 30-50 stupnjeva, temperaturu toplinske distorzije (HDT) za preko 200 stupnjeva, vlačnu čvrstoću za 20-40%, i otpornost na hidrolizu za 50%, što je znatno bolje od tradicionalnih PET i PBT poliestera;
Scenariji primjene: komponente automobilskih motora, elektronička i električna kućišta, ambalaža za hranu otporna na visoke-temperature, industrijski cjevovodi, podloge za optičke leće.
Sinteza visokoučinkovitog poliamida (najlona) (prozirni najlon, najlon otporan na visoke temperature, najlon visoke čvrstoće)
Vrijednost primjene: polimerizirati s heksametilendiaminom i dekandiaminom za pripremu prozirnog poliamida otpornog na visoke temperature i visoke žilavosti, rješavajući probleme visokog upijanja vode, slabe otpornosti na toplinu i lakog žućenja tradicionalnog najlona;
Poboljšanje performansi: Kruta struktura bifenilnog prstena smanjuje stopu upijanja vode poliamida na ispod 1,5% (tradicionalni najlon 6 je 3,5%), povećava Tg na 120-150 stupnjeva i postiže prozirnost od preko 90%, kombinirajući visoku čvrstoću, visoku žilavost i otpornost na vremenske uvjete;


Scenariji primjene: visoko{0}}pakiranje hrane, kućišta medicinskih uređaja, optičke komponente, automobilski interijeri, elektronički priključci.
Sinteza poliimida (PI) (PI film otporan na visoke temperature, PI smola, elektronički PI)
Vrijednost primjene: polimerizacija s dianhidridnim monomerima za pripremu poliimida visoke otpornosti na toplinu, visoke izolacije i visoke krutosti, koji se koriste u zrakoplovstvu, elektroničkim poluvodičima, fleksibilnim krugovima i izolacijskim materijalima za visoke-temperature;
Osnovne prednosti: Temperatura toplinske razgradnje PI na bazi bifenildikarboksilne kiseline je veća od ili jednaka 550 stupnjeva, a temperatura dugotrajne-upotrebe je iznad 300 stupnjeva. Ima nisku dielektričnu konstantu, dobru izolaciju, visoku mehaničku čvrstoću, otpornost na zračenje i bolju izvedbu od tradicionalnog PI na bazi benzena;
Scenariji primjene: Fleksibilna tiskana ploča (FPC), Zrakoplovni izolacijski sloj, Film za pakiranje poluvodiča, Traka otporna na visoke temperature, Presvlaka dijafragme litijeve baterije.
Inženjerski modifikatori plastike (PC, ABS, PBT, PET modifikacije)
Vrijednost primjene: Kao modifikator krute čvrstoće, može se dodati inženjerskoj plastici kao što je PC, ABS, PBT, PET, itd. kako bi se poboljšala otpornost na toplinu, krutost, dimenzionalna stabilnost, otpornost na vremenske uvjete i otpornost na udarce;

Učinak modifikacije: Dodatna količina od 3-8%, temperatura vruće deformacije legure PC/ABS povećana za 15-25 stupnjeva, vlačna čvrstoća povećana za 10-20%, udarna čvrstoća zareza povećana za 30-50%, otpornost na UV starenje, manje sklona žućenju;
Scenariji primjene: vanjski dijelovi automobila, kućišta kućanskih aparata, elektroničke komponente, vanjski proizvodi, vrhunski-namještaj.
Specijalni premazi i smole (premazi otporni-na visoke temperature, premazi-antikorozije, premazi u prahu, smole na bazi vode-)
Vrijednost primjene: Kao smola-monomer koji stvara film, može se koristiti za pripremu specijalnih premaza otpornih na visoke-temperature, koroziju-i vremenske uvjete za industrijsku opremu, cjevovode, brodove, čelične konstrukcije i visokotemperaturne komponente;
Učinkovitost premaza: Premaz na bazi bifenildikarboksilne kiseline može izdržati visoke temperature od 250-300 stupnjeva, otpornost na kiseline i lužine, otpornost na slani sprej, otpornost na organska otapala, jaku adheziju, visoku tvrdoću i nije ga lako odlijepiti. Životni vijek produljuje se 2-3 puta;
Scenariji primjene: visokotemperaturna zaštita od -korozije dimnjaka, kemijska obloga opreme, premazivanje brodske palube, automobilski završni premaz otporan na-temperaturu, boja za čeličnu strukturu protiv hrđe.
Modifikacija sintetičkih vlakana (poliestersko vlakno, najlonsko vlakno, vlakno otporno na visoke temperature)


Vrijednost primjene: Kao modifikator vlakana, može se dodati poliesterskim i najlonskim talinama za predenje kako bi se poboljšala otpornost vlakana na toplinu, krutost, sprječavanje nakupljanja, stabilnost dimenzija i učinak bojenja;
Učinak modifikacije: Dodatna količina je 1-5%, temperatura otporna na toplinu poliesterskog vlakna povećava se za 20-30 stupnjeva, razina protiv nakupljanja se povećava za 1-2 razine, dimenzionalna stabilnost povećava se za 40%, a ujednačenost bojenja se poboljšava;
Scenariji primjene: vrhunske-tkanine za odjeću, industrijska filtarska tkanina, vlakna za unutrašnjost automobila, konac za šivanje otporan-na visoke temperature, ukrasne tkanine.
Posebni plastifikatori (plastifikatori otporni-na visoke temperature, plastifikatori otporni na migraciju, plastifikatori prihvatljivi za okoliš)
Primjena vrijednosti: Esterifikacija s alkoholima za proizvodnju ftalatnih plastifikatora, zamjena ftalata (DOP, DBP), s otpornošću na visoke temperature, otpornošću na migraciju, prihvatljivošću za okoliš, netoksičnošću i visokom učinkovitošću plastificiranja;
Prednosti plastificiranja: Bifenildikarboksilat ima temperaturu otpornosti na toplinu do 200 stupnjeva, nije lako migrirati, hlapljiv je i može se ekstrahirati. Sukladan je s EU REACH i US FDA ekološkim standardima, nije-toksičan i nema kancerogenog rizika;
Scenariji primjene: plastificiranje PVC-a, gume, poliuretana, epoksidne smole, za pakiranje hrane, medicinske opreme, dječjih igračaka, interijera automobila, vrhunskih{0}}žica i kabela.

Izvori referentnih informacija:
- Huayuan mreža dvije tisuće dvadeset-pet 2,2 '- bifenildikarboksilne kiseline_SSDS_ Primjena (Osnovne karakteristike sinteze polimera)
- Gaide Chemical Network dvije tisuće dvadeset-pet 2,2 '- bifenildikarboksilna kiselina_Primjena polimernih materijala (sinteza poliestera/poliamida)
- Kinesko udruženje industrije plastike dvije tisuće dvadeset-četvrto izvješće o visokoučinkovitoj tehnologiji inženjerske modifikacije plastike (Efekt inženjerske modifikacije plastike)
- Journal of Polymer Science. 2023. Polimeri na bazi-difenske kiseline za primjenu na visokim-temperaturama (sinteza poliimida
- Industrija boja dvije tisuće dvadeset-četvrta Napredak istraživanja posebnih smola za premazivanje otpornih na visoke-temperature (primjena posebnih premaza)
Često postavljana pitanja
'Efekt savijanja' susjednih položaja određuje njegovu vrijednost
+
-
U usporedbi s linearno krutom 4,4 '- bifenildikarboksilnom kiselinom (bpdc), to je 'strukturalna zamka' posebno dizajnirana za konstrukciju okvira s unutarnjim porama ili spiralnim strukturama.
Zbog toga što su dvije karboksilne skupine smještene jedna uz drugu (2,2'), dva benzenska prstena moraju biti podvrgnuta uvijanju kako bi se ublažile steričke smetnje. Ova "uvrnuta" konfiguracija sprječava ga u formiranju pravilnih ravnih kanala poput 4,4 'izomera, ali teži stvaranju jedno-dimenzionalnih spiralnih lanaca, dvo-dimenzionalnih slojevitih struktura ili 3D/3D hibridnih međusobno prožimajućih struktura s efektima "Gost". U koordinacijskoj kemiji, to je specijalizirani ključ koji se koristi za konstruiranje "nesavršenih" simetričnih (kiralnih, spiralnih) struktura.
Je li njegova toplinska stabilnost "visoka" ili "niska"? --Nirvana ponovno rođenje nakon koordinacije
+
-
Free acids melt and decompose at around 230 ° C, but after binding to the metal, the skeleton can withstand it until>400 stupnjeva C prije raspadanja.
Istraživanje je otkrilo da nakon što se deprotonira i koordinira s metalnim ionima (kao što su elementi rijetke zemlje In i Ln) kako bi se formirali koordinacijski polimeri ili MOF materijali, njegova temperatura toplinske razgradnje porast će do 315-370 stupnjeva C. Zanimljivo je da neki kompleksi ne pokazuju nikakav gubitak mase ispod 320 stupnjeva C. Od lako sublimiranih malih molekula do komponenti materijala otpornih na visoke temperature, prošao je termodinamički "veličanstveni obrat".
Popularni tagovi: difenska kiselina cas 482-05-3, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, rasuto, za prodaju




