A Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. az egyik legtapasztaltabb allil-klorid cas 107-05-1 gyártó és szállító Kínában. Üdvözöljük az ömlesztett, kiváló minőségű allil-klorid cas 107-05-1 nagykereskedelmében, amelyet gyárunkból értékesítünk. Jó szolgáltatás és elfogadható ár érhető el.
Allil-klorid, más néven 3-klórpropén, egy szerves vegyület, amelynek kémiai képlete C3H5Cl. Színtelen, átlátszó folyadék, vízben nem oldódik, és a legtöbb szerves oldószerrel, például etanollal, éterrel, kloroformmal, petroléterrel, stb. elegyedik. Főleg epiklórhidrin, allil-alkohol, glicerin stb. gyártásánál intermedierként, speciális reakciók oldószereként, valamint gyógynövény- és növényvédő szerek alapanyagaként, gyógyszerként használják.

|
Kémiai képlet |
C3H5Cl |
|
Pontos mise |
76 |
|
Molekulatömeg |
77 |
|
m/z |
76 (100.0%), 78 (32.0%), 77 (3.2%), 79 (1.0%) |
|
Elemelemzés |
C% 47,09; H, 6,59; Cl 46,33 |
|
|
|

3-klórpropén (más névenallil-klorid, kémiai képlete C ∝ H ₅ Cl) fontos szerves intermedier, amely molekulaszerkezetében telítetlen kettős kötéseket és aktív klóratomokat is tartalmaz. Nagy kémiai reakciókészséggel rendelkezik, és különféle reakciókon mehet keresztül, például addíción, szubsztitúción és polimerizáción.
Alapvető pozíció: A 3-klórpropén körülbelül 90%-át használják fel az epiklórhidrin szintéziséhez, amely a legnagyobb fogyasztói terület.
Reakcióút: Hidrolízis reakcióval allil-alkohol, majd klórgáz hatására diklór-propil-alkohol, végül ciklizációs reakcióval epiklórhidrin keletkezik.
Alkalmazások: Az epiklórhidrin kulcsfontosságú nyersanyag az epoxigyanta előállításához, amelyet széles körben használnak bevonatokban, ragasztókban, elektronikus csomagolóanyagokban és más területeken; Eközben az epiklórhidrin a glicerin szintézisének fontos köztiterméke is, amelyre óriási kereslet van az élelmiszeriparban, az orvostudományban és a kozmetikumokban.
Gyógyszerészeti intermedierek
Antibiotikumok és vitaminszintézis:
Az A-vitamin szintézisének köztiterméke, és kulcsfontosságú nyersanyagot biztosít az ipari termeléshez.
Származékai felhasználhatók antibiotikumok (például tetraciklinek) és más gyógyszerek szintetizálására, például allil-alkohol előállítására hidrolízises reakciók révén, valamint daganatellenes gyógyszer intermedierek további szintetizálására.
Bioaktív molekulák kutatása és fejlesztése:
A 3-klórpropén klóratomja és kettős kötésszerkezete potenciális gyógyszermolekuláris vázat képez, amely felhasználható új gyulladáscsökkentő és antibakteriális gyógyszerek tervezésére.
Rovarölő szerek szintézise:
Inszekticid szimpla/rovarölő kettős/fenitrotion: köztes N, N-dimetil-akrilamin szintézisére használják, homokféreg-toxin inszekticidek további termelésére (például inszekticid egyszeri, inszekticid kettős), amelyek jellemzői a nagy hatékonyságú, alacsony toxicitású, és például a rizs ellen.
Piretroid intermedier: Akril-keton szintetizálására használható piretroid rovarölő szerek nyersanyagaként, és olyan termékek előállítására használják, mint a cipermetrin és a brómpiretroidok.
Fungicidek szintézise:
Gombaölő szerek, például allil-tiazol szintézisére használják, megelőző hatást fejt ki olyan betegségekre, mint a rizshüvelyvész és a búza lisztharmat.
Fűszerek és felületaktív anyagok
Fűszerszintézis:
Az akroleint oxidációs reakció során állítják elő, és az ízesítő intermediereket (például citrált és citronellalt) tovább szintetizálják napi kémiai esszenciák és élelmiszer-esszenciák előállításához.
Felületaktív anyag:
Reagál hosszú-láncú alkil-primer aminokkal, és alkil-allil-ammónium-kloridot képez, amelyet kationos felületaktív anyagként használnak olyan területeken, mint a textilpuhítók és hajkondicionálók.
Gumi módosítás:
Komonomerként használható más monomerekkel (például butadiénnel és sztirollal) történő kopolimerizációhoz klórozott propilén szerkezetű gumi előállításához. Az ilyen típusú gumi kiváló olajállósággal, hőállósággal és öregedésállósággal rendelkezik, és széles körben használják olyan területeken, mint például az autók tömítései és az ipari tömlők.
Funkcionális polimer anyagok:
Ioncserélő gyanta: divinil-benzollal kopolimerizálva és szulfonsavcsoportokkal bevezetve erős savas kationcserélő gyantát állítanak elő vízkezeléshez és kémiai elválasztáshoz (például fémionok visszanyeréséhez).
Talajmódosítás: A polimerizációs reakció során poliakrilamid anyagok keletkeznek, amelyek javítják a talaj szerkezetét és javítják a víz- és műtrágyamegtartó képességet.
Bevonatok és ragasztók
Festék alapanyagok:
Akril monomerek (például 3-klór-2-hidroxi-propil-akrilát) szintetizálására használják, mint módosító szereket a bevonó gyantákhoz a bevonatok vegyi ellenállásának és adhéziójának fokozása érdekében.
Ragasztóanyag:
Az epoxigyanta ragasztók aktív hígítójaként csökkenti a rendszer viszkozitását és javítja az építési teljesítményt; Egyidejűleg részt vesz a kötési reakcióban a ragasztóréteg szilárdságának javítása érdekében.
kenőanyag:
Zsírsavakkal reagál, és allil zsírsavakat képez, amelyeket kenőanyag-adalékként használnak a kenési teljesítmény és a kopásállóság fokozására.
Lágyító:
A diallil-ftalát (DAP) szintetizálására használják polivinil-klorid (PVC) lágyítójaként, rugalmasságot és öregedésállóságot biztosítva az anyagnak.
Egyéb alkalmazások
Oldószer és extrahálószer:
A 3-klórpropén bizonyos szerves vegyületekben szelektíven oldódik, és speciális reakciókhoz oldószerként vagy extrahálószerként használható.
Talajjavítás:
A poliakrilamid polimerizációs reakció során keletkezik a talaj megszilárdulása és a talajerózió megelőzésére.

3-klórpropén előállítása:
A szintézis folyamataallil-kloridviszonylag érett, és a szintézis módszerek főként a magas hőmérsékletű klórozást,{0}}propilén-oxiklórozást, allilalkoholos klórozást stb. foglalják magukban.
Magas hőmérsékletű klórozási módszer:
A propilént és a klórt magas hőmérsékleten klórozzák; a folyamat a következő; száraz propilént (friss propilén: keringő propilén=1:3) melegítés közben 350-400 fokra előmelegítjük, és a reakciótorony bejáratánál klórgázzal keverjük ( Klór: propilén=1:3), speciális fúvókán keresztül a kemencébe permetezzük, az előmelegített kemencében az előmelegített propilén hőmérséklete kb. klórozási reakció.
A propilén egymenetes konverziós aránya 25%, a klór konverziója sztöchiometrikus, összhozama 80-85%. A fő termék klór-propén mellett 1,2-diklór-propén, 1,3 -diklór-propén, hidrogén-klorid, 1,2,3-triklór-propán és egyéb kisebb melléktermékek is találhatók. A klórozó reagenst gyorsan lehűtjük 50-100 fokra a hidrogén-klorid és a propilén eltávolítása céljából, majd frakcionáljuk, így 3-klór-propént kapunk. 13 500 tonna propilén-klorid éves kibocsátása esetén a propilén fogyasztása tonnánként körülbelül 700 kg, a klórgáz pedig 1120 kg.
Oxiklórozási módszer:
Nyersanyagként propilént, katalizátorként tellúrt használnak a propén-klorid előállításához a következő reakcióval; propént, sósavat és oxigént 2,5-1:1:1-0,2 (mólarány) arányban keverjük össze. A reakciót 240 °C-on és 0,101 MPa nyomáson hajtjuk végre. A reaktor fluidágyas, a katalizátor a hordozóra feltöltött TeV2O5H3PO4, és promotorként nitrogéntartalmú anyagokat adnak hozzá, a szelektivitás 90% feletti, a fluidágy tér-idő hozama pedig nagyobb, mint 100g termék/l katalizátoróra.

Allil-kloridmódszer:
Adjunk kénsavat cseppenként allil-alkoholhoz, réz(II)-kloridhoz és sósavhoz 10-20 fokon. A cseppenkénti adagolás után 5 órán át melegen tartjuk, rétegződésig állni hagyjuk, majd a felső réteget vízzel, 5%-os nátrium-karbonát oldattal és vízzel egyszer átmossuk. A víz elválasztása után desztilláljuk és gyűjtsük össze a 40 fok feletti frakciót, amely 3-klór-propén. Ez a módszer kis szériás gyártásra alkalmas, a hozam 73%.
Eljárás 3-klór-propén előállítására 1,2-diklór-propán katalitikus oxidációjával:
A 3-klór-propén 1,2-diklór-propán katalitikus oxidációjával történő előállítására szolgáló eljárást az jellemzi, hogy: a fém-karbonil-katalizátort rögzített ágyas reaktorba helyezzük, nitrogéngázt vezetünk át, és melegítés után 1,2-diklór-propánt vezetünk át a reakció végrehajtásához, a reakciótermék-klór-propán előállítása céljából; a reakcióterméket vízzel mossuk, lúgosítjuk, majd mossuk, majd a propilén kompresszorba küldjük, lehűtjük, hogy folyékony legyen, majd átengedjük a hűtőn, majd a propilén szárítótoronyon szárítjuk, majd frakcionálás és rektifikálás után a kapott rekombinációt termékekre osztjuk.
A módszer az ipari melléktermék, az 1,2-diklórpropán nagyszámú alkalmazására talál módot, csökkenti a 3-klórpropén előállítási költségét, nemcsak a vállalkozás gazdasági előnyeit növeli, hanem megoldja a mérgező ipari melléktermékek ártalmatlanításának problémáját is, és nyilvánvaló környezetvédelmi előnyökkel jár.
GYIK
Mire használható az allil-klorid?
Az allil-kloridot elsősorban epiklórhidrin és glicerin peszticidek, epoxigyanták, poliakrilnitril monomerek és allilvegyületek, például nátrium-allil-szulfonát előállítására használják. Az Egyesült Államokban a határérték 1 ppm. Az allil-klorid orálisan vagy inhalációs úton felszívódhat.
Mi az a vinil-klorid és allil-klorid?
CH 2=CH - Cl és CH 2=CH - CH 2 - Cl. - Mint láthatjuk, hogy a vinil-kloridban a szénhez kapcsolódó klóratom sp 2 hibridizálódik, míg az allil-kloridban a szénhez kapcsolódó klóratom sp 3 hibridizálódik.
Milyen egészségügyi hatásai vannak az allil-kloridnak?
Az allil-kloridnak való krónikus (hosszú{0}}távú) emberi expozíció károsítja a májat és a vesét, és tüdőödémát (folyadék a tüdőben) okoz. Az allil-kloridra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre humán rákos adatok.
Hogyan készül az allil-klorid?
A katalitikus oxiklórozási eljárás során allil-kloridot állítanak elő oxigén és hidrogén-klorid és propilén reakciójával oxiklórozási katalizátor jelenlétében olyan hőmérsékleten, amely alkalmas allil-klorid előállítására. Megfelelő katalizátorokat ír le az US 4,788,000 számú szabadalmi leírás.
Népszerű tags: allil-klorid cas 107-05-1, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztve, eladó






