Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid vinüülatsetaadi cas 108-05-4 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügile kvaliteetse vinüülatsetaadi cas 108-05-4 hulgimüügiga meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
Vinüülatsetaat, keemilise valemiga C₄H₆O₂ on ülioluline orgaaniline ühend, mida kasutatakse laialdaselt tööstuslikes rakendustes. See on värvitu, magusa eetrilaadse lõhnaga lenduv vedelik, mille madal keemistemperatuur on ligikaudu 72–73 kraadi ja tihedus 20 kraadi juures umbes 0,93 g/cm³. See ühend lahustub hästi orgaanilistes lahustites, nagu alkoholid ja ketoonid, kuid on piiratud vees lahustuvusega.
Üks peamisi rakendusi on polüvinüülatsetaadi (PVAc) tootmine – polümeer, mida kasutatakse laialdaselt liimide, värvide ja pinnakatete valmistamisel tänu oma suurepärastele kleepuvusomadustele ja kilet{0}}moodustamisvõimele. PVAc on ka polüvinüülalkoholi (PVA) eelkäija, vees -lahustuv polümeer, mida kasutatakse tekstiilides, paberikatetes ja biolagunevate plastide komponendina.
See võib läbida kopolümerisatsiooni teiste monomeeridega, näiteks etüleeniga, mille tulemusena moodustuvad etüleen-vinüülatsetaadi (EVA) kopolümeerid. Neid kopolümeere hinnatakse nende paindlikkuse, sitkuse ja vastupidavuse tõttu keskkonnamõjudele, mistõttu need sobivad kasutamiseks jalatsites, fotogalvaanilistes kapslites ja kuum{2}}sulaliimides.
Lisaks tööstuslikule kasutamisele on see vaheühend erinevate kemikaalide, sealhulgas ravimite ja lõhnaainete sünteesil. Siiski on oluline seda käsitseda ettevaatlikult, kuna see on tuleohtlik ja võib õhuga moodustada plahvatusohtlikke segusid. Nõuetekohased ohutusmeetmed on selle tootmise, ladustamise ja transportimise ajal olulised.

|
|
|
|
Keemiline valem |
C4H6O2 |
|
Täpne missa |
86 |
|
Molekulmass |
86 |
|
m/z |
86 (100.0%), 87 (4.3%) |
|
Elementaaranalüüs |
C, 55.81; H, 7.03; O, 37.17 |

Vinüülatsetaat, on oluline orgaaniline keemiline tooraine. Kasutatakse peamiselt polümeeride nagu polüvinüülalkohol (PVA), polüvinüülatsetaat (PVAc), polüvinüülkloriid (PVC) tootmiseks, samuti pinnakatete, liimide, kilede jms tootmiseks.Neil polümeeridel ja toodetel on lai kasutusala erinevates valdkondades.
Polümeeride tootmine
Polüvinüülalkohol (PVA)
- Kasutamine: polüvinüülalkohol on oluline vees -lahustuv polümeer, millel on suurepärased kilet-moodustavad, siduvad, õli-, lahusti-, kemikaali- ja elektriisolatsiooniomadused.
- Näide: polüvinüülalkoholi saab kasutada vinüülkiudude, kilede, katete, liimide, paberkatete, tintide, tekstiilipastade jne valmistamiseks. Nende hulgas on vinüülkiul suurepärane kulumiskindlus, kortsumiskindlus ja elastsus ning seda saab kasutada rõivaste, kardinate, vaipade jms valmistamiseks.

Polüvinüülatsetaat (PVAc)
- Kasutamine: see on oluline sünteetiline vaik, millel on suurepärane adhesioon, veekindlus, õlikindlus ja keemiline vastupidavus.
- Näide: Seda saab kasutada pinnakatete, liimide, paberkatete, tindi jms valmistamiseks. Nende hulgas saab seda liimina kasutada materjalide, nagu puit, paber, nahk ja metall, liimimiseks.
Polüvinüülkloriid (PVC)
- Kasutamine: Polüvinüülkloriid on oluline termoplast, millel on suurepärane korrosioonikindlus, isolatsioon, leegiaeglustus ja töödeldavus.
- Näide: polüvinüülkloriidi saab kasutada torude, juhtmete ja kaablite, põrandakatete, uste ja akende, mööbli jne valmistamiseks. Nende hulgas on juhtmete ja kaablite isolatsioonikihina polüvinüülkloriidil suurepärased elektrilised ja leegiaeglustavad omadused.
Liimide tootmine
- Kasutamine: Võib kasutada erinevate liimide valmistamiseks, nagu valge lateks, universaalne liim jne. Need liimid on suurepärase nakkuvuse, veekindluse ja keemilise vastupidavusega.
- Näide: valge lateks on sageli kasutatav vee{0}}baasil liim, mille eeliseks on see, et see ei ole -toksiline, lõhnatu ja keskkonnasõbralik. Valge lateksi ühe peamise toorainena võib see parandada valge lateksi adhesiooni ja veekindlust. Wannengi liim on laialdaselt kasutatav lahustipõhine liim, millel on suurepärane nakkuvus ja kemikaalikindlus. Seda saab kasutada universaalse liimi lahjendi või plastifikaatorina, et parandada selle voolavust ja nakkuvust.
Filmi tootmine
- Kasutamine: Saab kasutada mitmesuguste kilede valmistamiseks, nagu pakkekile, põllumajanduskile jne. Nendel kiledel on suurepärane läbipaistvus, painduvus ja ilmastikukindlus.
- Näide: pakkekile on tavaliselt kasutatav õhukese kilega toode, mida kasutatakse toiduainete, ravimite, igapäevaste tarbekaupade jms pakendamiseks. Pakkekile ühe peamise toorainena võib see parandada pakkekile läbipaistvust ja paindlikkust. Põllumajanduskile on teatud tüüpi õhukese kilega toode, mida kasutatakse põllumajandustootmises ja millel on suurepärased isolatsiooni-, niisutamis- ja kahjuritõrjefunktsioonid. Seda saab kasutada põllumajanduskile lisandina või plastifikaatorina, et parandada selle paindlikkust ja ilmastikukindlust.
Pinnakate tootmine
- Kasutamine: Võib kasutada mitmesuguste kattekihtide valmistamiseks, nagu lateksvärv, värv jne. Nendel kattekihtidel on suurepärane nakkuvus, veekindlus, ilmastikukindlus ja dekoratiivsed omadused.
- Näide: lateksvärv on sageli kasutatav vee{0}}põhine kate, mille eeliseks on see, et see ei ole-toksiline, lõhnatu ja keskkonnasõbralik. Lateksvärvi ühe peamise toorainena võib see parandada lateksvärvi adhesiooni ja veekindlust. Värv on laialdaselt kasutatav õli-põhine kate, millel on suurepärased dekoratiivsed ja vastupidavad omadused. Võib kasutada värvi vedeldajana või plastifikaatorina, et parandada selle voolavust ja läikivust.
Rakendused bioloogia valdkonnas

Taimede kasvuregulaatorid
- Kasutamine: Etüleen on sageli kasutatav taimede kasvuregulaator ja selle põhikomponent on etüleen. Ja etüleeni saab toota selle lagunemise teel. Etüleen võib reguleerida taimede kasvu ja arengut, soodustades viljade valmimist, kontrollides taimede kasvu, suurendades viljasaaki, parandades saagi kvaliteeti ja pikendades viljade säilivusaega.
- Näide: etefooni pihustamine puuviljadele, nagu õunad, jujuubid, viinamarjad, tomatid, paprikad ja arbuusid enne nende valmimist, võib kiirendada puuviljade värvumist ning soodustada varajast valmimist ja turule tulekut; Etefooni pihustamine vatitupsu avamise perioodil võib kiirendada puuvillapunni avanemist ning parandada saagikust ja kvaliteeti; Etefooni pihustamine enne sojaoa koristamist võib soodustada taimede defoliatsiooni, kiirendada küpsust ja varajast saagikoristust.
Kahjuritõrje
- Kasutamine: See on üks tsitruseliste psülliidide seksuaalse atraktandi komponente, mida saab kasutada tsitruseliste psülliidide jälgimiseks ja püüdmiseks. Nii vähendades pestitsiidide kasutamist, parandades põllumajandustoodete ohutust ja säilitades ökoloogilise keskkonna stabiilsust.
- Näide. See seksiatraktant koosneb äädikhappest, metüülatsetaadist ja tootest kindlas vahekorras ning sellel on väga tõhus atraktantne toime tsitruseliste psülliididele. Ja koostis on lihtne, hind on madal, see on keskkonnasõbralik ja ohutu, see ei tekita vastupanuvõimet kahjuritele ega kahjusta bioloogilist mitmekesisust.


Meditsiinilised materjalid
- Eesmärk: Seda saab kasutada etüleeni sünteesimiseksvinüülatsetaatkopolümeerid (EVA), millel on hea biosobivus, paindlikkus ja töödeldavus.
- Näide: EVA-d saab kasutada meditsiiniseadmete ja -materjalide, nagu meditsiinikilede, infusioonitorude, meditsiiniliste kindade jms tootmiseks. Näiteks meditsiinikilede valdkonnas on EVA-kile hea hingavus ja veekindlus ning seda saab kasutada haavasidemete, meditsiiniliste pakendite jms jaoks. Ravimit püsivalt -vabaneva kandjana võib EVA parandada ravimite koostist ja koostist, reguleerides oma vabanemisaega ja -kiirust, reguleerides selle efektiivsust ja ohutust. ravimid. Näiteks ravimite kapseldamine EVA mikrosfääridesse või nanoosakestesse võib saavutada aeglase ravimi vabanemise, pikendada ravimi toime kestust organismis ja vähendada manustamise sagedust.
Biosensorid
- Kasutamine: Biosensorite valmistamiseks võib kasutada vinüülatsetaadil põhinevaid polümeermaterjale.
- Näide: näiteks bioloogiliste äratundmismolekulide, nagu ensüümid ja antikehad, immobiliseerimisega EVA membraanidele saab valmistada spetsiifiliste äratundmisfunktsioonidega biosensoreid. Kasutatakse mitmesuguste ainete, nagu glükoosi, valkude, nukleiinhapete jne tuvastamiseks elusorganismides.


Organisatsioonitehnika
- Eesmärk: EVA-materjali saab töödelda kolmemõõtmelisteks{0}}poorseteks struktuurideks ja kasutada rakukultuuri karkassina.
- Näide: EVA materjal pakub tuge ja ruumi rakkude kasvuks ja proliferatsiooniks ning selle hea painduvus ja biosobivus on kasulikud rakkude kinnitumiseks ja kasvuks. Võib kasutada luukoe, kõhrekoe, närvikoe jm parandus- ja regeneratsiooniuuringuteks koetehnoloogias.
Muud rakendused
- Sünteetiliste kiudude tootmine: see on üks peamisi tooraineid sünteetiliste kiudude, näiteks vinüüli, tootmiseks. Vinüülkiul on suurepärane kulumiskindlus, kortsumiskindlus ja elastsus ning seda saab kasutada rõivaste, kardinate, vaipade ja muu valmistamiseks.
- Vaigu tootmine: seda saab kasutada ka EVOH vaigu, kloroäädikhappe vaigu jne valmistamiseks. Nendel vaikudel on suurepärased tõkkeomadused, keemiline vastupidavus ja töödeldavus ning neid saab kasutada pakkematerjalide, kattekihtide jms valmistamiseks.
- Nahatöötlemise abivahendid: saab kasutada abivahenditena naha töötlemisel, et parandada naha pehmust, läikivust ja kulumiskindlust.
- Tootmispinnase muudatused:Vinüülatsetaatsaab kasutada ka mullaparanduste valmistamiseks, mullaosakeste struktuuri parandamiseks, mulla läbilaskvuse ja veepeetuse suurendamiseks.

Vinüülatsetaat(lühidalt VAc või VA) keemilise valemiga CH3 COOCH=CH ₂ on värvitu, kergestisüttiv vedelik, millel on magus ja eetrilaadne lõhn. Tänapäeval on see üks asendamatuid võtmemonomeere polümeeride keemiatööstuses ning selle polümeere ja kopolümeere kasutatakse laialdaselt lugematutes valdkondades, nagu liimid, pinnakatted, tekstiilitöötlemine, paberikatted, turvaklaasi vahekihid jne. Kuid selle avastus ei saavutatud üleöö, vaid suurejooneline, peaaegu sajand kestnud keemiline ajalugu. millega kaasnevad läbimurded keemiateoorias ja mida juhib tööstusnõudlus. See ajalugu pole mitte ainult keemiliste ainete kroonika, vaid ka moodsa keemiatööstuse mikrokosmos selle lapsekingadest küpsuseni.
19. sajandi lõpus, kui kaltsiumkarbiidi (CaC) tööstuslikud tootmismeetodid, nagu Wilsoni protsess, said küpseks, sai atsetüleenist (C ₂ H ₂) ajaloolisel etapil oluline keemiline põhitooraine. Atsetüleen on väga küllastumata ja väga reaktsioonivõimeline. Keemikud uurivad entusiastlikult selle erinevaid liitumisreaktsioone, püüdes muuta seda gaasi väärtuslikumateks keemilisteks aineteks. See annab vinüülatsetaadi sünteesiks kõige kriitilisema tooraine aluse.
19. sajandi keskpaigas nimetasid keemikud, nagu August Wilhelm von Hofmann, süstemaatiliselt etüleeni derivaate ja "vinüül" viitas järk-järgult konkreetselt rühmale -CH=CH ₂. Sel ajal oli aga enamikku päris vinüülühendeid raske valmistada ja need eksisteerisid stabiilselt ning need olid enamasti teoreetilised kontseptsioonid.
Vinüülatsetaadi tunnustatud avastaja on saksa keemik Fritz Klatt. 1912. aastal viis ta läbi otsustava eksperimendi, töötades Saksa keemiaettevõttes Griesheim Elektron (hiljem liideti IG Farbeniga). Kratti katsekava oli selge ja nutikas: ta katalüüsis atsetüleengaasi, et reageerida jää-äädikhappega (äädikhape) gaasilises -vedelas faasis, kasutades elavhõbedasoolasid, nagu elavhõbedasulfaat. Ta jälgis tähelepanelikult, et teatud temperatuuri- ja rõhutingimustes tekkis reaktsioon uue, eraldatava vedela ühendi. Ta eraldas ja puhastas selle aine edukalt ning määras elementanalüüsi ja keemiliste omaduste uurimise abil selle molekulaarstruktuuriks CH3COOCH=CH₂.
Ta mõistis, et see reaktsioon oli atsetüleeni lisamisreaktsioon karboksüülhappele ja protsessi võib väljendada järgmiselt:
HC≡CH + CH3COOH → CH3COOCH=CH₂
Tolleaegse orgaanilise keemia nimetamiskonventsiooni järgi pani Kratt sellele uuele ühendile nimeks "Vinylacetat", mis tähendab inglise keeles "vinüülatsetaat". See nimi kirjeldab täpselt selle struktuuri: see on äädikhappest ja vinüülist koosnev ester. See nimi loodi ja seda on kasutatud sellest ajast peale. Krati panus on verstapost. Ta polnud mitte ainult esimene inimene, kes sünteesis puhast vinüülatsetaati, vaid, mis veelgi olulisem, pani ta tehnoloogilise aluse selle tööstuslikule tootmisele - elavhõbedaga katalüüsitud atsetüleeni meetod. Patendist, mida ta taotles, sai kogu järgneva tööstusliku tootmise tehniline plaan.
Kuid 1912. aastal oli maailma arusaam polümeeridest veel väga primitiivne. Ehkki Kratt võis märgata, et vinüülatsetaat on ebastabiilne ja kalduvus polümerisatsioonile, ei mõistnud tolleaegne keemiaringkond täielikult "polümerisatsiooni" tohutut potentsiaali uute materjalide valmistamise vahendina. Seetõttu oli vinüülatsetaat oma sünni alguses rohkem nagu "keemiline aare", mille tohutu rakendusväärtus oli molekulaarstruktuuris endiselt uinunud ja ootas äratamist.
Korduma kippuvad küsimused
Miks eelistab selle tööstuslik süntees pigem "etüleeni meetodit" (etüleen+äädikhape+hapnik) kui lihtsamat "atsetüleeni meetodit"?
+
-
Tuum seisneb kuludes ja ohutuses: etüleenimeetodis kasutatakse odavat nafta krakkimisgaasi etüleeni, mida katalüüsib gaas{0}}tahke faas ja milles on vähem kõrvalsaadusi ning see on ohutum; Atsetüleenimeetodil kasutatakse kallist plahvatusohtlikku atsetüleengaasi ning seda katalüüsivad vedela-faasi elavhõbedasoolad, mis kujutab endast elavhõbeda saastamise ohtu.
Kuidas moodustavad "süsinik-süsinik kaksikside" ja "estrirühm" selle molekulis ainulaadse "konjugatsioonielektroneid eemaldava" sünergilise efekti?
+
-
Estrirühmade elektrone eemaldav toime kandub konjugatsiooni kaudu üle kaksiksidemele, põhjustades nende - süsiniku (CH2=CH-O -) osaliselt positiivse laengu, muutes selle elektrofiilsete reaktiivide ründamiseks haavatavaks. See määrab põhimõtteliselt nende vastuvõtlikkuse vabade radikaalide polümerisatsioonile ja nukleofiilsele liitumisele.
Miks on kõrge "ahela ülekandekonstant" polümerisatsioonireaktsioonide kahe{0}}teraga mõõk?
+
-
Kõrge ahela ülekandekonstant tähendab, et kasvava ahela radikaalid võtavad lahustist või monomeerist aatomeid ja lõpevad, mis on kasulik polümeeri molekulmassi kontrollimiseks ja plahvatusohtliku polümerisatsiooni vältimiseks, kuid piirab ka maksimaalset saavutatavat molekulmassi ja võib polümeeri ahelasse viia lisandeid.
Miks on see ainus kaubanduslik monomeeri lähteaine polüvinüülalkoholi (PVA) tootmiseks?
+
-
Kuna polüvinüülatsetaati saab alkoholilahuses peaaegu kvantitatiivselt hüdrolüüsida (seebistada), saades polüvinüülalkoholi ja metüülatsetaadi/äädikhappe. See viis on ökonoomne, tõhus ja PVA alkoholilüüsiastet saab täpselt reguleerida tingimustega, mida ei ole võimalik saavutada ühegi teise praegu saadaoleva monomeeriga.
Mis on selle ainulaadne väärtus peale polümeeride orgaanilises sünteesis "atsetoksüetüleeni reagendina"?
+
-
Selle kaksikside võib osaleda elektrofiilses liitmises, tsükloadditsioonis või toimida Michaeli aktseptorina, viies molekuli ühiku "CH2=CH-OAc". Näiteks hüdrogeenimisreaktsioon ränihüdriidiga on oluline meetod vinüülsilaani sünteesimiseks.
Kuum tags: vinüülatsetaat cas 108-05-4, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, hulgi, müük






