Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid 1,1,2,2-tetrabromoetaan cas 79-27-6 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast kvaliteetse 1,1,2,2-tetrabromoetaan cas 79-27-6 hulgimüügi hulgimüügile, mida müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
1,1,2,2-tetrabromoetaan, kollane vedelik, kampri ja kloroformi lõhnaga. See on keemiline aine, mille molekulvalem on C2H2Br4 ja CAS 79-27-6, vees lahustumatu, etanoolis, kloroformis ja muudes orgaanilistes lahustites lahustuv. See on ebastabiilne, võib valguse ja kuumuse käes laguneda ning selle värvus muutub kollaseks. Kui temperatuur on kõrgem kui 190 kraadi, on lagunemissaadus väga mürgine karbonüülbromiidi aur. Reageerige tugeva alusega, et vabastada vesinikbromiid. See on toatemperatuuril stabiilne. Kuumutamisel temperatuurini 239–242 kraadi see laguneb ja eraldab broomi, vesinikbromiidi jne. Seda toodet kasutatakse kvaternaarsete amiiniühendite, ravimite ja värvainete vaheühendina, samuti keemiliste kiudude kokatalüsaatori valmistamiseks, polüestri oksüdatsiooniprotsessi algatajaks, leegiaeglustajaks, külmutusagensiks, tulekustutusaineks, tulekustutusaineks jne.

|
Keemiline valem |
C2H2Br4 |
|
Täpne missa |
342 |
|
Molekulmass |
346 |
|
m/z |
346 (100.0%), 344 (68.5%), 348 (64.9%), 342 (17.6%), 350 (15.8%), 347 (2.2%), 345 (1.5%), 349 (1.4%) |
|
Elementaaranalüüs |
C, 6,95; H, 0,58; Br, 92,47 |
|
|
|

Tetrabromoetaan (keemiline valem C₂H2Br4, CAS-i number 79-27-6) on sümmeetriline orgaaniline ühend, mis sisaldab nelja broomiaatomit. Selle ainulaadsed füüsikalised ja keemilised omadused muudavad selle asendamatuks erinevates valdkondades, nagu keemiatehnika, meditsiin, materjalid ja keskkonnakaitse.
1. Leegiaeglustaja: materjaliohutust suurendav põhilisand
Tetrabromoetaan kui leegiaeglusti lisand parandab oluliselt materjalide leegiaeglustit, vabastades põlemisahelreaktsiooni katkestamiseks broomi vabu radikaale. Selle rakendusala:
Ehitusmaterjalid: kasutatakse polüuretaanvahu, polüstüreeni (EPS) ja muude soojusisolatsioonimaterjalide leegiaeglustavaks töötlemiseks, mis vastavad hoone tulekaitse spetsifikatsioonide nõuetele. Näiteks kõrghoonete välisseinte isolatsioonikihis võib tetrabromoetaani lisamine muuta materjali B1-taseme leegiaeglustaja standardile vastavaks.
Traat ja kaabel: polüvinüülkloriidist (PVC) kaablikesta{0}}leekiaeglustava komponendina takistab see elektritulekahjude levikut. Eksperimentaalsed andmed näitavad, et 5% tetrabromoetaani lisamine PVC-kaablitele suurendab nende hapnikuindeksit 22%-lt 35%-le ja vertikaalse põlemiskatse läbib UL94 V-0 taseme.
Tekstiil: kasutatakse sünteetiliste kiudude, nagu polüester ja nailon, leegiaeglustavaks viimistlemiseks, mis annab kangastele isekustuvad omadused. Näiteks tetrabromoetaaniga töödeldud kardinakangas võib lahtise leegiga kokkupuutel 5 sekundi jooksul ise kustuda.
2. Külmutusagensid ja tulekustutusained: lahendused eristsenaariumide jaoks
Külmutamise valdkonnas kasutati tetrabromoetaani kunagi keskmise kuni madala temperatuuriga külmutusagensina tööstuslikes külmutusseadmetes, kuid selle keskkonnatoksilisuse probleemid on järk-järgult asendatud fluori asendajatega.
Tulekustutussüsteem: oma suure tiheduse ja madala aururõhu omaduste tõttu on tetrabromoetaan välja töötatud Haloni tulekustutusainete asendajana täppisinstrumentide, raamatukogude ja muude kohtade kaitsmiseks. Selle tulekustutusefektiivsus on kolm korda suurem kui süsinikdioksiidil ja ei jäta jääke.
3. Plastist vahuaine: kergete materjalide põhikomponent
Plastide, nagu polüetüleen (PE) ja polüpropüleen (PP) vahutamisprotsessis kasutatakse tetrabromoetaani keemilise vahustava ainena, et lagundada ja tekitada gaase, näiteks lämmastikku, et moodustada suletud raku struktuur, mis vähendab oluliselt materjali tihedust. Näiteks:
Pakkematerjal: kasutatakse kergete vahtkarpide tootmiseks. Tihedust saab vähendada 0,02 g/cm³-ni ja amortisatsiooni jõudlust saab parandada 40%.
Ehitusplaat: EPS-vahtplaadi tootmisel vähendab tetrabromoetaani lisamine plaadi soojusjuhtivust 0,032W/(m · K), säilitades samas leegiaeglustuse.
4. Mineraalide töötlemise lahusti: mineraalide eraldamise võimendaja
Vase, plii, tsingi ja muude metallimaakide flotatsiooniprotsessis võib tetrabromoetaan reguleeriva ainena muuta mineraalide pinna hüdrofoobsust ja parandada kontsentraatide kvaliteeti. Näiteks:
Vasemaagi flotatsioon: 0,5% tetrabromoetaani lisamine võib suurendada vase taaskasutamise määra 82%-lt 88%-le, vähendades samal ajal reaktiivide annust 30%.
Fosfaadimaagi valik: Inhibiitorina eraldab see tõhusalt apatiidi silikaadist, suurendades kontsentraadi P ₂ O 5 sisaldust üle 32%.
Vaheühendite ja katalüsaatorite topeltroll peenkemikaalide valdkonnas
1. Farmatseutilised vahesaadused: ravimite sünteesi peamised toorained
Tetrabromoetaan on põhiskelett, mis on konstrueeritud erinevatest ravimimolekulidest ja selle broomi aatomeid saab asendusreaktsioonide kaudu viia spetsiifilistesse funktsionaalrühmadesse. Tüüpilised rakendused hõlmavad järgmist:
Antibakteriaalne süntees: Kinoloonantibiootikumide, näiteks tsiprofloksatsiini võtmevaheühendi 3,4-difluoroaniliini valmistamisel kasutatava vaheühendina viib tetrabromoetaan broomimisreaktsiooni kaudu sisse fluori aatomite saidid.
Kasvajavastaste-ravimite uurimine ja arendus: paklitakseeli analoogide struktuurimuutuses osaleb tetrabromoetaan kõrvalahela broomimisreaktsioonis, suurendades ravimite suunamist vähirakkudele. Katse näitas, et tetrabromoetaaniga modifitseeritud derivaatide pärssimise määr rinnavähi rakule MCF-7 tõusis 85%-ni.
2. Värvi vaheained: värvitööstuse nurgakivi
Tetrabromoetaani kasutatakse peamiselt broomimisreagendina värvainete sünteesil, osaledes asovärvide ja antrakinoonvärvide struktuurses ehituses. Näiteks:
Dispersioonvärv: kasutatakse Disperse Red 60 sünteesimiseks, selle broomitud struktuur annab värvile kõrge temperatuuri stabiilsuse, sobib polüesterkiudude värvimiseks, värvipüsivusega 4-5 taset.
Happevärv: Acid Red 88 sünteesis lisab tetrabromoetaan broomimisreaktsiooni kaudu sulfoonhapperühmi, et parandada värvaine lahustuvust vees, muutes selle sobivaks villa ja siidi värvimiseks.
3. Keemilised kiudkatalüsaatorid: polümerisatsioonireaktsioonide sünergistid
Sünteetiliste kiudude, nagu polüester (PET) ja nailon (PA) tootmisel võib tetrabromoetaan katalüsaatorina kiirendada polümerisatsioonireaktsioone ja optimeerida kiu omadusi. Näiteks:
Polüesteroksüdatsiooni initsiaator: PET-i kondensatsiooniprotsessis töötab tetrabromoetaan sünergistlikult antimonipõhiste katalüsaatoritega, et lühendada reaktsiooniaega 30% ja vähendada tekkivate kõrvalsaaduste hulka.
Nailonist polümerisatsiooni regulaator: lisatava tetrabromoetaani koguse reguleerimisega saab reguleerida PA6 molekulmassi jaotust, mille tulemuseks on kiu tugevuse 15% suurenemine ja kontrollitud pikenemine katkemisel 25% -30%.
1. Uued energiamaterjalid: akutehnoloogia läbimurdepunkt
Liitiumioonakud: Tetrabromoetaan kui elektrolüüdi lisand võib moodustada negatiivse elektroodi pinnale stabiilse SEI-kile, pärssides liitiumdendriidi kasvu. Katsed on näidanud, et 1% tetrabromoetaan-elektrolüüdi lisamine võib pikendada aku tööiga üle 2000 korra ja saavutada 90% mahutavuse säilimise määra.
Naatriumioonaku: kõva süsinik-negatiivse elektroodi modifitseerimisel tekitab tetrabromoetaan broomimisreaktsiooni kaudu defektikohti, parandades naatriumioonide sisestamise/ekstraheerimise efektiivsust ja suurendades aku energiatihedust 150 Wh/kg-ni.
2. Keskkonnajuhtimine: uuenduslikud lahendused saastetõrjeks
Raskmetallide adsorbent: tetrabromoetaaniga modifitseeritud vaigu adsorptsioonivõime on kuni 200 mg/g raskmetallide ioonide, nagu Pb ² ⁺ ja Cd ² ⁺, puhul, mis on palju suurem kui traditsioonilistel adsorbentmaterjalidel.
Orgaaniliste saasteainete lagunemine: fotokatalüsaatori eelkäijana võib tetrabromoetaan tekitada ultraviolettkiirguse mõjul reaktiivseid hapniku liike, mis võivad vees lagundada saasteaineid, nagu fenool ja värvained, lagunemiskiirusega üle 95%.
3. Elektroonilised materjalid: pooljuhtide tööstuse abiained
Fotoresisti lisand: tetrabromoetaan kui ristsiduv aine võib suurendada fotoresisti kuumakindlust ja korrosioonikindlust, vastates protsessi nõuetele, mis on alla 14 nm.
Juhtiv polümeer: polüaniliini (PANI) dopingus kasutatakse tetrabromoetaani ap-tüüpi lisandina, et tõsta juhtivust 100S/cm, mida saab kasutada painduva elektroodi materjalina.

Meetod avalikustab a1,1,2,2-tetrabromoetaantetrabromoetaani valmistamise protsess, kasutades mikrokanaliga reaktorit. Tooraine broom juhitakse elektrisüsteemi ajami abil pidevalt mikrokanaliga reaktorisse; Atsetüleeni sisestatakse gaasi massivoolu regulaatori kaudu pidevalt mikrokanaliga reaktorisse; Sissetulev atsetüleen ja broom segatakse reaktsiooni toimumiseks täielikult mikrokanaliga reaktoris; Reagentide temperatuuri reguleerimine soojusvahetussüsteemi kaudu; Pärast reaktsiooniprotsessi lõppu kogutakse saadused läbi gaasi{1}}vedelike separaatori; Kogutud tooted lisatakse stabilisaatoriga ja pakendatakse pärast analüüsi läbimist toodeteks. Leiutisekohane tootmisprotsess võimaldab saavutada atsetüleeni ja broomi ühtlast jaotumist mikrokanaliga reaktoris, viia atsetüleen täielikult kokku broomiga, parandada tootmise efektiivsust ja saagist ning parandada tooratsetüleeni kasutusmäära; Ohutuse parandamiseks vältige atsetüleeni ja õhu plahvatusohtliku segu teket; Lühendage protsessi voolu, vähendage oluliselt heitvett ja heitgaase ning kõrvaldage kõrvalsaaduste tekkimine-.

Tetrabromoetaan saadakse atsetüleenist broomimisel. Tootmisprotsess on järgmine:
Tooraine → süntees → neutraliseerimine → destilleerimine → saadus
Atsetüleeni generaatoris toodetakse atsetüleengaasi kaltsiumkarbiidist. Pärast puhastamist ja kuivatamist siseneb see reaktorisse ja reageerib broomiga, saades toortetrabromoetaani. Tetrabromoetaani toorprodukti pestakse happeliste ja vees -lahustuvate ainete eemaldamiseks leelisega ja veega ning seejärel puhastatakse tetrabromoetaani saadus destilleerimise teel. Praegu toimub atsetüleeni ja broomi reaktsioon õhutustoru otse reaktorisse juhtimisega. Pärast reaktsiooni lõppemist tuleb see neutraliseerida leelispesuga ja seejärel destilleerida, et saada lõpptoode tetrabromoetaan.

Meetod näeb ette tootmisprotsessi tetrabromoetaani valmistamiseks mikrokanaliga reaktoris, mis hõlmab järgmisi etappe:
(1) Tooraine broom sisestatakse pidevalt elektrisüsteemiga käitatavasse mikrokanaliga reaktorisse;
(2) Atsetüleeni sisestatakse gaasi massivoolu regulaatori kaudu pidevalt mikrokanaliga reaktorisse;
(3) sissetulev atsetüleen ja broom segatakse täielikult ja reageeritakse mikrokanaliga reaktoris; Reagentide temperatuuri reguleerimine soojusvahetussüsteemi kaudu;
(4) Pärast reaktsiooniprotsessi lõppu kogutakse saadused läbi gaasi{1}}vedelike separaatori; Kogutud tooted lisatakse pärast analüüsi läbimist stabilisaatoriga ja pakitakse seejärel toodeteks.
Leiutises kasutatakse valmistamiseks mikrokanaliga reaktorit1,1,2,2-tetrabromoetaan. Peamine varustus sisaldab:
(1) Tooraine ja toitesüsteem: a) broomi toorainepaak, b) atsetüleeni toorainepaak;
(2) Soojusvahetussüsteem;
(3) reaktsiooni- ja soojusvahetussüsteem;
(4) Valmistooted ja täitesüsteem. Broomi toormaterjali paak on klaasist{2}}vooderdatud paak; Atsetüleeni tooraine paak on atsetüleeni silinder; Mikrokanaliga reaktor on valmistatud klaasist ja valmistoote paak on klaasvoodriga paak. Nende hulgas on reaktsiooni- ja soojusvahetussüsteemi mikrokanaliga reaktoriks viis järjestikku kasutatavat mikrokanaliga klaasreaktorit.
Kuum tags: 1,1,2,2-tetrabromoetaan cas 79-27-6, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, hulgi, müük




