Vinyyliasetaatti CAS 108-05-4
video
Vinyyliasetaatti CAS 108-05-4

Vinyyliasetaatti CAS 108-05-4

Tuotekoodi: BM-3-2-104
CAS-numero: 108-05-4
Molekyylikaava: C4H6O2
Molekyylipaino: 86.09
EINECS-numero: 203-545-4
MDL-nro: MFCD00008713
Hs-koodi: 29333999
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Päämarkkinat: USA, Australia, Brasilia, Japani, Saksa, Indonesia, Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, Kanada jne.
Valmistaja: BLOOM TECH Changzhou Factory
Teknologiapalvelu: T&K-osasto-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on yksi kokeneimmista vinyyliasetaatin cas 108-05-4 valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa tukkumyyntiin korkealaatuista vinyyliasetaattia cas 108-05-4 täältä tehtaalta. Hyvä palvelu ja kohtuullinen hinta löytyy.

 

Vinyyliasetaatti, jonka kemiallinen kaava on C4H₆O₂, on tärkeä orgaaninen yhdiste, jota käytetään laajalti teollisissa sovelluksissa. Se on väritön, haihtuva neste, jolla on makea, eetterin kaltainen haju, jonka matala kiehumispiste on noin 72-73 astetta ja tiheys noin 0,93 g/cm³ 20 asteessa. Tämä yhdiste liukenee hyvin orgaanisiin liuottimiin, kuten alkoholeihin ja ketoneihin, mutta sen liukoisuus veteen on rajallinen. Yksi tärkeimmistä sovelluksista on polyvinyyliasetaatin (PVAc) valmistuksessa. polymeeri, jota käytetään laajalti liimoissa, maaleissa ja pinnoitteissa erinomaisten tarttuvuusominaisuuksiensa ja kalvonmuodostuskykynsä ansiosta. Se voi kopolymeroida muiden monomeerien, kuten eteenin, kanssa, mikä johtaa EVA-kopolymeerien muodostumiseen.

 

Näitä kopolymeereja arvostetaan niiden joustavuuden, sitkeyden ja ympäristön rasituksen kestävyyden vuoksi, minkä vuoksi ne soveltuvat jalkineisiin, aurinkosähkökapselointiin ja kuuma{0}}sulateliimoihin. Teollisen käyttönsä lisäksi se toimii välituotteena erilaisten kemikaalien, kuten lääkkeiden ja hajusteiden, synteesissä. On kuitenkin tärkeää käsitellä sitä varovasti, koska se on syttyvää ja voi muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Asianmukaiset turvatoimenpiteet ovat välttämättömiä sen valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

 

Produnct Introduction

 

CAS 108-05-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Vinyl acetate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemiallinen kaava

C4H6O2

Tarkka massa

86

Molekyylipaino

86

m/z

86 (100.0%), 87 (4.3%)

Alkuaineanalyysi

C, 55.81; H, 7.03; O, 37.17

Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Vinyyliasetaatti, on tärkeä orgaaninen kemiallinen raaka-aine. Käytetään pääasiassa polymeerien, kuten polyvinyylialkoholin (PVA), polyvinyyliasetaatin (PVAc), polyvinyylikloridin (PVC) valmistukseen sekä pinnoitteiden, liimojen, kalvojen jne. valmistukseen. Näillä polymeereillä ja tuotteilla on laaja valikoima sovelluksia eri aloilla.

Polymeerien tuotanto

Polyvinyylialkoholi (PVA)

 

  • Käyttö: Polyvinyylialkoholi on tärkeä vesi{0}}liukoinen polymeeri, jolla on erinomaiset kalvon-muodostus-, sitoutumis-, öljynkestävyys, liuottimien kestävyys, kemikaalien kestävyys ja sähköeristysominaisuudet.
  • Esimerkki: Polyvinyylialkoholia voidaan käyttää vinyylikuitujen, kalvojen, pinnoitteiden, liimojen, paperipäällysteiden, musteiden, tekstiilitahnojen jne. valmistukseen. Niistä vinylonkuidulla on erinomainen kulutuskestävyys, ryppynkestävyys ja joustavuus, ja sitä voidaan käyttää vaatteiden, verhojen, mattojen ja niin edelleen valmistukseen.
Vinyl acetate price | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Vinyl acetate buy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Polyvinyyliasetaatti (PVAc)

 

  • Käyttö: Se on tärkeä synteettinen hartsi, jolla on erinomainen tarttuvuus, vedenkestävyys, öljynkestävyys ja kemikaalinkestävyys.
  • Esimerkki: Sitä voidaan käyttää pinnoitteiden, liimojen, paperipäällysteiden, musteiden jne. valmistukseen. Muun muassa liimana sitä voidaan käyttää materiaalien, kuten puun, paperin, nahan ja metallin, liimaamiseen.

Polyvinyylikloridi (PVC)

 

  • Käyttö: Polyvinyylikloridi on tärkeä kestomuovi, jolla on erinomainen korroosionkestävyys, eristys, palonestokyky ja prosessoitavuus.
  • Esimerkki: Polyvinyylikloridista voidaan valmistaa putkia, johtoja ja kaapeleita, lattiapäällysteitä, ovia ja ikkunoita, huonekaluja jne. Muun muassa johtojen ja kaapelien eristekerroksena polyvinyylikloridilla on erinomaiset sähkö- ja palonestoominaisuudet.
Vinyl acetate cost | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Liimojen valmistus

Vinyl acetate online | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
  • Käyttö: Voidaan käyttää erilaisten liimojen valmistukseen, kuten valkoinen lateksi, yleisliima jne. Näillä liimoilla on erinomainen tarttuvuus, vedenkestävyys ja kemikaalien kestävyys.
  • Esimerkki: Valkoinen lateksi on yleisesti käytetty vesi{0}}pohjainen liima, jonka etuna on se, että se on myrkytön, hajuton ja ympäristöystävällinen. Yhtenä valkoisen lateksin pääraaka-aineista se voi parantaa valkoisen lateksin tarttuvuutta ja vedenkestävyyttä. Wanneng-liima on yleisesti käytetty liuotinpohjainen liima, jolla on erinomainen tarttuvuus ja kemikaalinkestävyys. Sitä voidaan käyttää yleisliiman laimentimena tai pehmittimenä sen juoksevuuden ja sidoskyvyn parantamiseksi.

Elokuvan tuotanto

  • Käyttö: Voidaan käyttää erilaisten kalvojen valmistukseen, kuten pakkauskalvot, maatalouskalvot jne. Näillä kalvoilla on erinomainen läpinäkyvyys, joustavuus ja säänkestävyys.
  • Esimerkki: Pakkauskalvo on yleisesti käytetty ohutkalvotuote, jota käytetään elintarvikkeiden, lääkkeiden, päivittäisten tarpeiden jne. pakkaamiseen.
Vinyl acetate for sale | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Vinyl acetate purchase | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Yhtenä pakkauskalvon pääraaka-aineista se voi parantaa pakkauskalvon läpinäkyvyyttä ja joustavuutta. Maatalouskalvo on eräänlainen maataloustuotannossa käytetty ohutkalvotuote, jolla on erinomaiset eristys-, kosteutus- ja tuholaistorjuntatoiminnot. Sitä voidaan käyttää maatalouskalvon lisäaineena tai pehmittimenä sen joustavuuden ja säänkestävyyden parantamiseksi.

Pinnoitteiden valmistus

Käyttö: Voidaan käyttää erilaisten pinnoitteiden valmistukseen, kuten lateksimaalit, maalit jne. Näillä pinnoitteilla on erinomainen tarttuvuus, vedenkestävyys, säänkestävyys ja koristeelliset ominaisuudet.

Esimerkki: Lateksimaali on yleisesti käytetty vesi{0}}pohjainen pinnoite, jonka etuna on se, että se on myrkytön, hajuton ja ympäristöystävällinen. Yhtenä lateksimaalin pääraaka-aineina se voi parantaa lateksimaalin tarttuvuutta ja vedenkestävyyttä. Maali on yleisesti käytetty öljypohjainen-pinnoite, jolla on erinomaiset koriste- ja kestävyysominaisuudet. Voidaan käyttää maalin ohenteena tai pehmittimenä parantamaan sen juoksevuutta ja kiiltoa.

Vinyl acetate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Sovellukset biologian alalla

Vinyl acetate Plant growth regulators | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kasvien kasvunsäätelijät

Käyttö: Etenyyliasetaatti on yleisesti käytetty kasvien kasvunsäätelijä, ja sen pääkomponentti on eteeni. Ja eteeniä voidaan tuottaa sen hajoamisen kautta. Eteeni voi säädellä kasvien kasvua ja kehitystä, edistää hedelmien kypsymistä, kontrolloida kasvien kasvua, lisätä hedelmäsatoa, parantaa sadon laatua ja pidentää hedelmien säilyvyyttä.

Esimerkki: Etefonin suihkuttaminen hedelmäkasveille, kuten omenille, jujubeille, viinirypäleille, tomaateille, paprikoille ja vesimeloneille ennen niiden kypsymistä, voi nopeuttaa hedelmien värjäytymistä ja edistää varhaista kypsymistä ja markkinoilletuloa.

Etefonin ruiskuttaminen puuvillapullan avautumisen aikana voi nopeuttaa puuvillapullan avautumista ja parantaa satoa ja laatua; Etefonin ruiskuttaminen ennen soijapavun sadonkorjuuta voi edistää kasvien lehtien tuhoutumista, nopeuttaa kypsymistä ja varhaista sadonkorjuuta.

Tuholaistorjunta

Käyttö: Se on yksi sitrushedelmien seksuaalisen houkutusaineen ainesosista, jota voidaan käyttää sitrushedelmien psyllidien seurantaan ja vangitsemiseen. Näin vähennetään torjunta-aineiden käyttöä, parannetaan maataloustuotteiden turvallisuutta ja säilytetään ekologisen ympäristön vakaus.

Vinyl acetate Pest control | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Vinyl acetate Medical materials | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Esimerkki: Tämä sukupuolihoukuttelija koostuu etikkahaposta, metyyliasetaatista ja tuotteesta tietyssä suhteessa, ja sillä on erittäin tehokas houkutusvaikutus sitrushedelmien psyllideihin. Ja koostumus on yksinkertainen, kustannukset ovat alhaiset, se on ympäristöystävällinen ja turvallinen, se ei aiheuta tuholaisten vastustuskykyä eikä vahingoita biologista monimuotoisuutta.

Lääketieteelliset materiaalit

Tarkoitus: Sitä voidaan käyttää eteenin syntetisoimiseenvinyyliasetaattikopolymeereja (EVA), joilla on hyvä bioyhteensopivuus, joustavuus ja prosessoitavuus.

Esimerkki: EVA:ta voidaan käyttää lääketieteellisten laitteiden ja materiaalien, kuten lääketieteellisten kalvojen, infuusioputkien, lääketieteellisten käsineiden jne., valmistukseen. Esimerkiksi lääketieteellisten kalvojen alalla EVA-kalvolla on hyvä hengittävyys ja vedenpitävyys, ja sitä voidaan käyttää haavasidoksissa, lääketieteellisissä pakkauksissa jne.

Lääkkeen jatkuvan vapautumisen-kantaja-aineena EVA voi parantaa lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta säätämällä sen koostumusta ja rakennetta sekä säätelemällä lääkkeiden vapautumisnopeutta ja -aikaa. Esimerkiksi kapseloimalla lääkkeet EVA-mikropalloihin tai nanopartikkeleihin voidaan saavuttaa hidas lääkeaineen vapautuminen, pidentää lääkkeen vaikutusaikaa elimistössä ja vähentää antotiheyttä.

Biosensorit

Käyttökohteet: Vinyyliasetaattipohjaisia ​​polymeerimateriaaleja voidaan käyttää biosensoreiden valmistukseen.

Vinyl acetate Biosensors | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Vinyl acetate EVA material | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Esimerkki: Esimerkiksi immobilisoimalla biologisia tunnistusmolekyylejä, kuten entsyymejä ja vasta-aineita EVA-kalvoille, voidaan valmistaa biosensoreita, joilla on spesifisiä tunnistustoimintoja. Käytetään erilaisten aineiden, kuten glukoosin, proteiinien, nukleiinihappojen jne., havaitsemiseen elävistä organismeista.

Organisaatiotekniikka

Tarkoitus: EVA-materiaali voidaan prosessoida kolmiulotteisiksi{0}}huokoisiksi rakenteiksi ja käyttää soluviljelytelineenä.

Esimerkki: EVA-materiaali tarjoaa tukea ja tilaa solujen kasvulle ja lisääntymiselle, ja sen hyvä joustavuus ja bioyhteensopivuus ovat hyödyllisiä solujen kiinnittymiselle ja kasvulle. Voidaan käyttää luukudoksen, rustokudoksen, hermokudoksen jne. korjaus- ja regeneraatiotutkimukseen kudostekniikassa.

Muut sovellukset

Synteettisten kuitujen valmistus: Se on yksi pääraaka-aineista synteettisten kuitujen, kuten vinylonin, valmistuksessa. Vinylonkuidulla on erinomainen kulutuskestävyys, ryppynkestävyys ja elastisuus, ja sitä voidaan käyttää vaatteiden, verhojen, mattojen ja muiden valmistukseen.

Hartsin valmistus: Sitä voidaan käyttää myös EVOH-hartsin, kloorietikkahappohartsin jne. valmistukseen. Näillä hartseilla on erinomaiset sulkuominaisuudet, kemiallinen kestävyys ja prosessoitavuus, ja niitä voidaan käyttää pakkausmateriaalien, pinnoitteiden jne. valmistukseen.

Vinyl acetate Manufacturing resin | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Vinyl acetate Manufacturing leather | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Nahan valmistuksen apuaineet: voidaan käyttää apuvälineinä nahan käsittelyssä parantamaan nahan pehmeyttä, kiiltoa ja kulutuskestävyyttä.

Valmistusmaaperän muutokset: It voidaan käyttää myös maaperän korjausaineiden valmistukseen, maaperän hiukkasrakenteen parantamiseen, maaperän läpäisevyyden ja vedenpidätyskyvyn parantamiseen.

Manufacturing Information-

I. Hallitseva höyry-Eteenin hapettava faasiasetylointi (ydinteollisuusreitti)
 

Yleisimmin käytetty teollinen prosessivinyyliasetaattituotanto perustuu eteenin, etikkahapon ja hapen höyryfaasi{0}}katalyyttiseen synteesiin jalometallikatalyyttien päällä.

 

Raaka-aineet eteeni ja jääetikka esilämmitetään ja höyrystetään ennen sekoittamista ja syötetään sitten kiinteään -petireaktoriin, joka on ladattu palladium-kultatuetulla piidioksidikatalyyteillä. Reaktiolämpötila pidetään 140–180 asteessa 0,6–0,9 MPa:n paineessa, ja kaliumasetaattia lisätään kokatalyyttinä reaktion selektiivisyyden lisäämiseksi.

 

Ydinreaktio sisältää eteenin, etikkahapon ja O2:n oksidatiivisen lisäyksen VAc:n ja veden tuottamiseksi. Sivureaktiot synnyttävät epäpuhtauksia, kuten hiilidioksidia, asetaldehydiä ja etyyliasetaattia. Tällä reitillä on helposti saatavilla olevia raaka-aineita ja vahva jatkuva{2}massatuotantokapasiteetti, joka muodostaa yli 90 % maailmanlaajuisesta tuotantokapasiteetista.

II. Sivutuotteiden erottelu- ja puhdistusmenettelyt
 

Reaktorista poistunut sekakaasu kondensoidaan erottamaan raakatuotteet, kun taas reagoimaton eteeni kierrätetään uudelleenkäyttöä varten. Raaka VAc rektifioidaan ensin etikkahapon ja veden poistamiseksi, mitä seuraa toissijainen rektifiointi kevyiden epäpuhtauksien, kuten asetaldehydin ja etyyliasetaatin, poistamiseksi. Lopuksi dehydratoidaan ja kuivataan valmiiden tuotteiden saamiseksi, joiden puhtaus on yli 99,9 %.

 

Refluksointisuhdetta valvotaan tiukasti rektifikaation aikana VAc:n itsepolymeroitumisen välttämiseksi, ja pieniä määriä polymeroitumisen estäjiä lisätään tuotteen stabiloimiseksi.

III. Vanhentunut asetyleenin lisäysprosessi (vaiheittainen{1}}poistoreitti)
 

Varhaisessa prosessissa käytetään asetyleenin ja etikkahapon nestefaasilisäysreaktiota sinkkiasetaattiaktiivihiilikatalysaattoreiden päällä 170–220 asteessa.

 

Asetyleenin korkeiden varastointi- ja kuljetuskustannusten, merkittävien turvallisuusriskien, katalyytin nopean deaktivoinnin, liiallisen energiankulutuksen ja tuotteen epäpuhtauksien vaikean erottamisen vuoksi tämä prosessi on korvattu kokonaan eteeni{0}}pohjaisella reitillä. Vain pieni määrä vanhentuneita pienimuotoisia{2}}tuotantoyksiköitä on edelleen toiminnassa.

Discovering History

 

Vinyyliasetaatti, ydinvinyylimonomeeri modernille polymeeriteollisuudelle, eristi ja tutki systemaattisesti saksalainen kemisti Fritz Klatte vuonna 1912, mikä merkitsi vinyyliesterikemian alkuperää. Klatte työskenteli Griesheim-Elektronissa, suuressa saksalaisessa alkalivalmistajassa, joka tuotti massiivinen asetyleeni karbidituotannon sivutuotteena; hänen ydintehtävänsä oli korkean -arvon loppupään johdannaisten kehittäminen asetyleenin jäteraaka-aineelle.

 

Aluksi Klatte keskittyi asetyleenin additioreaktioon kloorivedyn kanssa vinyylikloridin syntetisoimiseksi. Rinnakkaisissa nestefaasikokeissa hän kuplitti asetyleenia vedettömään etikkahappoon elohopeasulfaatin kanssa katalyyttinä etylideenidiasetaatin valmistamiseksi. Tuotteiden erotuksen aikana hän havaitsi haihtuvan, tyydyttymättömän esterisivutuotteen, joka myöhemmin tunnistettiin viniiliksi ja joka muodostui etikkahappoa lisäämällä suoraan asetyleenin kolmoissidoksiin. Hän vahvisti sen molekyylirakenteen ja vahvisti sen ainutlaatuisen reaktiivisuuden: viniilihöyryn sulkeminen lasipalloissa ja auringonvalolle altistuminen laukaisi spontaanin polymeroitumisen, jolloin saatiin ensimmäistä kertaa valkoista kiinteää polyvinyyliasetaattia (PVAc).

 

Vuosina 1912–1914 Klatte haki viisi patenttia, jotka kattoivat viniilin synteesin, fotopolymeroinnin ja polyvinyyliasetaatin valmistuksen, mikä loi teoreettisen ja teknisen perustan teollistumiselle. Varhaisessa kehityksessä oli kuitenkin vakavia pullonkauloja: elohopeakatalyytit olivat erittäin myrkyllisiä, nestefaasin eräprosessit tuottivat alhaisia ​​saantoja ja hallitsematon polymerointi vaaransi räjähdyksen. Tuohon aikaan makromolekyyliteoriaa ei laajalti tunnustettu, joten teollisuuden toimijat pitivät viniliä laboratoriouteliaisuutena, jolla oli rajoitettu kaupallinen arvo, mikä keskeytti suuret investoinnit lähes vuosikymmeneksi.

 

Vuonna 1921 W. Haehnel Saksan sähkökemian konsortiosta optimoi reitin ja kehitti kaasufaasikatalyyttisen menetelmän, jossa käytetään aktiivihiileen tuettua sinkkiasetaattia, mikä eliminoi elohopeamyrkyllisyyden ja tehosti jatkuvaa tuotantoa.

 

1930-luvulla Erich Rabald jalosti asetyleeniin{1}} perustuvaa prosessia kohdistamaan viniilin päätuotteeksi sivutuotteen sijaan, jolloin Saksa pystyi rakentamaan maailman ensimmäiset tuotantolinjat. Ennen vuotta 1970 asetyleenihöyryn -faasiteknologia hallitsi maailmanlaajuisia toimitusketjuja.

 

Toinen vallankumouksellinen muutos tapahtui-1900-luvun puolivälissä: eteeni-pohjainen palladiumkatalyyttinen hapetustekniikka korvasi asetyleenireitit. Halvempi öljyperäinen eteeni korvasi karbidiasetyleenin, mikä leikkaa huomattavasti valmistuskustannuksia.

 

Tämä läpimurto muutti viniilin kapeasta hienokemikaalista massahyödykkeeksi, mikä vauhditti liimojen, lateksipinnoitteiden ja polyvinyylialkoholiteollisuuden nopeaa laajentumista. Satunnaisesta laboratorion sivutuotteesta perustavanlaatuiseen polymeeriraaka-aineeseen, viniilin vuosisadan-pitkä löytö ja kehitys heijastelee orgaanisen kemian perustarpeiden ja teollisten materiaalien vastavuoroista edistämistä.

Other properties

I. Liukoisuus ja atseotrooppiset ominaisuudet

 

 

Se liukenee hieman veteen ympäristön lämpötilassa, ja sen liukoisuus on vain 23 g/l veteen 20 asteessa. Se muodostaa atseotroopin veden kanssa; atseotrooppinen lämpötila ilmakehän paineessa on 66 astetta ja atseotrooppinen seos sisältää 92,7 %vinyyliasetaatti. Tätä ominaisuutta hyödynnetään veden poistamiseksi puhdistuksen aikana. Se sekoittuu kaikissa suhteissa useimpien orgaanisten liuottimien kanssa, mukaan lukien etanoli, asetoni, etyyliasetaatti ja bentseeni. Sen taitekerroin n₂₀ᴰ on 1,395, ja nesteellä on erinomainen valonläpäisevyys, mikä tekee siitä sopivan emulsiopolymerointijärjestelmien valmistukseen.

II. Kemiallinen polymerointi ja reaktiivisuus

 

 

Molekyyli sisältää hiili{0}}kaksoissidoksen, mikä antaa korkean kemiallisen reaktiivisuuden. Spontaani polymerointi voidaan käynnistää valolla, korkealla lämpötilalla tai hivenperoksidilla. Teollisuus-laatutuotteisiin lisätään 3–5 ppm hydrokinonia polymeroitumisen estäjänä, jotta vältytään polymerisaatiolta. Se käy läpi homopolymeroinnin ja kopolymeroinnin monomeerien, kuten eteenin, akrylaattien ja vinyylikloridin kanssa. Sen kaksoissidos käy läpi elektrofiilisiä reaktioita, mukaan lukien bromiadditio ja vetyhalogenidilisäys, kun taas sen esteriryhmä hydrolysoituu muodostaen etikkahappoa ja asetaldehydijohdannaisia. Esterihydrolyysi kiihtyy happamissa tai emäksisissä olosuhteissa; varastoinnissa tulee välttää vahvoja happoja, vahvoja emäksiä ja vahvoja hapettimia.

III. Palaminen ja turvallisuus Fyysiset ominaisuudet

 

 

Se on helposti syttyvä neste, jonka leimahduspiste on -8 astetta. Sen höyryntiheys on 3,0, ilmaa raskaampaa, joten höyryt leviävät helposti maata pitkin muodostaen räjähtäviä kaasuseoksia, joiden räjähdysraja-alue on 2,6–13,4 %. Sen kiehumispiste on 72,6 astetta ja kylläisen höyryn paine 20 asteessa on 9,7 kPa, mikä osoittaa suurta haihtuvuutta ja nopeaa haihtumista avoimissa ympäristöissä. Palamisen hajoaminen synnyttää hiilimonoksidia, ja tulen hajoaminen tapahtuu helposti altistuessaan avotulelle tai voimakkaalle kuumuudelle. Varastointi- ja kuljetusympäristön lämpötila tulee pitää alle 37 astetta ja materiaali on säilytettävä suljetuissa, valonpitävissä säiliöissä.

IV. Toksikologiset ja ärsyttävät ominaisuudet

 

 

Tällä monomeerillä on alhainen myrkyllisyys. Lyhytaikainen altistuminen ärsyttää silmiä ja hengitysteiden limakalvoja, kun taas pitkäaikainen hengittäminen aiheuttaa lieviä anestesiavaikutuksia. IARC on luokitellut sen ryhmän 2B todennäköiseksi ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi, ja pitkäaikainen -altistuminen aiheuttaa maksan metabolisen rasituksen riskin. Nesteen joutuminen iholle aiheuttaa rasvanpoistoa ja punoitusta. Toiminnot on varustettava ilmanvaihtomahdollisuuksilla ja suojavarusteilla. Jätenestettä ei saa päästää suoraan vesistöihin, koska se häiritsee helposti vesiekosysteemien tasapainoa.

Usein kysytyt kysymykset
 
 

Miksi sen teollinen synteesi suosii "etyleenimenetelmää" (etyleeni + etikkahappo + happi) yksinkertaisen "asetyleenimenetelmän" sijaan?

+

-

Ydin on kustannuksissa ja turvallisuudessa: eteenimenetelmässä käytetään halpaa öljykrakkauskaasuetyleeniä, jota katalysoi kaasu{0}}kiinteä faasi ja jossa on vähemmän sivutuotteita ja joka on turvallisempaa. Asetyleenimenetelmässä käytetään kallista, räjähtävää asetyleenikaasua, ja sitä katalysoivat nestemäiset -faasielohopeasuolat, mikä aiheuttaa elohopeasaasteen riskin.

Kuinka "hiili-hiilen kaksoissidos" ja "esteriryhmä" molekyylissään muodostavat ainutlaatuisen "konjugaatioelektroneja poistavan" synergistisen vaikutuksen?

+

-

Esteriryhmien elektroneja vetävä vaikutus välittyy kaksoissidokselle konjugaation kautta, jolloin niiden --hiili (CH2=CH-O -) varautuu osittain positiivisesti, mikä tekee siitä herkän paikan elektrofiilisille reagensseille. Tämä määrittää pohjimmiltaan niiden herkkyyden vapaiden radikaalien polymeroitumiselle ja nukleofiiliselle additiolle.

Miksi korkea "ketjunsiirtovakio" on kaksiteräinen miekka{0}}polymerointireaktioissa?

+

-

Korkea ketjun siirtovakio tarkoittaa, että kasvavat ketjuradikaalit ovat taipuvaisia ​​ottamaan atomeja liuottimesta tai monomeerista ja lopettamaan, mikä on hyödyllistä polymeerin molekyylipainon säätelyssä ja räjähdysmäisen polymeroinnin estämisessä, mutta myös rajoittaa saavutettavissa olevaa maksimimolekyylipainoa ja saattaa tuoda epäpuhtauksia polymeeriketjuun.

Miksi se on ainoa kaupallinen monomeeriesiaste polyvinyylialkoholin (PVA) valmistukseen?

+

-

Koska polyvinyyliasetaatti voidaan hydrolysoida (saippuoitua) lähes kvantitatiivisesti alkoholiliuoksessa, jolloin muodostuu polyvinyylialkoholia ja metyyliasetaatti/etikkahappoa. Tämä reitti on taloudellinen, tehokas ja PVA:n alkoholyysiastetta voidaan säädellä tarkasti olosuhteissa, joita ei voida saavuttaa muilla tällä hetkellä saatavilla olevilla monomeereilla.

Mikä on sen ainutlaatuinen arvo polymeerien lisäksi "asetoksietyleenireagenssina" orgaanisessa synteesissä?

+

-

Sen kaksoissidos voi osallistua elektrofiiliseen additioon, sykloadditioon tai toimia Michael-akseptorina tuoden "CH2=CH-OAc"-yksikön molekyyliin. Esimerkiksi hydrausreaktio piihydridin kanssa on tärkeä menetelmä vinyylisilaanin syntetisoimiseksi.

 

Suositut Tagit: vinyyliasetaatti cas 108-05-4, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavarana, myytävänä

Lähetä kysely