Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av kinondioxim cas 105-11-3 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ kinondioxim cas 105-11-3 till salu här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.
Kinon Dioxim, molekylformel C6H6N2O2, CAS 105-11-3, ljusgul till brun kristall eller pulver. Lättlöslig i etanol, ättiksyra och etylacetat, löslig i varmt vatten, olöslig i kallt vatten, bensen och bensin. Brandfarligt och giftigt, operatörer bör bära syntetiska gummihandskar och dammmasker för att förhindra hudkontakt och inandning, hålla sig borta från öppna lågor och värmekällor med hög temperatur och förvara på en sval och ventilerad plats. Används som reagens för bestämning av nickel och vulkaniseringsmedel för gummi, samt vulkaniseringsmedel för butylgummi, naturgummi, butadienstyrengummi etc.
Det är lätt att dispergera i blandningen, med snabb vulkaniseringshastighet, hög draghållfasthet, värmebeständighet, väderbeständighet, ozonbeständighet och elektrisk isoleringsprestanda. Den kan användas som polymerisationshämmare av akrylsyra, vilket kan förbättra termisk motståndskraft hos polyesterfiberdäck, varm-smältlim av metalliskt glas kemikaliebok, tvärbindningsregulator för olefinsampolymer, organisk monomerstabilisator, självvulkaniserande lim och gummiprodukter som förhindrar nukleär strålning, (320) men kritiken är låg och tenderar att svida. Att lägga till några anti-scorching-medel, tiuram- och tiazolacceleratorer kan på ett rimligt och effektivt sätt förbättra säkerheten och tillförlitligheten för operationsmetoden. Det förorenar gummit. Att tillsätta cirka fem delar titandioxid kan undvika och avsevärt förbättra föroreningarna. Den är särskilt lämplig för butylgummi, naturgummi, styrenbutadiengummi, polysulfidgummi, etylenpropengummi etc. med hög draghållfasthet och snabb härdningshastighet.

|
Kemisk formel |
C6H6N2O2 |
|
Exakt mässa |
138 |
|
Molekylvikt |
138 |
|
m/z |
138 (100.0%), 139 (6.5%) |
|
Elementaranalys |
C, 52.17; H, 4.38; N, 20.28; O, 23.17 |
|
|
|
Smältpunkt 243 grader C (dec.) (lit.), Kokpunkt 253,51 grader C (grov uppskattning), Densitet 1,49 g/cm3, Brytningsindex 1,5100 (uppskattning), Flampunkt grad C, Förseglad i torrt, rumstemperatur, Löslighet: lösligt 0,1 g/10 ml, 1P Aciditetskoefficient 9,. 0,20 (förutspådd), Form fast, Färg vit, Vattenlöslighet<0.01 g/100 ml at 22.5 º C, BRN 2043234, Stable Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents. InChIKeyLNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N.

Processen av syntetiskaKinon Dioxim: 1. Beredning av natriumfenolatlösning: blanda 5 %-20 % NaOH-lösning med fenollösning och natriumnitritlösning för att bereda natriumfenolatlösning, och tillsätt soda i mitten. Vikten av tillsatt soda är 1/10 av vikten av NaOH; 2. Bered p-bensokinon MONOOXIME, överför natriumfenollösning till 28 %-32 % syralösning genom ledningen och tillsätt natriumnitritlösning för att utföra nitrosationsreaktionen. Hela processen utförs under förutsättningen att -3 grader -5 grader; 3. Tvättlösning: tvätta den beredda p-bensokinon MONOOXIME till neutral med rent vatten och mät sönderdelningspunkten; 4) Beredning av p-bensokinonhydroxim: tillsätt vatten i den beredda p-bensokinonmonoximen, blanda den jämnt, kontrollera temperaturen vid 45 grader -62 grader och häll hydroxylamin i den för oximering Framställning av P - bensokinonhydroxim Dess fördelar är: högt utbyte av kemiskt renhet20% 2 eller mer 8% kemisk reaktion, 9% 20 eller mer. kvävehalt i p-bensokinondioxim.


1,4-bensokinonoxim (CAS-nummer 105-11-3), även känd som p-bensokinonoxim, är ett ljusgult till brunt kristallint pulver med den kemiska formeln C ₆ H ₆ N ₂ O ₂ och en molekylvikt på 138,12. Dess unika kemiska egenskaper gör den allmänt användbar inom gummiindustrin, analytisk kemi, materialvetenskap och framväxande områden. Följande utvecklar systematiskt dess kärnanvändningar utifrån tre dimensioner: tekniska principer, tillämpningsscenarier och branschvärde.
Kinon Dioximär ett oumbärligt vulkaniseringsmedel inom gummiindustrin, speciellt lämpligt för vulkaniseringsprocessen av butylgummi, naturgummi, styrenbutadiengummi och polysulfidgummi "ST"-typ. Dess verkningsmekanism är baserad på tvärbindningsreaktionen mellan oximgruppen (- C=NOH) i molekylen och dubbelbindningen i gummimolekylkedjan, vilket bildar en tre-nätverksstruktur, vilket avsevärt förbättrar gummits fysiska egenskaper.
Tekniska fördelar:
Effektiv vulkanisering: Det är lätt att sprida i gummimaterialet, har en snabb vulkaniseringshastighet och kan förkorta produktionscykeln med mer än 30%. Till exempel, vid tillverkning av lufttäta skikt av butylgummi, kan tillsats av 1,5 % 1,4-bensokinonoxim förkorta vulkaniseringstiden från 20 minuter till 12 minuter.
Prestandaförbättring: Draghållfastheten hos vulkaniserat gummi ökas med 20% -40%, och dess värmebeständighet (hållfasthetsgrad Större än eller lika med 85% efter 72 timmars termisk åldring vid 180 grader), ozonbeständighet (inga sprickor efter 48 timmar vid en ozonkoncentration på 50pphm) och högre elektrisk resistans eller 1 × 1 prestanda. ¹⁵Ω· cm) är betydligt bättre än traditionella sulfuriseringssystem.
Processanpassningsförmåga: Vid synergistisk behandling med oxidanter som Pb ∝ O ₄ och PbO ₂ förstärks aktiveringseffekten, vilket kan sänka sulfuriseringstemperaturen med 10-15 grader och minska energiförbrukningen.
Typiska applikationer:
Tillverkning av krockkuddar: Gummibeläggning som används för krockkuddar i bilar för att säkerställa elasticitet inom ett temperaturområde på -40 grader till +120 grader .
Produktion av vattendäck: Som ett vulkaniseringsmedel för innerbeklädnad förbättrar det vattenbeständigheten och dimensionsstabiliteten hos vattendäck.
Tråd och kabel: läggs till isoleringsskiktet för att säkerställa att kabeln kan arbeta kontinuerligt i 1000 timmar i 150 grader utan haveri.
Försiktighetsåtgärder för drift:
Den kritiska temperaturen är relativt låg (cirka 120 grader), och vulkaniseringstemperaturen måste kontrolleras för att undvika bränning. Anti-scorching-medel (som ftalsyraanhydrid, anti-scorching-medel NA) eller acceleratorer (som tiuram och tiazol) kan tillsättas för att förbättra säkerheten.
Att lägga till fem delar titandioxid kan effektivt förbättra utseendet på gummi, som är förorenande.
Analytisk kemi: nickelbestämningsreagenser och metallanalys
Som ett mycket selektivt kromogent medel inom analytisk kemi används det i stor utsträckning för kvalitativ och kvantitativ analys av nickel och andra metalljoner. Reaktionsprincipen bygger på bildning av stabila komplex mellan oximgrupper och metalljoner, vilka kan detekteras med kolorimetriska eller spektrofotometriska metoder.
Viktiga reaktioner:
Nickelbestämning: I en ammoniakbuffertlösning med pH 9-10 bildar den ett rött komplex med Ni ² ⁺, med en maximal absorptionsvåglängd på 520 nm, en molär absorptionsförmåga på ε=1.2 × 10 ⁴ L · mol ⁻¹ · cm ⁻1, g 0/0 ¹, g.
Koboltseparation: Skapa en gul fällning med Co ² ⁺ i en ättiksyrabuffertlösning vid pH 5-6 för koboltnickelseparation.
Kopparjärnextraktion: I organiska lösningsmedel som kloroform bildar det företrädesvis extraherbara komplex med Cu ² ⁺ och Fe 3 ⁺, vilket uppnår selektiv separation av metalljoner.
Tekniska indikatorer:
Selektivitet: I en 1mol/L HCl-lösning kan Fe ³ ⁺ fällas ut kvantitativt utan att interferera med samexisterande joner såsom Cu ² ⁺ och Zn ² ⁺.
Känslighet: Det linjära området för att detektera nickel med kolorimetrisk metod är 0,05-5 µg/mL, med en korrelationskoefficient R ² Större än eller lika med 0,999.
Stabilitet: Komplexet kan existera stabilt i 24 timmar vid rumstemperatur och är lämpligt för batchanalys.
Applikationsexempel:
Analys av galvaniseringslösning: Bestäm snabbt Ni ² ⁺-innehållet i nickelpläteringslösning för att kontrollera kvaliteten på galvaniseringen.
Miljöövervakning: Upptäck koncentrationen av nickeljoner i industriellt avloppsvatten, i enlighet med miljöstandarder (GB 8978-1996).
Materialforskning: Analysera fördelningen av nickel i legeringar för att styra materialdesign.
Materialvetenskap: Funktionella tillsatser och modifierare
Som en multifunktionell tillsats inom materialvetenskap kan den förbättra polymerernas termiska stabilitet, mekaniska egenskaper och bearbetningsprestanda. Dess verkningsmekanism är baserad på den synergistiska effekten av nitroso (- NO) och hydroxylamin (- NHOH) grupper i molekylen, som kan fånga fria radikaler eller reagera med polymerkedjor.
Typiska applikationer:
Polyesterfibermodifiering: Att lägga till 0,5 % 1,4-bensokinonoxim till polyesterfibrer som används i däckgardiner kan minska den termiska krympningshastigheten från 3,5 % till 1,8 % och förbättra fibrernas dimensionella stabilitet.
Akrylsyrapolymerisationshämmare: Som polymerisationshämmare förlänger den lagringsperioden för akrylmonomerer till mer än 12 månader, vilket minskar råvaruavfallet i produktionsprocessen.
Adhesivjustering: I självhärdande lim, kontrollera vulkaniseringshastigheten för att förhindra spontan vulkanisering under lagring.
Tekniska fördelar:
Termisk stabilitet: Uppvärmning vid 200 grader i 2 timmar, med en massförlusthastighet på mindre än eller lika med 5 %, lämplig för bearbetningsmiljöer med hög-temperatur.
Kompatibilitet: Bra kompatibilitet med polära polymerer som polyester och akryl, utan att påverka transparensen.
Miljövänlighet: Byt ut traditionella blystabilisatorer och följ kraven i RoHS-direktivet.
Framväxande områden: Bioteknik och energilagring
Med utvecklingen av grön kemi och bioteknik expanderar deras tillämpningar inom framväxande områden gradvis, vilket visar på en enorm marknadspotential.
1. Forskning om biologisk syntes:
Som ett substrat eller inhibitor av enzymkatalyserade reaktioner, studera dess interaktionsmekanism med oxidoreduktaser. Till exempel, i katalytiska lackassystem kan den fungera som en elektronacceptor för att förbättra reaktionsselektiviteten.
Prekursorer som används för att syntetisera biologiskt nedbrytbara material, såsom modifierare av polyhydroxialkanoater (PHA).
2. Litiumbatterielektrolyttillsatser:
Förbättra stabiliteten hos elektrod/elektrolytgränssnittet och undertryck litiumdendrittillväxt. Experiment har visat att tillsats av 0,5 % av detta ämne kan öka kapacitetsretentionsgraden för litium-jonbatterier från 82 % till 89 % efter 500 cykler.
Som en-filmbildande tillsats,Kinon Dioximbildar en stabil SEI-film på den negativa elektrodytan, vilket minskar gränsytimpedansen.
3. 3D-tryckmaterial:
Som ett tvärbindningsmedel för ljuskänsligt harts förbättrar det den mekaniska hållfastheten hos tryckta delar. I stereolitografiprocessen (SLA) kan tillsats öka produktens böjhållfasthet med 25 %.
Populära Taggar: kinondioxim cas 105-11-3, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu





