มณฑลส่านซี BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของเม็ดลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์ cas 16853-85-3 ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่เม็ดลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์คุณภาพสูงขายส่งจำนวนมาก cas 16853-85-3 ขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
เม็ดลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์(LiAlH₄) ประกอบด้วยลิเธียมไอออน (Li ⁺) และไอออนแบบเตตราฮีดรัล [AlH₄] ⁻ อะตอมของอลูมิเนียมรวมกับไฮโดรเจนสี่อะตอมผ่านพันธะโควาเลนต์เพื่อสร้าง-ตัวพาไฮโดรเจนที่มีพลังงานสูง โครงสร้างผลึกของมันคือโมโนคลินิก โดยมีกลุ่มอวกาศ P21c และพารามิเตอร์ขัดแตะเป็น=4.82 Å, b=7.81 Å, c=7.92 Å และ =112 องศา
|
เราจัดส่งได้ในชื่อจริง! ลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์, CAS 16853-85-3 รหัส HS: 2850009090
คำอธิบายการจัดส่งชื่อจริง: |
|

|
สูตรเคมี |
AlH4Li |
|
มวลที่แน่นอน |
38 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
38 |
|
m/z |
38 (100.0%), 37 (8.2%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
อัล 71.09; ส 10.62; หลี่ 18.29 น |
|
|
|
อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการงอกใหม่ของเม็ดลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์
LiAlH₄ หรือเรียกโดยย่อว่า LAH เป็น "สารรีดิวซ์ยิ่งยวด" ในสาขาการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นวัสดุที่มีศักยภาพสำหรับกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน รูปแบบเม็ดมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตขนาดใหญ่- เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายในเชิงปริมาณและมีความคงตัวที่ดีกว่ารูปแบบผง อนุภาค LAH จะถูกแปลงเป็น-ผลิตภัณฑ์ เช่น LiOH, Al (OH) ∝, LiAlO ₂ ผ่านการไฮโดรไลซิส ออกซิเดชัน หรือการใช้ปฏิกิริยาระหว่างการใช้งาน วิธีการรักษาแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นการกำจัดโดยตรง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร (ประกอบด้วยองค์ประกอบ Li และ Al ที่มีมูลค่าสูง-) แต่ยังนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการฟื้นฟูสามารถบรรลุการรีไซเคิลอนุภาค LAH ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางอุตสาหกรรมได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่สามารถแพร่กระจายทางอุณหพลศาสตร์ของ LAH ทำให้ยากต่อการเตรียมโดยการเติมไฮโดรเจนโดยตรง และกระบวนการฟื้นฟูเกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลทางอุณหพลศาสตร์และความก้าวหน้าของสิ่งกีดขวางจลน์ของปฏิกิริยาหลาย- ขั้นตอน ซึ่งกลายเป็นความท้าทายหลักในสาขานี้

LiAlH4 เป็นหนึ่งในสารรีดิวซ์ไฮโดรเจนเชิงลบที่แข็งแกร่งที่สุดที่คลาสสิกที่สุดในด้านการสังเคราะห์สารอินทรีย์ นับตั้งแต่มีการใช้ครั้งแรกในการสังเคราะห์ทางเคมีในปี 1947 ก็เปลี่ยนเส้นทางกระบวนการดั้งเดิมของปฏิกิริยารีดักชั่นอินทรีย์ไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยความสามารถในการรีดิวซ์ที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งและความสามารถในการปรับตัวกลุ่มฟังก์ชันที่หลากหลาย มันได้กลายเป็นรีเอเจนต์รีดิวซ์ที่สำคัญที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในสาขาหลักๆ มากมาย เช่น สารเคมีชั้นดี การผลิตทางเภสัชกรรม การบินและอวกาศ ฯลฯ ต่างจากไอโซเทอร์มอลและตัวรีดิวซ์ของโซเดียมโบโรไฮไดรด์ โดยสามารถลดโมเลกุลอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ประกอบด้วยหมู่คาร์บอนิล คาร์บอกซิล และเอสเทอร์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่สอดคล้องกันในระบบตัวทำละลายแอนไฮดรัสอีเทอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน ในสถานการณ์พิเศษบางอย่าง ยังสามารถบรรลุการลดทิศทางและความแตกแยกของพันธะคาร์บอนฮาโลเจนและคาร์บอนไนโตรเจนอีกด้วย สถานการณ์การใช้งานครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การสังเคราะห์สารอินทรีย์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาสิ่งล้ำยุค-ขั้นสุดท้าย{8}} และเป็นรีเอเจนต์พื้นฐานหลักที่สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง-มากมายในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นสูงสมัยใหม่
การประยุกต์การลดแกนกลางในด้านการสังเคราะห์สารอินทรีย์
ค่านิยมหลักในการสังเคราะห์สารอินทรีย์อยู่ที่ความสามารถในการลดที่มีประสิทธิภาพต่อกลุ่มฟังก์ชันที่ยากลำบาก สำหรับสารประกอบกรดคาร์บอกซิลิกที่ลดได้ยากโดยใช้กระบวนการไฮโดรจิเนชันแบบเร่งปฏิกิริยาแบบดั้งเดิมเม็ดลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์สามารถลดกรดอะลิฟาติกคาร์บอกซิลิกและกรดคาร์บอกซิลิกอะโรมาติกให้เป็นแอลกอฮอล์ปฐมภูมิที่สอดคล้องกันในขั้นตอนเดียวภายใต้สภาวะกรดไหลย้อนแบบแอนไฮดรัสอีเทอร์ที่ไม่รุนแรง โดยทั่วไป อัตราการแปลงของปฏิกิริยาจะเกิน 95% โดยหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ซับซ้อนหลาย-ขั้นตอนในการแปลงกรดคาร์บอกซิลิกเป็นเอซิลคลอไรด์ ตามด้วยการแลกเปลี่ยนเอสเทอร์และสุดท้ายคือการเกิดไฮโดรจิเนชันในกระบวนการแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้เส้นทางการสังเคราะห์สั้นลงอย่างมาก
ในสถานการณ์การลดสารประกอบเอสเทอร์ จะสามารถลดโมโนเอสเทอร์และไดเอสเทอร์เกือบทั้งหมดให้เหลือโมเลกุลแอลกอฮอล์สองโมเลกุลที่สอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ไครัลเอสเทอร์ที่มีสายโซ่ด้านข้างที่ซับซ้อนก็สามารถรักษาโครงร่างของศูนย์กลางไครัลไว้ได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างกระบวนการรีดักชันโดยไม่มีปัญหาราเซไมเซชัน คุณลักษณะนี้ทำให้รีดิวซ์เป็นที่ต้องการสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบไครัลแอลกอฮอล์ ในการลดเอไมด์และไนไตรล์ ยังมีข้อดีที่ไม่อาจทดแทนได้ มันสามารถลดเอไมด์ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิไปเป็นเอมีนปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิที่สอดคล้องกันในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงที่มากกว่าการลดในกระบวนการแบบดั้งเดิม
สำหรับโมเลกุลอินทรีย์ที่ถูกแทนที่หลายชนิดที่มีหมู่ฟังก์ชันที่ซับซ้อน การลดการเกิดดีฮาโลเจนแบบทิศทางของพันธะคาร์บอนฮาโลเจนสามารถทำได้เช่นกัน โดยเปลี่ยนอะริลเฮไลด์และอัลคิลเฮไลด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมดและการดัดแปลงโครงสร้างของตัวกลางทางเภสัชกรรมที่ซับซ้อน ข้อมูลการผลิตที่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นดีชั้นนำในประเทศแสดงให้เห็นว่าในเส้นทางการสังเคราะห์สารตัวกลางอินทรีย์-ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงส่วนใหญ่ ขั้นตอนการลดที่เกี่ยวข้องคือจุดเชื่อมต่อหลักที่กำหนดผลผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและความบริสุทธิ์ของไครัล และไม่มี-รีเอเจนต์ที่มีต้นทุนต่ำอื่นใดที่สามารถแทนที่ผลการลดได้อย่างสมบูรณ์
การใช้งานสนับสนุนที่สำคัญในด้านการผลิตยา
ในอุตสาหกรรมยาสมัยใหม่ สารรีดิวซ์แกนกลางที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิตยาที่มีน้ำหนักมากหลายชนิด ในการสังเคราะห์ยาปฏิชีวนะ - แลคแทม หมู่เอสเทอร์ของสายด้านข้างของยาปฏิชีวนะสามารถถูกรีดิวซ์อย่างเลือกได้เพื่อสร้างสารตัวกลางไครัลแอลกอฮอล์ที่สำคัญโดยไม่ทำลายโครงสร้างวงแหวนแลคตัมที่ละเอียดอ่อน - การเลือกสรรของขั้นตอนปฏิกิริยานี้จะกำหนดความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะขั้นสุดท้ายโดยตรง กระบวนการลดการเกิดไฮโดรจิเนชันแบบดั้งเดิมสามารถทำลายวงแหวนแลคตัม - ได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดผลพลอยได้-จำนวนมาก
คุณลักษณะการรีดักชั่นที่ไม่รุนแรงและคัดเลือกสูงนั้นตอบสนองความต้องการในการสังเคราะห์ของตัวกลางยาที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในการผลิตยาทางประสาทเม็ดลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์เป็นรีเอเจนต์รีดิวซ์ที่ต้องการสำหรับตัวกลางไครัลเอมีนหลักของยาแก้ซึมเศร้าและยากันชัก ด้วยการลดสารตั้งต้นของเอไมด์ที่สอดคล้องกัน จึงสามารถได้ผลิตภัณฑ์เอมีนเป้าหมายที่มีความบริสุทธิ์ของไครัลเกิน 99% ในปริมาณผลผลิตสูง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดของเภสัชตำรับสำหรับสิ่งเจือปนของไครัลในวัตถุดิบ ในการสังเคราะห์ยามุ่งเป้าหมายต้าน-เนื้องอก โมเลกุลของยาจำนวนมากที่มีสายด้านข้างอะโรมาติกที่ซับซ้อนจำเป็นต้องมีการลดหมู่ไซยาไนด์เพื่อให้ได้หน่วยโครงสร้างของอะริลเอทิลเอมีนที่สอดคล้องกัน
ข้อมูลการปรับกระบวนการให้เหมาะสมขององค์กรผลิตยาต้าน-ชั้นนำในประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าการใช้เส้นทางกระบวนการลดได้เพิ่มผลผลิตโดยรวมถึง 42% เมื่อเทียบกับเส้นทางการเติมไฮโดรเจนแบบเร่งปฏิกิริยาแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็ลดการดำเนินการทำให้บริสุทธิ์ 3 ครั้งต่อมา ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวมของวัตถุดิบได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างสายโซ่ข้างไฮดรอกซิลที่ซับซ้อนในกระบวนการผลิตยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดและยาฮอร์โมน และเป็นหนึ่งในรีเอเจนต์พื้นฐานที่สำคัญที่สนับสนุนการผลิตที่มั่นคงของอุตสาหกรรม API ระดับไฮเอนด์-ทั่วโลก
การใช้งานพิเศษในสาขาการบินและอวกาศและพลังงานไฮโดรเจน
ความจุในการกักเก็บไฮโดรเจนตามทฤษฎีของมันสูงถึง 10.6% ซึ่งสูงกว่าปริมาณการกักเก็บไฮโดรเจนของโลหะไฮไดรด์แบบดั้งเดิมอย่างมาก และถือเป็นเป้าหมายการวิจัยหลักของเทคโนโลยีกักเก็บไฮโดรเจนความจุสูง-ในสาขาการบินและอวกาศ ในช่วงแรกของวิศวกรรมการบินและอวกาศ มันถูกใช้เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดก๊าซแบบพิเศษ ด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำที่ควบคุมได้ ก๊าซไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง-จึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดแหล่งไฮโดรเจนที่เสถียรสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงในยานอวกาศ การผลิตไฮโดรเจนต่อหน่วยมวลนั้นมากกว่าสามเท่าของกระบวนการผลิตไฮโดรเจนกรดซิงค์แบบดั้งเดิม และมีข้อได้เปรียบที่ไม่สามารถทดแทนได้ในสถานการณ์การบินและอวกาศที่มีข้อกำหนดน้ำหนักที่เข้มงวดอย่างยิ่ง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนในสถานะของแข็ง- วัสดุกักเก็บไฮโดรเจนแบบคอมโพสิตจากผลิตภัณฑ์ดัดแปลงสามารถบรรลุวงจรการดูดซับไฮโดรเจนและการกำจัดการดูดซึมแบบย้อนกลับได้ภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรงประมาณ 150 องศา โดยการเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีไทเทเนียมและตัวพานาโนคาร์บอนเพื่อการปรับโครงสร้างให้เหมาะสม เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้ทำให้กลายเป็นตัวเลือกหลักในการกักเก็บไฮโดรเจนสำหรับระบบพลังงานไฮโดรเจนพิสัยไกล-สำหรับเครื่องบินยุคถัดไป ในการผลิตจาระบีหล่อลื่นการบินชนิดพิเศษ ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการสังเคราะห์สารเพิ่มความข้น
สารเพิ่มความหนาที่ใช้สบู่ผสมลิเธียมซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยากับกรดไขมันที่สูงขึ้นสามารถรักษาประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่เสถียรของจาระบีหล่อลื่นการบินในช่วงอุณหภูมิกว้าง -60 องศาถึง 200 องศา ปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานที่รุนแรงได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ระดับความสูงและอุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูงของเครื่องยนต์ ฯลฯ ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตจาระบีหล่อลื่นการบินระดับสูง-ภายในประเทศเกือบทั้งหมดต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในสารเคมีขั้นพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มั่นคงของอุปกรณ์การบิน
ขยายการประยุกต์ใช้วัสดุชายแดนและเคมีภัณฑ์พิเศษ
ในด้านวัสดุโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ เป็นตัวดัดแปลงที่สำคัญสำหรับพลาสติกวิศวกรรมสมรรถนะสูง- เช่น พอลิอิไมด์และโพลีเอไมด์ ด้วยการเลือกลดกลุ่มอิไมด์บางกลุ่มบนสายโซ่โพลีเมอร์ หน่วยโครงสร้างแฟตตี้เอมีนที่ยืดหยุ่นจึงสามารถใส่เข้าไปในสายโซ่โมเลกุลได้ โดยไม่ทำลายโครงสร้างสายโซ่หลักของโพลีเมอร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงความลื่นไหลในการประมวลผลและการต้านทานแรงกระแทกของพลาสติกวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง-ได้อย่างมาก ขณะเดียวกันก็รักษาคุณลักษณะการต้านทานอุณหภูมิสูงแบบเดิมของวัสดุไว้
สารโพลีอิไมด์ที่ผ่านการดัดแปลงเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ระดับสูง- เช่น ผู้ให้บริการชิปสื่อสาร 5G และส่วนประกอบโครงสร้างการบินและอวกาศ ในด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เกรดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความบริสุทธิ์สูง-เป็นพิเศษ เป็นสารรีดิวซ์ที่สำคัญสำหรับการเตรียมสารประกอบอินทรีย์ของโลหะที่มีความบริสุทธิ์สูง- ด้วยการลดเฮไลด์ของโลหะที่สอดคล้องกัน จึงสามารถได้รับสารตั้งต้นอินทรีย์ของโลหะที่มีความบริสุทธิ์ 99.9999% สารตั้งต้นเหล่านี้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการเติบโตของฟิล์มบางของเซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูง-ในกระบวนการเอพิเทแอกเซียลของเซมิคอนดักเตอร์ และสนับสนุนการเชื่อมโยงหลักในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตชิประดับสูง-
ในการสังเคราะห์สารประกอบโลหะอินทรีย์ชนิดพิเศษ มันยังเป็นสิ่งเริ่มต้นหลักในการเตรียมไฮไดรด์ระดับไฮเอนด์อื่นๆ - เช่น ลิเธียมโบโรไฮไดรด์และโซเดียมโบโรไฮไดรด์ ด้วยปฏิกิริยาการแทนที่กับเกลือโบรอนเฮไลด์ที่สอดคล้องกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์โบโรไฮไดรด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง-และให้ผลผลิตสูง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้เพิ่มเติมในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เซลล์เชื้อเพลิงและสารรีดิวซ์พิเศษ ซึ่งก่อให้เกิดห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฮไดรด์ระดับไฮเอนด์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้,เม็ดลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์มีการใช้งานที่ไม่สามารถทดแทนได้ในสถานการณ์-ระดับสูง เช่น การสังเคราะห์ขั้นกลางของสารเรืองแสงอินทรีย์พิเศษ และการเตรียมสารมาตรฐานสำหรับเคมีวิเคราะห์พิเศษ เป็นวัตถุดิบเคมีชั้นดีที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีชั้นสูง-ที่ล้ำสมัยหลายรายการ

คำถามที่พบบ่อย
ลิเธียม-อะลูมิเนียมไฮไดรด์ทำปฏิกิริยากับน้ำหรือไม่
ลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำและเกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งอาจลุกไหม้ระเบิดได้เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา ดังนั้นลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์สามารถใช้ได้ในตัวทำละลาย aprotic เช่น ไดเอทิลอีเทอร์เท่านั้น
ลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์แข็งแรงหรือไม่?
ลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์ (LAH) เป็นสารรีดิวซ์ที่รุนแรงซึ่งมักใช้เพื่อลดหมู่คาร์บอนิล เอสเทอร์ เอไมด์ ไนไตรล์ อีพอกไซด์ แลคโตน และแฮโลอัลเคน/ฮาโลเอเรน LAH เตรียมได้จากปฏิกิริยาของลิเธียมไฮไดรด์กับอะลูมิเนียมคลอไรด์
ลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์ปลอดภัยหรือไม่?
สรุปอันตราย
* ลิเธียม อลูมิเนียม ไฮไดรด์ อาจส่งผลต่อคุณเมื่อหายใจเข้า
* การสัมผัสอาจทำให้ผิวหนังและดวงตาระคายเคืองและไหม้อย่างรุนแรง
* การหายใจลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์อาจทำให้จมูกและลำคอระคายเคืองได้
* การหายใจลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์อาจทำให้ปอดระคายเคือง ส่งผลให้ไอและ/หรือหายใจลำบาก
ลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์คืออะไร?
ลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์ (LiAlH4) เป็นสารรีดิวซ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้ในการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อลดเอสเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิก อะซิลคลอไรด์ อัลดีไฮด์ อีพอกไซด์ และคีโตน ให้เป็นแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สารประกอบเอไมด์, ไนโตร, ไนไตรล์, อิมีน, ออกไซม์และอะไซด์จะถูกแปลงเป็นเอมีน
ป้ายกำกับยอดนิยม: เม็ดลิเธียมอลูมิเนียมไฮไดรด์ cas 16853-85-3 ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ซื้อ ราคา จำนวนมาก ขาย









