ทินูวิน 770 CAS 52829-07-9
video
ทินูวิน 770 CAS 52829-07-9

ทินูวิน 770 CAS 52829-07-9

รหัสสินค้า: BM-1-2-142
หมายเลข CAS: 52829-07-9
สูตรโมเลกุล: C28H52N2O4
น้ำหนักโมเลกุล: 480.72
หมายเลข EINECS: 258-207-9
หมายเลข MDL: MFCD00134709
รหัส HS: 29333990
เราไม่ขายสารประกอบเคมีนี้ เว็บอย่างเป็นทางการของเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เท่านั้น!

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ tinuvin 770 cas 52829-07-9 ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ขายส่งคุณภาพสูง tinuvin 770 cas 52829-07-9 จำนวนมากเพื่อขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล

 

ประกาศ

 

เราไม่ขายสารเคมีนี้ ที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสารประกอบทางเคมีนี้เท่านั้น

มี.ค.. 31 มี.ค. 2025

 

สารเพิ่มความคงตัวของแสง 770 (HALS 770) หรือที่รู้จักในชื่อสารเพิ่มความคงตัวของแสง ZX-70 มีสูตรโมเลกุลเป็น C28H50N2O4 และมีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 478.7087 ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสารกันแสงเอมีนขัดขวางที่มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสำหรับโพลีโพรพีลีน, โพลีเอทิลีน, เรซิน ABS, โพลียูรีเทน ฯลฯ . 770 เป็นของสารเพิ่มความคงตัวแสงเอมีนที่ถูกขัดขวาง (HALS) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สามารถป้องกันการย่อยสลายของโพลีโพรพีลีน โพลีสไตรีน ABS โพลียูรีเทน พลาสติกวิศวกรรม และโพลีเอไมด์ที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต ให้ความเสถียรที่ดีเยี่ยมในระยะยาวผ่านกลไกการจับอนุมูลอิสระที่คล้ายกับฟีนอลที่ถูกขัดขวาง มีประสิทธิภาพมากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง เช่น ฟิล์มและเทปแม่เหล็ก

 

ตินูวิน 770หรือที่เรียกว่า Light Stabilizer 770, CAS 52829-07-9 ซึ่งมีสูตรโมเลกุล C28H52N2O4 มักปรากฏเป็นผงสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนในลักษณะแข็ง อนุภาคของมันละเอียดอ่อนและง่ายต่อการผสมกับวัสดุโพลีเมอร์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการกระจายที่สม่ำเสมอระหว่างการประมวลผลและการใช้งาน และบรรลุผลการรักษาเสถียรภาพแสงสูงสุด สารทำให้คงตัวแสง 770 มักจะละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เอธานอล อะซิโตน ฯลฯ ซึ่งทำให้สะดวกในการเติมสารทำให้คงตัวแสง 770 ลงในระบบปฏิกิริยาเมื่อเตรียมวัสดุโพลีเมอร์ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการละลายในน้ำค่อนข้างต่ำ ซึ่งช่วยรักษาความเสถียรในเมทริกซ์โพลีเมอร์ในการใช้งาน ความหนาแน่นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณการเติมในวัสดุโพลีเมอร์ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากส่วนเกินหรือไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นสารเติมแต่งทางเคมีที่สำคัญ จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวัสดุโพลีเมอร์หลายชนิดเพื่อให้มีความคงตัวต่อแสงได้ดีเยี่ยม และป้องกันการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการสัมผัสแสง มีฟังก์ชันที่หลากหลายและครอบคลุม ซึ่งสามารถป้องกันความเสียหายจากรังสียูวีต่อวัสดุโพลีเมอร์ได้ ตลอดจนความเสถียรและความเข้ากันได้ที่ดี ในขณะเดียวกัน คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังทำให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและความต้องการประสิทธิภาพของวัสดุที่เพิ่มขึ้น สารกันแสง 770 จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยในอนาคต ในสาขาเคมี เนื่องจากสารเพิ่มความเสถียรของแสงที่สำคัญ กระบวนการสลายตัวจึงได้รับความสนใจอย่างมาก หลังจากการวิจัยเชิงลึกและการตรวจสอบเชิงทดลอง เราพบว่า Light Stabilizer 770 สามารถสลายตัวเป็นพิเพอริโดนภายใต้สภาวะเฉพาะได้ การค้นพบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของมันเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางใหม่สำหรับการสังเคราะห์ไพเพอริโดนอีกด้วย

product introduction

Tinuvin 770 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tinuvin 770 structure CAS 52829-07-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

สูตรเคมี

C28H52N2O4

มวลที่แน่นอน

480

น้ำหนักโมเลกุล

481

m/z

480 (100.0%), 481 (30.3%), 482 (2.7%), 482 (1.7%)

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

C, 69.96; H, 10.90; N, 5.83; O, 13.31

Applications

ตินูวิน 770มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นสารเพิ่มความเสถียรของแสงเอมีนที่มีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้วัสดุโพลีเมอร์ต่างๆ มีความเสถียรต่อแสงดีเยี่ยม ป้องกันการเสื่อมสภาพที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tinuvin 770 use CAS 52829-07-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. หน้าที่หลักของสารกันแสง 770 คือการป้องกันความเสียหายจากรังสียูวีต่อวัสดุโพลีเมอร์ สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 290-400 นาโนเมตร หรือดับพลังงานของโมเลกุลที่ตื่นเต้น ซึ่งช่วยลดความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตต่อสายโซ่โพลีเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ ป้องกันปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ถูกกระตุ้นโดยอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกที่คล้ายกับฟีนอลที่ถูกขัดขวาง ซึ่งช่วยเพิ่มความเสถียรทางแสงของวัสดุโพลีเมอร์

 

2. ระบบป้องกันแสง 770 มีเสถียรภาพทางแสงและเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่าในระหว่างการประมวลผลและการใช้วัสดุโพลีเมอร์ แม้ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงหรือสภาวะการฉายรังสีแสงที่รุนแรง สารเพิ่มความเสถียรแสง 770 ยังสามารถคงความเสถียรและจะไม่สลายตัวหรือสูญเสียความเสถียรต่อแสงของมัน ความเสถียรที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยให้ระบบป้องกันแสง 770 สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆ

3. ระบบกันโคลงแสง 770 มีความเข้ากันได้ดีเช่นกัน สามารถกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในวัสดุโพลีเมอร์ โดยไม่มีสารหลั่ง และไม่มีปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์กับสารเติมแต่งหรือวัสดุเมทริกซ์อื่นๆ ช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณสารกันแสง 770 ที่เติมลงในวัสดุโพลีเมอร์ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นจึงบรรลุผลการรักษาเสถียรภาพแสงที่ดีที่สุด

 

4. สารเพิ่มเสถียรภาพแสง 770 ยังมีความทนทานต่อการไฮโดรไลซิส น้ำ และคุณสมบัติการสกัดด้วยตัวทำละลายอื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่าแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือประกอบด้วยตัวทำละลาย สารเพิ่มความเสถียรแสง 770 ยังสามารถคงความเสถียรและจะไม่สูญเสียความเสถียรต่อแสงเนื่องจากการละลายหรือไฮโดรไลซิส คุณลักษณะนี้ทำให้การใช้ระบบกันแสง 770 มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งหรือในที่ชื้น

Tinuvin 770 use CAS 52829-07-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Tinuvin 770 use CAS 52829-07-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

5. โคลงแสง 770 มีความผันผวนต่ำและมลพิษต่ำ ซึ่งหมายความว่าในระหว่างการประมวลผลและการใช้วัสดุโพลีเมอร์ สารกันแสง 770 จะไม่ระเหยไปในอากาศในปริมาณมาก และจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะนี้ทำให้สารกันแสง 770 เป็นสารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย

 

6. ในการใช้งานจริง สารกันแสง 770 ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในวัสดุโพลีเมอร์ เช่น โพรพิลีน โพลีเอทิลีน เรซิน ABS และโพลียูรีเทน ด้วยการเติมสารกันแสง 770 ในปริมาณที่เหมาะสม วัสดุโพลีเมอร์เหล่านี้สามารถปรับปรุงความต้านทานรังสียูวีได้อย่างมาก ยืดอายุการใช้งาน และรักษาคุณสมบัติทางกายภาพและการประมวลผลที่ดี

7. สารเพิ่มเสถียรภาพแสง 770 ยังมีคุณลักษณะที่ไม่-เป็นพิษหรือมีความเป็นพิษต่ำ ปริมาณที่เติมลงในวัสดุโพลีเมอร์มักจะน้อยและไม่ปล่อยสารพิษในระหว่างการใช้งาน ดังนั้นผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจึงค่อนข้างน้อย สิ่งนี้ได้นำไปสู่การใช้สารกันแสง 770 อย่างกว้างขวางในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์

Tinuvin 770 use CAS 52829-07-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

manufacturing information

วัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์ตินูวิน 770ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารประกอบอะโรมาติกคีโตน สารประกอบเอมีน และรีเอเจนต์เสริมอื่นๆ วัตถุดิบเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการชั่งน้ำหนักอย่างแม่นยำในอัตราส่วนโมลาร์ที่แน่นอน จากนั้นทำให้แห้งและทำให้บริสุทธิ์ก่อนใช้งาน เพื่อขจัดอิทธิพลของความชื้นและสิ่งเจือปนที่มีต่อปฏิกิริยาการสังเคราะห์

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. ขั้นตอนที่ 1 ปฏิกิริยา: โบรมีนของสารประกอบคีโตน

ทำปฏิกิริยาสารประกอบคีโตนอะโรมาติกกับรีเอเจนต์โบรมีน (เช่น โบรมีนหรือ N-โบรโมซักซินิไมด์) ในตัวทำละลายที่เหมาะสม (เช่น คลอโรฟอร์มหรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์) เพื่อสร้างสารประกอบคีโตนโบรมีน ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการที่อุณหภูมิต่ำ และต้องควบคุมเวลาปฏิกิริยาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดโบรมีนมากเกินไป หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้น จะได้สารประกอบโบรมีนคีโตนโดยการกรอง การล้าง และการทำให้แห้ง

ตัวอย่างสมการทางเคมี:

R-CO-R '+Br2→ R-CO-Br+R' - Br

2. ปฏิกิริยาขั้นตอนที่สอง: อะซิเลชันของสารประกอบเอมีน

ทำปฏิกิริยาสารประกอบเอมีนด้วยรีเอเจนต์อะซิเลชัน (เช่น อะซิติกแอนไฮไดรด์หรือเบนโซอิลคลอไรด์) ภายใต้สภาวะที่เป็นด่างเพื่อสร้างสารประกอบอะซิเลตเอมีน ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวของสารประกอบเอมีน หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้น จะได้สารประกอบอะซิเลตเอมีนโดยการทำให้เป็นกลาง การสกัด และการทำให้แห้ง

ตัวอย่างสมการทางเคมี:

ร-นิวแฮมป์เชียร์2+R'- COCl → R-NH-CO-R'+HCl

3. ปฏิกิริยาขั้นตอนที่สาม: ปฏิกิริยาควบแน่นของโบรโมคีโตนและเอซิลเอมีน

ทำปฏิกิริยาควบแน่นระหว่างสารประกอบโบรมีนคีโตนและสารประกอบอะซิเลตเอมีนภายใต้สภาวะที่เป็นด่างเพื่อสร้างสารประกอบตั้งต้นของสารเพิ่มเสถียรภาพแสง 770 ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิของปฏิกิริยาและค่า pH เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิกิริยาการควบแน่นดำเนินไปอย่างราบรื่น หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้น สารประกอบตั้งต้นของสารเพิ่มความคงตัวแบบเบา 770 ได้มาโดยการทำให้เป็นกรด การสกัด และการตกผลึก

ตัวอย่างสมการทางเคมี:

R-CO-Br+R-NH-CO-R '→ R-CO-N-CO-R'+HBr

4. ปฏิกิริยาขั้นตอนที่สี่: หลัง-การบำบัดและการปรับแต่งสารประกอบตั้งต้น

หลังการบำบัดสารประกอบตั้งต้นของสารกันแสง 770 รวมถึงการล้าง การทำแห้ง และการตกผลึกซ้ำ จะดำเนินการเพื่อกำจัดวัตถุดิบที่ไม่ทำปฏิกิริยาและผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์- และปรับปรุงความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนนี้ต้องให้ความสนใจกับการควบคุมสภาพการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวของผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนสีในระหว่างการประมวลผล

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย: การได้มาของตินูวิน 770.

Other properties

สารเพิ่มเสถียรภาพแสง 770 หรือที่เรียกว่า บิส (2,2 ', 6,6' - เตตราเมทิลไพเพอริดินิล) ซีบาเคต ความสามารถในการคงตัวของแสงสูงและเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน โพลีสไตรีน ABS ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์โพลีโอเลฟิน ความสามารถในการคงตัวของแสงอยู่ที่ 3-4 เท่าของตัวดูดซับอัลตราไวโอเลตและสารดับนิกเกิล เนื่องจากมีน้ำหนักโมเลกุลสัมพัทธ์น้อย มีความผันผวนสูง มีความต้านทานต่อการเคลื่อนไหวและการสกัดต่ำ จึงเหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีความหนา เนื่องจากข้อจำกัดของความเป็นด่างสูง จึงมีผลกระทบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสารหน่วงการติดไฟที่ใช้ฮาโลเจน สีย้อมที่เป็นกรด ไทโอเอสเทอร์ รวมถึงเรซินที่เป็นกรด เช่น PVC, PC, PMMA เป็นต้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีแนวโน้มว่าจะใช้ร่วมกับ HALS ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เบนโซไตรอาโซล และตัวดูดซับอัลตราไวโอเลตอื่นๆ

(1) 2,2 ', 4,4', 6-เพนทาเมทิล-2,3,4,5-เตตระไฮโดรไพริมิดีนเตรียมโดยการเติมก๊าซแอมโมเนียเข้าไปในอะซิโตน การใช้แอมโมเนียมคลอไรด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 2,2 ', 4,4', 6-เพนทาเมทิล-2,3,4,5-เตตระไฮโดรไพริมิดีนทำปฏิกิริยาเมื่อมีอะซิโตนเพื่อผลิต 2,2 ', 6,6' - เตตระเมทิล-4-ออกโซไพริดีน เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น นิกเกิลโครงกระดูก 2,2 ', 6,6' - tetramethyl-4-oxypiperidine ถูกสังเคราะห์โดยการสังเคราะห์เฟสของเหลวเพื่อให้ได้ 2,2 ', 6,6' - tetramethyl-4-hydroxypiperidine

(2) ไดเอทิล ซีบาเคตถูกสังเคราะห์โดยเอสเทอริฟิเคชันของกรดซีบาซิกและเมทานอลเมื่อมีกรดซัลฟิวริก

(3) 2,2 ', 6,6' - tetramethyl-4-hydroxypiperidine ทำปฏิกิริยากับไดเมทิลซีบาเคตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

(4) วิธีการเตรียมสารเพิ่มความคงตัวของแสงเอมีนที่ถูกขัดขวาง 770 ดังต่อไปนี้:

ในขวดแบบสี่คอขนาด 500 มล. ที่มีเครื่องกวน เทอร์โมมิเตอร์ และคอนเดนเซอร์ไหลย้อน เติมกรดเซบาซิก 0.37 โมล (75.33 กรัม) เตตราเมทิลพิเพอริดินอล 0.76 โมล (120.15 กรัม) ไดออคทิลตินออกไซด์ 3.88 กรัม และไตรเมทิลเบนซีน 213.5 กรัมที่อุณหภูมิห้อง ส่วนผสมถูกให้ความร้อนอย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิกรดไหลย้อนด้วยการกวน และเก็บไว้ที่ 170 องศา -175 องศา เป็นเวลา 4 ชั่วโมงของปฏิกิริยาการแยกน้ำไหลย้อน ในระหว่างกระบวนการทำปฏิกิริยา ความคืบหน้าของปฏิกิริยาจะถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์อัตราส่วนของโมโน - และไดเอสเทอร์ที่สร้างโดย GC และปฏิกิริยาจะถูกควบคุมจนกระทั่งสิ้นสุด

หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำให้สารละลายเย็นลงถึง 80 องศา กรองเพื่อเอาตัวเร่งปฏิกิริยาออก จากนั้นกลั่นภายใต้ความดันที่ลดลงเพื่อกำจัดไตรเมทิลเบนซีน วัสดุที่เหลือจะถูกเติมด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์และถ่านกัมมันต์ 3.5 กรัมโดยมีน้ำหนักเท่ากัน โดยให้ความร้อนที่ 60 องศา -70 องศา และคนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงกรองเพื่อกำจัดถ่านกัมมันต์ออก สารละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ที่เหลือถูกทำให้เย็นลงที่ 0-25 องศา ตกผลึกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรองและทำให้แห้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การระบุด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์และผลลัพธ์จะแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ถูกกำหนดว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นโคลงแสงเอมีนที่ถูกขัดขวาง 770 จุดหลอมเหลวของผลิตภัณฑ์นี้คือ 82 องศา -84 องศา โดยมีการส่งผ่าน 425 นาโนเมตรมากกว่าหรือเท่ากับ 95% และ 500 นาโนเมตรมากกว่าหรือเท่ากับ 97% (โทลูอีน 10 กรัม / 100 มล.) และ ให้ผลผลิต 94% (คำนวณเป็นกรดซีบาซิก)

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: tinuvin 770 cas 52829-07-9, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, ขาย

ส่งคำถาม