มณฑลส่านซี BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ผงอะคริลาไมด์ cas 79-06-1 ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ขายส่งผงอะคริลาไมด์คุณภาพสูงจำนวนมาก cas 79-06-1 ขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
ผงอะคริลาไมด์เป็นส่วนประกอบหลักของอะคริลาไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี c3h5no, CAS 79-06-1 ผงผลึกสีขาว ละลายได้ในน้ำ (เกิดเป็นสารละลายอะคริลาไมด์) เอทานอล อีเทอร์ และอะซิโตน ซึ่งไม่ละลายในเบนซีนและเฮกเซน สามารถสร้างสารละลายสต็อกอะคริลาไมด์ได้ อะคริลาไมด์เป็นระบบอะคริลาไมด์ชนิดที่สำคัญและง่ายที่สุด มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวัตถุดิบสังเคราะห์อินทรีย์และวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุสังเคราะห์หลายชนิดสามารถเตรียมได้โดยการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันกับไวนิลอะซิเตต สไตรีน ไวนิลคลอไรด์ อะคริโลไนไตรล์ และโมโนเมอร์อื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับยา ยาฆ่าแมลง สีย้อม และสารเคลือบอีกด้วย บางคนพบอะคริลาไมด์ในอาหาร เช่น อะคริลาไมด์ในกาแฟและมันฝรั่งทอด

|
สูตรเคมี |
C3H5NO |
|
มวลที่แน่นอน |
71 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
71 |
|
m/z |
71 (100.0%), 72 (3.2%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 50.69; H, 7.09; N, 19.71; O, 22.51 |
|
|
|

อะคริลาไมด์ (C3H5NO) เป็นสารผลึกใสไม่มีสีที่สามารถละลายได้ง่ายในตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น น้ำและเอธานอล มีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่อุณหภูมิสูงกว่า 84.5 องศา หรือภายใต้การกระทำของแสงและสารออกซิแดนท์ คาร์บอน คาร์บอน พันธะคู่และกลุ่มเอไมด์ในโครงสร้างโมเลกุลทำให้เกิดปฏิกิริยาสูง ทำให้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการแพทย์
การใช้งานหลักคือเป็นโมโนเมอร์สำหรับการผลิตโพลีอะคริลาไมด์ (PAM) เป็นสารประกอบโพลีเมอร์ที่ละลายน้ำได้เชิงเส้น-ซึ่งเตรียมโดยการโพลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระของอะคริลาไมด์ หมู่เอไมด์ในสายโซ่โมเลกุลสามารถไฮโดรไลซ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างหมู่คาร์บอกซิล ทำให้เกิดโพลีอะคริลาไมด์ไฮโดรไลซ์บางส่วน (HPAM) โพลีอะคริลาไมด์สามารถจำแนกได้เป็นประเภทประจุลบ ประจุบวก และไม่ใช่ประจุตามการใช้งานที่แตกต่างกัน และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่อไปนี้:
1. การบำบัดน้ำ
การบำบัดน้ำเสีย: ในฐานะที่เป็นสารตกตะกอนผงอะคริลาไมด์ดูดซับและเชื่อมโยงของแข็งแขวนลอยและอนุภาคคอลลอยด์ในน้ำเพื่อสร้างตะกอนขนาดใหญ่และตกตะกอน ปรับปรุงความเร็วการตกตะกอนและประสิทธิภาพการทำให้กระจ่างอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในโรงบำบัดน้ำเสียในเมือง การเติมโพลีอะคริลาไมด์สามารถลดปริมาณความชื้นของตะกอนจาก 99% เหลือต่ำกว่า 80% ซึ่งช่วยลดต้นทุนการแยกน้ำในภายหลัง
การทำน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับน้ำดื่ม: สามารถกำจัดสารแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรีย์ในน้ำ ลดความขุ่น และปรับปรุงคุณภาพน้ำ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าระดับสารตกค้างเป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่ม (เช่น ขีดจำกัดของสหภาพยุโรปที่ 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร)
2.การสกัดน้ำมัน
สารแทนที่น้ำมัน: โพลีอะคริลาไมด์ที่ถูกไฮโดรไลซ์บางส่วนจะเพิ่มความหนืดของเฟสที่เป็นน้ำ ปรับปรุงอัตราส่วนการไหลของน้ำมัน- เพิ่มปริมาตรที่ได้รับผลกระทบ และเพิ่มอัตราการนำน้ำมันดิบกลับมาใช้ใหม่ ในการนำน้ำมันกลับคืนในระดับอุดมศึกษา สามารถฉีดสารละลายโพลีอะคริลาไมด์เข้าไปในชั้นหินเพื่อแทนที่น้ำมันที่ตกค้าง ส่งผลให้อัตราการคืนสภาพเพิ่มขึ้น 5% -15%
สารเติมแต่งของเหลวในการเจาะ: สามารถปรับความหนืดของของเหลวในการขุดเจาะ นำเศษหิน ป้องกันการพังทลายของหลุมเจาะ ลดการสูญเสียการกรอง และปกป้องแหล่งน้ำมันและก๊าซ
3. อุตสาหกรรมกระดาษ
สารเพิ่มประสิทธิภาพ: ผสมผสานกับเส้นใยเพื่อสร้างโครงสร้างเครือข่าย ปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษทั้งแห้งและเปียก และลดการเกิดการแตกหักและการหลุดร่วง
ตัวช่วยในการกักเก็บ: โดยการรวมตัวกันของเส้นใยละเอียดและสารตัวเติม อัตรากักเก็บจะเพิ่มขึ้น การใช้วัตถุดิบและการปล่อยน้ำเสียจะลดลง ตัวอย่างเช่น ในการผลิตหนังสือพิมพ์ การเติมโพลีอะคริลาไมด์สามารถเพิ่มอัตราการกักเก็บฟิลเลอร์จาก 60% เป็น 85%
4. การพิมพ์และการย้อมสีสิ่งทอ
สารแป้ง: สารละลายโพลีอะคริลาไมด์สามารถเคลือบบนพื้นผิวเส้นด้ายได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างฟิล์มป้องกัน ลดการแตกหัก และปรับปรุงประสิทธิภาพการทอ
สารเพิ่มความข้นในการพิมพ์: ในการพิมพ์เม็ดสี โดยการปรับความหนืด หมึกจะสร้างลวดลายที่ชัดเจนบนผ้าเพื่อป้องกันการแทรกซึม
การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม: วัสดุสำคัญในการควบคุมมลพิษ
โพลีเมอร์ที่ทำจากอะคริลาไมด์มีบทบาทที่ไม่อาจทดแทนได้ในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพสูงและความเป็นพิษต่ำทำให้โพลีเมอร์เป็นวัสดุที่ต้องการสำหรับการควบคุมมลพิษ
1. การฟื้นฟูดิน
การแข็งตัว/การทำให้เสถียร: มันสามารถรวมกับไอออนของโลหะหนัก (เช่น ตะกั่วและแคดเมียม) ในดินเพื่อสร้างสารประกอบที่เสถียร ลดการเคลื่อนที่และการดูดซึมของพวกมัน ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก การเติมโพลีอะคริลาไมด์สามารถลดความเข้มข้นของการชะล้างของโลหะหนักในดินได้มากกว่า 80%
สารกักเก็บน้ำ: ดูดซับน้ำได้หลายร้อยเท่าของน้ำหนักของตัวเอง สร้างวัสดุคล้ายเจล ปล่อยน้ำอย่างช้าๆ และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำในดิน ในพื้นที่แห้งแล้ง สารกักเก็บน้ำที่มีโพลีอะคริลาไมด์สามารถเพิ่มผลผลิตพืชได้ 20% -30%
2. การบำบัดน้ำเสีย
การบำบัดน้ำเสียจากบ่อน้ำมัน:ผงอะคริลาไมด์สามารถกำจัดของแข็งแขวนลอย น้ำมัน และโลหะหนักออกจากน้ำเสียจากแหล่งน้ำมัน ลดความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และความเป็นสี และเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการทิ้งหรือปล่อยน้ำเสีย
การบำบัดน้ำเสียจากการพิมพ์และการย้อมสี: โมเลกุลของสีย้อมและสารแขวนลอยในน้ำเสียจากการพิมพ์และการย้อมสีสามารถถูกกำจัดออกไปได้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ และอำนวยความสะดวกในการบำบัดทางชีวภาพในภายหลัง
3. การบำบัดขยะมูลฝอย
การบำบัดน้ำเสียแบบตะกอน: เนื่องจากเป็นสารปรับสภาพตะกอน จึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของตะกอนและลดปริมาณความชื้นได้ ตัวอย่างเช่น ในการบำบัดตะกอนในเมือง การเติมโพลีอะคริลาไมด์สามารถลดปริมาณตะกอนได้มากกว่า 50% ทำให้ง่ายต่อการกำจัดในภายหลัง
เทคโนโลยีเกิดใหม่: การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของการบูรณาการสหวิทยาการ
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี วัสดุที่ทำจากอะคริลาไมด์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ เช่น พลังงานใหม่และชีวเวชศาสตร์
1. ภาคพลังงานใหม่
การเคลือบตัวแยกแบตเตอรี่ลิเธียม: อนุภาคนาโนซิลิกาที่เกิดจากการไฮโดรไลซิสสามารถเคลือบบนพื้นผิวของตัวแยกได้สม่ำเสมอ ทำให้เกิดโครงสร้างที่มีรูพรุนหนาแน่น ปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนของตัวแยกและอัตราการกักเก็บอิเล็กโทรไลต์ ข้อมูลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมมเบรนที่เคลือบด้วยโพลีอะคริลาไมด์มีอัตราการหดตัวจากความร้อนน้อยกว่า 1% ที่ 250 องศา ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยของแบตเตอรี่ได้อย่างมาก
ฟิล์มป้องกันการสะท้อนของฟิล์มไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: การแนะนำวัสดุนาโนที่ทำจากโพลีอะคริลาไมด์ในฟิล์มห่อหุ้มของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วยเพิ่มการส่งผ่านแสงอาทิตย์ได้ 2.3% และเพิ่มการผลิตไฟฟ้าต่อปีของโมดูลเดียวได้ประมาณ 15 องศา
2. ชีวเวชศาสตร์
ตัวพาการปลดปล่อยยาแบบควบคุม: โพลีอะคริลาไมด์ ไฮโดรเจลมีโครงสร้างเครือข่ายสามมิติ- ซึ่งสามารถโหลดตัวยาและให้การปลดปล่อยที่ตอบสนองต่อค่า pH ตัวอย่างเช่น โพลีอะคริลาไมด์ไมโครสเฟียร์ที่เต็มไปด้วยยาเคมีบำบัด doxorubicin จะปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดได้เร็วกว่าในสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางถึงสามเท่า ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาและลดผลข้างเคียง
โครงสร้างทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ: ประกอบกับโพลีเมอร์ธรรมชาติ เช่น ไคโตซานและเจลาติน เพื่อเตรียมวัสดุโครงสร้างที่เข้ากันได้ทางชีวภาพ ซึ่งส่งเสริมการยึดเกาะและการแพร่กระจายของเซลล์ การทดลองในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองข้อบกพร่องของกระดูกที่ฝังด้วยโครงที่ทำจากโพลีอะคริลาไมด์ สามารถสร้างกระดูกใหม่เพิ่มขึ้น 40% ภายใน 4 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับวัสดุแบบดั้งเดิม
3. 3การพิมพ์แบบดี
เรซินที่บ่มด้วยแสง: ด้วยการควบคุมอัตราการไฮโดรไลซิสของอะคริลาไมด์ จึงได้มีการพัฒนาเรซินพิเศษสำหรับการพิมพ์ 3 มิติด้วยการบ่มด้วยแสง ความแม่นยำในการพิมพ์สูงถึง 20 μ m ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง- เช่น ชิปไมโครฟลูอิดิกและเลนส์สายตา
การพิมพ์ทางชีวภาพ: ไฮโดรเจลที่มีโพลีอะคริลาไมด์เป็นหมึกชีวภาพสามารถพิมพ์โครงสร้างสามมิติ{0}}ของปริมาณเซลล์สำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและการวิจัยการฟื้นฟูอวัยวะ
ผงอะคริลาไมด์วัสดุที่เป็นพื้นฐานสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงภายใต้สภาวะที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูงและความดันสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการของสาขาพิเศษ
1. การบินและอวกาศ
การเคลือบทนอุณหภูมิสูง: การเคลือบทนอุณหภูมิสูง-ที่เตรียมโดยการผสมด้วยซิลิเกตสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศา และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น หัวฉีดเครื่องยนต์จรวดและชั้นฉนวนของยานอวกาศ ตัวอย่างเช่น หลังจากใช้การเคลือบโพลีอะคริลาไมด์บนเปลือกนอกของยานอวกาศบางประเภท อุณหภูมิพื้นผิวลดลง 40 องศา และประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนเพิ่มขึ้น 60% ในการทดลองการแผ่รังสีในอวกาศจำลอง
วัสดุฉนวน: ลวดทองแดงที่เคลือบด้วยสารเคลือบฉนวนโพลีอะคริลาไมด์สามารถพันเข้ากับโรเตอร์และสเตเตอร์ของมอเตอร์ได้ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องมือไฟฟ้า ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานสูงและความแข็งแรงในการสลายตัวทางไฟฟ้าสูงสามารถป้องกันการรั่วไหลและการลัดวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อุตสาหกรรมนิวเคลียร์
การกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี: สามารถทำให้กากกัมมันตภาพรังสีแข็งตัวเป็นก้อนแข็งที่มั่นคง ซึ่งลดความเสี่ยงของการรั่วไหล รูปแบบที่แข็งตัวมีความต้านทานการชะล้างที่ดีเยี่ยม และเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
แท่งควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์: วัสดุเซรามิกที่ทำจากโพลีอะคริลาไมด์มีคุณสมบัติการดูดซับนิวตรอนที่ดีเยี่ยม และสามารถใช้ในการผลิตแท่งควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยา

อะคริลาไมด์สามารถสังเคราะห์ได้หลายวิธี:
อะคริโลไนไตรล์และน้ำถูกไฮโดรไลซ์เป็นอะคริลาไมด์ซัลเฟตโดยมีกรดซัลฟิวริก จากนั้นทำให้เป็นกลางด้วยแอมโมเนียเหลวเพื่อสร้างอะคริลาไมด์และแอมโมเนียมซัลเฟต:
ช2=CHCN+H2O+H2ดังนั้น4→ช2=ชคอนห์2·H2SO4
ช2=ชคอนห์2·H2ดังนั้น4+2นิวแฮมป์เชียร์3→ช2=ชคอนห์2+(น4)2SO4
ข้อเสียของวิธีนี้คือ-แอมโมเนียมซัลเฟตมูลค่าต่ำจำนวนมากถูกผลิตโดย-ผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพของปุ๋ยไม่สูงนัก และมีปัญหาร้ายแรง เช่น การกัดกร่อนของกรดซัลฟิวริกและมลภาวะ
อะคริโลไนไตรล์และน้ำจะถูกทำให้ชุ่มชื้นในสถานะของเหลวที่ 70 ~ 120 องศา และ 0.4MPa ภายใต้การกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง
ช2=ช-CN+H2โอ→ช2=ชคอนห์2
หลังจากปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกกรองออก และอะคริโลไนไตรล์ที่ยังไม่ทำปฏิกิริยากลับคืนมา สารละลายอะคริลาไมด์ที่เป็นน้ำจะถูกทำให้เข้มข้นและทำให้เย็นลงเพื่อให้ได้ผลึกอะคริลาไมด์
กระบวนการนี้ง่ายมาก โดยความสามารถในการคัดเลือกและผลผลิตของอะคริลาไมด์สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 98%
อะคริลาไมด์เตรียมโดยวิธีทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์อะคริลาไมด์สามารถรับได้โดยการผสมน้ำดิบและตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพที่ตรึงแล้วลงในสารละลายไฮเดรต และแยกตัวเร่งปฏิกิริยาของเสียหลังปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา
โดดเด่นด้วยอุปกรณ์ที่เรียบง่ายและการทำงานที่ปลอดภัย ประสิทธิภาพจำเพาะของเอนไซม์ทำให้ค่าหัวกะทิสูงมากและไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียง เมื่อใช้สายพันธุ์ J-1 อุณหภูมิปฏิกิริยาคือ 5-15 องศา pH อยู่ที่ 7-8 เศษส่วนมวลอะคริโลไนไตรล์ในโซนปฏิกิริยาคือ 1% และ 2% การแปลงอะคริโลไนไตรล์คือ 99.99% และการเลือกอะคริลาไมด์คือ 99.98%
เศษส่วนมวลของผงอะคริลาไมด์ที่ทางออกของเครื่องปฏิกรณ์ใกล้ถึง 50%; ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ที่ไม่ใช้งานที่ปล่อยออกมาจากระบบน้อยกว่า 0.1% ของผลิตภัณฑ์ หากไม่มีการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน การดำเนินการแยกและการทำให้บริสุทธิ์จะง่ายขึ้นอย่างมาก และมีความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สูง ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น: กระบวนการทั้งหมดนั้นง่ายและสะดวก ซึ่งเอื้อต่อการผลิตขนาดเล็ก-

1. อะคริลาไมด์ประกอบด้วยคาร์บอน คาร์บอน พันธะคู่ และหมู่เอไมด์ และมีลักษณะทั่วไปทางเคมีของพันธะคู่ ง่ายต่อการรวมตัวภายใต้การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตหรือที่อุณหภูมิจุดหลอมเหลว นอกจากนี้พันธะคู่สามารถเกิดปฏิกิริยาเพิ่มเติมเพื่อเติมด้วยสารประกอบไฮดรอกซิลภายใต้สภาวะพื้นฐานเพื่อสร้างอีเทอร์ Monoadducts หรือ Binary Adducts สามารถเกิดขึ้นได้โดยการเติมเอมีนปฐมภูมิ สารเดี่ยวสามารถเกิดขึ้นได้โดยการเติมเอมีนทุติยภูมิเท่านั้น เกลือแอมโมเนียมควอเทอร์นารีสามารถเกิดขึ้นได้โดยการเติมเอมีนระดับอุดมศึกษา ด้วยการเติมคีโตนที่กระตุ้นแล้ว สาร adduct สามารถหมุนเวียนได้ทันทีเพื่อสร้างแลคแทม นอกจากนี้ยังสามารถเติมด้วยสารประกอบอนินทรีย์ เช่น โซเดียมซัลไฟต์ โซเดียมไบซัลไฟต์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ และไฮโดรเจนโบรไมด์
2. ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถโคพอลิเมอร์ได้ เช่น โคพอลิเมอร์กับอะคริเลตอื่น ๆ สไตรีน เอทิลีนฮาโลเจน ฯลฯ พันธะคู่ยังสามารถลดลงได้ด้วยโบโรไฮไดรด์, นิกเกิลโบไรด์, โรเดียมคาร์บอนิล และตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ เพื่อสร้าง Propionamide; ไดออลสามารถผลิตได้โดยการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยออสเมียมเตตรอกไซด์
3. กลุ่มเอไมด์ของผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติทางเคมีทั่วไปของอะลิฟาติกเอไมด์: ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกเพื่อสร้างเกลือ เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐาน ไอออนอะคริลิกจะถูกสร้างขึ้นโดยการไฮโดรไลซิส ในกรณีที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรด กรดอะคริลิกจะเกิดขึ้นจากการไฮโดรไลซิส การคายน้ำเมื่อมีสารทำให้ขาดน้ำเพื่อผลิตอะคริโลไนไตรล์ ทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อสร้าง N-ไฮดรอกซีเมทิลอะคริลาไมด์
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผงอะคริลาไมด์ cas 79-06-1 ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ซื้อ ราคา จำนวนมาก ขาย




