มณฑลส่านซี BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของแมกนีเซียม methoxide cas 109-88-6 ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ขายส่งแมกนีเซียม methoxide คุณภาพสูงจำนวนมาก cas 109-88-6 ขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
แมกนีเซียมเมทอกไซด์ผงสีขาว ละลายได้ในน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำ กรด ออกไซด์ ตัวเร่งปฏิกิริยาการควบแน่นของอัลคาไลน์จากนั้นบทบาทของโซเดียมเมทออกไซด์ที่อ่อนโยนการเก็บรักษาแมกนีเซียมเมทานอลให้แห้งแบบปิดผนึกเป็นสารลดกรด ผลการลดความเป็นกรดเป็นสิ่งที่ดี ข้อเสียคือ หมึกบางชนิดที่เสียหายง่ายไม่สามารถใช้งานได้ ในกระดาษเปียกจะเกิดตะกอนได้ง่ายเร็วเกินไป มักทำเป็นสารละลายเมทานอล พบว่าแมกนีเซียมเมทานอลสามารถนำไปใช้กับตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารอินทรีย์ได้ นักวิจัยจำนวนมากใช้แมกนีเซียมเมทานอลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสังเคราะห์สารประกอบคีโตไซม์ (สารโลหะวิทยาคัดเลือก) เนื่องจากช่วงเวลาในอนาคตของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการพัฒนากระบวนการไฮโดรเมทัลโลจิคัลในประเทศ ความต้องการตัวแทนการตกแต่งจะยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการตัวแทนการสังเคราะห์แร่ในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาความต้องการเมทานอลของแมกนีเซียมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นโอกาสในการใช้แมกนีเซียมเมทานอลจึงดีมาก

|
สูตรเคมี |
C2H6MgO2 |
|
มวลที่แน่นอน |
86 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
86 |
|
m/z |
86 (100.0%), 88 (13.9%), 87 (12.7%), 87 (2.2%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
ค 27.81; เวลา 7.00 น. มก. 28.14; อ.37.05 |
|
|
|

แมกนีเซียมเมทอกไซด์(สูตรทางเคมี: C2H6MgO2) เป็นสารประกอบโลหะอินทรีย์ที่อยู่ในโลหะอัลคอกไซด์ มีความสามารถในการลดความเข้มข้นและความไวต่อน้ำได้ดี พันธะออกซิเจนแมกนีเซียม (Mg-O) ในโครงสร้างโมเลกุลทำให้มีฤทธิ์ทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้นำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์สารอินทรีย์ วัสดุศาสตร์ ตัวกลางทางเภสัชกรรม และการปกป้องวัตถุโบราณทางวัฒนธรรม
1. ตัวเร่งปฏิกิริยาการควบแน่นแบบอัลคาไลน์
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับปฏิกิริยาการควบแน่นด้วยอัลคาไลน์ โดยมีผลในการเร่งปฏิกิริยาที่นุ่มนวลกว่าโซเดียมเมทอกไซด์ และเหมาะสำหรับระบบที่ไวต่อสภาวะของปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น ในการสังเคราะห์ไดเมทิลคาร์บอเนตโดยตรง มันสามารถเร่งปฏิกิริยาการควบแน่นของเมธานอลและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตไดเมทิลคาร์บอเนต (DMC) สภาวะของปฏิกิริยาไม่รุนแรง (อุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 องศา ความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5MPa) และกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาและการเลือกสรรของแมกนีเซียมเมทอกไซด์นั้นเหนือกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาอัลคาไลแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ซาลิซิลาลดีไฮด์และอนุพันธ์ของมันได้ สร้างโครงสร้างอะโรมาติกอัลดีไฮด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเร่งปฏิกิริยาการควบแน่นของอัลดีไฮด์คีโตน
2. สารตั้งต้นของตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบอสมมาตร
มันสามารถทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาไครัลและสร้างระบบตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงโดยการประสานงานกับลิแกนด์ของไครัล เช่น อนุพันธ์ของกรดทาร์ทาริก ตัวอย่างเช่น ในปฏิกิริยาการควบแน่นของอัลโดลแบบไม่สมมาตร สารเชิงซ้อนเมทานอลแมกนีเซียมทาร์เทรตสามารถกระตุ้นการเติมอะซิโตนและอัลดีไฮด์อะโรมาติกแบบไม่สมมาตร ทำให้เกิดไฮดรอกซีคีโตนของไครัล - ที่มีส่วนเกินของอีแนนทิโอเมอร์ (ค่า ee) มากกว่า 90% ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทนี้มีคุณค่าในการใช้งานที่สำคัญในการสังเคราะห์ยาไครัล เช่น ยาต้านไวรัสและยาแก้ซึมเศร้า
3. ตัวเร่งปฏิกิริยาในการเตรียมไบโอดีเซล
สามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ต่างกันในการเตรียมไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน) กลไกการเร่งปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเป็นกรดของลูอิสของแมกนีเซียมไอออน ซึ่งสามารถกระตุ้นหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลเมธานอล และส่งเสริมปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนเอสเทอร์กับไตรกลีเซอไรด์ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าภายใต้การเร่งปฏิกิริยาของแมกนีเซียมเมทอกไซด์ ผลผลิตของไบโอดีเซลสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 95% และตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถนำมาใช้ซ้ำได้มากกว่า 5 ครั้ง โดยไม่ทำให้กิจกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
สาขาการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสร้างพันธะคาร์บอน คาร์บอน และการเตรียมโมเลกุลเชิงหน้าที่
1. การสังเคราะห์แอลกอฮอล์ อีเทอร์ คีโตน และอัลดีไฮด์
สามารถรับปฏิกิริยากริกนาร์ดกับไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจน (เช่น โบรโมอีเทนและไอโอโดมีเทน) เพื่อสร้างรีเอเจนต์แมกนีเซียมอินทรีย์ (เช่น เอทิล แมกนีเซียมโบรไมด์และเมทิล แมกนีเซียมโบรไมด์) ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นแอลกอฮอล์ อีเทอร์ และสารประกอบอื่นๆ ได้โดยผ่านปฏิกิริยาการเติมหรือแทนที่นิวคลีโอฟิลิก ตัวอย่างเช่น เอทิลแมกนีเซียมโบรไมด์ทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อผลิตเอทานอล และทำปฏิกิริยากับเอทิลีนออกไซด์เพื่อผลิตเอทิลีนไกลคอลอีเทอร์ นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นปฏิกิริยารีดักชั่นของสารประกอบคาร์บอนิล โดยเปลี่ยนคีโตนหรืออัลดีไฮด์ให้เป็นแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้อง
2. การสังเคราะห์สารประกอบลิเธียม แมกนีเซียม และอลูมิเนียมอินทรีย์
เป็นสื่อกลางที่สำคัญในการสังเคราะห์สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น โดยการทำปฏิกิริยากับโลหะลิเธียม สามารถเตรียมสารประกอบลิเธียมอินทรีย์ (เช่น เมทิลลิเธียม) ซึ่งเป็นตัวทำปฏิกิริยาที่สำคัญในการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์และยาจากธรรมชาติ การทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมคลอไรด์จะทำให้เกิดสารประกอบอะลูมิเนียมอินทรีย์ (เช่น ไดเมทิลอะลูมิเนียม แมกนีเซียม) ซึ่งใช้สำหรับการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน
3. การสังเคราะห์สารประกอบคีท็อกซิม
สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาการควบแน่นของคีโตนและไฮดรอกซีลามีนเพื่อสร้างสารประกอบคีโตไซม์ (เช่น ไซโคลเฮกซาโนน oxime) สารประกอบประเภทนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของสารทางโลหะวิทยา เช่น สารลอยตัวและสารสกัด และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการโลหะวิทยาเปียกสำหรับโลหะ เช่น ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลหะวิทยาเปียกในประเทศ ความต้องการตัวเร่งปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วัสดุศาสตร์: การเตรียมและการควบคุมประสิทธิภาพของวัสดุเชิงหน้าที่
1. การเตรียมแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง-
เป็นวัตถุดิบหลักในการเตรียมแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ที่มีความบริสุทธิ์สูง- โดยการสลายตัวด้วยความร้อนของแมกนีเซียมเมทออกไซด์สามารถรับผงนาโนแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีขนาดอนุภาคสม่ำเสมอและกระจายตัวได้ดีโดยมีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% แมกนีเซียมออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมีการใช้งานที่สำคัญในเซรามิก วัสดุทนไฟ บรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในฐานะที่เป็นวัสดุไดอิเล็กทริกสำหรับตัวเก็บประจุแบบเซรามิก สามารถปรับปรุงความต้านทานต่ออุณหภูมิสูง-และความเสถียรของอุปกรณ์ได้อย่างมาก
2. สารตั้งต้นสำหรับกระบวนการโซลเจล
สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นของวิธีโซลเจลในการเตรียมฟิล์มโลหะออกไซด์ (เช่น ฟิล์มแมกนีเซียมออกไซด์ ฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์) และวัสดุพิเศษ-ละเอียด/นาโน ตัวอย่างเช่น โดยการควบคุมสภาวะไฮโดรไลซิสของแมกนีเซียมเมทอกไซด์ จึงสามารถเตรียมอนุภาคนาโนแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีโครงสร้างรูพรุนและคุณสมบัติพื้นผิวเฉพาะเพื่อใช้เป็นตัวพาตัวเร่งปฏิกิริยาหรือตัวดูดซับ
3. ตัวดัดแปลงสำหรับวัสดุผสมยาง
สามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับโซ่โมเลกุลของยาง ทำให้เกิดจุดเชื่อมขวางของแมกนีเซียมไอออน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกลและทนความร้อนของยาง ตัวอย่างเช่น การเติมแมกนีเซียมเมทอกไซด์ลงในยางไนไตรล์ (NBR) สามารถเพิ่มความต้านทานแรงดึงของยางได้ 30% และเพิ่มอุณหภูมิการสลายตัวด้วยความร้อน 20 องศา ทำให้เหมาะสำหรับการเตรียมซีลที่มีอุณหภูมิสูง-และผลิตภัณฑ์ยางทนน้ำมัน
1. การสังเคราะห์ตัวกลางทางเภสัชกรรม
เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสังเคราะห์ตัวกลางยาต่างๆ ตัวอย่างเช่น สารตัวกลางไฮดรอกซีคีโตนของไครัล - สามารถเตรียมได้โดยการเร่งปฏิกิริยาปฏิกิริยาควบแน่นของอัลโดลที่ไม่สมมาตรสำหรับการสังเคราะห์ยาต้านไวรัส เช่น โอเซลทามิเวียร์ ด้วยการเร่งปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนเอสเทอร์ สามารถเตรียมสารตัวกลางไครัลเอสเทอร์สำหรับการสังเคราะห์ยาแก้ซึมเศร้า เช่น ฟลูออกซีทีน
2. การวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านไวรัส
มันมีฤทธิ์ต้านไวรัสบางอย่าง การทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถยับยั้งการจำลองแบบของไวรัสกาฬโรคไก่ในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนไก่ โดยมีอัตราการฆ่า 51% -100%

นอกจากนี้ สารประกอบที่สังเคราะห์ด้วยอนุพันธ์ของแมกนีเซียมเมทอกไซด์เป็นตัวกลาง (เช่น สารประกอบเชิงซ้อนของแมกนีเซียมพอร์ไฟริน) สามารถยับยั้งการทำงานของรีเวิร์สทรานสคริปเตสของไวรัสเอดส์ (HIV) ได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนายาต้านไวรัสชนิดใหม่
3. ผลการควบคุมการเผาผลาญ
สามารถควบคุมอัตราการเผาผลาญของร่างกายและช่วยควบคุมน้ำหนัก ผู้หญิงอ้วนที่เสริมเมธานอลแมกนีเซียมในอาหารแคลอรี่ต่ำพบว่าน้ำหนักตัวและไขมันในร่างกายลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (น้ำหนักลดลง 6.5 กก. เทียบกับ. 5.6 กก. ไขมันในร่างกายลดลง 4.3 กก. เทียบกับ. 3.5 กก.) ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพของการใช้วิธีนี้ในการรักษากลุ่มอาการเมตาบอลิซึม
1. ตัวแทน deacidification กระดาษ
เป็นสารลดกรดในกระดาษที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความเป็นด่างสามารถทำให้สารที่เป็นกรดเป็นกลาง (เช่น กรดซัลฟูริกและกรดไนตริก) ในกระดาษ ป้องกันไม่ให้กระดาษเปราะและเปลี่ยนสีเนื่องจากการทำให้เป็นกรด ตัวอย่างเช่น ในวิธี "Weituo" สารละลายผสมของเมทานอล แมกนีเซียม เมทานอล ฟรีออน ใช้สำหรับการบำบัดลดความเป็นกรดในวรรณกรรมโบราณ ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของกระดาษได้อย่างมาก
2. การก่อตัวของชั้นบัฟเฟอร์ทนกรด
หลังจากการสลายกรด เมทานอลแม็กเซียมที่เหลือบนกระดาษจะไฮโดรไลซ์ภายใต้การกระทำของไอน้ำเพื่อสร้างแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศต่อไปจนเกิดเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนต ทำให้เกิดชั้นบัฟเฟอร์ที่ทนต่อกรด ชั้นบัฟเฟอร์นี้สามารถต่อต้านสารที่เป็นกรดที่สร้างขึ้นใหม่ในกระดาษได้อย่างยั่งยืน และได้รับการปกป้องในระยะยาว-
1. น้ำยาปกป้องหนัง
สามารถสร้างฟิล์มป้องกันบนพื้นผิวของหนังได้ เพื่อป้องกันความชราที่เกิดจากความชื้นและรังสีอัลตราไวโอเลต ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตัวอย่างเช่น การเติมแมกนีเซียมเมทออกไซด์ลงในสารตกแต่งหนังสามารถปรับปรุงการต้านทานน้ำและแสงของสารเคลือบได้ ทำให้หนังนุ่มและเป็นมันเงา
2. สารกันบูดผักและผลไม้
สามารถยับยั้งการหายใจของผักและผลไม้ ชะลอการเน่าเปื่อย และรักษาความสด ตัวอย่างเช่น ในการจัดเก็บผักและผลไม้ที่เน่าเสียง่าย เช่น สตรอเบอร์รี่และมะเขือเทศ การบำบัดด้วยแมกนีเซียมเมทอกไซด์สามารถลดอัตราการสลายตัวและยืดอายุการเก็บรักษาได้อย่างมาก กลไกการออกฤทธิ์อาจเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และควบคุมระดับฮอร์โมนภายในผักและผลไม้

นี่คือผลิตภัณฑ์ขั้นสูงของเราแมกนีเซียมเมทอกไซด์.
หมายเหตุ: BLOOM TECH (ตั้งแต่ปี 2008) ACHIEVE CHEM-TECH เป็นบริษัทในเครือของเรา

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสั้นๆ และสมการปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องในการเตรียมวิธีแมกนีเซียมผ่านปฏิกิริยาของคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน และแมกนีเซียมที่เป็นโลหะ:
สมการปฏิกิริยา:
มก. + CO + เอช2→ มก.(CO)เอช2
มก.(CO)เอช2 + 2ช3OH → มก.(CH3O)2 + CO2 + 2H2
ในบรรดาสิ่งเหล่านั้น Mg เป็นตัวแทนของแมกนีเซียมที่เป็นโลหะ, CO เป็นตัวแทนของคาร์บอนมอนอกไซด์, H2 เป็นตัวแทนของไฮโดรเจน, Mg (CO) H2 เป็นตัวแทนของสารเชิงซ้อนของคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจน, CH3OH เป็นตัวแทนของเมธานอล, Mg (CH3O) 2 เป็นตัวแทนของวิธีการแมกนีเซียม และ CO2 เป็นตัวแทนของคาร์บอนไดออกไซด์ ขั้นตอนสำคัญของปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียมกับคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนจนเกิดเป็นสารเชิงซ้อนของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจน จากนั้นจะทำปฏิกิริยากับเมทานอลต่อไปจนเกิดเป็นวิธีแมกนีเซียม
ขั้นตอนการทดลอง:
1. เตรียมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ: เตรียมภาชนะสำหรับปฏิกิริยา (เช่น ขวดก้นกลม) และอุปกรณ์ทำความร้อน
2. การบำบัดเบื้องต้นถังปฏิกิริยาและรีเอเจนต์: ทำความสะอาดถังปฏิกิริยาให้ทั่วถึง และเป่าด้วยไนโตรเจนแห้งเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมจะปราศจากฝุ่น-และปราศจากน้ำ ตัวทำละลายสามารถบำบัดด้วยสารดูดความชื้น (เช่น ตะแกรงโมเลกุล) เพื่อขจัดความชื้น
3. การประกอบอุปกรณ์ปฏิกิริยา: ใส่แมกนีเซียมที่เป็นโลหะลงในถังปฏิกิริยา
4. การเติมตัวทำละลาย: เติมตัวทำละลายลงในถังปฏิกิริยาเพื่อให้เป็นตัวกลางในการทำปฏิกิริยา
5. การเติมคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจน: ฉีดคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนเข้าไปในถังปฏิกิริยาในขณะที่กวนหรือให้ความร้อนแก่ระบบปฏิกิริยา คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับโลหะแมกนีเซียม
6. ความคืบหน้าของปฏิกิริยา: ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม ปล่อยให้ปฏิกิริยาดำเนินต่อไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดปฏิกิริยาเพียงพอ
7. ทำให้ถังปฏิกิริยาเย็นลง: หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้น ให้ถอดถังปฏิกิริยาออกจากอุปกรณ์ทำความร้อน และปล่อยให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง
8. การแยกผลิตภัณฑ์: แยกผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม (เช่น การกรองหรือการหมุนเหวี่ยง)
9. ผลิตภัณฑ์อบแห้ง: วิธีแมกนีเซียมที่แยกจากกันสามารถทำให้แห้งได้โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศหรือที่อุณหภูมิต่ำ
การสังเคราะห์แมกนีเซียมเมทิลรวมถึงการสังเคราะห์โดยตรงอัลคิลแมกนีเซียมแอลกอฮอล์ไลซิสและการสลายไขมัน วรรณกรรมหลายฉบับได้แนะนำการสังเคราะห์รีเอเจนต์การตกแต่งแร่โดยใช้แมกนีเซียมเมทิลเลตเป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลางของปฏิกิริยาและส่วนใหญ่ใช้ไอโอดีนเป็นตัวริเริ่ม แต่แทบไม่มีรายงานใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์แมกนีเซียมเมทิลเลตดังนั้นตามแนวคิดการสังเคราะห์ของ "ง่ายและง่ายต่อการรับวัตถุดิบอ่อน สภาวะของปฏิกิริยา เส้นทางกระบวนการที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ" แมกนีเซียมเมทิลเลตถูกสังเคราะห์โดยวิธีโดยตรง และสังเคราะห์แมกนีเซียมเมทออกไซด์โดดเด่นด้วยการวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ทางความร้อนและสเปกตรัมอินฟราเรด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้แมกนีเซียมเมทิลเลต
ป้ายกำกับยอดนิยม: แมกนีเซียม methoxide cas 109-88-6 ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ซื้อ ราคา จำนวนมาก ขาย




