牧草胺,化學名為2,2-二甲基-N-(1-甲基乙基)-N-(苯甲基)丙酰胺,CAS號為35256-85-0,分子式為C15H23NO,分子量為233.35。它呈現為無色透明至淺褐色粘稠液體,熔點低于25℃,沸點高達275℃(另有資料表明為340.4℃)。在20℃下,其密度為1.129kg/m3(另有資料表明為0.961g/cm3),蒸氣壓為19.2mPa(25℃)。此外,牧草胺的水溶性較差,25℃下水中溶解度為1.1g/l,但它能很好地溶于有機溶劑,如PA、乙腈、氯仿、環己酮、二氯甲烷、甲醇、甲苯等。常溫下,牧草胺可穩定貯存至少2年,而在50℃下可保存3個月。在醫學領域,羥丙基四氫吡喃三醇因其良好的生物相容性和生物降解性。浙江Propanamide,N-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-市場
二甲基丙酰胺的合成方法主要有兩種:PA羥胺法和二甲基亞砜法。PA羥胺法:該方法的原料是PA、羥胺和甲酸。首先,PA與羥胺在甲酸的催化下發生加成反應,生成N-PA羥胺。然后,N-PA羥胺與PA發生酰胺化反應,生成二甲基丙酰胺。這種方法的優點是反應物易得,反應條件溫和,且得率較高。二甲基亞砜法:該方法的原料是PA和二甲基亞砜。PA與二甲基亞砜進行SN2取代反應,生成二甲基乙酮亞砜。隨后,二甲基乙酮亞砜經水解反應生成二甲基丙酰胺。這種方法的優點同樣是原料易得、得率高,但反應處理過程相對復雜,需要進行催化和脫色等步驟。浙江NN-二甲基丙酰胺DMPA行情在高分子材料的合成與改性中,N-新戊酰基對氯苯胺的加入能夠明顯改善材料的性能。
DMPA的合成方法主要有丙酸酐法、丙酰氯法、丙酸酯法和丙酸法等多種方法。其中,丙酸酯法是較為成熟的生產方法,也是目前工業生產DMPA的主要路線。該方法以丙酸和二甲胺為原料,首先進行成鹽反應生成二甲胺丙酸鹽,然后再脫水得到目標產物DMPA。該方法具有成本低廉、原子利用率高、整個反應過程只產生一分子水、污染低等優點,因此在工業生產中得到了普遍的應用。DMPA作為一種極性很強的非質子性溶劑,在化工領域具有普遍的應用。它可以用作多種有機反應的溶劑和催化劑,如環化、鹵化、烷基化和脫氫等反應。同時,DMPA對多種樹脂具有良好的溶解能力,尤其是聚氨酯樹脂和聚酰亞胺樹脂,因此在電路板蝕刻、高分子合成纖維紡絲等領域得到了普遍的應用。
在化工生產過程中,液體混合、反應、攪拌、溶解等環節往往會產生大量泡沫。這些泡沫不僅影響生產進度,還可能造成設備堵塞、產品質量下降等問題。非硅消泡劑可以有效控制這些泡沫,提高生產效率,保證產品質量。在石油和天然氣開采、輸送和加工過程中,泡沫問題同樣嚴重。特別是在油井壓裂、氣體分離和蒸餾操作中,泡沫的產生會影響設備的正常運行和產品質量。非硅消泡劑可以有效地減少泡沫的形成,提高生產效率。在食品和飲料生產過程中,如發酵、攪拌、混合、灌裝等環節,泡沫的產生會對產品質量和口感造成影響。非硅消泡劑可以用于控制泡沫,保證產品的品質和口感。在紡織領域,碳酸亞乙烯酯則可作為纖維的浸涂劑和抗菌劑使用。
無硅聚合物消泡劑能夠迅速降低液體表面張力,破壞泡沫的穩定性,從而實現快速、高效的消泡效果。無論是在水性體系還是油性體系中,無硅聚合物消泡劑都能展現出優異的消泡性能。與傳統的硅基消泡劑相比,無硅聚合物消泡劑不含硅元素,使用后不會在體系中留下硅殘留。這一特點使得無硅聚合物消泡劑在食品、醫藥等對硅殘留敏感的行業中具有普遍的應用前景。無硅聚合物消泡劑在生產和使用過程中不會產生有害的化學物質,對環境無污染。同時,其生物降解性較好,不會對生態環境造成長期的負面影響。在涂料工業中,N-新戊酰基對氯苯胺的加入能夠提升涂料的硬度、耐磨性和耐候性。河北羥丙基四氫吡喃三醇生產廠家
在電子材料領域,N-新戊酰基對氯苯胺的引入能夠優化材料的導電性、介電性等電子性能。浙江Propanamide,N-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-市場
二甲基丙酰胺,化學式為C5H11NO,分子量為101.15,CAS號為758-96-3。它是一種無色液體,具有較低的熔點和沸點(-45°C和174-175°C),這使得它在常溫下易于儲存和運輸。此外,二甲基丙酰胺的密度約為0.92g/mL(25°C),折射率介于1.438-1.442之間,閃點為63°C。這些物理性質使得二甲基丙酰胺在化學實驗中具有良好的可操作性和安全性。在化學性質方面,二甲基丙酰胺表現出良好的穩定性和溶解性。它易溶于水和多種有機溶劑,如乙醇、PA、CAS等。此外,二甲基丙酰胺的酸度系數(pKa)約為-0.41±0.70(預測值),表明它具有一定的堿性。然而,值得注意的是,二甲基丙酰胺易燃,與強氧化劑不相容,因此在儲存和使用過程中需要采取嚴格的安全措施。浙江Propanamide,N-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-市場