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  • Acide diéthylènetriaminepentaacétique CAS : 67-43-6

    Acide diéthylènetriaminepentaacétique CAS : 67-43-6

    Acide diéthylènetriaminepentaacétique CAS : 67-43-6
    L'acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA), également appelé acide diéthylènetriaminepentaacétique, est un excellent agent complexant aminocarboxylique doté de fortes propriétés chélatantes. Le complexe qu'il forme avec la plupart des cations est plus stable que celui formé avec l'acide éthylènediaminetétraacétique. Le chélate correspondant doit être stable.
    L'acide diéthylène triamine pentaacétique (DTPA), agent chélateur très efficace, est utilisé comme inhibiteur de couleur dans la production de fibres acryliques, l'industrie papetière, les adoucisseurs d'eau, les auxiliaires textiles, les titrants chélatants, la photographie couleur et l'industrie agroalimentaire. Il trouve également des applications dans le domaine médical, le traitement des terres rares et est largement employé dans les procédés de séparation et la production agricole.
    Ce produit se présente sous forme de cristaux blancs ou de poudre cristalline. Point de fusion : 230 °C (décomposition). Soluble dans l’eau chaude et les solutions alcalines, légèrement soluble dans l’eau froide, insoluble dans les solvants organiques tels que les éthers d’alcool.
  • ISOPHTALATE DE DIALLYL CAS : 1087-21-4

    ISOPHTALATE DE DIALLYL CAS : 1087-21-4


    ISOPHTALATE DE DIALLYL CAS : 1087-21-4, également connu sous le nom de réactif de niveau quatre. Appartenant à la famille des esters de propyle.
    Les polymères d'isophtalate de diallyle sont très similaires, de par leur préparation, leurs propriétés et leurs applications, à ceux décrits précédemment. Les pièces moulées à base d'isophtalate de diallyle sont plus coûteuses, mais offrent une stabilité thermique accrue (résistance à des températures allant jusqu'à environ 220 °C pendant de longues périodes) et une meilleure résistance aux solvants organiques.
    Il s'agit d'un liquide huileux jaune clair. Légèrement odorant. Miscible à l'éthanol, insoluble dans l'eau.
    Principalement utilisé pour la recherche biochimique. Synthèse organique. Préparation de résines haute température.
  • N,N-Bis(2-cyanoéthyl)aniline CAS : 1555-66-4

    N,N-Bis(2-cyanoéthyl)aniline CAS : 1555-66-4


    N,N-Bis(2-cyanoéthyl)aniline CAS : 1555-66-4
    Poudre cristalline blanche. Facilement soluble dans les solvants organiques, les acides dilués et les bases diluées, mais insoluble dans l'eau. Utilisée comme intermédiaire de colorant.
  • N,N-diméthylbenzylamine CAS : 103-83-3

    N,N-diméthylbenzylamine CAS : 103-83-3

    N,N-diméthylbenzylamine CAS : 103-83-3
    La N,N-diméthylbenzylamine est fréquemment utilisée comme réactif en synthèse organique et comme catalyseur pour la synthèse de mousses de polyuréthane et de résines époxy. Elle réagit avec Os₃(CO)₆ pour former un agrégat de triosmium.
    La N,N-diméthylbenzylamine est utilisée dans des solutions de méthanol-fluoroborate de tétra-N-butylammonium et de méthanol-hydroxyde de potassium. Elle sert à la synthèse du bis[(N,N-diméthylamino)benzyl]sélénoéther. Elle peut également être employée comme intermédiaire de synthèse organique, catalyseur de déshydrogénation, conservateur, neutralisant d'acide, etc.
    Il s'agit d'un liquide inflammable, incolore à jaune clair. Son odeur rappelle celle de l'ammoniaque. Il est facilement soluble dans l'éthanol et l'éther, et très peu soluble dans l'eau.
  • 4-Méthyldiphénylamine CAS : 620-84-8

    4-Méthyldiphénylamine CAS : 620-84-8

    4-Méthyldiphénylamine CAS : 620-84-8
    Matières premières organiques : cycloalkylamines, monoamines aromatiques, polyamines aromatiques et leurs dérivés et sels. Aspect : cristaux blancs. Principalement utilisées comme intermédiaires de synthèse organique, pour la synthèse de matériaux fonctionnels organiques et de médicaments, ainsi que comme intermédiaires en photochimie et en cristaux liquides. Insolubles dans l’eau. Solubles dans le benzène, le toluène, le méthanol et l’éthanol. Conditions de stockage : conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et à température ambiante.

  • N,N-diméthylacétamide CAS : 127-19-5

    N,N-diméthylacétamide CAS : 127-19-5

    N,N-diméthylacétamide CAS : 127-19-5
    Propriétés chimiques : Ses propriétés chimiques sont très similaires à celles du N,N-diméthylformamide, et il constitue un solvant amide représentatif. En l'absence d'acide ou de base, il ne se décompose pas lorsqu'il est porté à ébullition sous pression atmosphérique, et peut donc être distillé dans ces conditions. Sa vitesse d'hydrolyse est très lente. Ainsi, lorsqu'on chauffe du N,N-diméthylacétamide contenant 5 % d'eau à 95 °C pendant 140 heures, seulement 0,02 % est hydrolysé. Cependant, en présence d'acide ou de base, la vitesse d'hydrolyse augmente. Une saponification se produit lorsqu'il est chauffé en présence d'une base forte.
    application
    1. Le diméthylacétamide, un intermédiaire pharmaceutique, est une matière première pharmaceutique importante, largement utilisée dans la production d'amoxicilline, de céphalosporines et d'autres médicaments. Utilisé comme solvant ou cocatalyseur, il permet d'améliorer la qualité et le rendement des produits par rapport aux solvants organiques traditionnels. En 2000, la demande de diméthylacétamide dans l'industrie pharmaceutique était d'environ 6 kt. En 2006, elle atteignait environ 9,6 kt. 2. Production de fibres acryliques. Dans la production de fibres acryliques, certains procédés utilisent le diméthylacétamide. Actuellement, en Chine, la production de fibres acryliques repose principalement sur trois méthodes : la méthode en deux étapes au thiocyanate de sodium, la méthode en une étape au diméthylformamide et la méthode organique par voie humide au diméthylacétamide. De nombreux facteurs, tels que les performances de post-traitement, le taux de localisation et les tendances de développement à l'étranger, ont contribué à l'essor de la recherche et de la promotion de cette méthode. Le diméthylacétamide a été utilisé comme référence. La méthode en deux étapes au thiocyanate de sodium et la méthode organique par voie humide au diméthylacétamide ont été utilisées. Cette dernière constitue la méthode la plus prometteuse. Actuellement, de nombreuses installations de production de fibres acryliques en Chine utilisent des procédés par voie humide avec le diméthylacétamide comme solvant.
  • Alcool allylique CAS : 107-18-6

    Alcool allylique CAS : 107-18-6

    Alcool allylique CAS : 107-18-6
    nature
    Liquide incolore à forte odeur de moutarde. Densité relative : 0,8520. Point de congélation : -129 °C. Point d'ébullition : 96,9 °C. Température critique : 271,9 °C. Point d'éclair (vase clos) : 22,2 °C. Vitreux à -190 °C. Indice de réfraction : 1,4132. Miscible à l'eau, à l'éther, à l'éthanol, au chloroforme et à l'éther de pétrole.
    utiliser
    Il sert d'intermédiaire dans la production de glycérine, de produits pharmaceutiques, de pesticides, d'épices et de cosmétiques, et constitue également une matière première pour la production de résine de phtalate de diallyle et de bis(2,3-bromopropyl)fumarate. Les dérivés silanes de l'alcool allylique et les copolymères avec le styrène sont largement utilisés dans les revêtements et le verre.
    Industrie des fibres. L'uréthane allylique peut être utilisé dans les revêtements polyuréthanes photosensibles et dans l'industrie du moulage.
    sécurité
    Ce produit possède une odeur caractéristique et peut fortement irriter les yeux, la peau, la gorge et les muqueuses. Dans les cas les plus graves, il peut entraîner la cécité. Au contact de la peau, il provoque des rougeurs et des brûlures. Rapidement absorbé par voie cutanée, il peut causer des troubles hépatiques, une néphrite, une hématurie et d'autres symptômes. Figurant parmi les alcools les plus toxiques, sa DL50 orale chez le rat est de 64 ng/kg et chez le chien de 40 mg/kg. La concentration maximale admissible dans l'air sur le site de production est de 5 ng/m³. À cette concentration, l'irritation est très forte et ne peut être tolérée sur une longue période. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau et appliquer un médicament à base de graisse. Le port d'équipements de protection individuelle est obligatoire lors de la manipulation.
  • Dicyclohexylamine CAS : 101-83-7

    Dicyclohexylamine CAS : 101-83-7

    Dicyclohexylamine CAS : 101-83-7
    La dicyclohexylamine est préparée en utilisant l'aniline comme matière première et en l'hydrogénant à haute température et haute pression en présence d'un catalyseur.
    Largement utilisé comme intermédiaire en synthèse organique, il sert à la préparation d'intermédiaires pour colorants, d'accélérateurs de polymérisation du caoutchouc, de peintures nitrocellulosiques, d'insecticides, de catalyseurs, de conservateurs, d'inhibiteurs de corrosion en phase gazeuse, d'antioxydants pour carburants, d'additifs chimiques pour l'édition, etc. Il est également employé comme agent d'extraction. Les sels d'acides gras et les sulfates de dicyclohexylamine possèdent des propriétés détachantes similaires à celles du savon et sont utilisés dans les industries de l'imprimerie, de la teinture et du textile. Ses complexes métalliques servent de catalyseurs pour les encres et les peintures.
    Liquide huileux incolore et transparent à forte odeur d'ammoniaque. Légèrement soluble dans l'eau, miscible avec les solvants organiques.
  • N-méthylformamide (NMF) CAS : 123-39-7

    N-méthylformamide (NMF) CAS : 123-39-7

    N-méthylformamide (NMF) CAS : 123-39-7
    Le N-méthylformamide pur est un liquide incolore, transparent et visqueux, de point de fusion 3,8 °C, d'ébullition 198 °C, de densité relative 1,4310 et de 0,9986 (à 25 °C). Il est soluble dans l'eau, dissout également les sels inorganiques et est hygroscopique. Il se décompose facilement en milieu acide ou alcalin.

    Le N-méthylformamide est une matière première organique de synthèse importante. Il est utilisé dans la synthèse des pesticides, insecticides et acaricides monoformamidine et diformamidine. Il est également utilisé dans la production de médicaments, de cuir synthétique, de cuir artificiel et comme solvant pour les textiles à fibres chimiques.
    Procédé de production : 1. Procédé à la méthylamine : le produit est obtenu par réaction de la méthylamine avec du monoxyde de carbone. 2. Procédé au formiate de méthyle : le produit est obtenu par réaction du formiate de méthyle avec la méthylamine. 3. Procédé à la réaction du formiate d'éthyle avec la méthylamine : introduire le formiate d'éthyle dans le réacteur, ajouter une solution aqueuse de méthylamine sous refroidissement, et porter à reflux à 40 °C. Laisser reposer pendant 3 jours, puis récupérer l'éthanol sous pression réduite pour obtenir le produit brut. Le produit fini est obtenu par distillation sous pression réduite.
  • 3-Diméthylaminopropylamine CAS : 109-55-7

    3-Diméthylaminopropylamine CAS : 109-55-7

    Les diamines constituent une classe importante de substances chimiques largement utilisées comme matières premières, intermédiaires ou produits. Par exemple, elles représentent un motif structural essentiel dans la synthèse des polyamides et d'autres réactions de polymérisation par condensation. Le N,N-diméthyl-1,3-diaminopropane (DMAPA) est un intermédiaire important, utilisé notamment dans la fabrication industrielle de lubrifiants. De plus, le DMAPA sert de matière première pour la préparation de coagulants et doit posséder des propriétés anticorrosion.
    Il s'agit d'un liquide transparent incolore, soluble dans l'eau et les solvants organiques. Il est largement utilisé dans la fabrication de matières premières cosmétiques, telles que la palmitamide diméthylpropylamine, la cocamidopropyl bétaïne, l'huile de vison amidopropylamine, etc.
    Le diméthylaminopropionitrile [1738-25-6] est utilisé comme matière première. Après hydrogénation et ajout de méthanol en présence d'un catalyseur Ni-Al, le produit est filtré et distillé pour obtenir la 3-diméthylaminopropylamine. La pureté du produit obtenu peut atteindre plus de 99 % et sa production nécessite 1150 kg de diméthylaminopropionitrile par tonne.
  • 2-(N-éthyl-m-toluidino)éthanol CAS : 91-88-3

    2-(N-éthyl-m-toluidino)éthanol CAS : 91-88-3

    La N-éthyl-N-hydroxyéthyl m-toluidine (2-(éthyl(m-tolyl)amino)éthanol) est un liquide jaune clair, intermédiaire de synthèse de colorants. Elle sert à la production de colorants cationiques, comme le rouge cationique 6B. Elle est également utilisée comme matière première pour la fabrication de révélateurs de couleur et de médicaments.
    Utilisation : 1. Intermédiaires de teinture.

    Deuxièmement, il est utilisé pour produire des colorants cationiques, tels que le rouge cationique 6B.

    3. Utilisés comme matières premières pour la production de révélateurs de couleur et de médicaments.
    méthode de production
    1. Méthode à la m-toluidine

    Il est préparé à partir de m-toluidine et d'iodure d'éthyle comme matières premières.

    Deuxièmement, méthode à la N-éthyl m-toluidine

    Il est préparé en utilisant la N-éthyl m-toluidine comme matière première et en la faisant réagir avec du chloroéthanol (ou de l'oxyde d'éthylène).

  • N,N-diméthylformamide CAS 68-12-2

    N,N-diméthylformamide CAS 68-12-2

    Le diméthylformamide est un liquide incolore et transparent. C'est non seulement une matière première chimique largement utilisée, mais aussi un excellent solvant aux applications très diverses. Le diméthylformamide est une matière première importante pour les industries pharmaceutique, pétrochimique, du cuir et autres.
    Le diméthylformamide, ou DMF, est un composé dans lequel le groupe hydroxyle de l'acide formique est remplacé par un groupe diméthylamino. Sa formule moléculaire est HCON(CH3)2. C'est un liquide incolore et transparent à point d'ébullition élevé, à légère odeur d'amine et de densité relative de 0,9445 (à 25 °C). Son point de fusion est de -61 °C, son point d'ébullition de 152,8 °C et son point d'éclair de 57,78 °C. Sa densité de vapeur est de 2,51 et sa pression de vapeur de 0,49 kPa (3,7 mmHg à 25 °C). Son point d'auto-inflammation est de 445 °C. La limite d'explosivité d'un mélange vapeur-air est de 2,2 à 15,2 %. L'exposition à des flammes nues et à une forte chaleur peut provoquer une combustion et une explosion. Il peut réagir violemment avec l'acide sulfurique concentré et l'acide nitrique fumant, voire exploser. Il est miscible à l'eau et à la plupart des solvants organiques (Chemicalbook). C'est un solvant couramment utilisé en chimie. Le diméthylformamide pur est inodore, mais le diméthylformamide de qualité industrielle ou altéré dégage une odeur de poisson due à la présence d'impuretés de diméthylamine. Son nom provient du fait qu'il s'agit d'un dérivé diméthylé du formamide (amide de l'acide formique), les deux groupes méthyle étant liés à l'atome d'azote (N). Le diméthylformamide est un solvant polaire (hydrophile) aprotique à point d'ébullition élevé, ce qui favorise le mécanisme de réaction SN2. Il est synthétisé à partir d'acide formique et de diméthylamine. Le diméthylformamide est instable (surtout à haute température) en présence de bases fortes comme l'hydroxyde de sodium ou d'acides forts comme l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, et s'hydrolyse en acide formique et en diméthylamine.
    Il est très stable à l'air et à ébullition. Au-delà de 350 °C, il perd de l'eau et produit du monoxyde de carbone et de la diméthylamine. Le N,N-diméthylformamide est un excellent solvant polaire aprotique, capable de dissoudre la plupart des substances organiques et inorganiques et miscible à l'eau, aux alcools, aux éthers, aux aldéhydes, aux cétones, aux esters, aux hydrocarbures halogénés et aux hydrocarbures aromatiques. L'extrémité chargée positivement de la molécule de N,N-diméthylformamide est entourée de groupes méthyle, formant une barrière spatiale qui empêche l'approche des ions négatifs et favorise l'association avec les ions positifs. Les anions libres sont beaucoup plus réactifs que les anions solvatés. De nombreuses réactions ioniques sont plus faciles à réaliser dans le N,N-diméthylformamide que dans les solvants protiques classiques. Par exemple, les carboxylates et les hydrocarbures halogénés réagissent dans le N,N-diméthylformamide à température ambiante. , peut générer des esters avec des rendements élevés, et est particulièrement adapté à la synthèse d'esters stériquement encombrés.