M-Tolylisocyanat CAS 621-29-4
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M-Tolylisocyanat CAS 621-29-4

M-Tolylisocyanat CAS 621-29-4

Produktcode: BM-2-1-397
CAS-Nummer: 621-29-4
Summenformel: C8H7NO
Molekulargewicht: 133,15
EINECS-Nummer: 210-667-0
MDL-Nr.: MFCD00002021
Hs-Code: 29291090
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: BLOOM TECH Xi'an Factory
Technologieservice: F&E-Abteilung-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von m-Tolylisocyanat CAS 621-29-4 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem m-Tolylisocyanat CAS 621-29-4, das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.

 

M-Tolylisocyanat, Summenformel C8H7NO, CAS-Nummer 621-29-4, ist eine farblose bis hellgelbe transparente Flüssigkeit und eine wichtige organische Verbindung. Organische Verbindungen, die Isocyanatgruppen in ihrer Molekülstruktur enthalten, werden üblicherweise als Isocyanate bezeichnet. Organisches Isocyanat ist ein wichtiges Zwischenprodukt der organischen Synthese, das häufig in Pestiziden, Farbstoffen, Beschichtungen, Lederpolitur, Klebstoffen, Kunstleder, wasserdichten Polyurethanmaterialien, Vergussmaterialien, Weich- und Hartschaum, Elastomeren, Acrylcarbamat und anderen Polymermaterialien verwendet wird. Die Produktion von Isocyanaten hat in Ländern auf der ganzen Welt Aufmerksamkeit erregt und ihre Produktion steigt von Jahr zu Jahr. Unter anderem ist der Einsatzgrad von Kunststoffprodukten wie Polyurethan zu einem der Indikatoren zur Messung der umfassenden nationalen Stärke und des Modernisierungsgrads eines Landes geworden.

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m-Tolyl isocyanate CAS 621-29-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 621-29-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Chemische Formel

C8H7NO

Genaue Masse

133

Molekulargewicht

133

m/z

133 (100.0%), 134 (8.7%)

Elementaranalyse

C, 72.17; H, 5.30; N, 10.52; O, 12.02

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Isocyanat m-Toluolester (auch bekannt alsM-Tolylisocyanat, m-TDI, chemische Formel C9H7NO2) ist ein wichtiges Zwischenprodukt der organischen Synthese mit einem breiten Anwendungsspektrum.

Anwendung in der Polyurethanindustrie

Isocyanatmethylmethacrylat spielt in der Polyurethanindustrie eine entscheidende Rolle. Polyurethan ist ein Polymer, das durch die Reaktion von Isocyanaten und Polyolen entsteht. Als wichtiges Diisocyanat kann es mit Polyolen unter Bildung von Polyurethan-Präpolymeren reagieren. Diese Präpolymere können weiterverarbeitet werden, um eine Vielzahl von Polyurethanprodukten wie Schaumstoff, Elastomer, Klebstoffen und Beschichtungen herzustellen.

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(1) Schaummaterial: Polyurethanschaum wird aufgrund seiner hervorragenden Wärmedämm-, Schalldämm- und Dämpfungseigenschaften häufig in der Bau-, Automobil-, Möbel- und anderen Industrie verwendet. Als wichtigster Rohstoff der Schaumstoffproduktion spielt es eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Leistung und Stabilität von Schaumstoff.
(2) Elastizität: Polyurethanelastomere weisen hervorragende Eigenschaften wie hohe Festigkeit, hohe Elastizität, Verschleißfestigkeit und Ölbeständigkeit auf und eignen sich zur Herstellung von Gummiprodukten wie Reifen, Dichtungen und Förderbändern. Durch den Einsatz kann die Gesamtleistung von Elastomeren gesteigert und ihre Lebensdauer verlängert werden.

 

(3) Klebstoff: Polyurethanklebstoff bietet die Vorteile einer hohen Klebefestigkeit, einer guten chemischen Beständigkeit und einer schnellen Aushärtungsgeschwindigkeit und wird häufig in Bereichen wie Automobil, Elektronik, Luft- und Raumfahrt usw. verwendet. Als einer der Hauptbestandteile von Klebstoffen spielt er eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Klebewirksamkeit und Aushärtungsgeschwindigkeit.
(4) Beschichtungen: Polyurethanbeschichtungen weisen eine hervorragende Witterungsbeständigkeit, chemische Beständigkeit und dekorative Eigenschaften auf und eignen sich zur Beschichtung von Oberflächen wie Gebäudeaußenwänden, Autokarosserien und Möbeln. Der Einsatz kann die Haftung und Haltbarkeit von Beschichtungen verbessern.

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Anwendungen in den Bereichen Medizin und Pestizide

Es kann auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Pestizide dienen und wichtige Rohstoffe für die Entwicklung neuer Medikamente und Pestizide liefern.

m-Tolyl isocyanate field of medicine | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

(1) Im medizinischen Bereich kann es zur Synthese von Verbindungen mit spezifischen pharmakologischen Aktivitäten verwendet werden, die einen potenziellen Anwendungswert bei der Behandlung von Osteoporose, bei der Tumorbekämpfung, bei antiviralen und anderen Aspekten haben. Bestimmte darauf basierende Medikamente können beispielsweise das Risiko von Wirbel- und Hüftfrakturen erheblich reduzieren und bieten somit wirksame Optionen zur Osteoporosebehandlung für Frauen nach der Menopause.

 

(2) Pestizidbereich: Im Bereich Pestizide können Pestizide mit Unkrautbekämpfungs-, Insektizid-, Bakterizid- und anderen Wirkungen synthetisiert werden. Diese Pestizide spielen eine wichtige Rolle in der landwirtschaftlichen Produktion und tragen zur Verbesserung des Ernteertrags und der Erntequalität bei. Beet Ning ist beispielsweise ein Herbizid, das es als Zwischenprodukt verwendet und Vorteile wie hohe Effizienz, geringe Toxizität und Umweltfreundlichkeit bietet.

m-Tolyl isocyanate Pesticide field | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Anwendung bei der Synthese von Polymermaterialien

Es findet auch breite Anwendung bei der Synthese von Polymermaterialien und kann zur Synthese verschiedener Hochleistungs-Polymermaterialien verwendet werden.

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(1) Wasserdichtes Polyurethan-Material: Wasserdichtes Polyurethan-Material weist eine ausgezeichnete Wasserdichtigkeit und Wetterbeständigkeit auf und eignet sich für die Abdichtung von Projekten wie Dächern, Kellern, Badezimmern usw. Die Verwendung kann die Flexibilität und Haftfestigkeit wasserdichter Materialien verbessern und den wasserdichten Effekt verstärken.
(2) Dichtungsmaterial: Polyurethan-Dichtungsmaterial weist eine hervorragende Isolationsleistung, chemische Beständigkeit und seismische Beständigkeit auf und eignet sich zum Dichtungsschutz elektronischer Komponenten. Als einer der Schlüsselrohstoffe für Dichtungsmaterialien spielt es eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Dichtwirkung und Schutzleistung.

 

(3) Lederpolitur: Polyurethan-Lederpolitur hat einen hervorragenden Glanz und eine hervorragende Verschleißfestigkeit und eignet sich zur Oberflächenbehandlung von Lederprodukten. Die Verwendung kann den Glanz und die Haltbarkeit von Lederpolitur verbessern und Lederprodukte schöner und langlebiger machen.
(4) Kunstleder: Polyurethan-Kunstleder hat ein ähnliches Aussehen und eine ähnliche Leistung wie Naturleder und wird häufig in Kleidung, Schuhen, Gepäck und anderen Bereichen verwendet. Isocyanatmethylmethacrylat spielt als einer der Hauptrohstoffe für Kunstleder eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Weichheit, Elastizität und Verschleißfestigkeit von Kunstleder.

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Es gibt verschiedene Methoden zur Synthese von Aminosäureestern, einschließlich der Nitrobenzol-Reduktionsfunktionalisierung, der Oxidationsfunktionalisierung aromatischer Amine und der Methoxyfunktionalisierung aromatischer Amine. M-Toluolisocyanat ist ein wichtiges Isocyanat, das hauptsächlich bei der Herstellung von Polyurethanmaterialien verwendet wird und in bestimmten Situationen als Ersatz verwendet werden kann. Darüber hinaus kann es auch als wichtiges Zwischenprodukt für Arzneimittel und Pestizide dienen.

Manufacturing Information

Darüber hinaus,m-Tolylisocyanatist auch ein wichtiges Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Pestizide. Entwicklung eines Hautwundverbandes mit Doppelschichtstruktur auf Basis supramolekularer Polysiloxan-Elastomere und seines Herstellungsverfahrens. Die Schritte dieser Methode sind wie folgt:

1

Aminoterminiertes Polydimethylsiloxan reagiert mit Hexamethylendiisocyanat, um supramolekulare Polydimethylsiloxan-Elastomere zur Verwendung als flexible Substratschichten zu erhalten;

2

Carboxylterminiertes Polydimethylsiloxan reagiert nacheinander mit monofunktionellen und bifunktionellen primären Aminverbindungen, um Siloxanoligomere mit sekundären Amingruppen zu erhalten;

3

Siloxan-Oligomere werden dann nacheinander mit m-Toluolisocyanat und Hexamethylendiisocyanat umgesetzt, um supramolekulare Polysiloxan-Elastomere zu erhalten, die als Klebeschichten verwendet werden;

4

Anschließend wurden doppelschichtige supramolekulare Elastomerfilmverbände aus Polysiloxan durch Heißpress- und Kaltpressformverfahren hergestellt.

Dieser Folienverband verfügt über eine gute Atmungsaktivität und Wasseraufnahme und seine Verwendung als chronischer Wundverband fördert das Wachstum und die Regeneration von Wundgewebe und beschleunigt die Wundheilung. Bei dieser Methode wird Polydimethylsiloxan als Rohmaterial verwendet, das keine Zytotoxizität oder Hautreizung aufweist und eine gute Biokompatibilität aufweist. Derzeit erfolgt der Großteil der Produktion von m-Tolylisocynat Im In- und Ausland wird die traditionelle Phosgenmethode angewendet, die den Nachteil hat, dass hochgiftiges Ausgangsmaterial Phosgen verwendet wird, eine große Menge stark korrosiver Salzsäure als Nebenprodukt entsteht, Restchlor die Produktqualität und die Abfallentsorgung beeinträchtigt und schließlich beseitigt wird. Die inländische und internationale chemische Industrie forscht derzeit an sauberen Verfahren zur Herstellung von Isocyanaten. Der Hauptentwicklungstrend ist das zweistufige Verfahren, das die Synthese von Aminoestern und die thermische Zersetzung von Aminoestern umfasst.

Vorbereitung:
 

Methode 1:

 

1) Synthesevorgang: Vor der Reaktion werden genau abgewogenes m-Toluidin, Katalysator Natriummethoxid und Lösungsmittel Methanol in einen Vierhalskolben gegeben. Die Luft im Kolben wird ausgetauscht und das Ölbad auf etwa 100 °C erhitzt und unter Rühren zum Rückfluss erhitzt. Die Zeitmessung beginnt. Nachdem die Reaktion abgeschlossen und auf Raumtemperatur abgekühlt ist, sammeln Sie die Reaktionslösung.

 

2) Nachbearbeitungsvorgang: Neutralisieren Sie die Reaktionslösung links und rechts mit Salzsäure und filtrieren Sie sie anschließend. Der Zweck der Zugabe von Salzsäure besteht darin, den in Methanol gelösten Katalysator Natriummethoxid in einen weißen Natriumchloridniederschlag umzuwandeln.

 

Gießen Sie das erhaltene Filtrat zur Vakuumdestillation in ein Becherglas, bis kein Destillat mehr auftritt.

 

Stoppen Sie die Destillation, kühlen Sie ab, und im Kolben bilden sich feste Niederschläge. Wenn immer noch zu viel Flüssigkeit vorhanden ist, filtrieren Sie, um einen hellgelben Feststoff zu erhalten. Mit wasserfreiem Ethanol umkristallisieren, um weiße nadelförmige Kristalle zu erhalten, die das Produkt dieses Experiments sind, und wiegen.

Methode 2:

 

1) Synthesevorgang: Die Reaktion zwischen Meta-Toluidin und Dimethylcarbonat zur Synthese von Meta-Toluidinmethylacetat wird in einem Hochdruckreaktor aus Edelstahl durchgeführt. Wiegen Sie vor der Reaktion m-Toluidin und Katalysator genau ab und geben Sie sie in den Reaktionskessel. Ersetzen Sie die Luft im Inneren des Wasserkochers und erhitzen Sie ihn unter Rührbedingungen. Starten Sie die Zeitmessung, nachdem die Temperatur konstant ist.

 

2) Nachbearbeitungsvorgang: Nachdem die Reaktion abgeschlossen ist, füllen Sie den Reaktionskessel mit Kühlwasser auf Raumtemperatur, öffnen Sie das Druckentlastungsventil, um den Druck auf Null abzulassen, öffnen Sie dann den Hochdruckkessel und entnehmen Sie die Reaktionslösung in ein Becherglas.

Aufgrund der Notwendigkeit, die Hochtemperatur-Reaktionslösung auf Raumtemperatur abzusenken, können bestimmte Produkte aus der Reaktionslösung ausfallen. Um diese Produkte und restlichen Feststoffe vollständig aufzulösen, können sie zur Reinigung in einen Wasserkocher gegossen werden.

 

Mischen Sie die im vorherigen Schritt eingefüllte Reaktionslösung mit der Reaktionslösung aus dem vorherigen Schritt und erhitzen Sie langsam, bis sich das Produkt auflöst.

 

Sofort unter niedrigem Druck in einem heißen Trichter filtrieren, um feste, den Katalysator enthaltende Rückstände zu entfernen, den Rückstand auffangen und dann mit der anschließenden Verarbeitung fortfahren.

 

Gießen Sie die erhaltene gefilterte Flüssigkeit in einen Kolben zur Vakuumdestillation, bis keine Flüssigkeit mehr ausfließt, stoppen Sie die Destillation, kühlen Sie ab und der Feststoff fällt im Kolben aus. Wiegen Sie das Rohöl.

 

Zum Schluss das Grobem-Tolylisocyanatwurde durch Umkristallisation aus wasserfreiem Ethanol gereinigt, um einen weißen kristallinen Feststoff zu erhalten, der dann gewogen wurde

Discovering History

 

Die Entwicklung von Polyurethan und seinen Produkten steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von Isocyanat-Rohstoffen. Daher kommt der Forschung und Entwicklung von Isocyanaten eine äußerst wichtige strategische Bedeutung zu. Unsere Kunden befinden sich in mehreren Ländern und Regionen auf der ganzen Welt, darunter Belgien, Polen, Deutschland, die Tschechische Republik, die Vereinigten Staaten, Japan, die Schweiz, die Ukraine, Indien, das Vereinigte Königreich usw. Die Reinheit, Verpackung und der Preis der bereitgestellten Produkte können je nach den Bedürfnissen des Kunden variieren. Einige Kunden verlangen beispielsweise eine Reinheit von 99 % mit Verpackungsspezifikationen zwischen 5 Gramm und 1 Kilogramm, und der Preis variiert je nach Verpackungsmenge und Abnahmemenge.

Geschichte der Isocyanate:
 

1849: Wurtz synthetisierte erstmals Alkylisocyanate

 

1850: Hofmann synthetisierte Phenylisocyanate

 

1884 entwickelte Hentschel die Phosgenmethode (Amin+Phosgen → Isocyanat)

 

1937 entwickelte Bayer die Synthese von Polyurethan

 

1947 begann DuPont mit der Produktion von Polyurethan-Hartschaum

 

1952 TDI-Industrialisierung (Goodyear, Lockheed, DuPont)

 

Im Jahr 1958 begann China mit der Erforschung von TDI

 

1962 Chinas erste TDI-Anlage (500 Tonnen/Jahr)

Wichtige Meilensteine:
 

1884 wurde die Phosgenmethode etabliert, die die Synthese aller aromatischen Isocyanate, einschließlich m-Methylphenylisocyanate, ermöglichte

 

Mitte des 20. Jahrhunderts: Erkannt als Nebenprodukt bei der TDI/MDI-Produktion oder durch gezielte Synthese von Toluidin

 

Im Jahr 1958 begann China mit der Erforschung von Isocyanaten

 

Im Jahr 2000 stellten Wei Yunyang et al. nutzten es für die Synthese nicht-peptidischer CCK-Antagonisten

 

Im Jahr 2003 stellten Sun Yaquan et al. verwendete Koordinationschemie

 

Im Jahr 2008 schloss Chen Feng die Forschung zur grünen Synthesetechnologie an der Universität für Wissenschaft und Technologie Nanjing ab

 

Im Jahr 2018 wandte Liang Bin es an, um Cellulose-Whisker zu modifizieren

Häufig gestellte Fragen
 

Wofür wird Methylisocyanat verwendet?

+

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Methylisocyanat (MIS) ist eine Chemikalie, die in der verwendet wirdHerstellung von Polyurethanschaum, Pestiziden und Kunststoffen. Normalerweise wird es als Flüssigkeit gehandhabt und versendet, die leicht brennt und explosiv ist.

Wie giftig sind Isocyanate?

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Isocyanate umfassen Verbindungen, die als klassifiziert sindpotenziell krebserregend für den Menschen und verursachen bekanntermaßen bei Tieren Krebs. Die Hauptauswirkungen gefährlicher Expositionen sind berufsbedingtes Asthma und andere Lungenprobleme sowie Reizungen der Augen, der Nase, des Rachens und der Haut.

Reagieren Isocyanate mit Wasser?

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Viele dieser Verbindungen sind extrem entzündlich, giftig beim Einatmen und reizen Haut, Augen und Schleimhäute.Die meisten Isocyanate reagieren mit Wasser und erzeugen giftige Dämpfeund wenn sie auf hohe Temperaturen erhitzt werden, können sie sich zersetzen und giftige Stickoxide und Zyaniddämpfe freisetzen.

 

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