Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača melamina 99,8% cas 108-78-1 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju melamina visokog kvaliteta 99,8% cas 108-78-1 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dostupne su dobre usluge i razumne cijene.
melamin 99,8%, uglavnom se koristi u svakodnevnom životu. Njegov sadržaj prelazi 99%, a može reagirati s jakim oksidansima i jakim kiselinama. Bijeli monoklinski kristal. Mala količina je rastvorljiva u vodi, etilen glikolu, glicerinu i piridinu. Slabo rastvorljiv u etanolu, nerastvorljiv u eteru, benzenu i tetrahloridu ugljenika. Sublimacija grijanja, brzo razlaganje zagrijavanjem. Nije zapaljivo. Niska toksičnost. 2. Niska toksičnost, bez iritacije. Štakori su udisali 200 mg/m3 prašine 2 sata i nisu pronađeni toksični simptomi. Cijanid se može razgraditi na visokoj temperaturi, tako da visoke temperature treba izbjegavati. On (108-78-1) je osnovni organski hemijski međuproizvod sa širokim spektrom upotrebe. Uglavnom se koristi kao sirovina za proizvodnju melamin formaldehidne smole (MF).
Potražnja na tržištu je ogromna i ima mnogo proizvođača. Priprema se reakcijom dicijandiamida i amonijaka u metanolnom rastvaraču na 200 stepeni.
Ova metoda zahtijeva 1180 kg dicijandiamida (98%) i 30 kg tekućeg amonijaka po toni proizvoda. U poređenju sa ovom metodom, metoda uree ima cenu i trenutno se široko koristi.
Urea uzima amonijak kao nosač, a silika gel kao katalizator. Vri na 380-400 stepeni. Prvo se razlaže u cijansku kiselinu i dalje kondenzira u nju. Nastali plin melamina se hladi i hvata kako bi se dobio sirovi proizvod, koji se zatim rastvara da bi se uklonile nečistoće i rekristalizira da bi se dobio gotov proizvod. Po toni proizvoda proizvedenog metodom uree troši se oko 3800 kg uree i 500 kg tekućeg amonijaka.

|
CF |
C6H12O2 |
|
EM |
116 |
|
MW |
116 |
|
m/z |
116 (100.0%), 117 (6.5%) |
|
EA |
C, 62.04; H, 10.41; O, 27.55 |


melamin 99,8%je heterociklično organsko jedinjenje koje sadrži triazin azot-. U industrijskom polju melamin ima širok spektar primjena i često se koristi kao hemijska sirovina za proizvodnju melamin formaldehidne smole, koja se zatim primjenjuje u raznim industrijama kao što su plastika, premazi, reduktori vode, proizvodnja papira, ljepila, tekstil, koža, električni uređaji, farmaceutski proizvodi, usporivači plamena, itd.
Načini i opasnosti migracije u hranu
U svakodnevnom životu, materijali u kontaktu s hranom napravljeni od melamin formaldehidne smole, kao što je melaminsko posuđe (imitacija porculanskog posuđa), jedan su od glavnih načina da melamin migrira u hranu. Melaminsko posuđe se obrađuje polimerizacijom melamina i formaldehida, te se oblikuje kompresijskim kalupom. Ima prednosti lijepog izgleda, lagane upotrebe i nije lako slomiti. Obično se koristi u domovima, školama, vrtićima, menzama, restoranima i drugim mjestima. Međutim, kada je posuđe od melamina izloženo svjetlu, zagrijavanju, kiselini ili nekoj drugoj nepravilnoj upotrebi, njegova površinska struktura će se oštetiti, uzrokujući da zaostali ili razgrađeni melamin i formaldehid iznutra migriraju na hranu koja je u kontaktu s njim. Na primjer, korištenje melaminskog posuđa za zagrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici ili pećnici, ili korištenje dezinfekcije na visokim{5}}temperaturama, može povećati migraciju melamina.

Materijali za pakovanje hrane

Neki materijali za pakovanje hrane mogu sadržavati i melamin. Ako kvalitet materijala za pakovanje nije na standardnom nivou, ili ako su pod uticajem faktora okoline kao što su visoka temperatura i vlažnost tokom skladištenja i transporta, melamin može migrirati iz materijala za pakovanje u hranu. Na primjer, neki inferiorni plastični materijali za pakovanje možda su koristili sirovine ili aditive koji sadrže melamin u procesu proizvodnje, koji mogu otpustiti melamin u hranu kada su u kontaktu s njom. U procesu prerade hrane, upotreba aditiva ili opreme koja sadrži melamin također može dovesti do migracije melamina u hranu. Iako je ova situacija relativno rijetka, jednom kada se dogodi, može kontaminirati veliku količinu hrane i uzrokovati ozbiljne probleme u pogledu sigurnosti hrane. Na primjer, neke ilegalne kompanije ilegalno dodaju melamin kao "proteinsku esenciju" za testiranje sadržaja proteina tokom obrade hrane kako bi se smanjili troškovi. Ovakvo ponašanje ozbiljno krši propise o sigurnosti hrane i predstavlja veliku prijetnju zdravlju potrošača.
Melamin se sporo metabolizira u ljudskom tijelu, a-dugotrajno uzimanje hrane koja sadrži migrirajući melamin može dovesti do postepenog nakupljanja melamina u tijelu. Ovo kronično nakupljanje toksičnosti može nesvjesno uzrokovati oštećenje više organa i sistema u ljudskom tijelu, povećavajući rizik od raznih bolesti. Na primjer, dugotrajno-unošenje hrane koja sadrži melamin može dovesti do postepenog opadanja funkcije bubrega i izazvati bolesti kao što je hronična bolest bubrega. Nakon što melamin migrira u hranu, može stupiti u interakciju s drugim komponentama u hrani, stvarajući nove štetne tvari. Ove nove štetne tvari mogu uzrokovati ozbiljniju štetu ljudskom zdravlju. Na primjer, kada se melamin veže za određene proteine ili aminokiseline u hrani, može formirati složena jedinjenja koja je ljudskom tijelu teško probaviti, što utiče na apsorpciju nutrijenata i dovodi do problema kao što je pothranjenost. Migracija melamina u hranu ne samo da predstavlja prijetnju fizičkom zdravlju potrošača, već ima i negativan utjecaj na njihovu psihologiju. Potrošači će imati zabrinutost i nepovjerenje prema sigurnosti hrane, smanjiti njihovu spremnost da kupuju srodnu hranu i uticati na normalan razvoj prehrambene industrije. Ovaj psihološki uticaj može trajati dugo vremena i zahtijeva aktivne mjere industrije i regulatornih tijela kako bi se obnovilo povjerenje potrošača.

Upotreba vazduhoplovstva
U vazduhoplovstvu, avioni i svemirske letelice moraju da se suoče sa raznim teškim uslovima okoline, kao što su visoka temperatura, oksidacija, korozija, itd. Melamin se može koristiti kao jedna od komponenti materijala za premazivanje, radeći zajedno sa drugim supstancama kako bi se poboljšala otpornost na toplotu i otpornost premaza na koroziju. Na primjer, dodavanje melamina površinskom premazu nekih komponenti zrakoplovnog motora može formirati gust zaštitni film, sprječavajući da visoko-gasovi i korozivni mediji korodiraju podlogu komponente i produžavaju njen vijek trajanja. Melamin takođe može poboljšati mehanička svojstva premaza, kao što su tvrdoća i adhezija. Premazi sa dobrim mehaničkim svojstvima mogu bolje zaštititi vazduhoplovne komponente od ogrebotina, habanja i drugih oštećenja tokom upotrebe. Na primjer, primjena melamina u površinskom premazu trupa aviona može povećati tvrdoću premaza, čineći ga otpornim na udare čestica poput prašine i grada tokom leta, dok istovremeno poboljšava prianjanje između premaza i podloge trupa kako bi se izbjeglo odvajanje premaza.

Primjena u specijalnim funkcionalnim premazima

Vazduhoplovna industrija ima izuzetno visoke zahtjeve za otpornost na vatru, jer bi posljedice požara bile nezamislive. Melamin ima otpornost na vatru i može se koristiti kao jedna od komponenti premaza za usporavanje plamena. Može se razgraditi na visokim temperaturama, oslobađajući nezapaljive plinove, razrjeđujući koncentraciju zapaljivih plinova i formirajući karbonizirani sloj kako bi se spriječilo širenje plamena. Na primjer, dodavanje melamina površinskom premazu unutrašnjosti kabine aviona, kablovima i drugim komponentama može poboljšati njihovu otpornost na plamen i osigurati sigurnost putnika i aviona. U modernoj vazduhoplovnoj tehnologiji, stelt performanse su ključne za vojne avione i svemirske letelice. Melamin se može kombinovati sa drugim supstancama za proizvodnju nevidljivih premaza. Nevidljivi premazi mogu apsorbirati ili raspršiti radarske valove, smanjujući poprečnu površinu-odraza radara kod aviona i svemirskih letjelica, što ih čini teškim za otkrivanje od strane neprijateljskog radara. Na primjer, u površinskom premazu nekih vojnih aviona, primjena melamina može pomoći u postizanju stelt funkcije, poboljšanju preživljavanja aviona i borbene efikasnosti.

Nano pjena, poznata i kao melaminska pjena i melaminska pjena, nova je vrsta nano materijala za apsorpciju zvuka, toplinske izolacije i toplinske izolacije od čistog melamina. Od svog uspješnog razvoja 1990-ih, nano pjena je privukla pažnju različitih industrija zbog svojih jedinstvenih svojstava i širokog spektra primjene. Evo informacija o njegovoj proizvodnji:
Osnovna sirovina - Čisti melamin
Čisti melamin, hemijska formula je C ∝ H ₆ N ₆, koji je ključna sirovina za proizvodnju nano pjene. Melamin ima jedinstvenu hemijsku strukturu, koja predstavlja osnovu za formiranje nano pene. Njena stabilna hemijska svojstva omogućavaju nano peni da održi relativno stabilne performanse tokom naknadne upotrebe, čineći je manje podložnom hemijskim reakcijama i propadanju.
Pomoćne sirovine
Sredstvo za pjenjenje: Sredstvo za pjenjenje igra ključnu ulogu u proizvodnji nano pjene. Može se razgraditi i proizvesti plin pod grijanjem ili drugim uvjetima, zbog čega se melaminska smola širi i formira pjenastu strukturu. Različiti agensi za pjenjenje imaju različite temperature raspadanja i količine stvaranja plina, što može utjecati na strukturu pora i gustoću nano pjene. Na primjer, neki hemijski agensi za pjenjenje se razlažu na određenim temperaturama, proizvodeći plinove kao što su dušik i ugljični dioksid, koji formiraju mjehuriće u smoli, dajući pjeni poroznu strukturu.
Surfaktant: Surfaktanti mogu smanjiti površinski napon tečnosti, što pomaže u formiranju i stabilizaciji mjehurića tokom procesa pjene. Može ravnomjerno rasporediti mjehuriće u smoli, spriječiti spajanje i pucanje mjehurića i osigurati da nano pjena ima ujednačenu strukturu pora. U isto vrijeme, surfaktanti također mogu poboljšati kompozitne performanse pjene s drugim materijalima i poboljšati performanse obrade pjene.
Sredstvo za stvrdnjavanje: Sredstvo za očvršćavanje se koristi za promociju reakcije očvršćavanja melaminske smole, formirajući stabilnu unakrsnu-povezanu strukturu pjene. Različiti agensi za očvršćavanje imaju različite brzine i efekte očvršćavanja, što može utjecati na fizička i kemijska svojstva pjene. Odgovarajući agensi za očvršćavanje mogu formirati dobru trodimenzionalnu strukturu mreže tokom procesa očvršćavanja pjene, poboljšavajući njenu čvrstoću i otpornost na toplinu.
Sredstvo za otvaranje: Funkcija sredstva za otvaranje je da poveća brzinu otvaranja pjene, čineći da pjena ima bolju prozračnost i performanse apsorpcije zvuka. Dodavanjem sredstava za otvaranje pora, zatvorena ćelijska struktura pjene može biti poremećena, formirajući više povezanih pora, čime se poboljšava sposobnost apsorpcije pjene za zvučne valove.
Proizvodni proces
Melamin 99,8% pomiješajte s drugim pomoćnim sastojcima u određenom omjeru formule. Tokom procesa miješanja, potrebno je osigurati da različite sirovine budu ravnomjerno raspoređene kako bi se osigurala konzistentnost performansi pjene. Proces miješanja se obično izvodi u specifičnoj opremi za miješanje, kao što su mikseri velike brzine{3}}. Brzinu i vrijeme miješanja miksera potrebno je precizno kontrolirati u skladu sa svojstvima sirovina i zahtjevima formule kako bi se osigurao najbolji učinak miješanja.
Stavite pomiješane sirovine u kalup za pjenjenje i zagrijte sredstvo za pjenjenje da se razgradi i proizvede plin, čime se smola širi i pjeni. Temperatura i vrijeme zagrijavanja imaju značajan utjecaj na strukturu pora i gustinu pjene. Ako je temperatura zagrijavanja previsoka ili je vrijeme predugo, to može uzrokovati pretjerano širenje pjene, preveliku strukturu pora i smanjenje gustoće, što utiče na snagu i sposobnost apsorpcije zvuka pjene; Naprotiv, ako je temperatura zagrijavanja preniska ili je vrijeme prekratko, pjena možda neće biti potpuno zapjenjena, što rezultira neujednačenom strukturom pora i smanjenim performansama. Dizajn kalupa od pjene je također ključni korak. Oblik i veličina kalupa određuju konačni oblik i veličinu pjene. U međuvremenu, materijal i površinska obrada kalupa također mogu utjecati na kvalitetu površine i performanse uklanjanja pjene. Razuman dizajn kalupa može osigurati ravnomjerno širenje pjene tokom procesa pjene, formirajući dobar oblik i tačnost dimenzija.
Nakon što je pjenjenje završeno, pjena se mora očvrsnuti kako bi se formirala stabilna poprečno{0}}povezana struktura. Proces stvrdnjavanja se obično izvodi pod određenim temperaturnim i vremenskim uvjetima, a izbor temperature i vremena očvršćavanja treba optimizirati prema formuli i zahtjevima performansi pjene. Tokom procesa očvršćavanja, hemijske reakcije se javljaju između molekula smole kako bi se formirala trodimenzionalna struktura mreže, čime se poboljšava čvrstoća, tvrdoća i otpornost na toplinu pjene.
Nakon stvrdnjavanja i oblikovanja, pjeni je i dalje potreban niz naknadnih procesa{0}}tretmana kako bi se poboljšale performanse i kvalitet izgleda. Izrežite pjenu u željeni oblik i veličinu prema različitim zahtjevima primjene. Proces rezanja se može izvesti metodama kao što su mehaničko rezanje i lasersko rezanje. Mehaničko sečenje ima niže troškove, ali relativno nižu preciznost; Lasersko rezanje ima visoku preciznost, ali je cijena relativno visoka. Tretirajte površinu pjene, kao što je poliranje, premazivanje, itd. Poliranje može ukloniti neravnine i neravnine na površini pjene, poboljšavajući glatkoću površine; Obrada premaza može povećati vodootporna i vatrootporna svojstva pjene i proširiti njenu primjenu.
neželjena reakcija
melamin 99,8%, sa hemijskom formulom C₃H₆N₆, je heterociklično organsko jedinjenje koje sadrži azot-. Zbog visokog sadržaja azota (oko 66%), nezakonito je korišćen kao aditiv u hrani za povećanje sadržaja proteina, što je dovelo do incidenta sa kineskim mlekom u prahu 2008. godine i nanelo zdravstvenu štetu hiljadama novorođenčadi i male dece. Industrijski melamin (čistoće od 99,8%) se uglavnom koristi u proizvodnji smola, premaza, usporivača plamena, itd., ali se ne može zanemariti njegov rizik od toksičnosti.
Akutna toksičnost
Inhalaciona toksičnost
Eksperimenti na životinjama su pokazali da štakori koji su udisali melaminsku prašinu u koncentraciji od 200 mg/m³ tokom 2 uzastopna sata nisu pokazivali značajne simptome toksičnosti. Međutim, dugotrajno-izlaganje visokim koncentracijama (kao što je prekomjerna koncentracija prašine u radnom okruženju) može uzrokovati iritaciju disajnih puteva, koja se manifestuje kao kašalj, otežano disanje ili alveolarna upala. Mehanizam može biti povezan sa taloženjem prašine u alveolama, što može uzrokovati mehanička oštećenja ili oksidativni stres.
Oralna toksičnost
Melamin ima nisku oralnu toksičnost, ali dugotrajan-visok unos (kao što je kontaminirana hrana) može dovesti do odloženog debljanja, supresije centralnog nervnog sistema (kao što je pospanost, koma) i disfunkcije bubrega. U eksperimentima na životinjama, postoje ograničeni podaci o oralnom LD50 (srednja smrtonosna doza) kod pacova, ali klinički slučajevi su pokazali da novorođenčad i mala djeca mogu kratkoročno iskusiti simptome akutnog zatajenja bubrega kao što su oligurija i anurija nakon konzumiranja mlijeka u prahu koji sadrži melamin.
Iritacija kože i očiju
Melaminski prah iritira kožu i oči. Kontakt može uzrokovati eritem, edem ili oštećenje rožnice, posebno u vlažnom okruženju, a amonijak koji nastaje hidrolizom melamina može pogoršati reakcije iritacije.
Hronična toksičnost
Oštećenje urinarnog sistema
Metaboliti melamina (kao što je cijanurska kiselina) talože se u bubrezima, formirajući netopive kristale koji blokiraju bubrežne tubule, što dovodi do bubrežnih kamenaca, hidronefroze, pa čak i zatajenja bubrega. Kliničke studije su pokazale da dojenčad i mala djeca koja dugo konzumiraju hranu koja sadrži melamin imaju značajno povećanu učestalost kamenca u mokraćnom sistemu, koji se manifestuje kao hematurija, otežano mokrenje i ponavljajuće infekcije mokraćnih puteva.
Poremećaji jetre i metabolizma
Eksperimenti na životinjama pokazali su da melamin može uzrokovati steatozu jetre ili abnormalnu aktivnost enzima, a mehanizam može biti povezan s oksidativnim stresom ili poremećajima metabolizma lipida. Dugotrajna izloženost može dovesti do abnormalnih pokazatelja funkcije jetre (kao što su povišeni ALT i AST), ali klinički značaj još uvijek treba dodatno provjeriti.
Reproduktivna i razvojna toksičnost
Eksperimenti na životinjama pokazali su da melamin može uticati na funkciju reproduktivnog sistema, kao što je smanjenje pokretljivosti spermatozoida ili izazivanje oštećenja jajnika. Utjecaj na razvoj fetusa je još uvijek kontroverzan, ali neke studije sugeriraju da izlaganje tokom trudnoće može povećati rizik od abnormalnosti fetalnog urinarnog sistema.
Popularni tagovi: melamin 99,8% cas 108-78-1, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuti, prodaja



