Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača 4-aminofenola u prahu cas 123-30-8 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetnog 4-aminofenolnog praha cas 123-30-8 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dostupne su dobre usluge i razumne cijene.
4-aminofenol prahje organsko jedinjenje sa hemijskom formulom C6H7NO, CAS 123-30-8, Na sobnoj temperaturi izgleda kao beli kristali. Ima jaku reducibilnost i lako se oksidira kisikom u zraku. Slabo je rastvorljiv u vodi i etanolu, nerastvorljiv u benzenu i hloroformu i brzo postaje smeđi kada se rastvori u alkalnom rastvoru. Postaje sivkasto smeđe kada je izložen svjetlosti ili zraku, i obično se koristi kao međuproizvod za fine kemikalije kao što su lijekovi i boje. Boje sintetizirane za međuproizvode također će se fokusirati na razvoj multifunkcionalnosti. Na primjer, uvođenjem posebnih funkcionalnih grupa ili aditiva, boje mogu imati posebne funkcije kao što su antibakterijske, UV otporne, otporne na plamen, itd.; Integracija više funkcija kroz razvoj novih kompozitnih boja i drugih metoda.

|
Hemijska formula |
C6H7NO |
|
Tačna masa |
109 |
|
Molecular Weight |
109 |
|
m/z |
109 (100.0%), 110 (6.5%) |
|
Elementalna analiza |
C, 66.04; H, 6.47; N, 12.84; O, 14.66 |
|
|
|

Sinteza 4-aminofenola:
4-Aminofenol u prahumože se dobiti hidrolizom p-nitrohlorobenzena u natrijum p-nitrofenol u natrijum hidroksidu, nakon čega slijedi acidifikacija i redukcija željeza u prahu.
Pomešajte natrijum hidroksid u rastvor koncentracije 137-140g/l u kotlu za mešanje alkalija, zatim ga dodajte u kotao za hidrolizu, dodajte rastopljeni p-nitrohlorobenzen, podignite temperaturu na 152 stepena, a pritisak unutar kotla je 0,4-0,42MPa). Zaustavite grijanje, a toplina oslobođena reakcijom hidrolize podići će temperaturu i tlak na 165 stupnjeva i 0,6 MPa (manometrični tlak). Nakon 3 sata reakcije, uzmite uzorak za analizu kako biste napravili uljnu frakciju<0.5%, and then hydrolyze to the endpoint.
Ohladiti na 120 stepeni. Dodajte vodu i 98% koncentrovanu sumpornu kiselinu u prvi lonac za kristalizaciju, zatim u njega utisnite hidrolizat i ohladite ga na 50-55 stepeni. Dodajte koncentrovanu sumpornu kiselinu da bi Kongo crveni test papir postao ljubičasti, nastavite da ga hladite do 30 stepeni i filtrirajte u centrifugu za dehidraciju.
Dodajte završnu seriju prečišćene i filtrirane matične tečnosti para aminofenola u lonac za redukciju, zagrejte je na 90 stepeni, dodajte gvožđe u prahu i 30% hlorovodoničnu kiselinu i naizmenično dodajte gvožđe u prahu i para nitrofenol u ključanju. Tokom procesa hranjenja, ovisno o reakcijskoj situaciji (kao što je prelijevanje iz lonca), može se dodati hladna rafinirana filtrirana matična tekućina.
Smanjenje ključanja do krajnje tačke (reakciona otopina kapne na bijeli filter papir, a filterski prsten bi trebao biti bezbojan). Dodajte određenu količinu vruće rafinirane matične tekućine i magnezijum oksida sve dok u reakcijskoj otopini ne bude više iona željeza.
Ostavite da odstoji 30 minuta, otpustite gornju bistru tečnost, filtrirajte matičnu tečnost sa kristalizacijom od 98 stepeni da se formira donji gvozdeni mulj, filtrirajte i sipajte filtrat u drugi kotlić za kristalizaciju.
Drugi kotlić za kristalizaciju se hladi na 60-65 stepeni u roku od 4 sata, a zatim se stavlja u treći kotlić za kristalizaciju da nastavi sa hlađenjem do 25 stepeni u roku od 4 sata, održava se 30 minuta, centrifugira i filtrira. U kotlu za rafinaciju pripremiti rastvor natrijum bisulfita sa sadržajem SO2 od 4% do 5%, dodati filtrirani filter kolač nakon kristalizacije, mešati 1,5 sat, centrifugirati i filtrirati, a filter kolač osušiti strujom vazduha pod negativnim pritiskom da bi se dobio gotov proizvod para aminofenola. Rafinisana matična tečnost će se reciklirati tokom sledeće serije redukcije.


4-Aminofenol u prahu, također poznat kao p-aminofenol, važan je fini organski hemijski intermedijer koji igra ključnu ulogu u industriji boja.
Sintetičke azo boje
Azo boje su vrsta boja koje sadrže azo grupe (- N=N -), poznate po svojim jarkim bojama i potpunoj hromatografiji. Može poslužiti kao spojna komponenta i reagirati s diazonijevim solima kako bi se stvorile različite azo boje. Ove boje se široko koriste za bojenje i štampanje tekstila kao što su pamuk, lan, svila i sintetička vlakna.
Sinteza azo boja obično uključuje tri koraka: diazotizaciju, spajanje i naknadni{0}}tretman. On igra ključnu ulogu u koraku spajanja, a njegova reaktivnost i selektivnost određuju prinos i kvalitet azo boja.
Sintetička boja za krzno
Boje za krzno su vrsta boja koje se posebno koriste za bojenje krzna. Zbog jedinstvene strukture i svojstava krznenih vlakana, boje moraju imati dobru propusnost i prionjivost. Može se koristiti za sintetizaciju različitih boja za krzno, kao što je krzno smeđe P. Ove boje imaju svijetle boje, dobru propusnost i dobru postojanost vezivanja.
Sinteza boja za krzno obično uključuje više kemijskih reakcija i koraka procesa. Kao jedan od važnih međuproizvoda, igra ključnu ulogu u procesu sinteze. Razumnim dizajnom procesa i kontrolom stanja reakcije, mogu se dobiti visoko-kvalitetni proizvodi boje za krzno.
Specifični slučajevi kao intermedijari u sintezi boja
(1) Sinteza sulfidnog tamnoplavog 3R
Sumporno plava 3R je važna sumporna boja koja se široko koristi za bojenje vlakana kao što su pamuk i lan. Proces sinteze obično uključuje reakciju natrijum sulfida sa aromatičnim jedinjenjima koja sadrže amino ili hidroksilne grupe. Kao jedno od aromatičnih jedinjenja koje sadrži amino grupe, može reagovati sa natrijum sulfidom da formira međuprodukt sumporovanog tamnoplavog 3R. Zatim, nakon dalje obrade, može se dobiti konačni sumporizirani tamnoplavi 3R proizvod.
Proces sinteze sumporiziranog tamnoplavog 3R ima prednosti blagih uvjeta reakcije, visokog prinosa i visoke čistoće proizvoda. U međuvremenu, zbog njegovih prednosti kao međuproizvoda, kao što su laka dostupnost sirovina i zrela tehnologija, proizvodni troškovi sumporiziranog tamnoplavog 3R su relativno niski, a kvalitet je stabilan i pouzdan.
(2) Sinteza slabo kiselog žutog 6G
Slabo kisela žuta 6G je važna kisela boja pogodna za bojenje proteinskih i najlonskih vlakana. Proces sinteze obično uključuje reakcije diazotizacije i spajanja. Kao jedna od komponenti za spajanje, može reagirati s diazonijevim solima i formirati međuprodukt slabo kiselog žutog 6G. Zatim, nakon dalje obrade, može se dobiti konačni slabo kiseli žuti 6G proizvod.
Proces sinteze slabo kiselog žutog 6G ima prednosti blagih uvjeta reakcije, visokog prinosa i svijetle boje proizvoda. U međuvremenu, zbog njegovih prednosti kao međuproizvoda, kao što su laka dostupnost sirovina i jednostavan proces, cijena proizvodnje slabo kiselog žutog 6G je relativno niska, a kvalitet je stabilan i pouzdan.
U ovom procesu sinteze, reaktivnost i selektivnost igraju ključnu ulogu. Kroz razuman dizajn procesa i kontrolu stanja reakcije, može se postići visok prinos i čistoća proizvoda azo boje X. U međuvremenu, zbog prednosti lake dostupnosti sirovina i zrelih procesa, 4-aminofenola kao međuproizvoda, troškovi proizvodnje azo boje X su relativno niski, a kvalitet je stabilan i pouzdan.
Pitanja životne sredine i bezbednosti
Pitanja životne sredine
Tokom sinteze boja koriste se4-Aminofenol u prahukao međuprodukt, mogu nastati zagađivači kao što su otpadne vode, izduvni gasovi i ostaci otpada. Ako se ovi zagađivači direktno ispuštaju u okoliš bez odgovarajućeg tretmana, oni će uzrokovati ozbiljno zagađenje okoliša. Stoga se moraju preduzeti efikasne mjere zaštite okoliša kako bi se smanjila emisija zagađivača. Na primjer, napredne tehnologije za tretman otpadnih voda mogu se koristiti za smanjenje sadržaja organske tvari u otpadnoj vodi; Efikasna tehnologija prečišćavanja izduvnih gasova može se koristiti za smanjenje emisije štetnih materija u izduvnim gasovima; Mogu se usvojiti razumne metode odlaganja otpada kako bi se smanjio uticaj otpada na životnu sredinu.
Osim toga, stvaranje zagađivača može se smanjiti poboljšanjem procesa sinteze, optimizacijom uvjeta reakcije i drugim metodama. Na primjer, sirovine niske toksičnosti i niske štete mogu se koristiti za zamjenu visokotoksičnih i visoko štetnih sirovina; Efikasni katalizatori se mogu koristiti za smanjenje uslova temperature i pritiska reakcije, čime se smanjuje stvaranje zagađivača.
BEZBEDNOSNA PITANJA
U procesu sintetiziranja boja korištenjem 4-aminofenola kao međuproizvoda, mogu biti uključene neke opasne tvari i opasne operacije. Na primjer, ima određenu toksičnost i korozivnost; Tokom procesa sinteze mogu nastati zapaljive, eksplozivne i druge opasne supstance; Tokom rada mogu postojati opasni uslovi kao što su visoka temperatura i visoki pritisak. Stoga se moraju preduzeti efikasne sigurnosne mjere kako bi se osigurala sigurnost proizvodnog procesa. Na primjer, napredni sistemi automatizacije mogu se koristiti za smanjenje rizika od ručnih operacija; Pouzdane mjere kao što su prevencija eksplozija i požara mogu se poduzeti kako bi se smanjila vjerovatnoća nastanka nesreća; Možemo ojačati sigurnosnu obuku i edukaciju za proizvodno osoblje kako bismo poboljšali njihovu svijest o sigurnosti i sposobnosti reagovanja u vanrednim situacijama.

4-Aminofenol (p-aminofenol) je važno organsko jedinjenje sa hemijskom formulom C₆H₇NO. Njegova molekularna težina je 109,13 g/mol. Na sobnoj temperaturi izgleda kao bijeli do svijetlosmeđi kristalni prah. Kada je izložen svjetlosti ili zraku, lako oksidira i postaje sivkasto-smeđi. Njegova hemijska svojstva su stabilna, ali vrlo reducirajuća. Lakše se oksidira u alkalnim uvjetima. Njegova rastvorljivost je slabo rastvorljiva u hladnoj vodi (oko 1,5 g/100 mL na 20 stepeni), a značajno raste sa temperaturom (dostiže 8,5 g/100 mL na 96 stepeni). Rastvorljiv je u organskim rastvaračima kao što su etanol i eter, ali netopiv u nepolarnim otapalima kao što su benzen i hloroform.
![]() |
![]() |
![]() |
Kiselost i bazičnost, kao i konstante disocijacije
Molekul 4-aminofenola sadrži i amino (-NH₂) i fenolne hidroksilne (-OH) grupe, dajući mu svojstva amfolitičke disocijacije. Njegove konstante disocijacije su pKa₁=5.48 (odgovara protonaciji amino grupe) i pKa₂=10.30 (odgovara disocijaciji fenolne hidroksilne grupe). Ovo svojstvo uzrokuje da ispoljava različite jonske oblike u različitim pH sredinama: u kiselim uslovima postoji kao NH₃⁺-C₆H₄-OH, u neutralnim uslovima kao NH₂-C₆H₄-OH, au alkalnim uslovima kao NH₂-C₆H₄-O⁻. Ova amfolitičnost ima značajan uticaj na njenu primenu u pufer sistemima i reaktivnost.
Redox reakcija
Snažna reduktivnost 4-aminofenola potiče od oksidabilnih grupa prisutnih u njegovoj molekularnoj strukturi. Kada su izložene zraku ili u prisustvu oksidansa, amino grupa i fenolne hidroksilne grupe su sklone oksidaciji u kinonsku strukturu, što rezultira promjenom boje. Na primjer, u alkalnoj otopini, 4-Aminofenol se može oksidirati kisikom kako bi se formirao derivat p-fenilendiamina, a boja otopine se mijenja iz bezbojne u smeđu. Ovo svojstvo ga čini veoma primenljivim u polju programera, omogućavajući razvoj slike kontrolisanjem uslova oksidacije. Osim toga, njegova reduktivnost ga također čini redukcijskim sredstvom u određenim reakcijama organske sinteze.
Reakcije supstitucije i sinteza derivata
Struktura benzenskog prstena 4-aminofenola čini ga sklonim reakcijama elektrofilne supstitucije. Amino grupa i fenolna hidroksilna grupa su obje orto-para usmjeravajuće grupe, koje mogu voditi supstituent do određene pozicije. Na primjer, reakcijom sulfoniranja može se dobiti 4-aminofenol-2-sulfonska kiselina, a daljnjom halogenacijom se mogu dobiti derivati kao što je 4-amin-3-fluorofenol. Ovi derivati imaju važnu primjenu u oblasti medicine i pesticida, kao što je upotreba kao međuprodukt u sintezi acetaminofena (paracetamola), ili za pripremu insekticida koji sadrže fluor, herbicida estra benzoilmetiloktanske kiseline itd.
Reakcije kondenzacije i polimerizacije
Amino grupa i fenolna hidroksilna grupa 4-aminofenola mogu učestvovati u reakcijama kondenzacije. Na primjer, kada reagiraju s aldehidnim jedinjenjima, oni mogu formirati Schiffove baze, a dalja polimerizacija se može koristiti za pripremu polimernih materijala. Osim toga, njihove fenolne hidroksilne grupe također mogu reagirati s epoksidima kako bi se stvorili polimeri sa posebnim svojstvima. Ove reakcije daju mogućnosti za njegovu primenu u oblasti nauke o materijalima.
Termička stabilnost i raspadanje
4-Aminofenol ima visoku termičku stabilnost. Njegova tačka topljenja je 186-189 stepeni, a tačka ključanja je 284 stepena (pri normalnom pritisku). U uslovima visoke temperature, njegovi produkti raspadanja uglavnom se sastoje od gasova kao što su ugljen monoksid, ugljen dioksid i dušikov oksid. Ovo svojstvo zahtijeva da se skladišti i transportira u okruženju niskih temperatura kako bi se izbjeglo raspadanje i potencijalni sigurnosni problemi.
Koordinacione hemijske osobine
Amino grupa i atom dušika fenol hidroksilne grupe u 4-aminofenolu imaju usamljene parove elektrona, koji mogu djelovati kao ligandi za formiranje koordinacijskih spojeva s metalnim ionima. Na primjer, može formirati stabilne komplekse sa ionima prelaznih metala (kao što su Fe³⁺, Cu²⁺), a ovi kompleksi imaju potencijalnu vrijednost primjene u poljima kao što su kataliza i nauka o materijalima.
Popularni tagovi: 4-aminofenol prah cas 123-30-8, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuti, na prodaju







