เน้นที่เซลลูโลสอีเทอร์

อะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์ (ADH)

คำอธิบายโดยย่อ:

ผู้ผลิตและจำหน่ายกรดอะดิปิกไดไฮดราไซด์ (ADH)

อะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์(ADH) เป็นสารเคมีอเนกประสงค์ที่มีการใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่การผลิตโพลิเมอร์และสารเชื่อมโยง ไปจนถึงการใช้งานที่เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมยาและเกษตรกรรม ความสามารถในการทำปฏิกิริยาและการสร้างเครือข่ายที่เสถียร ทำให้มันเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับวัสดุหลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

อะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์ (ADH) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยหมู่ไฮดราไซด์ (-NH-NH₂) สองหมู่ที่ติดอยู่กับโครงสร้างหลักของอะดิปิกแอซิด สูตรเคมีคือ C₆H₁₀N₂O₂ และใช้ในงานเคมีและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความสามารถในการสร้างพันธะเชื่อมโยงและโครงข่ายพอลิเมอร์ เนื่องจากความต้องการวัสดุขั้นสูงที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มมากขึ้น การใช้ ADH จึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ต้องการวัสดุที่ทนทาน ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง


รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

อะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์ (เอดีเอช) โรงงานและผู้จำหน่าย

อะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์(เอดีเอชADH (Adipic acid dihydrazide) เป็นสารเชื่อมโยงของอิมัลชันอะคริลที่ละลายในน้ำ นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ดีในฐานะสารทำให้แข็งตัวของเรซินอีพ็อกซีและสารกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ ADH เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมี C₆H₁₀N₂O₂ และจัดอยู่ในกลุ่มไฮดราไซด์ โดยส่วนใหญ่ใช้ในการเตรียมโพลียูรีเทน วัสดุพอลิเมอร์ และการใช้งานทางอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากความสามารถในการทำปฏิกิริยากับหมู่ฟังก์ชันต่างๆ เพื่อสร้างโครงข่ายเชื่อมโยง

หมายเลข CAS :1071-93-8
ENCS : (2)-865
TSCA :1071-93-8
EINECS :213-999-5

1. โครงสร้างโมเลกุลของอะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์ (ADH)

โครงสร้างของอะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์ประกอบด้วย:

  • กรดอะดิปิก(กรดไดคาร์บอกซิลิกที่มีคาร์บอนหกอะตอม C₆H₁₀O₄) ซึ่งได้รับการดัดแปลงโดยการติดหมู่ไฮดราซีนสองหมู่ (-NH-NH₂) เข้ากับหมู่คาร์บอกซิลของกรด

  • โครงสร้างทางเคมีของ ADH สามารถแสดงได้ดังนี้:

    HOOC-(CH₂)₄-CO-NH-NH₂

    เป็นไดไฮดราไซด์ ซึ่งหมายความว่าหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) ทั้งสองหมู่ของกรดอะดิปิกจะเชื่อมต่อกับหมู่ไฮดราซีน (-NH-NH₂) หนึ่งหมู่

โครงสร้างที่ได้นั้นประกอบด้วยส่วนกลางโครงสร้างหลักของกรดอะดิปิกโดยมีหมู่ฟังก์ชันไฮดราซีนอยู่ที่ปลายทั้งสองข้าง ทำให้ ADH เป็นสารสำคัญในปฏิกิริยาเคมีต่างๆ


2. การสังเคราะห์อะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์

โดยทั่วไป การสังเคราะห์ ADH เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาระหว่างกรดอะดิปิกกับไฮดราซีนไฮเดรต ขั้นตอนการสังเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้:

  1. ปฏิกิริยาของกรดอะดิปิกกับไฮดราซีน: กรดอะดิปิกทำปฏิกิริยากับไฮดราซีนไฮเดรต (NH₂-NH₂·H₂O) ในปริมาณมากเกินพอในตัวทำละลายที่เหมาะสม (เช่น เอทานอลหรือน้ำ) ภายใต้สภาวะที่ควบคุมได้ (เช่น อุณหภูมิสูง)

  2. การก่อตัวของไดไฮดราไซด์หมู่ไฮดราซีนจะเข้าจับกับหมู่คาร์บอกซิลสองหมู่ของกรดอะดิปิก ทำให้เกิดเป็นอะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์

  3. การทำให้บริสุทธิ์จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกทำให้บริสุทธิ์ โดยทั่วไปด้วยวิธีการตกผลึกซ้ำ เพื่อกำจัดสารตั้งต้นที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยาและเพื่อให้ได้ ADH ที่บริสุทธิ์

ปฏิกิริยาสามารถแสดงได้ดังนี้:

HOOC-(CH₂)₄-COOH + 2 NH₂-NH₂ → HOOC-(CH₂)₄-CO-NH-NH₂ (ADH)


3. คุณสมบัติของอะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์

รูปร่าง ผลึกสีขาว
สูตร C6H14N4O2
น้ำหนักโมเลกุล 174.2
ความบริสุทธิ์ ขั้นต่ำ 98%
การสูญเสียเมื่ออบแห้ง สูงสุด 0.4%
จุดหลอมเหลว 177–184°C
ความสามารถในการละลายในน้ำ 9.1 กรัม/น้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 20°C
ความถ่วงจำเพาะ 1.25 กรัม/ซม.3

 

 แพ็คเกจสำหรับ DAAM&ADH


4. การประยุกต์ใช้กรดอะดิปิกไดไฮดราไซด์ (ADH)

อะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์ถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์:

4.1. การผลิตโพลียูรีเทน

ADH ถูกนำมาใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาหรือสารเชื่อมโยงในกระบวนการผลิตโพลียูรีเทนสารกลุ่มไฮดราไซด์สามารถทำปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตเพื่อสร้างพันธะเชื่อมโยงที่เสถียร ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโพลียูรีเทน ADH มีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานที่ต้องการโพลียูรีเทนแบบเทอร์โมเซตติง เช่น ในสารเคลือบ กาว และสารกันรั่ว

4.2 การสังเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์

นอกจากโพลียูรีเทนแล้ว ADH ยังสามารถใช้ในการเตรียมวัสดุอื่นๆ ได้อีกด้วยเครือข่ายพอลิเมอร์โครงสร้างไดไฮดราไซด์ของสารนี้ช่วยให้สามารถเข้าร่วมปฏิกิริยาต่างๆ ได้ เช่น กับอัลดีไฮด์ คีโตน หรือกรดคาร์บอกซิลิก เพื่อสร้างพอลิเมอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างหนาแน่น คุณสมบัตินี้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมไฮโดรเจลพอลิเมอร์และวัสดุพิเศษอื่นๆ

4.3. ปฏิกิริยาที่ใช้ไฮดราไซด์เป็นพื้นฐาน

หมู่ไฮดราไซด์ (-NH-NH₂) ใน ADH มีปฏิกิริยาไวต่อหมู่คาร์บอนิล (เช่น อัลดีไฮด์และคีโตน) ซึ่งทำให้ ADH สามารถนำไปใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบต่างๆ ได้อนุพันธ์ไฮดราโซนไฮดราโซนเป็นสารตัวกลางที่สำคัญในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้ในเคมีเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุได้

4.4. การประยุกต์ใช้ในด้านเภสัชกรรมและชีวการแพทย์

บางครั้งมีการสำรวจ ADH ในสาขาเภสัชกรรมและชีวการแพทย์โดยที่ปฏิกิริยาของมันกับหมู่คาร์บอนิลทำให้มันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีประโยชน์ในการออกแบบสารประกอบบางชนิดระบบนำส่งยา or วัสดุที่เข้ากันได้ทางชีวภาพมีการศึกษาวัสดุที่ใช้ ADH เป็นส่วนประกอบเพื่อการใช้งานในไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยาหรือการประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อได้

4.5. สารเชื่อมโยงในไฮโดรเจล

ADH สามารถทำหน้าที่เป็นสารเชื่อมโยงเพื่อการผลิตไฮโดรเจลซึ่งใช้ในงานทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ผ้าพันแผล คอนแทคเลนส์ และระบบปลดปล่อยยาแบบควบคุม การสร้างโครงข่ายสามมิติผ่านพันธะไฮดราโซนหรือไฮดราไซด์ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของไฮโดรเจล

4.6 การสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์และโพลีอะไมด์

นอกจากนี้ ADH ยังใช้ในการเตรียมโพลีเอสเตอร์และโพลีอะไมด์ผ่านปฏิกิริยาพอลิคอนเดนเซชัน หมู่ไฮดราไซด์ของ ADH สามารถทำปฏิกิริยากับไดแอซิดหรือไดออล ทำให้เกิดการสร้างสายโซ่พอลิเมอร์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตพอลิเอไมด์หรือโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษสำหรับพลาสติกวิศวกรรมและสารเคลือบได้

4.7. เกษตรกรรม

ในบางกรณี ADH ถูกนำมาใช้ในสารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมสูตรสำหรับยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าวัชพืชที่ต้องการความเสถียรทางเคมีที่สูงขึ้นหรือการปลดปล่อยแบบควบคุมได้ ความสามารถในการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงข้ามสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและการส่งมอบสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้


5. การบรรจุหีบห่อ

กล่องกระดาษขนาด 20 กก.

ทีดีเอส เอดีเอช

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (ADH)

 


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    แชทออนไลน์ผ่าน WhatsApp!