Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av tinuvin 770 cas 52829-07-9 i Kina. Velkommen til engros bulk høykvalitets tinuvin 770 cas 52829-07-9 for salg her fra vår fabrikk. God service og rimelig pris er tilgjengelig.
Kunngjøring
Vi selger ikke disse kjemikaliene, her KUN for å sjekke den grunnleggende informasjonen om denne kjemiske forbindelsen.
mars. 312025
Lysstabilisator 770 (HALS 770), også kjent som lysstabilisator ZX-70, har en molekylformel på C28H50N2O4 og en molekylvekt på 478,7087. Den brukes hovedsakelig som en svært effektiv hindret amin-lysstabilisator og er egnet for polypropylen, polyetylen, ABS-harpiks, polyuretan, etc.. 770 tilhører lavmolekylære hindrede aminlysstabilisatorer (HALS). Det kan forhindre nedbrytning av polypropylen, polystyren, ABS, polyuretan, ingeniørplast og polyamid forårsaket av ultrafiolett stråling. Det gir utmerket langtidsstabilitet gjennom en mekanisme for fangst av frie radikaler som ligner på hindrede fenoler. Veldig effektivt for produkter med høyt spesifikt overflateareal, som film og magnetbånd.
Tinuvin 770, også kjent som Light Stabilizer 770, CAS 52829-07-9, med molekylformel C28H52N2O4, fremstår vanligvis som et hvitt eller lysegult fast pulver i utseende. Partiklene er delikate og enkle å blande med polymermaterialer, og sikrer jevn fordeling under bearbeiding og bruk, og oppnår maksimal lysstabiliserende effekt. Light Stabilizer 770 er vanligvis løselig i organiske løsningsmidler som etanol, aceton, etc., noe som gjør det praktisk å tilsette lysstabilisatoren 770 til reaksjonssystemet ved fremstilling av polymermaterialer. Imidlertid er dens løselighet i vann relativt lav, noe som bidrar til å opprettholde stabiliteten i polymermatriser i applikasjoner. Tettheten er moderat, noe som muliggjør nøyaktig kontroll av tilsetningsmengden i polymermaterialer, og unngår dermed ytelsesproblemer forårsaket av overflødig eller utilstrekkelig. Som et viktig kjemisk tilsetningsstoff er det mye brukt i forskjellige polymermaterialer for å gi utmerket fotostabilitet og forhindre nedbrytning forårsaket av lyseksponering. Den har mangfoldige og omfattende funksjoner, som kan forhindre UV-skader på polymermaterialer, samt god stabilitet og kompatibilitet; Samtidig har dens miljø- og sikkerhetsegenskaper også gjort den mye brukt på ulike felt. Med den kontinuerlige teknologiutviklingen og den økende etterspørselen etter materialytelse, vil lysstabilisatoren 770 utvilsomt spille en viktigere rolle i fremtiden. Innenfor kjemi, som en viktig lysstabilisator, har dens nedbrytningsprosess tiltrukket seg mye oppmerksomhet. Etter grundig forskning og eksperimentell verifisering fant vi at Light Stabilizer 770 kan brytes ned til piperidon under spesifikke forhold. Denne oppdagelsen beriker ikke bare vår forståelse av dens kjemiske egenskaper, men gir også en ny vei for syntesen av piperidon.

|
|
|
|
Kjemisk formel |
C28H52N2O4 |
|
Nøyaktig messe |
480 |
|
Molekylvekt |
481 |
|
m/z |
480 (100.0%), 481 (30.3%), 482 (2.7%), 482 (1.7%) |
|
Elementær analyse |
C, 69.96; H, 10.90; N, 5.83; O, 13.31 |

Tinuvin 770, som en effektiv hindret amin-lysstabilisator, spiller en avgjørende rolle i moderne kjemiske og plastiske industrier. Dens mangfoldige og unike funksjoner gir utmerket fotostabilitet for ulike polymermaterialer, og forhindrer effektivt nedbrytning forårsaket av ultrafiolett stråling.

1. Hovedfunksjonen til lysstabilisator 770 er å forhindre UV-skade på polymermaterialer. Den kan absorbere ultrafiolett stråling ved bølgelengder på 290-400nm eller slukke energien til eksiterte molekyler, og effektivt redusere skaden av ultrafiolett stråling på polymerkjeder. I tillegg har den også evnen til å fange opp frie radikaler, og effektivt forhindre kjedereaksjoner utløst av frie radikaler gjennom en mekanisme som ligner på hindrede fenoler, noe som ytterligere forbedrer fotostabiliteten til polymermaterialer.
2. Lysstabilisatoren 770 har utmerket fotostabilitet og termisk stabilitet. Dette betyr at under bearbeiding og bruk av polymermaterialer, selv under høye temperaturer eller sterke lysbestrålingsforhold, kan lysstabilisatoren 770 fortsatt forbli stabil og vil ikke brytes ned eller miste sin fotostabilitet. Denne utmerkede stabiliteten gjør at lysstabilisatoren 770 kan yte utmerket i ulike tøffe miljøer.
3. Lysstabilisatoren 770 har også god kompatibilitet. Det kan dispergeres jevnt i polymermaterialer, uten ekssudasjon og uten uønskede reaksjoner med andre tilsetningsstoffer eller matrisematerialer. Dette muliggjør nøyaktig kontroll av mengden lysstabilisator 770 tilsatt polymermaterialer, og oppnår dermed den beste lysstabiliserende effekten.
4. Lysstabilisatoren 770 har også utmerket motstand mot hydrolyse, vann og andre løsningsmiddelekstraksjonsegenskaper. Dette betyr at selv i fuktige eller løsemiddelholdige miljøer, kan lysstabilisatoren 770 forbli stabil og vil ikke miste sin fotostabilitet på grunn av oppløsning eller hydrolyse. Denne egenskapen gjør bruken av lysstabilisator 770 mer pålitelig i utendørs eller fuktige omgivelser.


5. Lysstabilisatoren 770 har lav flyktighet og lav forurensning. Dette betyr at under bearbeiding og bruk av polymermaterialer vil ikke lysstabilisatoren 770 fordampe i store mengder til luften og vil ikke forårsake alvorlig forurensning av miljøet. Denne egenskapen gjør lysstabilisatoren 770 til et miljøvennlig og trygt tilsetningsstoff.
6. I praktiske anvendelser er lysstabilisator 770 mye brukt i polymermaterialer som polypropylen, polyetylen, ABS-harpiks og polyuretan. Ved å tilsette en passende mengde lysstabilisator 770, kan disse polymermaterialene forbedre UV-motstanden betydelig, forlenge levetiden og opprettholde gode fysiske egenskaper og prosesseringsegenskaper.
7. Lysstabilisatoren 770 har også egenskapene til å være ikke-toksisk eller lav toksisitet. Mengden tilsatt polymermaterialer er vanligvis liten og frigjør ikke giftige stoffer under bruk, så påvirkningen på menneskers helse og miljøet er relativt liten. Dette har ført til utbredt bruk av lysstabilisator 770 i områder som krever høy sikkerhet, som matemballasje og medisinsk utstyr.


Råvarene for syntetiseringTinuvin 770inkluderer hovedsakelig aromatiske ketonforbindelser, aminforbindelser og andre hjelpereagenser. Disse råvarene må veies nøyaktig i et visst molforhold og tørkes og renses før bruk for å eliminere påvirkningen av fuktighet og urenheter på syntesereaksjonen.

Reager aromatiske ketonforbindelser med bromeringsreagenser (som brom eller N{0}}bromsuccinimid) i passende løsningsmidler (som kloroform eller karbontetraklorid) for å generere bromerte ketonforbindelser. Dette trinnet må utføres ved lave temperaturer og reaksjonstiden må kontrolleres strengt for å forhindre overdreven bromering. Etter at reaksjonen er fullført, oppnås bromerte ketonforbindelser gjennom filtrering, vasking og tørking.
Eksempel på kjemisk ligning:
R-CO-R '+Br2→ R-CO-Br+R' - Br
Reager aminforbindelser med acyleringsreagenser (som eddiksyreanhydrid eller benzoylklorid) under alkaliske forhold for å generere acylerte aminforbindelser. Dette trinnet må utføres under milde forhold for å unngå nedbryting av aminforbindelser. Etter at reaksjonen er fullført, oppnås acylerte aminforbindelser ved nøytralisering, ekstraksjon og tørking.
Eksempel på kjemisk ligning:
R-NH2+R'- COCl → R-NH-CO-R'+HCl
Utfør kondensasjonsreaksjon mellom bromerte ketonforbindelser og acylerte aminforbindelser under alkaliske forhold for å generere forløperforbindelser av lysstabilisator 770. Dette trinnet krever kontroll av reaksjonstemperaturen og pH-verdien for å sikre jevn fremdrift av kondensasjonsreaksjonen. Etter at reaksjonen er fullført, oppnås forløperforbindelsen til lysstabilisator 770 gjennom surgjøring, ekstraksjon og krystallisering.
Eksempel på kjemisk ligning:
R-CO-Br+R-NH-CO-R '→ R-CO-N-CO-R'+HBr
Etterbehandling av forløperforbindelsen til lysstabilisator 770, inkludert vasking, tørking og omkrystallisering, utføres for å fjerne ureagerte råmaterialer og-biprodukter og forbedre renheten til produktet. Dette trinnet krever oppmerksomhet til å kontrollere driftsforholdene for å unngå produktnedbrytning eller misfarging under behandlingen.
Sluttprodukt: anskaffelse avTinuvin 770.

Lysstabilisator 770, også kjent som bis (2,2 ', 6,6' - tetrametylpiperidinyl) sebacat. Dens fotostabilitet er høy og egnet for produkter som polyetylen, polypropylen, polystyren, ABS, etc. Spesielt i polyolefinprodukter er fotostabiliteten 3-4 ganger høyere enn ultrafiolett-absorbenter og nikkelslokkere. På grunn av sin lille relative molekylvekt, høye flyktighet, dårlige motstand mot bevegelse og ekstraksjon, er den egnet for bruk i tykke produkter. På grunn av begrensningen av høy alkalitet, har den en antagonistisk effekt på halogenerte flammehemmere, syrefargestoffer, tioestere, samt sure harpikser som PVC, PC, PMMA osv. Nylig har det vært en trend å bruke den i kombinasjon med høymolekylære HALS, benzotriazol og andre ultrafiolette absorbere.
(1) 2,2 ', 4,4', 6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidin ble fremstilt ved å innføre ammoniakkgass i aceton. Ved å bruke ammoniumklorid som katalysator reagerte 2,2', 4,4', 6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidin i nærvær av aceton for å produsere 2,2', 6,6'-tetrametyl-4-oksopyridin. I nærvær av katalysatorer som skjelettnikkel, ble 2,2', 6,6'-tetrametyl-4-oksypiperidin syntetisert ved væskefasesyntese for å oppnå 2,2', 6,6'-tetrametyl-4-hydroksypiperidin.
(2) Dietylsebakat syntetiseres ved forestring av sebacinsyre og metanol i nærvær av svovelsyre.
(3) 2,2 ', 6,6' - tetrametyl-4-hydroksypiperidin reagerer med dimetylsebacat for å produsere det ferdige produktet.
(4) En fremstillingsmetode for hindret amin lysstabilisator 770, som følger:
I en 500 ml firehalset kolbe utstyrt med rører, termometer og tilbakeløpskjøler ble det tilsatt 0,37 mol (75,33 g) sebacinsyre, 0,76 mol (120,15 g) tetrametylpiperidinol, 3,88 g dioktyltinnoksid og 21 mol trimetyl3.benzen ved romtemperatur. Blandingen ble sakte oppvarmet til tilbakeløpstemperatur under omrøring og holdt ved 170 grader -175 grader i 4 timer med tilbakeløpsvannseparasjonsreaksjon. Under reaksjonsprosessen bestemmes reaksjonsforløpet ved å analysere forholdet mellom mono- og diestere generert av GC, og reaksjonen kontrolleres til slutten.
Etter at reaksjonen er fullført, avkjøl løsningen til 80 grader, filtrer for å fjerne katalysatoren og destiller deretter under redusert trykk for å fjerne trimetylbenzen. Det gjenværende materialet tilsettes med lik vekt av petroleumseter og 3,5 g aktivert karbon, oppvarmet til 60 grader -70 grader og omrørt i 1 time, og deretter filtrert for å fjerne det aktive karbonet. Den gjenværende petroleumseterløsningen ble avkjølt til 0-25 grader, krystallisert i 1 time, filtrert og tørket for å oppnå produktet. Produktet ble utsatt for kjernemagnetisk resonansidentifikasjon, og resultatene er vist i figur 1 og figur 2. Det ble bestemt at produktet er en hindret amin-lysstabilisator 770. Smeltepunktet til dette produktet er 82 grader -84 grader, med en transmittans på 425nm større enn eller lik 005% eller 9% lik 905% og 9% (10 g/100 ml toluen), og et utbytte på 94 % (beregnet som sebacinsyre).
Populære tags: tinuvin 770 cas 52829-07-9, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs






