N-acetyl Acetyl Aniline 99.9% วัตถุดิบทางเคมี Acetanilide
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
รูปร่าง | คริสตัลสีขาวหรือเกือบขาว |
ขีดจำกัดจุดหลอมเหลว | 112~116 องศาเซลเซียส |
การทดสอบอะนิลีน | ≤0.15% |
ปริมาณน้ำ | ≤0.2% |
การวิเคราะห์ฟีนอล | 20 หน้าต่อนาที |
ปริมาณเถ้า | ≤0.1% |
กรดอิสระ | ≤ 0.5% |
การวิเคราะห์ | ≥99.2% |
บรรจุภัณฑ์
25กก./ถัง, 25กก./ถุง
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า | อะเซทานิไลด์ |
คำพ้องความหมาย | เอ็น-ฟีนิลอะเซตาไมด์ |
หมายเลข CAS | 103-84-4 |
อีเอ็นอีซีเอส | 203-150-7 |
สูตรโมเลกุล | C8H9NO |
น้ำหนักโมเลกุล | 135.16 |
รูปร่าง | ผงผลึกสีขาว |
จุดหลอมเหลว | 111-115 องศาเซลเซียส |
จุดเดือด | 304 องศาเซลเซียส |
จุดวาบไฟ | 173 องศาเซลเซียส |
ความสามารถในการละลายน้ำ | 5 กรัม/ลิตร (25 องศาเซลเซียส) |
การวิเคราะห์ | 99% |
วัตถุดิบการผลิต
วัตถุดิบหลักในการผลิตอะซิทิลอะนิลีนประกอบด้วยอะนิลีนและอะซิโตน อะนิลีนเป็นอะมีนอะโรมาติก ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบเคมีอินทรีย์ที่สำคัญที่สุด ใช้กันอย่างแพร่หลายในสีย้อม ยา เรซินสังเคราะห์ ยาง และสาขาอื่นๆ อะซิโตนเป็นสารอะซิทิลเลชัน ซึ่งเป็นสารตัวกลางสำคัญในอุตสาหกรรมการหมัก และเป็นสารเคมีเบสในสาขาการสังเคราะห์สารอินทรีย์
อะเซทานิไลด์มักเกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาอะเซทิเลชัน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างอะนิลีนและอะซิโตนจนเกิดเป็นอะเซทานิไลด์ โดยทั่วไปปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือไฮดรอกซิลามีน และอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 80-100 องศาเซลเซียส ในปฏิกิริยานี้ อะซิโตนจะทำหน้าที่เป็นอะเซทิเลชัน โดยแทนที่อะตอมไฮโดรเจนในโมเลกุลอะนิลีนด้วยหมู่อะเซทิล เพื่อสร้างอะเซทานิไลด์ หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์อะเซทานิไลด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถผลิตได้โดยการทำให้เป็นกลางด้วยกรด การกรอง และขั้นตอนทางเทคโนโลยีอื่นๆ
แอปพลิเคชัน
1. เม็ดสีย้อม: เป็นสารตัวกลางที่ใช้ในการสังเคราะห์เม็ดสีย้อม เช่น สีย้อมสำหรับการพิมพ์และการย้อม สีย้อมผ้า อาหาร ยา และสาขาอื่นๆ
2. ยา : ใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ยาและสารประกอบทางการแพทย์บางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาแก้ปวด และยาชา
3. เครื่องเทศ: สามารถใช้เป็นเครื่องเทศสังเคราะห์ เช่น สารประกอบที่มีกลิ่นหอม
4. เรซินสังเคราะห์: สามารถใช้สังเคราะห์เรซินได้หลากหลายชนิด เช่น เรซินฟีนอลิก เรซินยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นต้น
5. การเคลือบ: สามารถใช้เป็นสารกระจายสีสำหรับการเคลือบ ปรับปรุงพลังการให้สีของสีและการยึดเกาะของฟิล์มสี
6. ยาง: สามารถใช้เป็นวัตถุดิบของยางสังเคราะห์อินทรีย์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารเพิ่มความเหนียวและสารบัฟเฟอร์สำหรับยางได้อีกด้วย
อันตราย:คลาส 6.1
1. เพื่อกระตุ้นระบบทางเดินหายใจส่วนบน
2. การกลืนกินอาจทำให้มีธาตุเหล็กและไขกระดูกสูงเกินไป
3. อาจเกิดการสัมผัสซ้ำๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และอาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบได้
4. ยับยั้งระบบประสาทส่วนกลางและระบบหัวใจและหลอดเลือด
5. การสัมผัสเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและหน้าซีดได้