티오펜 CAS 110-02-1

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티오펜빠른 세부 정보

화학명:티오펜

CAS: 110-02-1

화학식: C4H4S

분자량:84.14

분자 구조:티오펜 구조

외관: 무색 투명한 액체

순도: ≥99.9%

설명

티오펜일반 속성

항목 사양
캐릭터 무색 투명한 액체
순도 WT PCT(G.C.) ≥99.9%
수분 ≤0.1 %

티오펜 사용

세팔로스포린 등의 합성에도 사용됩니다. 염료, 합성수지, 용제 등의 생산에도 사용됩니다.

약물 및 염료의 제조에 사용됩니다.

의약품 및 가소제 등에 사용됩니다. 티오펜은 다양한 용도로 사용되는 중요한 유기 화학 원료입니다. 주로 염료, 의약품 및 수지에 사용됩니다. 새로운 광범위한 항생제 선구자 마이신의 합성은 중요한 제약 및 화학 보조제이며 컬러 필름 생산 및 특수 사진, 우라늄 및 기타 금속의 추출 및 분리를위한 복합 시약 합성에도 사용할 수 있습니다.

제약, 염료 및 플라스틱 산업의 원료 및 가소제로 사용됩니다.

주로 티아지드, 피리미딘 및 기타 약물의 제조를 위한 제약 산업의 중간체로 사용됩니다. 또한 합성수지 및 염료 산업의 원료로도 사용됩니다. 또한 유기 용매로도 사용됩니다. 화학 시약으로 크로마토그래피 분석의 표준 시약으로 사용됩니다.

용매, 크로마토그래피 분석 표준 물질, 유기 합성, 수지, 염료 및 의약품에 사용됩니다.

  1. 화학 중간체: CAS 번호 110-02-1인 티오펜은 다양한 유기 화합물 합성의 화학 중간체로 널리 사용됩니다. 의약품, 농약, 특수 화학물질 생산의 기본 구성 요소로 사용됩니다.
  2. 폴리머 산업: 이 화합물은 폴리머 산업에서 응용 분야를 찾습니다. 티오펜은 유기 태양 전지 및 발광 다이오드(LED)와 같은 전자 장치에 적용되는 전도성 폴리머인 폴리티오펜 합성에 사용됩니다.
  3. 솔벤트: 티오펜은 다양한 화학 공정에서 용매로 사용됩니다. 고유한 특성으로 인해 실험실 및 산업 환경에서 특정 반응 및 추출에 사용하기에 적합합니다.
  4. 향료 및 향기 산업: 향료 및 향료 산업에서 티오펜은 특정 아로마 화합물의 합성 성분으로 활용됩니다. 티오펜은 특정 향과 풍미를 만드는 데 기여합니다.

티오펜포장

플라스틱 드럼, 순중량: 드럼당 200kg

티오펜 스토리지

보관 조건: 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 곳에 보관하고 빛으로부터 보호하세요. 유통기한: 적절한 보관 시 2년.

기타 이름:

티아펜;

티오펜;

티오푸람;

티오푸르푸란;

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저희의 대답은 간단하고 간단합니다. 전기 촉매는 전기 화학 분야의 한 분야로 이해하거나 촉매의 전기적 응용으로 이해할 수 있습니다. 촉매에서 전기화학의 확장이든 전기화학 분야에서 촉매의 응용이든, 촉매의 본질은 동일하며 전기촉매와 촉매의 메커니즘은 동일합니다. 촉매 작용의 본질은 무엇인가요? 화학 반응의 속도를 높이거나 낮추는 등 화학 반응의 운동 속도를 변화시키는 것입니다. 화학 반응의 열역학적 평형을 변화시키지 않으며, 화학 반응의 발생 여부는 주로 열역학적 평형, 즉 깁스 함수의 변화에 의해 제한된다는 점도 명심해야 합니다. 이것은 많은 사람들이 시간이 지나면서 잊어버리는 부분입니다. 많은 화학 반응은 열역학적으로 가능하지만 반응 속도를 크게 높일 수 없으며, 반응 속도를 높이기 위해 자체 반응 활성화 에너지를 낮추기 위해 촉매를 사용해야 합니다. 촉매 반응은 아래 그림의 전이 상태 이론에서 설명하는 것처럼 단순히 시스템의 반응 경로를 바꾸는 것인데, 촉매가 없으면 화학 반응의 활성화 에너지는 촉매가 있을 때보다 훨씬 높지만 촉매를 추가하면 반응의 진행 과정이 달라집니다. 예를 들어, 촉매가 없으면 4단계 반응이 촉매를 추가하면 7단계 반응이 될 수 있습니다. 활성화 에너지는 훨씬 낮아지지만 화학 반응 속도는 최대 10배까지 증가할 수 있습니다. 가장 대표적인 예로 암모니아 합성을 들 수 있는데, 철 촉매를 추가하지 않으면 수만 년 동안 반응하지 않을 수 있지만 소량의 촉매를 추가함으로써 암모니아 산업이 탄생했습니다. 이것은 우리의 작업과 다소 유사하며 목표는 일정하고 변하지 않습니다. 그러나 어떤 것은 달성하기 쉬울 수도 있고 어떤 것은 정말 어려울 수도 있습니다. 촉매제는 커뮤니케이션, 도구, 상담, 문헌, 경험 및 기타 작업의 조치입니다. 위는 촉매의 의미이고 다시 전기화학으로 돌아가 보겠습니다. 전기화학에서도 마찬가지입니다. 전기촉매는 주로 촉매를 전극으로 만들거나 전극 표면에 촉매 물질을 변형시켜 화학 반응 속도를 높이는 데 사용됩니다. 전기화학에서 반응 속도는 고체/액체 계면에서의 전기장 분포 전해질과 더불어 촉매의 활성과도 관련이 있습니다. 따라서 촉매는 전기 화학 반응 속도를 향상시키는 요소 중 하나 일 뿐이며 전기 촉매 시스템을 연구 할 때 촉매에 초점을 맞추는 것을 잊지 마십시오. 그리고 전기장 분포에 영향을 줄 수 있는 요소에는 전극 전위가 포함됩니다. 촉매 반응이기 때문에 화학 반응 이력은 일반적으로 분자 또는 이온의 흡착을 포함하여 최소 두 가지입니다. 다음은 산업계에서 흔히 사용되는 전기 촉매 시스템의 몇 가지 예입니다: 1, 염소-알칼리 산업, 포화 염수를 통해 양극은 염소 가스를 생성하고 음극은 수소를 생성하며 탱크 전압은 일반적으로 3-4.5V이며 양극 촉매는 일반적으로 Co, Sn, Pt, Pd 및 기타 전이 금속 복합 촉매, 음극 촉매가있는 전이 금속 복합 촉매가로드 된 Ti- 기반입니다. 2, 연료 전지, 연료 전지에 가장 적합한 촉매는 촉매의 형상이 촉매의 성능에 중요한 영향을 미치는 전기 촉매 시스템에서 Pt, Pd, Pt-Co 합금 등입니다. 3, 유기 소분자 산화, CO 분자 산화, 메탄올 및 포름산 산화, 유기 불화물 산화. 더 나은 촉매는 Pt, 나노 유형 Pt 촉매, Pt-Ru 합금 등입니다. 4, 광촉매, 더 인기있는 방향은 광촉매 수소 생산이며, 더 인기있는 촉매는 TiO2, CdS, ZnO 등입니다.

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