Cenários de aplicativos
1. Organic Synthesis
Co-oxidants/Sacrificial Catalysts: Regenerate catalysts or promote reactions in the presence of a catalytically significant amount of the primary oxidant.
• Olefin Dihydroxylation: Regenerate osmium tetroxide (OsO₄) catalyst.
• Alcohol Oxidation: Oxidize secondary alcohols to ketones in the presence of tetrapropylperruthenium (TPAP).
• Other Oxidations: Oxidize activated primary halides to aldehydes, oxidize secondary halides to ketones, etc.
2. Organic Synthesis
Non-metallic Catalysts: Used for the cyanosilylation of ketones.
3. Materials Science
Cellulose Solvents: Used as a core solvent in the production of Lyocell fibers to dissolve plant cellulose.
4. Aplicativos industriais
Polymer Foaming Catalysts: Used as foaming catalysts for polyester plastics.
5. Pharmaceuticals/Pesticides
Synthetic Intermediates: Used in the synthesis of pharmaceutical intermediates (such as antiviral drugs) and pesticide synergists.
Descrição
N-óxido de 4-metilmorfolina / Óxido de N-metilmorfolina CAS 7529-22-8
Fórmula
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C5H11NO2
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Peso molecular
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117.15
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CAS NO.
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7529-22-8
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Ensaio (G.C.)
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≥50%
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Densidade
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1,25g/cm3
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Ponto de ebulição
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118-119ºC
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Ponto de fulgor
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120℃
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O que é o Sasolate® NMMO?
O outro nome do Sasolate® NMMO é N-óxido de 4-metilmorfolina. É um metabólito da morfolina (M723725).
Uso do Sasolate® NMMO
1. O N-óxido de 4-metilmorfolina é normalmente usado para dissolver a celulose e dissolver proteínas duras.
2. O N-óxido de 4-metilmorfolina é usado como um catalisador não metálico para a silicidação de cetonas.
3. O N-óxido de 4-metilmorfolina é usado como co-oxidante para di-hidroxilação assimétrica Sharpless em líquidos iônicos
Embalagem e envio do Sasolate® NMMO
Embalagem: 250 kg/tambor.
Entrega: em 5 a 7 dias úteis.
Armazenamento de Sasolate® NMMO
Armazenado em um local fresco e seco, longe da luz solar direta.
Produtos da mesma série
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109-02-4
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N-óxido de 4-metilmorfolina
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7529-22-8
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100-74-3
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4394-85-8
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Há algumas diferenças entre a espuma de poliuretano rígida e a flexível na seleção e no uso do catalisador:
1, seleção do catalisador
Espuma rígida:
Os catalisadores comumente usados incluem compostos organoestânicos, como organoestanatos e ésteres organoestânicos. Esses catalisadores ajudam a promover a reação de polimerização do poliuretano e produzem uma estrutura de espuma mais dura.
Espuma macia:
Os catalisadores comumente usados também incluem compostos organoestânicos, mas podem ser mais seletivos e, em alguns casos, podem ser usados mais tipos de compostos organoestânicos. Esses catalisadores ajudam a controlar a taxa de reação de polimerização do poliuretano para produzir uma estrutura de espuma mais macia e flexível.
2, Taxa de reação e controle de dureza
Espuma rígida:
A escolha e a quantidade de catalisador levam a um aumento na taxa de reação de polimerização, o que produz uma taxa de polimerização mais rápida, permitindo que a espuma cure mais rapidamente após a formação, resultando em uma estrutura de espuma mais dura.
Espuma macia:
A seleção e a dosagem do catalisador se concentram mais no controle da taxa de reação de polimerização para manter um certo grau de ductilidade e elasticidade durante a formação da espuma, produzindo uma estrutura de espuma macia e flexível.
3, Formulação de aditivos
Espuma rígida:
Na preparação da espuma dura, além do catalisador, podem ser adicionados enchimentos e espessantes para ajustar a densidade e a dureza da espuma.
Espuma macia:
Para obter uma espuma macia e confortável, mais surfactantes, amaciantes etc. podem ser adicionados para ajustar a maciez e a elasticidade da espuma.
De modo geral, a seleção de catalisadores e formulações para espumas rígidas e macias será diferente na busca de diferentes propriedades, com o objetivo de regular a dureza, a maciez e outras características das espumas de poliuretano para atender às necessidades de diferentes cenários de aplicação.
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