Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. este unul dintre cei mai experimentați producători și furnizori de 37 formaldehidă cas 50-00-0 din China. Bine ați venit la vânzare cu ridicata în vrac 37 formaldehidă cas 50-00-0 de înaltă calitate, aici de la fabrica noastră. Sunt disponibile servicii bune și preț rezonabil.
37 Formaldehidăeste o substanță chimică organică, cunoscută și sub numele de formaldehidă, care este un compus organic cu formula chimică CH2O, CAS 50-00-0, greutatea moleculară relativă este de 30,03, punctul de topire este -92 grade, punctul de fierbere este -19,5 grade și densitatea relativă este de 0,815 g/cm³. O soluție apoasă de formaldehidă 35-40% este cunoscută în mod obișnuit ca soluție de formol. Este un gaz incolor si iritant care are efect stimulator asupra ochilor, nasului etc. Usor de dizolvat in apa si etanol. Concentrația soluției apoase poate ajunge până la 55%, de obicei 35% -40% și, de obicei, 37% formaldehidă, cunoscută sub numele de apă formaldehidă sau formol. Are reductibilitate, mai ales mai puternică în soluții alcaline. Poate arde, abur și aer să formeze amestecuri explozive. Are o gamă largă de aplicații în industrii precum petrochimie, farmaceutică, textile, biochimie, precum și energie și transport. Poate fi folosit ca dezinfectant și conservant și poate fi folosit și pentru a prepara diverse produse, cum ar fi rășini fenolice, rășini uree formaldehidă, rășini melamină, urotropină și pentaeritritol. Formaldehida are un puternic efect iritant și lacrimogen asupra membranelor mucoase, poate provoca coagularea proteinelor și poate întări cu ușurință pielea sau chiar provoca necroză locală a țesuturilor atunci când este atinsă.

| Formula chimică | CH2O |
| Masa exactă | 30 |
| Greutate moleculară | 30 |
| m/z | 30 (100.0%), 31 (1.1%) |
| Analiza elementară | C, 40.00; H, 6.71; O, 53.28 |
| Punct de topire | − 15 grade |
| punct de fierbere | 97 grade ( 37 % soluție ), - 19,5 grade ( pur ), |
| Densitate | 1,09 g/mL la 25 de grade (lit.) |
| Densitatea vaporilor | 1.03 (față de aer) |
| Culoare APHA | Mai mic sau egal cu 10, pH (25 grade): 7,0 – 7,5 |
| Solubilitate în apă | Coeficientul de aciditate (pKa) 13,27 (la 25 de grade) |
|
|
|
|

37 Formaldehidăare o gamă largă de aplicații în industrii precum petrochimie, farmaceutică, textile, biochimie, energie și transporturi. Poate fi folosit ca dezinfectant și conservant, precum și în prepararea diferitelor produse, cum ar fi rășini fenolice, rășini uree formaldehidă, rășini melamină, urotropină și pentaeritritol. Formaldehida are un puternic efect iritant și lacrimogen asupra membranelor mucoase, poate provoca coagularea proteinelor și poate întări cu ușurință pielea sau chiar provoca necroză locală a țesuturilor atunci când este atinsă.

Rășină sintetică
Utilizarea maximă a formaldehidei este în producția de rășină uree formaldehidă, rășină fenolică și rășină melamină formaldehidă, care sunt utilizate pe scară largă și pe scară largă în industria de prelucrare a lemnului, industria de decorațiuni pentru uz casnic și construcții, industria mobilei etc. floculanti pentru tratarea apelor reziduale. Rășina amino este, de asemenea, utilizată la fabricarea materialelor de turnare, utilizate în produse din plastic amino, materiale electrice, materiale de construcție și înlocuitori de veselă. Rășina fenolică este, de asemenea, utilizată la fabricarea plăcuțelor de frână, a echipamentelor, a telefoanelor și a echipamentelor de imprimare pentru automobile. Rășina fenolică specială este utilizată și în industrii precum aerospațială și electronică.
Polioli sintetici
Formaldehida este o materie primă importantă pentru sinteza poliolilor, utilizată pe scară largă în producția de pentaeritritol (dipentaeritritol), trihidroximetilpropan, trihidroximetil etan, neopentil glicol, acid dihidroximetil propionic și 1,4-butandiol prin metoda alchinaldehidei.
Fibre sintetice și auxiliare de vopsire și finisare
Cea mai veche fibră sintetică, fibra de vinilon, a fost produsă folosind formaldehidă ca materie primă, utilizată în principal pentru îmbrăcăminte de calitate scăzută, materiale de ambalare industrială și fire de cablu pentru anvelope. Există încă ceva producție și aplicare în China, Coreea de Nord și Japonia.
Produsele de adiție cu uree formaldehidă, hidroximetilureea și dihidroximetilureea, sunt agenți de prelucrare a fibrelor excelente, utilizați pentru tratarea țesăturilor, amestecurilor de fibre cu fibre sintetice sau lână, care le pot conferi rezistență la încrețire, rezistență la zdrobire, rezistență la flacără, rezistență la contracție și proprietăți de necălcat. Prin urmare, au o piață mare de aplicații în finisarea prin formare permanentă a țesăturilor.
Utilizarea derivaților de hidroximetilmelamină și a produselor lor de eterificare pentru finisarea țesăturilor poate duce la acoperiri de suprafață de{0}}înaltă calitate, care au o rezistență mai bună la spălarea cu apă decât agenții de finisare cu hidroximetiluree. Clorura de tetrahidroximetilfosfoniu (THPC) este un excelent agent ignifug pentru fibrele de bumbac, precum și un agent antibacterian și antifungic eficient, utilizat în principal pentru finisarea țesăturilor de in. Un agent de finisare al țesăturii poate fi obținut prin reacția formaldehidei, ureei și etilaminei.
Cauciuc sintetic și aditivi
Formaldehida are, de asemenea, o gamă largă de aplicații în prepararea aditivilor de cauciuc. Tipurile de aditivi preparați cu formaldehidă includ: rășină de îngroșare tert-butilfenol-formaldehidă, rășină para-tert-butilfenol-formaldehidă, rășină de îngroșare cu octilfenol-formaldehidă, rășină de întărire fenolică, antioxidanți 3114, 1222, 702 și 2246, agent de vulcanizare MOCA, bisetil, agent de vulcanizare 2246 (stearamidă), 2,4,6-tris (dimetilaminometil) fenol, stabilizator de lumină Irgastab 2002 etc.
Produse chimice pesticide
Formaldehida este principala materie primă pentru importantul pesticid chimic glifosat. În China, substanțele chimice pesticide produse folosind formaldehidă (poliformaldehidă) includ în principal următoarele soiuri: glifosat, glifosat, clorfenapir, triazolon, talonil, spirt de ovăz, imidacloprid, metoxam, mequat, imidacloprid, tert-butil fosfat, izopropilfosfat vegetal etc.
îngrășământ cu eliberare lentă
Soluția apoasă de formaldehidă poate fi, de asemenea, utilizată direct pentru a trata semințele și rădăcinile culturilor, ceea ce poate preveni boala punctelor negre și poate întări rădăcinile și rădăcinile. În perioada de înflorire a orezului, o cantitate adecvată de soluție de formaldehidă poate fi pulverizată în câmp pentru a preveni bolile și pentru a crește randamentul.
Produse chimice zilnice
Formaldehida este o materie primă importantă folosită pentru sinteza anumitor substanțe chimice de zi cu zi, în special pentru sinteza anumitor parfumuri și intermediari ai acestora, cum ar fi linalol, p-hidroxibenzaldehida, p-metoxibenzilic alcool (alcool de anason), p{-metoxibenzaldehida), (anililaldehida), (anililaldehida) aldehidă), ciclamen aldehidă, iasmonat, mosc, acetat de chihlimbar, dihidroxiacetonă etc.
Soluție antiseptică
Soluția apoasă de formaldehidă 35% -40%, cunoscută în mod obișnuit sub numele de formol, are proprietăți anticorozive și antibacteriene și poate fi folosită pentru a înmuia specimene biologice, dezinfecta semințe etc. Cu toate acestea, din cauza denaturarii proteinelor, specimenele sunt predispuse să devină fragile.
Principalul motiv pentru care formaldehida are proprietăți anti-corozive și antibacteriene este că formaldehida poate reacționa cu grupările amino de pe proteinele care formează organismele vii.
M uz medical
Ca fixativ, cheia efectului de fixare eficient al37 Formaldehidăeste formarea de lanțuri-încrucișate între grupurile terminale ale proteinei. Grupările funcționale implicate în fixarea formaldehidei a proteinelor sunt în principal inele amino, imino, acilamino, peptide, guanidină, hidroxil, hidrofobe și aromatice. Reacția dintre formaldehidă și histone este diversă și complexă, deoarece se poate lega de diferite grupuri funcționale și poate forma legături de legătură între ele în majoritatea cazurilor. Formaldehida are această funcție de-reticulare, care este și dezavantajul ei. În țesuturi fixate cu formaldehidă
Este necesară imunohistochimia, iar digestia cu enzime sau metodele de reparare a antigenului fierbinte sunt adesea recomandate pentru a rupe legăturile aldehide{0}}încrucișate între proteine și formaldehidă pentru colorarea ulterioară. Formaldehida poate fi preparată în fixative simple sau mixte. Cea mai simplă și mai ușor de stăpânit este să luați 10 ml de soluție de formaldehidă și să adăugați 90 ml de apă, care este 10% formol. Desigur, fixativul folosit acum are cerințe mai stricte și cel mai bine este să utilizați fixativ cu formol tamponat, care va fi benefic pentru nevoile viitoare de colorare imunohistochimică.

Din punct de vedere histologic, formaldehida este un bun fixativ cu multe avantaje: mai puțină contracție tisulară, mai puține leziuni și o mai bună conservare a substanțelor intrinseci; Fix și uniform, cu putere mare de penetrare; Poate întări țesuturile, crește elasticitatea țesuturilor și poate facilita tăierea; Poate păstra grăsimile și substanțele lipidice; Cost scăzut. Deși formaldehida are avantajele de mai sus, acestea sunt relative și nicio substanță nu poate fi perfectă. De asemenea, are multe dezavantaje: conține o cantitate mare de impurități, precum metanolul, care poate pasiva enzimele și poate afecta reacțiile; Conține urme de acid formic, determinând acidificarea fixativului și afectând colorarea; Poate produce pigment de formol, afectând observația; Nu se poate fixa acidul uric și carbohidrații; Ușor de evaporat, poluează mediul și poate provoca uscarea specimenelor; Poate exista mult timp într-o organizație fixă. Cineva a efectuat un experiment în care după ce a fixat țesutul cu formaldehidă și l-a clătit în apă curentă timp de 5 ore, există încă o cantitate considerabilă de formaldehidă legată de proteină, dar trebuie îndepărtată după o perioadă lungă de clătire cu apă curentă (24 de zile). Se poate observa că formaldehida prezentă pe țesuturi nu poate fi îndepărtată deoarece biopsiile clinice nu pot avea un timp atât de lung pentru spălarea țesuturilor. Prin urmare, trebuie subliniat că, în diferite operațiuni tehnice ulterioare, trebuie acordată o atenție deosebită prezenței formaldehidei și trebuie găsite metode de îndepărtare a acesteia, altfel va afecta diverse colorări și chiar va duce la eșec.
În primele zile, formaldehida a fost folosită în principal ca dezinfectant și conservant în industria farmaceutică. Formaldehida are o gamă largă de aplicații în conservarea țesuturilor animale, precum și în prevenirea coroziunii bacteriene și fungice în produse din ceară, produse de lipici pentru insecte, produse grase, produse din amidon, produse pentru dinți de oaie, flori parfumate, uleiuri și țesături colorate.
Formaldehida este utilizată pe scară largă în sinteza multor medicamente și intermediari, cum ar fi glicină, sarcosinat de sodiu, triptofan, metamaterial, pantotenat de calciu, acroleină, furanonă, haloperidol, metil vinil cetonă, metil tiosulfoxid, imidazol, 2-metilimidazol, sodiimidazol, 2-metilimidazol, hidroximetansulfonat, salbutamol, bisoprolol, acid hipuric, acid salicilic, ketamina etc.

Reacție de adaos
În solvenții organici, formaldehida poate suferi reacții de adiție catalitică cu monoolefine pentru a produce diene sau alcooli corespunzători. În soluția de acid acetic, formaldehida reacționează cu toluenul pentru a forma acid 1-fenil-1,3-diacetic propilenglicol, iar formaldehida reacționează cu propilena pentru a forma acid 1,3-diacetic butandiol. În industrie, formaldehida a fost folosită pentru a reacționa cu izobutenă pentru a produce izopren, cunoscută sub numele de reacția Prins.

În soluție alcalină, formaldehida reacționează cu cianura de hidrogen pentru a forma alcool acetonitrilic (hidroxiacetonitril) HOCH2CN. În industrie, această reacție este utilizată pentru a produce produse din seria de aminoacizi, cunoscută în mod obișnuit ca reacție Mannich [21]. Pentru a prepara agentul de chelare multivalent NTA, N (CH2COOH) 3; Aminoacetonitril, H2NCH2CN; Metilenaminoacetonitril, CH2=NCH2CN; Dietil cianamidă, HN (CH2CN) 2 etc.

Sub acțiunea unor catalizatori precum acetilena cuprul, argintul și mercurul, formaldehida reacţionează cu monoalchinele pentru a forma alchine. În industrie, reacția Reppe implică reacția a două molecule de formaldehidă cu o moleculă de acetilenă pentru a produce 1,4-butandiol, care este apoi hidrogenat pentru a produce 1,4-butandiol. Această reacție este o metodă importantă pentru producerea 1,4-butandiol în industria actuală.

Formaldehida reacționează cu aminele primare pentru a forma alchilaminometanol, care este în continuare încălzit sau condensat în condiții alcaline pentru a forma amine terțiare.

Reacția de condensare
37 Formaldehidăîn sine poate suferi lent reacții de condensare, producând hidroxialdehide inferioare, hidroxicetone și alți compuși hidroxi, care pot accelera reacția în condiții alcaline. Formaldehida poate suferi reacții de condensare cu diverși compuși, cunoscute în mod obișnuit sub numele de reacții Tollens. În condiții alcaline, se formează derivați de hidroximetil (- CH2OH), în timp ce în condiții acide sau în fază gazoasă se formează derivați de metilen prin reacții de condensare.

În prezența alcaline, formaldehida și izobutiraldehida se micșorează pentru a forma hidroxialdehidă, care este apoi redusă la neopentil glicol cu formaldehidă în exces în condiții alcaline puternice. Formaldehida este oxidată și reacționează cu NaOH pentru a forma formiat de sodiu.

În prezența alcalii, formaldehida se condensează cu n{0}butanal pentru a forma 2,2-dihidroximetilbutanal, care este redus în continuare la trimetilolpropan cu formaldehidă în exces în condiții alcaline.
Reacția de agregare
Datorită prezenței a doi atomi de hidrogen pe atomul de carbon al grupării carbonil din moleculele de formaldehidă, această structură moleculară unică face formaldehida foarte ușor de polimerizat. Cu toate acestea, formaldehida gazoasă uscată este destul de stabilă și se polimerizează doar lent la temperaturi sub 100 de grade. Când soluția apoasă de formaldehidă nou produsă este lăsată să stea, aceasta va genera automat polimeri cu greutate moleculară mică, formând un amestec de polioximetilenglicol și va avea loc o oarecare precipitare. Soluția apoasă de formaldehidă se va polimeriza rapid și va elibera căldură (63 kJ/mol sau 15,05 kcal/mol) la temperatura camerei într-un recipient închis. Formaldehida gazoasă se poate autopolimeriza la temperatura camerei, iar soluția apoasă de formaldehidă se poate autopolimeriza și în timpul procesului de concentrare, generând poliformaldehidă - un polimer alb cu structură liniară pulverulentă.

Formaldehidă gazoasă pură poate fi produsă prin descompunerea termică a poliformaldehidei sau a monomerilor polioximetilen cu greutate moleculară mică (cum ar fi trioxanul, tetraoxanul etc.), iar puritatea sa formaldehidă poate ajunge la 90% -100% (fracție de volum).
Reacția de carbonilare
Sub acțiunea catalizatorilor de cobalt sau rodiu, formaldehida poate suferi o reacție de carbonilare cu gazul de sinteză (H2/CO=1-3) la 110 grade și 13-15 MPa pentru a produce etanal, care poate fi hidrogenat în continuare pentru a produce etilenglicol. Reacția de carbonilare, cunoscută și sub numele de reacție de hidroformilare a formaldehidei.

Sub acțiunea catalizatorilor cu metale de tranziție, catalizatori acizi lichizi sau solizi, formaldehida suferă o reacție de carbonilare cu monoxidul de carbon pentru a produce acid glicolic, cunoscut și sub numele de acid hidroxiacetic.

Sub acțiunea catalizatorilor de metal de tranziție Co sau Rh, formaldehida suferă o reacție de carbonilare cu monoxidul de carbon în prezența alcoolilor, producând acid malonic sau esteri ai acidului malonic.

În prezența acetamidei, formaldehida suferă o reacție de carbonilare pentru a produce acetilglicină.

Sub acțiunea catalizatorului carbonil rodiu și a promotorului de halogenură, formaldehida poate suferi o reacție omoloagă cu gazul de sinteză pentru a produce acetaldehidă, care este hidrogenată în continuare pentru a produce etanol.

Reacția de descompunere
Formaldehida are o stabilitate neașteptată, iar viteza sa de descompunere este foarte lentă fără catalizator la temperaturi sub 300 de grade. Viteza de descompunere a formaldehidei la 400 de grade este de aproximativ 0,44% pe minut (presiune de descompunere de 101,3 kPa sau 1 atm), iar principalii produși de descompunere sunt CO și H2.

Reacție redox
Metalele precum Pt, Cr, Cu și oxizii metalici (cum ar fi Cr2O3, A12O3 etc.) pot reduce formaldehida în metanol, formiat de metil, metan sau oxidează profund formaldehida în acid formic, CO2 și H2O.


37 Formaldehidăpoate fi obținut prin dehidrogenarea sau oxidarea metanolului sub cataliza argintului, cuprului și a altor metale și poate fi, de asemenea, separat de produșii de oxidare ai hidrocarburilor. Poate fi folosit ca materii prime pentru rășină fenolică, rășină uree-formaldehidă, vinilon, urotropină, pentaeritritol, coloranți, pesticide și dezinfectanți. Soluția industrială de formaldehidă conține în general 37% formaldehidă și 15% metanol ca inhibitor, punctul de fierbere 101 grade.
Pe 27 octombrie 2017, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății a publicat o listă de agenți cancerigeni, punând formaldehida într-o listă de agenți cancerigeni. Pe 23 iulie 2019, formaldehida a fost inclusă în lista poluanților toxici și nocivi ai apei (primul lot). În 1923, după producția pe scară largă de metanol de către compania germană BASF, producția la scară largă de formaldehidă industrială are o bază bună de materie primă. Metoda de oxidare a metanolului în aer a devenit cea mai utilizată metodă pentru producerea formaldehidei industriale. Metodele de detectare a formaldehidei în camera de zi, textile și alimente în China și în străinătate includ în principal spectrofotometria, metoda de detectare electrochimică, cromatografia în gaz, cromatografia lichidă, metoda senzorului etc.
Cercetare Scurt istoric
Formaldehida a fost descoperită pentru prima dată de chimistul rus Buterelov.
Omul de știință german Hofmann a sintetizat formaldehida pentru prima dată prin oxidarea metanolului cu aer în prezența catalizatorului de platină.
Din 1886 până în 1889, lucrările de dezvoltare industrială au fost efectuate folosind catalizatori de cupru.
Companiile germane Merklin și Losekam au produs formaldehidă industrială.
A fost introdus catalizatorul de argint dezvoltat de Blank.
BASF, o companie germană, a realizat-producție pe scară largă de metanol din gaz sintetic.
Au început să se dezvolte-producția și aplicarea pe scară largă de formaldehidă.
Adkins și Peterson au solicitat pentru prima dată un brevet pentru catalizatorii de oxid de fier-molibden.
Plăci aglomerate, plăci aglomerate și alte plăci artificiale au fost folosite în construcția de locuințe. La mijlocul anilor 1960, au fost raportate pentru prima dată efectele adverse asupra sănătății ale formaldehidei, în special iritarea ochilor și a tractului respirator superior.
Standardele pentru limitarea și reglementarea emisiilor de formaldehidă din materialele lemnoase au fost stabilite pentru prima dată în Germania și Danemarca.
Cererea globală de formaldehidă ajunsese la 25,4 milioane de tone, iar cererea a continuat să crească cu peste 5% anual.
Pe 12 mai 2009, un nou studiu lansat de Institutul Național al Cancerului din Statele Unite a arătat că lucrătorii din fabricile chimice care au fost expuși frecvent la formaldehidă aveau un risc mult mai mare de a muri din cauza unor cancere precum leucemia și limfomul în comparație cu lucrătorii care au fost expuși mai puțin la formaldehidă.
Institutul Național al Cancerului din Statele Unite a descoperit că formaldehida poate provoca mutații genetice și leziuni cromozomiale în nucleele celulelor mamiferelor. Formaldehida are un efect combinat cu alte hidrocarburi aromatice policiclice, cum ar fi benzo[a]pirenul, care crește toxicitatea.
Formaldehida este o substanță chimică paradoxală: indispensabilă, dar periculoasă, omniprezentă, dar controlabilă. Rolul său în adezivi, dezinfectanți și procese industriale îi subliniază valoarea economică, în timp ce carcinogenitatea sa necesită protocoale riguroase de siguranță. Pe măsură ce cercetarea avansează, alternative precum rășinile MDI și bioremedierea oferă căi promițătoare pentru a reduce dependența de formaldehidă. Cu toate acestea, coordonarea globală în reglementare și educație publică rămâne esențială pentru atenuarea impactului asupra sănătății și asupra mediului.
Viitorul formaldehidei depinde de echilibrarea inovației cu responsabilitatea. Prin adoptarea chimiei ecologice și a unei supravegheri stricte, societatea își poate valorifica beneficiile, salvând în același timp sănătatea umană și integritatea ecologică.
Tag-uri populare: 37 formaldehidă cas 50-00-0, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, preț, vrac, de vânzare






