Izotiocianat de metil CAS 556-61-6
video
Izotiocianat de metil CAS 556-61-6

Izotiocianat de metil CAS 556-61-6

Cod produs: BM-2-1-396
Număr CAS: 556-61-6
Formula moleculară: C2H3NS
Greutate moleculară: 73,12
Număr EINECS: 209-132-5
Nr MDL: MFCD00004818
Cod Hs: 29309090
Piața principală: SUA, Australia, Brazilia, Japonia, Germania, Indonezia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Canada etc.
Producător: BLOOM TECH Xi'an Factory
Serviciu tehnologie: Departamentul Cercetare-Dezvoltare-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. este unul dintre cei mai experimentați producători și furnizori de izotiocianat de metil cas 556-61-6 din China. Bine ați venit la vrac izotiocianat de metil de înaltă calitate cas 556-61-6 de vânzare aici din fabrica noastră. Sunt disponibile servicii bune și preț rezonabil.

 

Izotiocianat de metil, CAS 556-61-6, formula moleculară C2H3NS, cristal incolor la temperatura și presiunea camerei, ușor solubil în apă, dar ușor solubil în solvenți organici obișnuiți. Poate fi folosit ca intermediar în sinteza organică și chimia pesticidelor, în principal pentru modificarea structurală și sinteza moleculelor organice funcționale și a moleculelor de pesticide. În plus, substanța poate fi folosită și ca fumigant pentru sol pentru a ucide ciuperci, nematode, dăunători subterani și semințele de buruieni din sol înainte de plantarea culturilor. Este un produs secundar comun al fumigantului de sol, care este toxic și coroziv și are efecte iritante asupra pielii și tractului respirator. Poate fi descompus și îndepărtat din apa poluată prin reacții de radicali liberi. Este un compus instabil care este predispus la descompunere. Se descompune treptat atunci când este expus la aer sau căldură, producând produse precum izotiocianatul și formaldehida. Acest compus este un acceptor de electroni cu nucleofilitate, adesea folosit ca reactiv în reacțiile chimice organice. Poate reacționa cu reactivii nucleofili, cum ar fi aminele și alcoolii.

product-339-75

Methyl Isothiocyanate CAS 556-61-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 556-61-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Formula chimică

C2H3NS

Masa exactă

73

Greutate moleculară

73

m/z

73 (100.0%), 75 (4.5%), 74 (2.2%)

Analiza elementară

C, 32.86; H, 4.14; N, 19.16; S, 43.85

Applications

Izotiocianat de metilpoate fi folosit ca intermediar în sinteza organică și chimia pesticidelor, în principal pentru modificarea structurală și sinteza moleculelor organice funcționale și a moleculelor de pesticide. De exemplu, substanța este un bloc sintetic pentru sintetizarea 1,3,4-tiadiazolului, care este un compus heterociclic care poate fi utilizat ca erbicid. Medicamentele celebre preparate folosind MITC includ ranitidina, cimetidina și sunitinib. În plus, această substanță este, de asemenea, un agent de gaz lacrimogen periculos și toxic.

Methyl isothiocyanate  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Într-un balon de reacție uscat, 1-metilpiperazina (100 µL, 0,80 mmol) a fost dizolvată în eter uscat (4 mL/mmol). Apoi se adaugă încet produsul (64 mg, 0,88 mmol) la soluție. Urmărind progresul reacţiei prin TLC, aceasta este în general finalizată după agitare la temperatura camerei timp de 0,5 ore. După ce reacția este completă, se filtrează amestecul de reacție direct pentru a îndepărta precipitatul din amestecul de reacție și apoi se concentrează filtratul obținut sub vid pentru a obține molecula de produs țintă.

Manufacturing Information

Preparat din metilamină, disulfură de carbon și cloroformiat de etil prin următoarele etape. Se amestecă disulfura de carbon și soluția de hidroxid de sodiu, se amestecă și se răcește la 10-15 grade și se adaugă soluție apoasă de metilamină 35% în 0,5 ore. Se amestecă la cald timp de 1-2 ore pentru a finaliza reacția și a genera o soluție roșu aprins. Se răcește la 35-40 de grade, se adaugă cloroformiat de etil prin picurare în timp ce se amestecă și se continuă amestecarea timp de 30 de minute până când temperatura scade la aproximativ 30 de grade. Se separă stratul superior de izotiocianat, se usucă cu sulfat de sodiu anhidru și se efectuează fracționarea. Colectați fracția de 115-121 de grade pentru a obține produsul finit. Randamentul este de aproximativ 70%.

Materiile prime includ metilamină, disulfură de carbon și cloroformiat de etil. Scopul este de a produce un anumit izotiocinatul de metil printr-o serie de reacții și sunt furnizate condiții detaliate de reacție și etapele de operare.

Reacția pasului 1:

Se amestecă disulfură de carbon și soluție de hidroxid de sodiu și se adaugă soluție apoasă de metilamină 35% în timp ce se răcește la 10-15 grade. În această etapă, disulfura de carbon reacţionează cu metilamina în condiţii alcaline. Având în vedere legătura dublă de carbon sulf din disulfura de carbon și gruparea amino din metilamină, acestea pot forma sarea de sodiu a tioamidei (cunoscută și sub numele de tiocarbamat) prin reacția de adiție nucleofilă. Această reacție este o metodă comună pentru prepararea compușilor tioamidici.

Selectarea condițiilor de reacție: reacția se desfășoară la temperaturi scăzute, ceea ce ajută la controlul vitezei de reacție și a selectivității și la evitarea generării de-produse secundare. Între timp, condițiile alcaline sunt favorabile reacției de adiție nucleofilă.

Reacția pasului 2:

Se încălzește și se agită soluția de reacție obținută în etapa anterioară timp de 1-2 ore pentru a finaliza reacția și a genera o soluție roșu aprins. Acest pas este în principal pentru a se asigura că reacția din prima etapă se desfășoară pe deplin și pentru a se asigura că materiile prime sunt convertite în produse cât mai mult posibil. Soluția roșu aprins poate fi o culoare caracteristică produsului sau intermediar.

Reacția pasului 3:

Se răcește soluția de reacție la 35-40 de grade și se adaugă cloroformiat de etil prin picurare în timp ce se agită. Această etapă introduce cloroformiatul de etil ca nou reactant. Grupările esterice din cloroformiatul de etil pot suferi hidroliză sau reacții de substituție nucleofilă în condiții alcaline. Dar aici, este mai probabil ca acesta să sufere o anumită formă de reacție cu sarea de sodiu de tioamide generată în prima etapă, cum ar fi reacția de substituție nucleofilă sau de eliminare prin adiție, pentru a genera izotiocianați.

Prelucrare ulterioară:

După adăugarea de cloroformiat de etil, continuați să amestecați timp de 30 de minute și coborâți temperatura la aproximativ 30 de grade. Acest pas este pentru a se asigura că reacția se desfășoară suficient. Apoi separați stratul superior de izotiocianat, uscați-l cu sulfat de sodiu anhidru și efectuați fracționarea. Colectați fracția de 115-121 de grade pentru a obține produsul finit. Procesul de separare și purificare în această etapă este de a obține produse izotiocianate pure.

Usage

Ca agent toxic militar

 

Izotiocianat de metilare proprietăți iritante și toxice puternice și, prin urmare, este folosit și ca otravă militară. În război sau conflict, izotiocinatul de metil poate fi folosit ca armă chimică, provocând vătămări grave sau chiar moarte personalului inamic. Cu toate acestea, datorită toxicității și pericolului său ridicat, utilizarea izotiocinatului de metil a fost strict restricționată și interzisă de comunitatea internațională.
Deși izotiocinatul de metil are potențiale aplicații în domeniul militar, nocivitatea și inumanitatea sa fac această utilizare extrem de controversată. Prin urmare, guvernele și organizațiile internaționale lucrează pentru a consolida reglementarea și distrugerea armelor chimice pentru a preveni utilizarea substanțelor toxice precum izotiocinatul de metil în scopuri inumane.

Methyl isothiocyanate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Methyl isothiocyanate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Alte utilizări

 

În plus față de principalele utilizări menționate mai sus, izotiocinatul de metil are și alte aplicații potențiale. De exemplu, în condiții de laborator, izotiocinatul de metil poate fi utilizat ca reactiv sau catalizator pentru studierea reacțiilor chimice organice. În plus, izotiocinatul de metil poate fi folosit și pentru a prepara unele materiale organice sau molecule funcționale cu proprietăți speciale.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, datorită naturii extrem de toxice și iritante a izotiocinatului de metil, este necesar să se respecte cu strictețe procedurile de operare de siguranță și măsurile de protecție atunci când îl utilizați. Orice utilizare sau manipulare necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale grave sau la poluarea mediului.

Other properties

Recent, echipa inovatoare pentru combaterea dăunătorilor din sol de la Institutul pentru Protecția Plantelor, Academia Chineză de Științe Agricole, a publicat o lucrare de cercetare online în revista de renume internațional Environmental Pollution intitulată „Evaluarea sistematică a mecanismului antifungic al fumului din sol.izotiocianat de metilîmpotriva Fusarium oxysporum". Această lucrare analizează mecanismul inhibitor al MITC, un produs eficient de degradare al bumbacului fumigant din sol, asupra ciupercilor patogene din sol Fusarium oxysporum, oferind o referință valoroasă pentru mecanismul de toxicitate al fumiganților din sol în inhibarea ciupercilor patogene.

Bolile transmise de sol au devenit un blocaj important care restricționează producția de culturi cu valoare adăugată-înaltă, iar tehnologia de fumigație a solului este în prezent cea mai eficientă și stabilă tehnologie cheie pentru prevenirea și controlul bolilor transmise în sol. Cu toate acestea, mecanismul prin care fumiganții din sol inhibă agenții patogeni transportați în sol este încă neclar. Prin urmare, acest studiu a folosit MITC ca agent de testare și F. oxysporum ca obiect de cercetare, combinat cu tehnologia de secvențiere a transcriptomului pentru a explora mecanismul de acțiune al MITC asupra ciupercilor patogene din sol.

Methyl isothiocyanate history | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Cercetările au descoperit că, după tratamentul cu MITC, peretele celular și membrana Fusarium oxysporum se micșorează și se pliază, vacuolele cresc, mitocondriile se umflă și se deformează, forma lor devine neregulată și sunt distribuite neuniform în citoplasmă. După tratamentul cu MITC, activitățile enzimatice antioxidante (SOD, CAT, POD) și enzimele importante implicate în ciclul acidului tricarboxilic (SDH și MDH) din miceliul Fusarium oxysporum au fost semnificativ reduse, în timp ce conținutul de malondialdehidă (MDA), care caracterizează peroxidarea lipidelor membranare, a fost semnificativ crescut.


Rezultatele secvențierii transcriptomului au arătat modificări semnificative ale genelor exprimate diferențial (DEG) implicate în metabolismul substanței și energetice, transducția semnalului, transportul și cataliza în celulele Fusarium oxysporum. DEG-urile (componentele membranei, activitatea de legare și catalitică) legate de presiune și DEG-urile (transducția semnalului și componentele de membrană) legate de procesele informaționale de mediu din miceliu au fost reglate în mod semnificativ în jos, în timp ce DEG-urile legate de metabolism (metabolismul aminoacizilor, metabolismul altor aminoacizi, metabolismul carbohidraților și metabolismul lipidelor) au fost reglate semnificativ.


În plus, MITC perturbă homeostaza celulară și inhibă creșterea normală a Fusarium oxysporum prin afectarea expresiei unor gene cheie, cum ar fi chitina sintetaza (CHS1, chitinaza și nagZ), ascorbat sintaza (MIOX, AKR1A1, RGN și ASO), metabolismul glutationului (G6PD, ggt), alți antioxidanti, enzymes CYP (G6PD, ggt, GSTCAT4) (AMT2, ABCB1, CAX) în miceliu. Pe de altă parte, Fusarium oxysporum rezistă, de asemenea, invaziei MITC prin suprareglarea genelor implicate în sinteza energiei (cum ar fi reglarea exprimării genelor acnA, CS și LSC2 în TCA) și gene care clarifică speciile reactive de oxigen (POD), dar în cele din urmă nu pot schimba rezultatul apoptozei celulare. Acest studiu îmbogățește înțelegerea teoretică a mecanismului de acțiune a fumigenților din sol asupra ciupercilor patogene din sol.

 

Institutul pentru Protecția Plantelor, Academia Chineză de Științe Agricole este unitatea de finalizare a acestei lucrări, avându-l ca prim autor pe studentul doctorat Zhang Daqi, pe cercetătorul Cao Aocheng ca autor corespunzător și pe cercetătorii Yan Dongdong, Wang Qiuxia, Li Yuan și Fang Wensheng ca ghid pentru această cercetare. Această cercetare este susținută de proiecte precum Fundația Națională de Științe Naturale din China, Echipa de inovare din Beijing a Sistemului tehnologic modern al industriei agricole și Centrul de inovare tehnologică pentru prevenirea și controlul verde din provincia Hebei pentru bolile transmise de sol.

 

Întrebări frecvente
 
 

De ce se confruntă cu tendința de a fi „interzis” sau „strict restricționat” în aplicațiile agricole ca un fumigant eficient?

+

-

În principal datorită volatilității sale ridicate, toxicității ridicate și migrației potențiale în sol. Aceste caracteristici nu numai că prezintă un risc ridicat pentru utilizatorii de pesticide, dar pot, de asemenea, să contamineze apele subterane și să provoace daune extinse și pe termen lung-comunităților microbiene din sol nețintă, fiind astfel înlocuite treptat cu produse mai sigure și mai selective.

Cum se „infiltrează” și ucide organismele din sol în timpul fumigării?

+

-

Cheia constă în punctul său de fierbere scăzut (aproximativ 119 grade C) și caracteristicile de presiune ridicată a vaporilor. După ce a fost aplicat pe sol, se poate vaporiza rapid și poate forma gaze toxice de mare concentrație, care difuzează și se infiltrează prin porii solului în toate direcțiile, venind astfel în contact cu și ucigând diverse organisme dăunătoare din sol, cum ar fi nematode, ciuperci, semințe de buruieni și insecte.

În afară de agricultură, care este o sursă foarte periculoasă de „-produse secundare” în industrie?

+

-

Este un produs secundar toxic obișnuit al pirolizei la-temperatură înaltă a compușilor organici care conțin azot și sulf, cum ar fi anumite amine și proteine. De exemplu, generarea accidentală poate apărea în producția chimică, incinerarea deșeurilor sau incendii care implică anumite materiale specifice, care sunt țintele cheie ale monitorizării siguranței industriale.

Care sunt asemănările și diferențele dintre grupul „izotiocianat” din molecula sa și componentele picante din muștar și hrean?

+

-

Grupurile de bază sunt aceleași (- N=C=S) și toate au proprietăți picante și iritante. Dar izotiocianatul de alil din muștar este un produs natural cu volatilitate și toxicitate relativ scăzute. Izotiocianatul de metil este un compus cu moleculă mică sintetizat artificial, cu volatilitate, activitate chimică și toxicitate sistemică mult mai puternice și nu trebuie confundat.

De ce este folosit ca un „modificator de proteine” special în cercetările de laborator?

+

-

Datorită electrofilității sale ridicate, gruparea izotiocianat se poate lega ireversibil covalent cu grupările nucleofile, cum ar fi grupările tiol și amino din proteine, modificând astfel structura și funcția proteinelor. Acest lucru îl face un instrument chimic pentru studiul site-urilor active ale proteinelor sau imobilizarea proteinelor.

 

Tag-uri populare: izotiocianat de metil cas 556-61-6, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, preț, vrac, de vânzare

Trimite anchetă