Pulbere de acid nicotinic, aparținând grupului de vitamina B, este, de asemenea, cunoscut sub numele de niacină, vitamina B3 și factorul anti -lepră. Formula sa moleculară este C6H5NO2, CAS 59-67-6, iar numele său chimic este acidul piridină-3-formic. Are o stabilitate termică bună și poate fi sublimat. Acidul nicotinic este adesea purificat prin sublimare în industrie. Acidul nicotinic este cristal alb sau pulbere cristalină albă, solubil în apă, prezent în principal în viscerele animale și țesutul muscular și, de asemenea, urmează fructe și gălbenuș de ou. Este una dintre cele 13 vitamine esențiale pentru corpul uman. Acidul nicotinic este utilizat în principal ca aditiv de hrană, care poate îmbunătăți rata de utilizare a proteinei de hrană, randamentul laptelui vacilor lactate și randamentul și calitatea peștilor, pui, rață, bovine, oi și alte păsări de curte și carne de animale. Acidul nicotinic este, de asemenea, un intermediar farmaceutic utilizat pe scară largă. Poate fi utilizat ca materie primă pentru a sintetiza o varietate de medicamente, cum ar fi niketamida și esterul de inozitol nicotinic. În plus, acidul nicotinic joacă, de asemenea, un rol de neînlocuit în materiale luminiscente, coloranți, industrii de electroplație și alte câmpuri.

|
Formula chimică |
C6H5NO2 |
|
Liturghie exactă |
123 |
|
Greutate moleculară |
123 |
|
m/z |
123 (100.0%), 124 (6.5%) |
|
Analiza elementară |
C, 58.54; H, 4.09; N, 11.38; O, 25.99 |
|
|
|

Pulbere de acid nicotinicAre 3 specificații de mărfuri, și anume gradul alimentar, gradul de furaje și gradul farmaceutic. Acidul nicotinic este utilizat în principal ca aditiv nutritiv (vitamina solubilă în apă) a furajelor, precum și un intermediar de alimente, medicamente și colorant și ca aditiv al soluției de electroplație și a reactivului biochimic.
1. Aplicarea acidului nicotinic în sinteza farmaceutică:
Acidul nicotinic, ca medicament, poate preveni și trata bolile pielii și deficiențe similare de vitamine și are efectul extinderii vaselor de sânge. Este utilizat pentru a trata spasmul nervos periferic, arterioscleroza și alte boli. Acidul nicotinic poate fi, de asemenea, utilizat ca intermediar medical pentru a sintetiza o varietate de medicamente amide și ester cu utilizări medicale importante, cum ar fi nicotinamida poate fi utilizat pentru a trata bolile gastro -intestinale, hidroximetilamina nicotinată este un medicament bun pentru a proteja ficatul, promovarea bacteriei biliare, iar nicotinamida, ca un medicament de la boluuscidală, poate fi utilizat pentru tratare ficat, în mod corespunzător, pentru a fi utilizat drogurile de la boluuscidale, poate fi utilizat pentru a trata și a trata la tratare a bolii de înaltă efectiv schistosomiaza; Acidul nicotinic și trometamina pot fi sintetizate pentru a trata tulburările circulatorii, deficiența de vitamina B, glosisită, hipertensiune arterială și alte boli; Niketamida, sintetizată din acid nicotinic și dietilamină, este un stimulent nervos central utilizat pentru a trata eșecul sistemului respirator nervos central și al sistemului circulator; Ester de inozitol acid nicotinic și mizhiling produs prin reacția acidului nicotinic și a alcoolului sunt medicamente pentru tratarea hiperlipidemiei, bolilor coronariene, migrenei, tulburărilor vasculare periferice etc.
2. Aplicarea acidului nicotinic ca agent auxiliar:
Acidul nicotinic este un aliment indispensabil și hrănește aditiv pentru creșterea și dezvoltarea umană și animale. Prin urmare, niacina este utilizată pe scară largă ca aditiv pentru prăjituri, produse lactate, făină de porumb, etc; Acidul nicotinic poate fi, de asemenea, utilizat împreună cu vitamine pentru a înlocui o parte din nitrit ca deodorant sau conservant pentru produsele din carne. În plus, acidul nicotinic poate fi, de asemenea, utilizat ca conservant pentru legume. Deoarece o mare parte din acidul nicotinic în hrana cereale există sub formă de complex, acesta nu poate fi absorbit direct de animale. Prin urmare, metoda utilizată pe scară largă în lume este de a adăuga acid nicotinic sintetic industrial în furaje. Testul de hrănire a furajelor a dovedit că acidul nicotinic sintetic artificial poate fi absorbit și utilizat 100% de către animale, iar efectul evident de creștere în greutate poate fi obținut într -o perioadă scurtă de timp. Conform situației industriei de reproducere din China, standardul pentru adăugarea de niacină în China este de: 9-24mg pe kg de hrană de porci (bază uscată) și 10-27mg pe kg de hrană de pui (bază uscată).
3. Aditivi alimentari:
Acidul nicotinic aparține familiei de vitamina B și participă la metabolismul lipidelor, procesul de oxidare și procesul de descompunere anaerobă a corpului uman. Acidul nicotinic poate fi transformat din triptofan în organism. Deficitul de acid nicotinic nu este ușor să apară în corpul uman. Cu toate acestea, atunci când alimentele de bază nu conține acid nicotinic sau există substanțe care pot descompune acidul nicotinic în alimentele de bază, este ușor să provocați o boală aspră a pielii din cauza lipsei acidului nicotinic. Prin urmare, niacina este utilizată pe scară largă în procesarea făinii, produsele lactate și producția de făină de porumb. Adăugarea unei anumite cantități de niacină în alimente poate preveni eficient apariția acestui tip de boală.
4. Aditivi de alimentare:
Acidul nicotinic este o substanță indispensabilă pentru creșterea și dezvoltarea animalelor. Acidul nicotinic în hrana cereale există în principal sub formă de combinație, ceea ce este dificil de absorbit animale. Prin urmare, este necesar să se adauge manual acid nicotinic sintetic pentru a se hrăni.
Adăugarea unei cantități adecvate de acid nicotinic la furaj poate crește rapid greutatea purceilor (pui). Hrănirea furajelor de acid nicotinic la găinile depuse poate îmbunătăți rata de producție a ouălor și face ca ouăle să conțină, de asemenea, o anumită cantitate de acid nicotinic, îmbunătățind astfel valoarea nutritivă.
5. Colorant reactiv:
Deoarece acid nicotinic Poate face ca vopsirea fibrelor să dureze, o gamă largă de aplicații și o uniformitate bună, acidul nicotinic este remarcabil în industria coloranților și devine un intermediar al unei varietăți de coloranți reactivi. În 1984, Compania farmaceutică chimică japoneză a introdus un colorant reactiv de acid nicotinic slab de bază.
6. Produse industriale chimice zilnice:
În industria chimică zilnică, acidul nicotinic poate fi combinat cu alte materii prime chimice zilnice pentru a forma produse cu performanțe excelente, cum ar fi auxiliari de vopsire a părului, detergenți etc.
7. Alte aplicații:
Acidul nicotinic este un aditiv chimic important și un inhibitor de coroziune. Poate fi folosit ca agent antioxidant și anti -ceață în materiale fotosensibile. La electroplație, acidul nicotinic este, de asemenea, un aditiv excelent de strălucire. Cât timp se adaugă 1-10g acid nicotinic la fiecare litru de soluție de electroplație, acesta va avea un efect semnificativ.
Acidul nicotinic este utilizat ca agent antioxidant și anti -ceață în materiale fotosensibile. Adăugarea soluției de acid nicotinic apos de 0,1% la loțiunea fotosensibilă poate crește stabilitatea materialului fotosensibil la lumină; Adăugarea unei soluții apoase de acid nicotinic de 5-20 ml la fiecare mililitru de loțiune fotosensibilă poate reduce ceața materialelor fotosensibile.

Pulbere de acid nicotinica fost sintetizat pentru prima dată în laborator în 1867, dar nu a fost până în anii 1930 că acidul nicotinic a fost cu adevărat industrializat. Acidul nicotinic a fost sintetizat prin oxidarea nicotinei la începutul industrializării. Mai târziu, majoritatea piridinelor alchil, cum ar fi chinolina, 2-metil-5-etilpiridină și 3-metilpiridină, au fost utilizate ca materii prime pentru a sintetiza acidul nicotinic prin oxidarea chimică sau electrochimică. Conform clasificării metodelor de sinteză, aceasta este, în general, împărțită în metoda de oxidare a reactivilor cu acid azotic, permanganat de potasiu și alți oxidanți, metoda de oxidare a amoniacului cu amoniac și aer ca oxidanți, metoda de oxidare directă a aerului, metoda de oxidare electrolitică, metoda de transformare biologică și metoda de piriridină de hidroxilare. Conform clasificării principalelor materii prime, există nicotină, 6-hidroxiquinolină, naftalen, piridină, 3-piridilaldehidă, 3-metilpiridină, 2-metil-5-etilpiridină. Traseul 3-metilpiridinei este utilizat pe scară largă.
Oxidarea directă a piridinei alchil:
(1) Metoda de oxidare a acidului nitric:
Cu acidul azotic ca oxidant, amestecul de soluție apoasă acid acid și MEP este introdus într -un reactor tubular de titan, iar amestecul este reacționat la 330 grade și 29MPa pentru 8 ore înainte de separare și rafinare pentru a obține niacină pură.
(2) Metoda de oxidare a aerului:
Sinteza acidului nicotinic prin oxidarea directă a 3-metilpiridinei cu aerul ca oxidant a atras multă atenție în ultimii ani datorită eficienței ridicate și a costurilor reduse. Această metodă a fost folosită pentru prima dată pentru oxidarea alchil piridină cu aer adăugat cu catalizator. Ulterior, a fost îmbunătățită pentru a sintetiza acidul nicotinic prin oxidarea catalitică cu gaz-solid a 3-metilpiridinei pentru 3H la 350 de grade - 400 grad într-un reactor cu pat fix. Catalizatorul poate fi folosit mult timp. Acidul nicotinic poate fi obținut prin oxidarea directă a 3-metilpiridinei cu aerul, care este economic. Dacă rata de conversie unidirecțională poate fi îmbunătățită, va deveni un proces de producție cu costuri reduse și cu eficiență ridicată. Nucleul său este dezvoltarea de catalizatori de înaltă eficiență, costuri reduse și de viață lungă, care rămân în mare parte în stadiul de cercetare de laborator și nu există niciun raport de industrializare de succes.
Oxidarea electrolitică
Oxidarea electrolitică este utilizată pe scară largă în producție din cauza condițiilor sale ușoare, a costului scăzut al oxidanților, a toxicității scăzute și a poluării și a costurilor scăzute de producție. Similar cu metoda de oxidare chimică, acidul nicotinic este de obicei sintetizat prin oxidarea electrochimică a compușilor alchil piridină ca materii prime, dar dezavantajul este că eficiența electrolizei este scăzută, în principal, deoarece membrana de izolare folosită în celula electrolitică are o permeabilitate selectivă slabă, ceea ce restricționează foarte mult producția industrială a acestei metode.
Hidroliză cianopiridină:
(1) Metoda de oxidare a amoniacului:
Metoda folosește 3-metilpiridină sau MEP ca materie primă, realizează oxidare catalitică cu gaz-solid cu amoniac și oxigen într-o anumită proporție în patul catalizatorului, generează 3-cianopiridină și obține acid nicotinic prin hidroliză și purificare. Conversia cu un singur trecere a 3-metilpiridinei a fost crescută la 99%, iar selectivitatea hidrolizei 3-cianopiridină laPulbere de acid nicotinica fost, de asemenea, crescut la 99%.
Materia primă a metodei de ammoxidare este 3-metilpiridină, produsul secundar cu cel mai mare raport de randament în producerea bazei piridinei. Este ieftin, pe scară largă, iar condițiile de reacție sunt relativ ușoare. Poate fi efectuat în condiții normale sau de presiune joasă. Producția este sigură și fiabilă. Tehnologia existentă are o rată ridicată de conversie unidirecțională, o selectivitate bună și o puritate ridicată a produsului. Poate realiza sinteza continuă și este potrivită pentru producția industrială pe scară largă, a devenit una dintre cele mai utilizate metode pentru prepararea acidului nicotinic în industrie.
(2) Biosinteză:
Hidroliza enzimatică a nitrilelor are avantaje incomparabile față de metodele chimice. Are avantajele eficienței ridicate, selectivității bune, condiții ușoare de reacție, poluării mai puțin a mediului, costurilor reduse și purității optice ridicate a produselor. Este în conformitate cu direcția de dezvoltare a chimiei verzi. O companie elvețiană a industrializat sinteza acidului de vitamina nicotinic din grupa B prin cataliza enzimei. Hideki Yamada de la Universitatea Kyoto din Japonia și altele a produs acid nicotinic cu tulpina Rhodococcus rodochroasă J1.

Pulbere de acid nicotiniceste un important intermediar sintetic organic, cu o valoare largă a aplicării. Există trei metode principale pentru obținerea niacinei: (1) metoda de extracție; (2) metoda biosintetică; (3) Metoda sintezei chimice.
Niacina a fost sintetizată pentru prima dată în laborator în 1867, dar nu până în anii 1930 a fost cu adevărat industrializat. Inițial, industrializarea a sintetizat niacina prin oxidarea nicotinei, dar mai târziu a folosit mai ales piridine alchil, cum ar fi chinolina, 2-metil-5-etilpiridină și 3-metilpiridină ca materii prime pentru a sintetiza niacina prin oxidare chimică sau electrochimică. Din clasificarea metodelor de sinteză, acestea sunt, în general, împărțite în metode de oxidare a reactivilor folosind acid azotic, permanganat de potasiu, etc. ca oxidanți, metode de oxidare a amoniacului folosind amoniac și aer ca oxidanți, metode de oxidare a aerului direct, metode de oxidare electrolitică, metode de biotransformare și metode de hidroxilare piridină. Din clasificarea principalelor materii prime, există nicotină, 6-hidroxiquinolină, naftalen, piridină, 3-piridinecarboxaldehidă, 3-metilpiridină, 2-metil-5-etilpiridină, iar ruta 3-metilpiridină este utilizată pe scară largă.
Metoda de oxidare directă a piridinei alchil
1. Metoda de oxidare a acidului azotic
Folosind acidul azotic ca oxidant, un amestec de soluție apoasă acid azotic și MEP a fost introdus într -un reactor tubular de titan. Reacția a fost efectuată la 330 grade și 29 MPa timp de 8 ore înainte de separare și purificare pentru a obține niacină pură.
Această metodă a fost dezvoltată în etapele incipiente datorită gamei sale largi de surse oxidante, funcționării flexibile, control ușor și investiții scăzute de o singură dată. Cu toate acestea, datorită consumului ridicat de oxidanți, condiții dure de reacție, cerințe ridicate pentru rezistența mecanică și de coroziune a echipamentelor, producția mare de „trei deșeuri”, randament scăzut, aspect slab și calitate a produselor și costuri ridicate, nu este potrivit pentru producția industrială pe scară largă. Această metodă a fost eliminată treptat în țări industrializate, cum ar fi Statele Unite, Europa de Vest și Japonia.
2. Metoda de oxidare a aerului
Metoda de oxidare a aerului, care folosește aerul ca oxidant pentru oxidarea directă a 3-metilpiridinei pentru a sintetiza acidul nicotinic, a atras multă atenție în ultimii ani datorită eficienței ridicate și a costurilor reduse. Această metodă a fost realizată inițial prin introducerea aerului în alchil piridină cu un catalizator pentru reacția de oxidare. Ulterior, a fost îmbunătățită pentru a sintetiza acidul nicotinic folosind 3-metilpiridină ca materie primă într-un reactor cu pat fix la 350 de grade -400 grad timp de 3 ore prin reacția de oxidare catalitică cu fază solidă. Catalizatorii pot fi folosiți mult timp prin oxidarea directă a 3-metilpiridinei cu aer pentru a obține acid nicotinic, care are o eficiență economică bună. Dacă rata de conversie unidirecțională poate fi îmbunătățită, va deveni un proces de producție cu costuri reduse și eficiente. Nucleul său constă în dezvoltarea de catalizatori eficienți, cu costuri reduse și de lungă durată, care se află în mare parte în stadiul de cercetare de laborator și nu au fost încă industrializate cu succes.
3. Metoda de oxidare electrolitică
Metoda de oxidare electrolitică este utilizată pe scară largă în producție, datorită condițiilor sale ușoare, a costului scăzut al oxidanților, toxicității scăzute și poluării și costului scăzut de producție. Similar cu metoda de oxidare chimică, compușii alchil piridină sunt adesea folosiți ca materii prime pentru a sintetiza acidul nicotinic prin oxidarea electrochimică. Cu toate acestea, dezavantajul este eficiența scăzută a electrolizei, în principal datorită permeabilității slabe a membranei de izolare utilizate în celula electrolitică, care limitează foarte mult producția industrială a acestei metode.
Metoda hidrolizei cianopiridinei
1. Metoda de oxidare a amoniacului
Această metodă folosește 3-metilpiridină sau MEP ca materii prime și efectuează oxidare catalitică cu fază solid cu gaze cu amoniac și oxigen într-o anumită proporție în patul catalizator pentru a genera 3-cianopiridină, care este hidrolizat și purificat pentru a obține niacină. Acest proces crește rata de conversie unidirecțională a 3-metilpiridinei la 99%, iar selectivitatea hidrolizei 3-cianopiridină pentru a prepara acidul nicotinic crește, de asemenea, la 99%.
Materia primă a metodei de oxidare a amoniacului este 3-metilpiridină, care are cea mai mare proporție de produse secundare produse în procesul de producție a bazei piridinei. Este ieftin, disponibil pe scară largă, iar condițiile de reacție sunt relativ ușoare. Poate fi efectuat în condiții normale de presiune sau presiune joasă, iar producția este sigură și fiabilă. Tehnologia existentă are o rată ridicată de conversie unidirecțională, o selectivitate bună și o puritate ridicată a produsului. Poate obține sinteză continuă și este potrivit pentru producția industrială pe scară largă.Pulbere de acid nicotinica devenit una dintre cele mai utilizate metode pentru prepararea niacinei în industrie.
2. Metoda sintezei biologice
Hidroliza enzimatică a nitrilului are avantaje inegalabile față de metodele chimice, inclusiv eficiență ridicată, selectivitate bună, condiții ușoare de reacție, poluare scăzută a mediului, costuri reduse și puritate optică ridicată a produsului, care este în conformitate cu direcția de dezvoltare a chimiei ecologice. Companiile elvețiene au industrializat deja sinteza niacinei de vitamina complexă B folosind cataliză enzimatică. Hideaki Yamada și alții de la Universitatea Kyoto din Japonia au produs niacină folosind tulpina J1 rodochroasă Rhodococcus.
Tag-uri populare: Pulbere de acid nicotinic CAS 59-67-6, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, preț, vrac, de vânzare







