카프로 락탐 가루, 화학식 C6H11NO, CAS 105-60-2, 중요한 유기 화학 원료 중 하나입니다. 외관은 흰색 가루 또는 크리스탈이며 민트와 아세톤 냄새와 기름기가 많은 느낌입니다. 물, 염소화 용매, 석유 탄화수소, 사이클로 헥센, 벤젠, 메탄올, 에타올 및 에테르에 용해시킨다. 주요 목적은 폴리 아미드 칩 (일반적으로 나일론 -6 칩 또는 나일론 -6 칩)을 중합하여 나일론 섬유, 엔지니어링 플라스틱, 플라스틱 필름 등으로 추가로 처리 할 수있는 {{5 am}} 슬라이스의 품질 및 지표를 생성하는 것입니다. 그것은 높은 장벽 특성, 오일 저항성 및 내마모성을 가지며 일반적으로 식품 포장, 제약 포장 및 산업 포장에 사용됩니다. Nylon 6 Film에는 농업 및 건설 분야에도 응용 프로그램이 있습니다. 우수한 기계적 특성, 내마모성 및 화학적 안정성을 가지고 있으며 섬유, 자동차, 전자 제품, 전기 및 소비재와 같은 분야에서 널리 사용됩니다.

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화학식 |
C6H11NO |
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정확한 질량 |
113 |
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분자량 |
113 |
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m/z |
113 (100.0%), 114 (6.5%) |
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원소 분석 |
C, 63.69; H, 9.80; N, 12.38; O, 14.14 |
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화학 특성 :
1. 중합은 가열 될 때 발생합니다.
2. 카프로 락탐 클럽 모델.
3. 카프로 락탐 클럽 모델
4. 그것은 아세트산 및 질소 트라이 옥스 혼합물과 반응하여 폭발하고 열적으로 분해되어 독성 질소 연기를 방출합니다.
5. 열, 화재가 발생하거나 산화제와의 접촉이 발생하면 연소의 위험이 있습니다. 독성 질소 산화물을 생성하기 위해 고열에 의해 분해됩니다.
분말과 공기는 폭발성 혼합물을 형성 할 수 있습니다. 특정 농도에 도달하면 화성을 만나면 폭발합니다. 연소 분해 생성물에는 일산화탄소, 이산화탄소 및 질소 산화물이 포함됩니다.

카프로 락탐 가루나일론 6 섬유 및 수지 생산에 주로 사용되는 중요한 화학 원료입니다. Caprolactam은 섬유 산업에서 광범위하고 다양한 응용 분야에서 중요한 역할을합니다.
1. 나일론 6 섬유 생산
섬유 산업의 주요 응용 프로그램은 나일론 6 섬유의 생산입니다. 나일론 6 섬유는 고강도, 내마모성 및 우수한 탄성과 같은 장점을 가진 합성 섬유의 중요한 구성원입니다. 이러한 특성은 섬유 산업에서 필수 물질로 만듭니다.
(1) 민간 섬유 : 나일론 6 섬유에는 민간 섬유 분야에 광범위한 응용 분야가 있습니다. 속옷, 양말, 셔츠 등과 같은 다양한 민간 실크로 회전 할 수 있습니다.이 직물은 편안한 착용 경험을 제공 할뿐만 아니라 내구성과 주름 저항도 제공합니다.
(2) 산업 섬유 : 민간 섬유 외에도 나일론 6 섬유는 산업 섬유 분야에서 널리 사용됩니다. 타이어 코드, 캔버스 코드, 낙하산, 단열재, 낚시 순 실 및 안전 벨트와 같은 강도가 높고 내장성 산업 섬유로 회전 할 수 있습니다. 이 제품은 자동차, 항공 우주 및 어업과 같은 분야에서 중요한 역할을합니다.
2. 나일론 6 엔지니어링 플라스틱 생산
또한 나일론 6 엔지니어링 플라스틱을 생산하는 데 사용될 수 있습니다. Nylon 6 엔지니어링 플라스틱은 고강도, 우수한 열 안정성 및 우수한 화학적 차단 저항의 특성을 가지므로 여러 분야에서 널리 사용됩니다.
(1) 자동차 부품 : 나일론 6 엔지니어링 플라스틱은 자동차 산업에서 중요한 역할을합니다. 기어, 케이싱, 호스, 오일 저항 용기 등과 같은 자동차 부품을 생산하는 데 사용될 수 있습니다. 이러한 구성 요소에는 우수한 기계적 특성이있을뿐만 아니라 자동차 제조의 높은 표준 요구 사항을 충족 할 수있는 우수한 내열성 및 부식 저항성이 있습니다.
(2) 전자 및 전기 산업 : Nylon 6 엔지니어링 플라스틱도 전자 및 전기 산업에서 중요한 역할을합니다. 케이블 시스, 전기 인클로저, 기계식 장비 등을 생산하는 데 사용할 수 있습니다.이 제품에는 단열성이 뛰어나고 내열성 및 내식성이 우수하여 전자 및 전기 장비의 정상적인 작동을 보장 할 수 있습니다.
(3) 기타 산업 분야 : 자동차 및 전자 전기 산업 외에도 Nylon 6 엔지니어링 플라스틱은 섬유 산업의 장비 부품 및 정밀 기계 구성 요소와 같은 다른 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 이 제품은 우수한 기계적 특성을 가지고있을뿐만 아니라 다양한 내마모성 및 내식성을 가지고있어 다양한 복잡한 작업 조건의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
3. 나일론 6 영화 제작
카프로 락탐 가루나일론 6 필름을 제작하는 데 사용될 수도 있습니다. 나일론 6 필름은 높은 장벽 특성, 오일 저항성 및 내마모성을 가지므로 포장 산업에서 널리 사용됩니다.
(1) 식품 포장 : 나일론 6 영화는 식품 포장 분야에서 중요한 역할을합니다. 다양한 식품 포장 백, 집착 필름 등을 생산하는 데 사용될 수 있습니다.이 포장재는 양호한 장벽 특성을 가질뿐만 아니라 식품 산화 및 악화를 방지 할 수있을뿐만 아니라 우수한 오일 저항성 및 내마모성을 가지며 식품 포장의 높은 표준 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
(2) 의료 포장 : 나일론 6 필름은 또한 의료 포장 분야에서 중요한 역할을합니다. 의료 포장 백, 주입 백 등을 생산하는 데 사용될 수 있습니다.이 포장 재료에는 장벽 특성과 오일 저항성이 우수 할뿐만 아니라 의료 공급의 안전성과 효과를 보장 할 수있는 생체 적합성과 무균도 우수합니다.
(3) 산업 포장 : 식품 및 의료 포장 외에도 Nylon 6 Film은 산업 포장 분야에서 널리 사용됩니다. 다양한 산업 포장 백, 포장 필름 등을 생산하는 데 사용될 수 있습니다.이 포장재에는 장벽 특성과 오일 저항성이 우수 할뿐만 아니라 다양한 산업 제품의 포장 요구를 충족시킬 수있는 신장 성 및 와인딩 특성이 우수합니다.

카프로 락탐의 분자식은 C6H11NO이며, 분자량은 113.16이다. 흰색 분말 또는 입자로 보이며 기름진 질감이 있습니다. 중합체 물질 나일론 6 개를 생산하기 위해 중합 된 나일론 6을 생산하는 데 중요한 원료입니다. 나일론 6은 우수한 기계적 특성, 내마모성 및 화학적 안정성을 가지므로 섬유 산업에서 광범위하게 적용 할 수 있습니다.
카프로 락탐의 합성 :
먼저, 고순도 및 하이드 록실 아민 설페이트의 시클로 헥사 논은 80-110 도로 축제하여 시클로 헥사 논스 옥시임을 형성한다. 분리 된 사이클로 헥사 논스 옥시 미스는 촉매로서 연기를 연기로 80-110 정도에서 Beckmann 재 배열에 의해 원유 카프로 락탐으로 전환된다. 고순도 카프로 락탐은 추출, 증류 및 결정화를 통해 원유 카프로 락탐으로부터 제조된다. 옥심 과정의 원료 인 시클로 헥사 논은 사이클로 헥사 놀 로의 페놀의 수소화 및 탈수소화에 의해 수득 될 수있다; 또는 시클로 헥사 놀 및 시클로 헥사 논은 시클로 헥산의 공기 산화에 의해 생성되며, 분리 된 시클로 헥사 놀은 또한 촉매 탈수 형성에 의해 생성된다.
톨루엔은 코발트 염 촉매의 작용하에 벤조산으로 산화된다. 벤조산은 활성전 탄소지지에 대한 팔라듐 촉매로 액체상에서 수소화되어 6 가이드로 벤조산을 생성한다. 황산을 연기 할 때, 헥사 하이드로 벤조산은 니트로 실 황산과 반응하여 카프로 락탐을 생성한다. 톨루엔 공정은 풍부한 톨루엔 자원과 낮은 생산 비용으로 인해 특정 개발 전망을 가지고 있습니다.
사이클로 헥산은 수은 증기 램프의 조사하에 클로로로 니트로 실과의 광화학 반응을 겪고 사이클로 헥사 논스 옥심 히드로 클로라이드로 직접 전환된다. 연기의 황산의 존재 하에서, 사이클로 헥사 논스 옥심 히드로 클로라이드는 Beckmann 재배치를 통해 카프로 락탐으로 전환된다.
페놀은 니켈 촉매의 존재하에 수소화되어 시클로 헥사 놀을 얻고, 이는 정제되고 탈수 화되어 조잡한 시클로 헥사 논을 수득한다. 시클로 헥사 논을 정제하고 하이드 록 실 아민과 반응하여 시클로 헥사 논스 옥시임을 얻은 다음, Beckmann에 의해 이동하여 카프로 락탐을 형성한다. 반응 생성물의 황산은 암모니아로 중화되어 부산물 인 황산 암모늄을 얻는다. 순수한 카프로 락탐은 일련의 화학적 및 물리적 처리 후 조잡한 카프로 락탐으로부터 얻었다.
생산 방법카프로 락탐 가루주로 시클로 헥사 논 방법, 페놀 방법 및 시클로 헥산 산화 방법을 포함한다. 그 중에서도 사이클로 헥사 논 방법은 현재 중국의 주류 생산 공정입니다. 이 방법은 사이클로 헥사 논을 분리하고 정제 한 다음, 카프로 락탐을 생성하기 위해 하이드 록 실화 반응 및 Beckmann 재 배열 반응을 겪습니다. 기술의 발전과 환경 요구 사항 개선으로 카프로 락탐의 생산 공정은 더 높은 효율성과 환경 영향을 낮추기 위해 더욱 최적화 될 것으로 예상됩니다.
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