Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 나트륨 나프탈렌-1-아세테이트 CAS 61-31-4의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 나트륨 나프탈렌 -1- 아세테이트 CAS 61-31-4 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.
유기금속화학과 식물생리학의 교차점에서 보면,나트륨 나프탈렌-1-아세테이트단순한 식물 성장 조절제가 아닙니다. 핵심 메커니즘은 독특한 방향족 고리 구조와 카르복시메틸 측쇄에 있습니다. 이를 통해 식물 내인성 옥신(예: 인돌{3}}3-아세트산)의 공간 형태와 전자 분포를 정확하게 모방할 수 있으며, 이를 통해 관련 수용체 단백질(예: TIR1/AFB 보조 수용체)의 결합 부위를 "속이고" 점유할 수 있습니다. 이러한 고도로 특이적인 결합은 복잡한 일련의 신호 연쇄를 유발하여 궁극적으로 특정 옥신 반응 인자(ARF) 전사 인자의 활성화 또는 억제로 이어져 식물의 유전자 발현 프로파일을 극적으로 재프로그래밍합니다. 캘러스 형성의 "역분화" 과정을 유도하기 위한 식물 조직 배양에서 가장 덜 일반적으로 적용되는 경우를 볼 수 있습니다. 이는 세포 주기 단백질 및 후생적 변형(예: DNA 메틸화)을 조작하여 고도로 분화된 체세포를 원래의 전능성 줄기 세포 상태로 되돌리도록 하여 희귀종의 무성 생식 및 유전자원 보존을 위한 핵심 기술 지원을 제공합니다. 더욱이 나트륨염 형태는 우연한 선택이 아닙니다. 수용성 나트륨 이온은 식물 관 다발 내에서의 이동성을 크게 향상시켜 생물학적 효과의 균일성과 예측 가능성을 보장하며, 이는 그 자체로 제형 과학의 정교한 설계입니다.

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화학식 |
C16H17N3O4S |
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정확한 질량 |
347 |
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분자량 |
347 |
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m/z |
347 (100.0%), 348 (17.3%), 349 (4.5%), 349 (1.4%), 348 (1.1%) |
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원소 분석 |
C, 55.32; H, 4.93; N, 12.10; O, 18.42; S, 9.23 |
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고순도 알파나트륨 나프탈렌-1-아세테이트옥신 식물 성장 조절제에 속하며 세 가지 주요 기능을 가지고 있습니다. 첫째는 외래근 및 뿌리의 형성을 촉진하는 것으로 종자뿌리 및 삽목뿌리 촉진에 사용할 수 있으나, 과도한 농도는 뿌리뿌리를 저해할 수도 있다. 두 번째는 과일과 뿌리 괴경의 확대를 촉진하여 확대 제로 사용할 수 있습니다. 현장 실험에 따르면 키위, 포도, 수박, 오이, 토마토, 고추, 가지, 배, 사과의 수확량을 크게 늘리고 품질을 향상시킬 수 있는 것으로 나타났습니다. 동시에, 급속한 세포 확장을 촉진하고, 가공된 가지의 성장 속도는 기적적인 변화를 겪습니다. 버섯 효과는 특히 중요하며 과일의 품질을 저하시키지 않습니다. 세 번째는 낙하 방지 기능으로 꽃과 과일이 떨어지는 것을 방지하는 것입니다. 또한, 성장 촉진, 엽록소 합성 촉진, 새싹 및 꽃눈의 분화 촉진 등 일반 옥신의 기능도 가지고 있습니다. 따라서 개화와 결실을 촉진하고 가지와 잎의 무성함을 촉진하며 수확량을 늘리고 품질을 향상시키며 가뭄, 추위, 내한성 강화 등의 기능을 가지고 있습니다.
농업 분야에서는
식물 성장 조절
루팅 촉진
옥신 식물 조절제인 나프틸아세트산나트륨은 잎, 연한 표피 및 종자를 통해 식물체에 유입될 수 있으며 영양분의 흐름과 함께 왕성하게 자라는 부분으로 운반되어 뿌리 끝의 발달을 크게 촉진하고 부정근의 형성을 유도합니다. 예를 들어, 포도를 자르기 전에 가지를 100-200mg/L의 약용액에 담그면 뿌리를 자극하고 발아를 촉진하며 식물이 더 강하게 자랄 수 있습니다. 나무를 심을 때 같은 농도의 약액에 뿌리를 담그면 뿌리 뽑기를 촉진하고 생존율을 높이는 데 도움이 됩니다. 차, 뽕나무, 참나무, 물전나무 꺾은 뿌리를 10~15mg/L의 약용액에 24시간 동안 담그는 것도 효과적으로 뿌리를 내리는 데 도움이 됩니다.
고구마재배는 감자모종을 묶어서 10~20mg/L의 물약액에 밑부분을 1인치 깊이로 담가둔 후 6시간 정도 담가둔 후 이식한다. 또는 묘목을 80~100mg/L의 약액에 1인치 3초 동안 담근 후 즉시 심습니다. 이는 생존율을 향상시키고 감자 덩어리의 팽창을 촉진하여 수확량을 증가시킬 수 있습니다.
과일 확대 및 뿌리 괴경 성장 촉진
나프틸아세트산나트륨은 팽윤제로 사용될 수 있으며, 이는 세포 분열과 확장을 빠르게 촉진하여 과일과 괴경의 팽윤을 크게 촉진할 수 있습니다. 현장 실험에 따르면 키위, 포도, 수박, 오이, 토마토, 고추, 가지, 배, 사과와 같은 작물은 수확량을 크게 늘리고 품질을 향상시킬 수 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어 무, 배추 등은 15~30mg/L의 약용액에 12시간 담가둔 후 꺼내어 깨끗한 물로 1~2회 헹궈준다. 건조 후 파종하면 과일 부종을 촉진하고 수확량을 늘릴 수 있습니다.
감귤 수확 15일 전에 줄기에 약액 40~60mg/L를 뿌리면 낙과를 효과적으로 방지하고 수확량을 늘릴 수 있습니다. 어린 열매 단계에서는 사과, 배, 대추야자에 15-20mg/L의 전체 식물 용액을 뿌려야 합니다. 수확 45일 전부터 15일 간격으로 2~3회 연속 살포해야 합니다. 이는 성장을 촉진할 뿐만 아니라 수확 전 과일이 떨어지는 것을 방지하고 수확량을 증가시킵니다.
꽃과 과일이 떨어지는 것을 방지
나트륨 나프탈렌 아세테이트에는 안티 드롭 기능이 있어 꽃가루 관의 신장 능력을 향상시키고 수분 및 과일 설정을 촉진하며 꽃과 과일 흘리기를 효과적으로 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 암꽃이 처음 개화하는 동안 수박을 20-30mg/L의 약액에 담그거나 뿌리면 착과율을 높일 수 있습니다. 목화의 개화기가 가장 높은 시기부터 10~15일 간격으로 약액 1~8mg/L를 잎에 3회 연속 살포하면 새싹과 종의 탈락을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 꽃이 피는 동안 고추 전체에 20mg/L 농도로 살포하면 꽃이 떨어지는 것을 방지하고 고추 형성을 촉진할 수 있습니다.
개화 및 조기 성숙 촉진
나프탈렌-1-아세트산 나트륨식물의 신진 대사를 촉진하여 잎을 더 진한 녹색으로 만들고 더 두껍게 만들고 조기 개화를 촉진합니다. 또한 과일 발달을 가속화하고 과일을 조기에 성숙시켜 수확량과 수입을 늘릴 수 있습니다. 예를 들어, 밀을 심는 경우 파종하기 전에 씨앗을 10-20mg/L 용액에 6-12시간 동안 담그십시오. 접합 전, 분얼 시 적당량의 약액을 분무하면 분얼을 촉진하고 이삭 형성율을 높일 수 있습니다. 동시에 밀의 염알칼리 저항성을 향상시키고, 천립 중량과 이삭당 곡물 수를 늘리고, 건조한 뜨거운 바람에 저항하여 궁극적으로 수확량 증가를 달성할 수 있습니다.
식물 스트레스 저항성 강화
나트륨 나프탈렌 아세테이트는 식물의 가뭄 저항성, 내한성, 질병 저항성, 염 알칼리 저항성 및 건조하고 뜨거운 바람에 대한 저항성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 벼 모종 분야에서 엽면 살포용 약액을 3-10mg/L 사용하면 벼의 성장을 조절하고 스트레스 저항성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 옥수수와 기장의 종자를 20~30mg/L의 용액에 12시간 동안 담근 후 깨끗한 물로 헹구고 파종합니다. 성장 기간 동안 15-20mg/L 농도의 엽면 살포는 이러한 작물의 성장을 자극하고 수확량을 증가시키며 환경에 대한 적응성을 향상시킬 수 있습니다.
산업 부문
(1) 합성염료 및 유기합성 중간체
나프틸아세테이트나트륨은 산업계의 합성염료 및 유기합성 중간체로 사용될 수 있으며 다양한 화학반응에 참여하며 특정 유기화합물 합성의 중요한 원료이다. 산업 응용 분야에서는 특정 생산 공정 및 제품 요구 사항에 따라 나프틸아세트산나트륨의 복용량과 사용량을 결정해야 합니다. 일반적으로 화학 반응에 참여하기 위해 일정 비율로 반응 시스템에 첨가되거나 보조제로 사용됩니다.
(2) 금속방부제
나프틸아세트산나트륨은 특정 특성을 갖고 있으며 금속 표면의 미생물 성장을 억제하는 금속 방부제로 사용될 수 있습니다. 구체적인 사용법과 복용량은 제품 유형, 생산 공정 및 원하는 효과에 따라 다릅니다.
화학산업분야
나트륨 나프탈렌 아세테이트는 식물 성장 조절제, 살충제 및 기타 제품 생산을 위해 화학 산업에서 주로 사용됩니다. 특정 기능을 가진 화합물의 합성에 참여하기 위한 원료나 중간체로 사용될 수 있습니다. 화학 생산에서 나프틸아세트산나트륨의 복용량과 사용량은 특정 생산 공정 및 제품 요구 사항에 따라 결정되어야 하며 용액, 분말 또는 과립 형태로 생산 공정에 추가될 수 있습니다.
섬유산업
(1) 유연제
나트륨 나프탈렌 아세테이트는 섬유 산업에서 유연제로 사용될 수 있습니다. 면 섬유 속으로 침투하여 섬유 사이의 힘을 감소시키는 특수한 구조를 형성함으로써 면의 부드러움을 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, 나프틸아세트산나트륨을 물에 녹인 후 분사 또는 함침 방식으로 직물에 도포한 후 건조하여 섬유에 완전히 침투하도록 함으로써 면직물을 더욱 매끄럽고 탄력 있게 만들어주며 면직물의 전반적인 품질을 향상시킵니다.
(2) 섬유 성능 향상
나트륨 나프탈렌 아세테이트는 또한 섬유의 염색 성능을 향상시키고 직물의 품질과 부가가치를 향상시킬 수 있습니다. 나프틸아세테이트나트륨을 사용하는 경우 원하는 효과를 얻으려면 올바른 농도, 액체 분사 방법 및 분사 후 처리 방법을 숙지해야 합니다.
의료 분야(비-전통적인 용도 추측)
일반적인 소스는 현재 농업, 산업 및 기타 분야에서의 적용을 강조하지만,나프탈렌-1-아세트산 나트륨화학적 특성으로 인해 제약 산업에서도 잠재적인 용도로 사용될 수 있는 것으로 추측됩니다. 예를 들어, 세포 분열과 성장을 촉진하는 능력은 조직 공학, 상처 치유 및 기타 분야에서 특정 연구 가치를 가질 수 있습니다. 그러나 현재 널리 인정받고 성숙한 의약품 적용 사례는 없으며, 아직은 이론적 고찰 단계에 있어 추가적인 연구와 검증이 필요하다.
식품 산업(비-전통적인 용도 추측)
나프탈렌나트륨은 주로 식품첨가물에서 방부제, 산성화제, 향미제로 사용된다는 정보가 있습니다. 이는 식품 내 미생물의 성장을 억제하고, 식품의 유통기한을 연장하며, 식품에 특정 산미와 특별한 맛을 부여할 수 있습니다. 식품에 나프틸아세테이트나트륨을 첨가할 경우 그 첨가량은 일반적으로 식품 총량의 0.01%~0.1% 범위로 엄격히 통제되어야 합니다. 그러나 나프틸아세트산나트륨은 어느 정도 독성이 있고, 식품에 사용하려면 관련 규정과 안전 기준을 엄격히 준수해야 하기 때문에 이 용도에 대해서는 논란이 있다. 현재 실제 식품 생산에서는 덜 일반적으로 사용됩니다.

복합용도
(1) 니트로페놀나트륨과의 화합물
나트륨 나프틸 아세테이트는 나트륨 니트로페놀레이트와 함께 사용하여 현재 시판되는 우수한 조절제인 꽃 유지 및 과일 확장제를 생산할 수 있습니다. 이 두 성분은 서로를 강화하고 약물 스펙트럼의 효능을 넓히며 사용 농도를 줄일 수 있습니다. 이 제품은 니트로페놀나트륨과 나프틸아세트산나트륨의 효과를 모두 갖고 있어 절반의 노력으로 두 배의 결과를 얻을 수 있습니다.
(2) 왜소호르몬과 염화콜린과의 화합물
나프틸아세트산나트륨은 왜소증 및 염화콜린과 결합하여 왕성한 성장을 억제하고 과일의 확대와 괴경 및 괴경의 성장 및 확대를 촉진할 수 있습니다.
(1) 비료와 배합
나프탈렌나트륨과 비료의 복합시용으로 뿌리세포의 투과성과 활력을 대폭 향상시켜 뿌리의 흡수를 더욱 빠르게 하고 활용도를 더욱 높여 튼튼하고 균형잡힌 식물생장을 도와줍니다. 요소, 인산이수소칼륨, 붕산, 황산망간 등의 비료와 병용하면 비료 이용 효율을 높이고 식물 뿌리 발육을 촉진하며 숙박 방지, 수확량 증가, 소득 증대 등의 효과가 있습니다.
(2) 제초제 글리포세이트와 화합물
나프틸아세트산나트륨과 제초제 글리포세이트를 함께 사용하면 더 빠르고 철저한 잡초 방제가 가능합니다.

세계 농업발전의 현대사에서,나트륨 나프탈렌-1-아세테이트매우 일찍 시작되어 특정 연구 결과를 얻었습니다.
1960년대부터 외국에서는 응용연구와 메커니즘 분석이 시작되었다. 그리고 우리는 식물 성장을 조절하는 역할에 대해 더 많은 이해와 인식을 얻었습니다.
산업 시스템의 낙후성과 외국의 기술 봉쇄로 인해 중국에서는 나프틸아세트산에 대한 연구가 비교적 늦게 시작되었습니다. 1970년대 중반이 되어서야 나프틸아세트산이 허난성 안양에서 생산되기 시작했습니다. 나프틸아세트산 및 그 유도체에 대한 중국의 이해, 지식, 생산 및 응용은 세계에 비해 훨씬 뒤떨어져 있습니다.
개혁개방으로 우리의 산업체계가 점차 개선되고 연구능력이 점차 향상되며 농업기술에 대한 투자가 해마다 증가하고 있습니다. 우리는 또한 식물 성장 조절제의 연구 및 적용 분야에서도 상당한 진전을 이루었습니다. 특히 최근 몇 년간 중국에서는 식물 성장 조절제에 대한 실제적인 연구와 적용이 점차 증가하고 있습니다. 많은 식물 생장 조절 기관이 실험실에서 공장 및 현장으로 이동하여 기술을 생산성으로 전환했습니다. 이러한 맥락에서 나프틸아세트산과 나프틸아세트산나트륨은 실제 응용에서 뛰어난 실용성과 최적화 효과를 보여 점차 시장에서 수용되고 인정받고 있습니다. 나프틸아세트산나트륨은 식물 생장 조절 효과가 탁월하여 연구자 및 농민들에게 높은 선호도를 갖고 있습니다. 많은 국내 기업이 나프탈렌 아세테이트 나트륨을 생산할 수 있습니다. 중국의 화학산업은 외국에 비해 상대적으로 늦게 시작되었지만 강력한 추진력과 막대한 잠재력을 갖고 있다는 점은 주목할 만하다. 다양한 식물 생장 조절제에 대한 연구와 적용이 점차 선진국을 따라잡았지만 여전히 격차가 존재합니다.
우수한 적용 효과와 우수한 상용성으로 인해 나프탈렌 나트륨은 다양한 식물 성장 조절제와 함께 사용할 수 있습니다. 따라서 실생활에서 적용 범위는 상대적으로 넓습니다. 앞으로도 중요한 역할을 하리라 믿습니다.
자주 묻는 질문
기름에 녹을 수 있나요? 농업의 '숨겨진 기술'은 무엇입니까?
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그럴 수 있어요! 그것은 독특한 물 오일 이중 용해성을 가지고 있습니다. 이는 물제로 제형화할 수 있고 유기 용매에 용해되어 에멀젼을 만들 수도 있음을 의미합니다. 이러한 특성으로 인해 왁스 같은 식물 표피에 침투하여 관 다발을 통해 운반될 수 있으므로 IAA 나트륨 염과 같은 순수한 수용성 유사체보다 식물이 전체적으로 흡수하고 활용하기가 더 쉽습니다.
토양에 '붙어' 있을까요? 얼마나 오래 남을까요?
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아니요, 빨리 분해됩니다. 토양에서의 반감기는-보통 며칠에서 2주에 불과하므로 생분해성 살충제입니다. 그러나 콩과 식물과 같은 작물에서는 대사 역학을 모니터링해야 합니다. 연구에 따르면 살포 후 초기 단계(1~7일)에 잔류 수준이 높았다가 급격히 감소하는 것으로 나타났습니다. 따라서 안전간격과 복용량을 엄격히 관리할 필요가 있다.
강한 산화제를 만나면 "싸울"까요? 위험은 무엇입니까?
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예, 위험이 상당합니다. 강한 산화제와 접촉하면 매우 불안정하며 격렬한 반응을 일으킬 수 있습니다. 이는 자유 라디칼 반응에 참여하고 산화 환경(예: 수산기 라디칼의 존재)에서 나프틸 메틸 라디칼과 같은 중간 생성물을 생성할 수 있으므로 실험실이나 생산에서 과망간산칼륨, 과산화물 등과 혼합하는 것을 피해야 합니다.
그 가루가 눈에 해를 끼치나요? 얼마나 심각한가요?
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네, 매우 자극적입니다. GHS 분류에 따르면 신고의 75%는 심한 안구 자극(H319)을 나타내고, 25%는 영구적인 안구 손상(H318)을 나타냅니다. 분진 취급 시에는 분진용 고글을 반드시 착용하고, 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻어내고 의사의 진료를 받아야 합니다.
낮은 온도와 약한 빛 아래에서 식물이 "추위에 저항"하는 데 도움이 될 수 있습니까?
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그럴 수 있어요! 인기가 없는 응용 프로그램은 스트레스 유도입니다. 연구에 따르면 저온, 저조도 스트레스 하에서 적절한 농도(예: 5mg/L)의 -나프틸나트륨아세테이트를 뿌리면 고추 묘목의 엽록소 함량과 순 광합성 속도가 크게 증가하고 SOD 및 CAT 항산화 효소의 활성이 강화되며 내인성 호르몬(IAA, iPA) 수치가 증가하여 스트레스 손상을 완화할 수 있는 것으로 나타났습니다.
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