제품
4-아미노페놀 분말 CAS 123-30-8

4-아미노페놀 분말 CAS 123-30-8

제품 코드: BM-2-1-089
영어 이름: Tert Butyldemethyl Chloride
CAS 번호: 18162-48-6
분자식: c6h15clsi
분자량: 150.72
EINECS 번호: 242-042-4
MDL 번호:MFCD00000501
Hs 코드: 28273985
Analysis items: HPLC>99.0%, LC-MS
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체: BLOOM TECH 창저우 공장
기술용역 : 연구개발부-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 4-아미노페놀 분말 CAS 123-30-8의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 4-아미노페놀 분말 CAS 123-30-8 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

4-아미노페놀 분말화학식 C6H7NO, CAS 123-30-8을 갖는 유기 화합물로, 실온에서 백색 결정으로 나타납니다. 환원성이 강하고 공기 중의 산소에 의해 쉽게 산화됩니다. 물과 에탄올에 난용성이며 벤젠과 클로로포름에 난용성이며 알칼리성 용액에 용해되면 빠르게 갈색으로 변합니다. 빛이나 공기에 노출되면 회갈색으로 변하며, 의약품, 염료 등 정밀화학물질의 중간체로 흔히 사용됩니다. 중간체용으로 합성되는 염료도 다기능성 개발에 집중할 예정이다. 예를 들어, 특수한 관능기나 첨가제를 도입함으로써 염료는 항균, 자외선 방지, 난연성 등과 같은 특별한 기능을 가질 수 있습니다. 새로운 복합염료 개발 및 기타 공법 개발을 통해 다양한 기능을 통합합니다.

Product Introduction

화학식

C6H7NO

정확한 질량

109

분자량

109

m/z

109 (100.0%), 110 (6.5%)

원소 분석

C, 66.04; H, 6.47; N, 12.84; O, 14.66

CAS 123-30-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-Aminophenol | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

4-아미노페놀의 합성:
 

4-아미노페놀 분말p-니트로클로로벤젠을 수산화나트륨에서 p{1}}니트로페놀 나트륨으로 가수분해한 후 산성화하고 철분말을 환원시켜 얻을 수 있습니다.

 

알칼리 혼합 솥에 농도 137-140g/l의 용액에 수산화나트륨을 혼합한 후 가수분해 솥에 넣고, 용융 p-니트로클로로벤젠을 넣고 온도를 152도까지 올리며, 솥 내부 압력은 0.4~0.42MPa(게이지압)입니다. 가열을 중지하면 가수분해 반응에서 방출된 열로 인해 온도와 압력이 165도, 0.6MPa(게이지압)로 상승합니다. 3시간 반응 후 분석용 시료를 채취하여 유성분획물을 만든다.<0.5%, and then hydrolyze to the endpoint.

 

120도까지 식혀주세요. 첫 번째 결정화 용기에 물과 98% 진한 황산을 넣고 가수분해물을 압착하여 50~55도까지 식혀줍니다. 콩고레드 시험지를 보라색으로 만들기 위해 진한 황산을 첨가하고 계속해서 30도까지 식힌 후 원심분리기에 여과하여 탈수시킨다.

 

정제, 여과된 파라아미노페놀 모액 최종 배치를 환원용기에 넣고 90도까지 가열한 후 철분말과 30% 염산을 넣고 끓는 상태에서 철분말과 파라니트로페놀을 교대로 넣는다. 공급 과정에서 반응 상황(예: 포트에서 넘침)에 따라 차가운 정제된 여과된 모액을 추가할 수 있습니다.

 

종점까지 비등 감소(반응 용액이 흰색 여과지에 떨어지며 여과 링은 무색이어야 함). 반응용액에 철이온이 없어질 때까지 일정량의 뜨거운 정제모액과 산화마그네슘을 첨가한다.

 

30분간 방치한 후 상부의 투명한 액을 배출하고 모액을 98도 결정화 여과하여 하부의 철머드를 형성하고 여과한 후 여액을 두 번째 결정화 가마에 붓는다.

 

두 번째 결정화 케틀은 4시간 이내에 60~65도까지 식힌 후 세 번째 결정화 케틀에 넣어 4시간 내에 25도까지 계속 냉각하고 30분간 유지한 후 원심분리하고 여과한다. 정제용기에 SO2 함량이 4~5%인 중아황산나트륨 용액을 준비하고 결정화 후 여과된 여과 케이크를 첨가하고 1.5시간 동안 교반한 후 원심분리 및 여과하고 여과 케이크를 음압 기류로 건조시켜 파라아미노페놀 완제품을 얻습니다. 정제된 모액은 다음 환원 배치에서 재활용됩니다.

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Usage

4-아미노페놀 분말p-아미노페놀이라고도 알려진 는 염료 산업에서 중요한 역할을 하는 중요한 정밀 유기 화학 중간체입니다.

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합성 아조 염료

 

아조 염료는 아조기(- N=N -)를 포함하는 염료의 일종으로 밝은 색상과 완전한 크로마토그래피로 잘 알려져 있습니다. 이는 결합 성분으로 작용할 수 있으며 디아조늄 염과 반응하여 다양한 아조 염료를 생성할 수 있습니다. 이 염료는 면, 린넨, 실크, 합성 섬유와 같은 직물의 염색 및 인쇄에 널리 사용됩니다.
아조 염료 합성에는 일반적으로 디아조화, 결합 및 후{0}}처리의 세 단계가 포함됩니다. 이는 커플링 단계에서 중요한 역할을 하며, 반응성과 선택성이 아조 염료의 수율과 품질을 결정합니다.

합성 모피 염료

 

모피 염료는 모피 염색에 특별히 사용되는 염료의 일종입니다. 모피 섬유의 독특한 구조와 특성으로 인해 염료는 통기성과 접착력이 좋아야 합니다. 퍼 브라운 P와 같은 다양한 모피 염료를 합성하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 염료는 밝은 색상, 우수한 투과성 및 우수한 접착 견뢰도를 갖습니다.
모피 염료의 합성에는 일반적으로 여러 화학 반응과 공정 단계가 포함됩니다. 중요한 중간체 중 하나로 합성 과정에서 중요한 역할을 합니다. 합리적인 공정설계와 반응조건 관리를 통해 고품질-모피염료 제품을 얻을 수 있습니다.

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염료 합성의 중간체로서의 특정 사례

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(1) 황화물 딥블루 3R의 합성

 

설퍼 블루 3R은 면, 린넨 등 섬유 염색에 널리 사용되는 중요한 유황 염료이다. 합성 과정은 일반적으로 황화나트륨과 아미노 또는 수산기를 함유한 방향족 화합물의 반응을 포함합니다. 아미노기를 함유한 방향족 화합물 중 하나로 황화나트륨과 반응하여 황화 진한 파란색 3R의 중간체를 형성할 수 있습니다. 그런 다음 추가 처리를 거쳐 최종 황화 딥 블루 3R 제품을 얻을 수 있습니다.

황화 딥블루 3R의 합성 공정은 반응 조건이 온화하고 수율이 높으며 제품 순도가 높다는 장점이 있습니다. 한편, 원자재 확보가 용이하고 기술이 성숙한 등 중간체로서의 장점으로 인해 황화 딥 블루 3R의 생산 비용은 상대적으로 낮고 품질이 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.

(2) 약산성 황색 6G의 합성

 

약산성 황색 6G는 단백질 섬유 및 나일론 섬유 염색에 적합한 중요한 산성 염료입니다. 합성 과정에는 일반적으로 디아조화 및 결합 반응이 포함됩니다. 결합 성분 중 하나로서 디아조늄 염과 반응하여 약산성 황색 6G의 중간체를 형성할 수 있습니다. 이후 추가 가공을 거쳐 최종 약산성 황색 6G 제품을 얻을 수 있다.
약산성 황색 6G의 합성 공정은 반응 조건이 온화하고 수율이 높으며 제품 색상이 밝은 장점이 있습니다. 한편, 약산성 황색 6G는 원료 확보가 용이하고 공정이 간단한 등 중간체로서의 장점으로 인해 생산 단가가 상대적으로 낮고 품질이 안정적이며 신뢰할 수 있다.

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이 합성 과정에서는 반응성과 선택성이 중요한 역할을 합니다. 합리적인 공정 설계와 반응 조건 제어를 통해 높은 수율과 순도의 아조 염료 X 제품을 얻을 수 있습니다. 한편, 원료 확보가 용이하고 공정이 성숙하다는 장점으로 인해 중간체인 4-아미노페놀은 아조 염료 X의 생산 비용이 상대적으로 낮고 품질이 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.

환경 및 안전 문제
 

환경 문제

염료를 합성하는 동안4-아미노페놀 분말중간단계로 폐수, 배기가스, 폐기물 잔여물 등의 오염물질이 발생할 수 있습니다. 이러한 오염 물질이 적절한 처리 없이 환경으로 직접 배출되면 심각한 환경 오염을 초래하게 됩니다. 따라서 오염물질 배출을 줄이기 위해서는 효과적인 환경적 조치를 취해야 합니다. 예를 들어, 고급 폐수 처리 기술을 사용하여 폐수 내 유기물의 함량을 줄일 수 있습니다. 효율적인 배기가스 정화 기술을 사용하여 배기가스 중 유해 물질의 배출을 줄일 수 있습니다. 폐기물이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 합리적인 폐기물 처리 방법을 채택할 수 있습니다.
또한 합성공정 개선, 반응조건 최적화 등의 방법을 통해 오염물질의 발생을 줄일 수 있다. 예를 들어, 독성이 낮고 유해성이 낮은 원료를 사용하여 독성이 높고 유해성이 높은 원료를 대체할 수 있습니다. 효율적인 촉매를 사용하면 반응 온도와 압력 조건을 낮추어 오염 물질의 생성을 줄일 수 있습니다.

보안 문제

4-아미노페놀을 중간체로 사용하여 염료를 합성하는 과정에서 일부 유해물질과 위험한 작업이 수반될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 독성과 부식성이 있습니다. 합성 과정에서 가연성, 폭발성 및 기타 유해 물질이 생성될 수 있습니다. 작동 중에는 고온, 고압 등 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 생산 공정의 안전을 보장하기 위해 효과적인 안전 조치를 취해야 합니다. 예를 들어, 고급 자동화 제어 시스템을 사용하면 수동 작업의 위험을 줄일 수 있습니다. 사고 발생 가능성을 줄이기 위해 폭발 및 화재 예방과 같은 신뢰할 수 있는 조치를 취할 수 있습니다. 생산직원의 안전교육 및 안전교육을 강화하여 안전의식 및 비상대응 역량을 강화할 수 있습니다.

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4-아미노페놀(p-아미노페놀)은 화학식 C₆H₇NO를 갖는 중요한 유기 화합물입니다. 분자량은 109.13g/mol입니다. 실온에서는 흰색에서 밝은 갈색의 결정성 분말로 나타납니다. 빛이나 공기에 노출되면 쉽게 산화되어 회{17}}갈색으로 변합니다. 화학적 성질은 안정적이지만 환원성이 높습니다. 알칼리성 조건에서는 더 쉽게 산화됩니다. 용해도는 찬물에 약간 용해되며(20도에서 약 1.5g/100mL), 온도에 따라 크게 증가합니다(96도에서 8.5g/100mL에 도달). 에탄올, 에테르 등 유기용매에는 잘 녹지만, 벤젠, 클로로포름 등 비극성 용매에는 녹지 않습니다.

4-Aminophenol Powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd 4-Aminophenol Powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd 4-Aminophenol Powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

산도와 염기도, 해리 상수

 

4-아미노페놀 분자는 아미노(-NH2) 및 페놀성 수산기(-OH) 그룹을 모두 포함하여 양쪽성 해리 특성을 제공합니다. 해리 상수는 pKa₁=5.48(아미노기의 양성자화에 해당) 및 pKa2= 10.30(페놀성 수산기의 해리에 해당)입니다. 이 특성으로 인해 다양한 pH 환경에서 다양한 이온 형태가 나타납니다. 산성 조건에서는 NH₃⁺-C₆H₄-OH로 존재하고, 중성 조건에서는 NH2-C₆H₄-OH로 존재하며, 알칼리성 조건에서는 NH2-C₆H₄-O⁻로 존재합니다. 이러한 양쪽성 성질은 완충 시스템 및 반응성에서의 적용에 상당한 영향을 미칩니다.

산화 환원 반응

 

4-아미노페놀의 강한 환원성은 분자 구조에 존재하는 산화성 그룹에서 비롯됩니다. 공기에 노출되거나 산화제가 있는 경우 아미노 그룹과 페놀성 수산기 그룹은 퀴논 구조로 산화되어 색상이 변하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 알칼리성 용액에서 4-아미노페놀은 산소에 의해 산화되어 p-페닐렌디아민 유도체를 형성할 수 있으며, 용액 색상은 무색에서 갈색으로 변합니다. 이러한 특성 덕분에 현상액 분야에서의 적용성이 뛰어나며 산화 조건을 제어하여 현상이 가능합니다. 또한 환원성은 특정 유기 합성 반응에서 환원제로도 사용됩니다.

치환 반응 및 유도체 합성

 

4-아미노페놀의 벤젠 고리 구조는 친전자성 치환 반응을 일으키기 쉽습니다. 아미노 그룹과 페놀성 수산기 그룹은 모두 오르토-파라 방향 지정 그룹으로, 치환기를 특정 위치로 안내할 수 있습니다. 예를 들어, 설폰화 반응을 통해 4-아미노페놀-2-설폰산이 제조될 수 있고, 추가로 할로겐화하면 4-아민-3-플루오로페놀과 같은 유도체가 생성될 수 있습니다. 이러한 유도체는 아세트아미노펜(파라세타몰) 합성의 중간체로 사용되거나 불소 함유 살충제, 벤조일메틸옥탄산 에스테르 제초제 등의 제조에 사용되는 등 의학 및 살충제 분야에서 중요한 용도를 가지고 있습니다.

축합 및 중합 반응

4-아미노페놀의 아미노기와 페놀성 수산기는 축합 반응에 참여할 수 있습니다. 예를 들어, 알데히드 화합물과 반응하면 쉬프(Schiff) 염기를 형성할 수 있으며, 추가 중합을 통해 고분자 물질을 제조할 수 있습니다. 또한, 페놀성 수산기 그룹은 에폭시드와 반응하여 특별한 특성을 가진 폴리머를 생성할 수도 있습니다. 이러한 반응은 재료 과학 분야에 적용할 수 있는 가능성을 제공합니다.

열 안정성 및 분해

 

4-아미노페놀은 열 안정성이 높습니다. 녹는점은 186-189도이고 끓는점은 284도(상압에서)입니다. 고온 조건에서 분해 생성물은 주로 일산화탄소, 이산화탄소, 산화질소와 같은 가스로 구성됩니다. 이 특성은 분해 및 잠재적인 안전 문제를 방지하기 위해 저온 환경에서 보관 및 운송되어야 합니다.

배위 화학적 성질

4-아미노페놀의 페놀 수산기 그룹의 아미노 그룹과 질소 원자는 고립 전자쌍을 갖고 있으며, 이는 금속 이온과 배위 화합물을 형성하는 리간드 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 전이 금속 이온(예: Fe³⁺, Cu²⁺)과 안정적인 착물을 형성할 수 있으며 이러한 착물은 촉매 및 재료 과학과 같은 분야에서 잠재적인 응용 가치를 가지고 있습니다.

 

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