Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất và cung cấp melamine 99,8% cas 108-78-1 giàu kinh nghiệm nhất tại Trung Quốc. Chào mừng bạn đến với bán buôn melamine chất lượng cao số lượng lớn 99,8% cas 108-78-1 để bán tại đây từ nhà máy của chúng tôi. Dịch vụ tốt và giá cả hợp lý có sẵn.
Melamine 99,8%, chủ yếu được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hàm lượng của nó vượt quá 99% và có thể phản ứng với các chất oxy hóa mạnh và axit mạnh. Tinh thể đơn tà màu trắng. Một lượng nhỏ hòa tan trong nước, ethylene glycol, glycerin và pyridin. Ít tan trong etanol, không tan trong ete, benzen và cacbon tetraclorua. Làm nóng thăng hoa, làm nóng nhanh phân hủy. Không dễ cháy. Độc tính thấp. 2. Độc tính thấp, không gây kích ứng. Những con chuột hít phải bụi 200 mg/m3 trong 2 giờ và không tìm thấy triệu chứng độc hại nào. Cyanua có thể bị phân hủy ở nhiệt độ cao nên tránh nhiệt độ cao. Nó (108-78-1) là một sản phẩm trung gian hóa học hữu cơ cơ bản với nhiều mục đích sử dụng. Nó chủ yếu được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất nhựa melamine formaldehyde (MF).
Nhu cầu thị trường rất lớn và có rất nhiều nhà sản xuất. Nó được điều chế bằng phản ứng của dicyandiamide và amoniac trong dung môi metanol ở 200 độ.
Phương pháp này cần 1180kg dicyandiamide (98%) và 30kg amoniac lỏng cho mỗi tấn sản phẩm. So với phương pháp này, phương pháp urê có giá thành cao và được sử dụng rộng rãi hiện nay.
Urê lấy amoniac làm chất mang và silica gel làm chất xúc tác. Nó sôi ở nhiệt độ 380-400 độ. Đầu tiên, nó phân hủy thành axit xyanic và ngưng tụ thêm vào đó. Khí melamine thu được được làm lạnh và thu giữ để thu được sản phẩm thô, sau đó được hòa tan để loại bỏ tạp chất và kết tinh lại để thu được sản phẩm hoàn chỉnh. Khoảng 3800kg urê và 500kg amoniac lỏng được tiêu thụ cho mỗi tấn sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp urê.

|
CF |
C6H12O2 |
|
EM |
116 |
|
MW |
116 |
|
m/z |
116 (100.0%), 117 (6.5%) |
|
EA |
C, 62.04; H, 10.41; O, 27.55 |


Melamine 99,8%là nitơ triazine-có chứa hợp chất hữu cơ dị vòng. Trong lĩnh vực công nghiệp, melamine có nhiều ứng dụng và thường được sử dụng làm nguyên liệu hóa học để sản xuất nhựa melamine formaldehyde, sau đó được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như nhựa, sơn, khử nước, sản xuất giấy, chất kết dính, dệt may, da, thiết bị điện, dược phẩm, chất chống cháy, v.v. Sau đây là những ứng dụng của nó:
Các con đường và mối nguy hiểm của việc di cư đến thực phẩm
Trong cuộc sống hàng ngày, các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm làm từ nhựa melamine formaldehyde, chẳng hạn như bộ đồ ăn melamine (bộ đồ ăn giả sứ), là một trong những con đường chính để melamine di chuyển vào thực phẩm. Bộ đồ ăn Melamine được xử lý bằng cách trùng hợp melamine và formaldehyde, và được đúc bằng phương pháp ép nén. Nó có ưu điểm là ngoại hình đẹp, sử dụng nhẹ và không dễ gãy. Nó thường được sử dụng trong gia đình, trường học, nhà trẻ, căng tin đơn vị, nhà hàng và những nơi khác. Tuy nhiên, khi bộ đồ ăn melamine tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ, axit hoặc cách sử dụng không đúng cách khác, cấu trúc bề mặt của nó sẽ bị hư hỏng, khiến melamine và formaldehyde còn sót lại hoặc bị phân hủy bên trong di chuyển sang thực phẩm tiếp xúc với nó. Ví dụ: sử dụng bộ đồ ăn melamine để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng hoặc lò nướng hoặc sử dụng-khử trùng ở nhiệt độ cao có thể làm tăng sự di chuyển của melamine.

Vật liệu đóng gói thực phẩm

Một số vật liệu đóng gói thực phẩm cũng có thể chứa melamine. Nếu chất lượng của vật liệu đóng gói không đạt tiêu chuẩn hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm cao trong quá trình bảo quản và vận chuyển thì melamine có thể di chuyển từ vật liệu đóng gói sang thực phẩm. Ví dụ, một số vật liệu đóng gói bằng nhựa kém chất lượng có thể đã sử dụng nguyên liệu thô hoặc chất phụ gia có chứa melamine trong quá trình sản xuất, có thể giải phóng melamine vào thực phẩm khi tiếp xúc với nó. Trong quá trình chế biến thực phẩm, việc sử dụng các chất phụ gia hoặc thiết bị có chứa melamine cũng có thể dẫn đến việc melamine di chuyển vào thực phẩm. Mặc dù tình trạng này tương đối hiếm nhưng một khi xảy ra, nó có thể làm ô nhiễm một lượng lớn thực phẩm và gây ra các vấn đề nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Ví dụ, một số cơ sở kinh doanh trái phép đã bổ sung trái phép melamine làm “tinh chất protein” để kiểm tra hàm lượng protein trong quá trình chế biến thực phẩm nhằm giảm chi phí. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn thực phẩm và gây nguy hại lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.
Melamine được chuyển hóa chậm trong cơ thể con người và việc ăn uống lâu dài-có chứa melamine di chuyển có thể dẫn đến sự tích tụ dần dần melamine trong cơ thể. Sự tích tụ độc tính mãn tính này có thể vô tình gây tổn thương cho nhiều cơ quan và hệ thống trong cơ thể con người, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau. Ví dụ: việc ăn-thực phẩm có chứa melamine trong thời gian dài có thể dẫn đến suy giảm dần chức năng thận và gây ra các bệnh như bệnh thận mãn tính. Sau khi melamine di chuyển vào thực phẩm, nó có thể tương tác với các thành phần khác trong thực phẩm, tạo ra các chất độc hại mới. Những chất độc hại mới này có thể gây tác hại nghiêm trọng hơn cho sức khỏe con người. Ví dụ, khi melamine liên kết với một số protein hoặc axit amin trong thực phẩm, nó có thể tạo thành các hợp chất phức tạp mà cơ thể con người khó tiêu hóa, ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng và dẫn đến các vấn đề như suy dinh dưỡng. Việc di chuyển melamine vào thực phẩm không chỉ đe dọa sức khỏe thể chất của người tiêu dùng mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý của họ. Người tiêu dùng sẽ lo ngại và mất lòng tin vào an toàn thực phẩm, giảm ý định mua các loại thực phẩm liên quan và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của ngành thực phẩm. Tác động tâm lý này có thể kéo dài và cần có những biện pháp tích cực từ ngành cũng như cơ quan quản lý để xây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng.

Việc sử dụng hàng không vũ trụ
Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, máy bay và tàu vũ trụ cần phải đối mặt với nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt khác nhau như nhiệt độ cao, quá trình oxy hóa, ăn mòn, v.v. Melamine có thể được sử dụng như một trong những thành phần của vật liệu phủ, phối hợp với các chất khác để cải thiện khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn của lớp phủ. Ví dụ: việc thêm melamine vào lớp phủ bề mặt của một số bộ phận động cơ hàng không vũ trụ có thể tạo thành một lớp màng bảo vệ dày đặc, ngăn chặn các khí có nhiệt độ-cao và môi trường ăn mòn ăn mòn bề mặt của bộ phận và kéo dài tuổi thọ sử dụng của nó. Melamine cũng có thể cải thiện các tính chất cơ học của lớp phủ, chẳng hạn như độ cứng và độ bám dính. Lớp phủ có đặc tính cơ học tốt có thể bảo vệ tốt hơn các bộ phận hàng không vũ trụ khỏi trầy xước, mài mòn và các hư hỏng khác trong quá trình sử dụng. Ví dụ, việc sử dụng melamine trong lớp phủ bề mặt thân máy bay có thể làm tăng độ cứng của lớp phủ, giúp nó có khả năng chống lại tác động của các hạt như bụi và mưa đá trong quá trình bay, đồng thời tăng cường độ bám dính giữa lớp phủ và chất nền thân máy bay để tránh bong tróc lớp phủ.

Ứng dụng trong lớp phủ chức năng đặc biệt

Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ có yêu cầu cực kỳ cao về khả năng chống cháy, vì hậu quả của một vụ hỏa hoạn là không thể tưởng tượng được. Melamine có khả năng chống cháy và có thể được sử dụng như một trong những thành phần của lớp phủ chống cháy. Nó có thể phân hủy ở nhiệt độ cao, giải phóng khí không cháy, làm loãng nồng độ khí dễ cháy và tạo thành lớp cacbon hóa để ngăn chặn sự lan rộng của ngọn lửa. Ví dụ, thêm melamine vào lớp phủ bề mặt bên trong cabin máy bay, dây cáp và các bộ phận khác có thể cải thiện khả năng chống cháy và đảm bảo an toàn cho hành khách và máy bay. Trong công nghệ hàng không vũ trụ hiện đại, khả năng tàng hình là rất quan trọng đối với máy bay quân sự và tàu vũ trụ. Melamine có thể được kết hợp với các chất khác để tạo ra lớp phủ vô hình. Lớp phủ vô hình có thể hấp thụ hoặc phân tán sóng radar, làm giảm-diện tích mặt cắt ngang phản xạ radar của máy bay và tàu vũ trụ, khiến radar đối phương khó phát hiện chúng. Ví dụ, trong lớp phủ bề mặt của một số máy bay quân sự, việc sử dụng melamine có thể giúp đạt được chức năng tàng hình, cải thiện khả năng sống sót và hiệu quả chiến đấu của máy bay.

Mút nano hay còn gọi là xốp melamine, xốp melamine là loại vật liệu nano tiêu âm, cách nhiệt, cách nhiệt mới được sản xuất từ Melamine nguyên chất. Kể từ khi phát triển thành công vào những năm 1990, bọt nano đã thu hút sự chú ý từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhờ những đặc tính độc đáo và phạm vi ứng dụng rộng rãi. Đây là thông tin sản xuất của nó:
Nguyên liệu cốt lõi - Melamine nguyên chất
Melamine nguyên chất, có công thức hóa học là C ∝ H ₆ N ₆, là nguyên liệu chính để sản xuất bọt nano. Melamine có cấu trúc hóa học độc đáo, tạo cơ sở cho sự hình thành bọt nano. Đặc tính hóa học ổn định của nó cho phép bọt nano duy trì hiệu suất tương đối ổn định trong quá trình sử dụng tiếp theo, khiến nó ít bị phản ứng hóa học và hư hỏng hơn.
Nguyên liệu phụ trợ
Chất tạo bọt: Chất tạo bọt đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất bọt nano. Nó có thể phân hủy để tạo ra khí khi đun nóng hoặc các điều kiện khác, khiến nhựa melamine nở ra tạo thành cấu trúc bọt. Các chất tạo bọt khác nhau có nhiệt độ phân hủy và lượng tạo khí khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc lỗ rỗng và mật độ của bọt nano. Ví dụ, một số chất tạo bọt hóa học phân hủy ở nhiệt độ cụ thể, tạo ra các loại khí như nitơ và carbon dioxide, tạo thành bong bóng trong nhựa, tạo cho bọt có cấu trúc xốp.
Chất hoạt động bề mặt: Chất hoạt động bề mặt có thể làm giảm sức căng bề mặt của chất lỏng, giúp hình thành và ổn định bong bóng trong quá trình tạo bọt. Nó có thể phân phối đều các bong bóng trong nhựa, ngăn chặn sự hợp nhất và vỡ của bong bóng, đồng thời đảm bảo bọt nano có cấu trúc lỗ chân lông đồng nhất. Đồng thời, chất hoạt động bề mặt cũng có thể cải thiện hiệu suất tổng hợp của bọt với các vật liệu khác và nâng cao hiệu suất xử lý của bọt.
Chất đóng rắn: Chất đóng rắn được sử dụng để thúc đẩy phản ứng đóng rắn của nhựa melamine, tạo thành cấu trúc liên kết ngang{0}}ổn định của bọt. Các chất đóng rắn khác nhau có tốc độ và tác dụng đóng rắn khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng đến tính chất vật lý và hóa học của bọt. Các chất đóng rắn thích hợp có thể tạo thành cấu trúc mạng ba chiều-tốt trong quá trình đóng rắn của bọt, cải thiện độ bền và khả năng chịu nhiệt của bọt.
Chất mở: Chức năng của chất mở là tăng tốc độ mở của bọt, làm cho bọt có khả năng thoáng khí và hấp thụ âm thanh tốt hơn. Bằng cách thêm các chất mở lỗ chân lông, cấu trúc tế bào khép kín của bọt có thể bị phá vỡ, hình thành các lỗ chân lông được kết nối nhiều hơn, từ đó cải thiện khả năng hấp thụ của bọt đối với sóng âm.
Quy trình sản xuất
Trộn Melamine 99,8% với các phụ liệu khác theo tỷ lệ công thức nhất định. Trong quá trình trộn, cần đảm bảo rằng các nguyên liệu thô khác nhau được phân tán đều để đảm bảo tính nhất quán của hiệu suất tạo bọt. Quá trình trộn thường được thực hiện bằng thiết bị trộn cụ thể, chẳng hạn như máy trộn tốc độ cao. Tốc độ và thời gian trộn của máy trộn cần được kiểm soát chính xác theo tính chất của nguyên liệu thô và yêu cầu của công thức để đảm bảo hiệu quả trộn tốt nhất.
Cho nguyên liệu thô đã hỗn hợp vào khuôn tạo bọt, đun nóng chất tạo bọt để phân hủy và tạo ra khí, từ đó nhựa nở ra và tạo bọt. Nhiệt độ và thời gian gia nhiệt có tác động đáng kể đến cấu trúc lỗ rỗng và mật độ của bọt. Nếu nhiệt độ gia nhiệt quá cao hoặc thời gian quá dài có thể khiến bọt nở ra quá mức, cấu trúc lỗ rỗng quá lớn và mật độ giảm, từ đó ảnh hưởng đến cường độ và hiệu suất hấp thụ âm thanh của bọt; Ngược lại, nếu nhiệt độ gia nhiệt quá thấp hoặc thời gian quá ngắn, bọt có thể không được tạo bọt hoàn toàn, dẫn đến cấu trúc lỗ rỗng không đồng đều và hiệu suất giảm. Việc thiết kế khuôn xốp cũng là một bước quan trọng. Hình dạng và kích thước của khuôn quyết định hình dạng và kích thước cuối cùng của bọt. Trong khi đó, vật liệu và cách xử lý bề mặt của khuôn cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và hiệu suất đổ khuôn của bọt. Thiết kế khuôn hợp lý có thể đảm bảo độ giãn nở đồng đều của bọt trong quá trình tạo bọt, tạo hình dạng tốt và độ chính xác về kích thước.
Sau khi quá trình tạo bọt hoàn tất, bọt cần được xử lý để tạo thành cấu trúc liên kết chéo ổn định. Quá trình đóng rắn thường được thực hiện trong các điều kiện nhiệt độ và thời gian nhất định, việc lựa chọn nhiệt độ và thời gian đóng rắn cần phải được tối ưu hóa theo công thức và yêu cầu về hiệu suất của bọt. Trong quá trình đóng rắn, các phản ứng hóa học xảy ra giữa các phân tử nhựa để tạo thành cấu trúc mạng ba chiều, từ đó cải thiện độ bền, độ cứng và khả năng chịu nhiệt của bọt.
Sau khi đông đặc và tạo hình, bọt vẫn cần một loạt-quy trình xử lý sau để cải thiện hiệu suất và chất lượng hình thức. Cắt bọt thành hình dạng và kích thước mong muốn theo các yêu cầu ứng dụng khác nhau. Quá trình cắt có thể được thực hiện bằng các phương pháp như cắt cơ học và cắt laser. Cắt cơ học có chi phí thấp hơn nhưng độ chính xác tương đối thấp hơn; Cắt laser có độ chính xác cao nhưng giá thành tương đối cao. Xử lý bề mặt của bọt, chẳng hạn như đánh bóng, phủ, v.v. Đánh bóng có thể loại bỏ các gờ và các điểm không đồng đều trên bề mặt bọt, cải thiện độ mịn bề mặt; Xử lý lớp phủ có thể làm tăng đặc tính chống thấm và chống cháy của bọt, đồng thời mở rộng phạm vi ứng dụng của nó.
phản ứng bất lợi
Melamine 99,8%, với công thức hóa học C₃H₆N₆, là một hợp chất hữu cơ dị vòng chứa nitơ. Do hàm lượng nitơ cao (khoảng 66%), nó đã bị sử dụng trái phép làm phụ gia thực phẩm để tăng hàm lượng protein, dẫn đến sự cố sữa bột nhiễm độc ở Trung Quốc năm 2008 và gây tổn hại sức khỏe cho hàng nghìn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Melamine cấp công nghiệp (với độ tinh khiết 99,8%) chủ yếu được sử dụng trong sản xuất nhựa, chất phủ, chất chống cháy, v.v., nhưng không thể bỏ qua nguy cơ độc tính của nó.
Độc tính cấp tính
Độc tính qua đường hô hấp
Các thí nghiệm trên động vật cho thấy chuột hít bụi melamine với nồng độ 200 mg/m³ trong 2 giờ liên tục không biểu hiện triệu chứng ngộ độc đáng kể. Tuy nhiên, việc tiếp xúc lâu dài hoặc ở nồng độ cao (chẳng hạn như nồng độ bụi quá cao trong môi trường nghề nghiệp) có thể gây kích ứng đường hô hấp, biểu hiện là ho, khó thở hoặc viêm phế nang. Cơ chế này có thể liên quan đến sự lắng đọng bụi trong phế nang, có thể gây ra tổn thương cơ học hoặc stress oxy hóa.
Độc tính qua đường miệng
Melamine có độc tính qua đường miệng thấp nhưng việc sử dụng liều cao trong thời gian dài (chẳng hạn như qua thực phẩm bị ô nhiễm) có thể dẫn đến chậm tăng cân, ức chế hệ thần kinh trung ương (chẳng hạn như buồn ngủ, hôn mê) và rối loạn chức năng thận. Trong các thí nghiệm trên động vật, có rất ít dữ liệu về LD50 đường uống (liều gây chết trung bình) ở chuột, nhưng các trường hợp lâm sàng cho thấy trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể gặp các triệu chứng suy thận cấp như thiểu niệu và vô niệu trong thời gian ngắn sau khi dùng sữa bột có chứa melamine.
Kích ứng da và mắt
Bột melamine gây kích ứng da và mắt. Tiếp xúc có thể gây ban đỏ, phù nề hoặc tổn thương giác mạc, đặc biệt là trong môi trường ẩm ướt và amoniac sinh ra do quá trình thủy phân melamine có thể làm trầm trọng thêm các phản ứng kích ứng.
Độc tính mãn tính
Tổn thương hệ tiết niệu
Các chất chuyển hóa của melamine (chẳng hạn như axit cyanuric) lắng đọng trong thận, hình thành các tinh thể không hòa tan làm tắc nghẽn ống thận, dẫn đến sỏi thận, thận ứ nước và thậm chí là suy thận. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tiêu thụ thực phẩm có chứa melamine trong thời gian dài có tỷ lệ mắc sỏi hệ tiết niệu tăng lên đáng kể, biểu hiện là tiểu máu, khó tiểu và nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát.
Rối loạn gan và chuyển hóa
Các thí nghiệm trên động vật cho thấy melamine có thể gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ hoặc hoạt động enzyme bất thường và cơ chế này có thể liên quan đến stress oxy hóa hoặc rối loạn chuyển hóa lipid. Phơi nhiễm lâu dài có thể dẫn đến các chỉ số chức năng gan bất thường (chẳng hạn như ALT và AST tăng cao), nhưng mối liên quan về mặt lâm sàng vẫn cần được xác minh thêm.
Độc tính sinh sản và phát triển
Các thí nghiệm trên động vật cho thấy melamine có thể ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống sinh sản, chẳng hạn như làm giảm khả năng di chuyển của tinh trùng hoặc gây tổn thương buồng trứng. Tác động lên sự phát triển của thai nhi vẫn còn gây tranh cãi, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng việc tiếp xúc trong thời kỳ mang thai có thể làm tăng nguy cơ bất thường về hệ tiết niệu của thai nhi.
Chú phổ biến: melamine 99,8% cas 108-78-1, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mua, giá, số lượng lớn, để bán



