Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs de solution de dichlorométhane cas 75-09-2 les plus expérimentés en Chine. Bienvenue dans la vente en gros de solution de dichlorométhane de haute qualité cas 75-09-2 en vente ici depuis notre usine. Un bon service et un prix raisonnable sont disponibles.
Solution de dichlorométhane(DCM), un autre nom est chlorure de méthylène, est un liquide transparent incolore avec une odeur âcre semblable à celle de l'éther. Il est légèrement soluble dans l'eau, l'éthanol et l'éther. C'est un solvant ininflammable avec un faible point d'ébullition dans des conditions normales d'utilisation. Lorsque sa vapeur devient fortement concentrée dans l'air à haute -température, elle génère un mélange de gaz à faible combustion. Il est souvent utilisé pour remplacer l'éther de pétrole, l'éther, etc. inflammables. Le dichlorométhane présente les avantages d'une forte solubilité et d'une faible toxicité.
Il est largement utilisé dans la fabrication de films de sécurité et de polycarbonate. Le reste est utilisé comme solvant de revêtement, agent de dégraissage des métaux, agent de pulvérisation de fumée de gaz, agent moussant de polyuréthane, agent de démoulage et décapant pour peinture. Le dichlorométhane inflammable doit être équipé d'un équipement d'intervention d'urgence qui peut être utilisé pour éteindre l'incendie et traiter les fuites à tout moment.

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Formule chimique |
CH2Cl2 |
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Masse exacte |
84 |
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Poids moléculaire |
85 |
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m/z |
84 (100.0%), 86 (63.9%), 88 (10.2%), 85 (1.1%) |
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Analyse élémentaire |
C, 14.14; H, 2,37 ; Cl. 83.48 |
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Solution de dichlorométhane(formule chimique CH2Cl2) est un composé organique incolore et transparent avec une odeur âcre semblable à celle de l'éther. Son point d'ébullition est de 39,8 degrés et il est volatil à température ambiante. Il est légèrement soluble dans l’eau mais infiniment miscible avec la plupart des solvants organiques comme l’éthanol et l’éther. Avec son excellente solubilité, sa stabilité chimique et sa faible toxicité, il est devenu un solvant et un intermédiaire indispensable dans des industries telles que la médecine, l’électronique et l’alimentation.
Domaines d'application principaux : Solvants industriels et intermédiaires
1. Industrie de transformation du plastique
C’est une matière première essentielle dans l’industrie du plastique, notamment dans la production de mousse polyuréthane. En tant qu'agent moussant physique, il peut absorber la chaleur de réaction et diluer l'exothermie, de manière à contrôler l'allongement et la température interne de la mousse et à assurer la structure uniforme et stable de la mousse. Par exemple, dans la production de mousse flexible de polyéther polyuréthane, en ajustant la viscosité du système de réaction pour favoriser la formation et la stabilité du noyau de bulle, on obtient finalement des matériaux en mousse à haute élasticité et à faible densité, qui sont largement utilisés dans les meubles, les sièges d'auto et d'autres domaines. De plus, il peut également dissoudre l'acétate de cellulose pour la préparation de films de triacétate de cellulose (tels que des substrats de film) et le tréfilage. Sa solubilité est meilleure que celle des solvants traditionnels, ce qui peut améliorer considérablement la transparence et la résistance mécanique du produit.
2. Nettoyage des métaux et traitement de surface
Dans le domaine du traitement des métaux, il est devenu le solvant préféré pour le dégraissage et le décapage de peinture des instruments de précision en raison de sa forte solubilité et de sa faible tension superficielle. Il peut rapidement pénétrer et gonfler les peintures, vernis et revêtements de résine, tout en éliminant les polluants organiques tels que les taches d'huile et les empreintes digitales des surfaces métalliques. Par exemple, dans l’industrie aérospatiale, il est utilisé pour nettoyer les composants du moteur afin de garantir que la propreté des surfaces répond aux normes micrométriques ; Dans la fabrication électronique, il peut éliminer les résidus de soudure sur les cartes de circuits imprimés (PCB) pour éviter les risques de courts-circuits. Bien que certains pays restreignent son utilisation en raison des pressions environnementales, il est encore difficile de le remplacer complètement dans des scénarios de nettoyage de haute-précision.
3. Industrie des revêtements et des encres
En tant que solvant de revêtement, il présente les caractéristiques d'une vitesse d'évaporation rapide et d'une forte solubilité, ce qui peut réduire considérablement le temps de séchage des revêtements et améliorer le nivellement. Dans les revêtements automobiles, les revêtements pour bois et les revêtements anticorrosion industriels-, il est souvent associé à des solvants esters et cétoniques pour ajuster la viscosité du revêtement afin de l'adapter au processus de pulvérisation. De plus, il peut également être utilisé dans la fabrication d’encres comme liant pour dissoudre les résines et les pigments, garantissant ainsi la transférabilité et la siccité de l’encre pendant le processus d’impression. Par exemple, dans l’encre d’héliogravure, ses caractéristiques d’évaporation rapide peuvent empêcher le saignement de l’encre et améliorer la précision d’impression.
4. Production de films et de matériaux optiques
Il s'agit du solvant principal de la production de films traditionnels, utilisé pour dissoudre l'acétate de cellulose et préparer les substrats des films. Son faible point d'ébullition permet au solvant de s'évaporer rapidement pendant le processus de revêtement, formant une structure de film mince uniforme et dense, tout en évitant d'endommager la couche d'émulsion du film à haute température. Malgré l'impact de la technologie numérique sur le marché du film, elle domine toujours la production de films spécialisés tels que les rayons X médicaux- et les films d'inspection industrielle. De plus, il peut également être utilisé pour préparer des films en polycarbonate (PC) de qualité optique. En dissolvant la résine PC et en contrôlant la cristallinité, des matériaux optiques à haute transmission et à faible biréfringence peuvent être obtenus, qui sont largement utilisés dans des domaines tels que les lentilles et les écrans.
Objectif spécial : industrie pharmaceutique et alimentaire
1. Intermédiaires pharmaceutiques et milieux réactionnels
Dans l’industrie pharmaceutique, le dichlorométhane est un solvant clé pour extraire des principes actifs tels que les antibiotiques et les vitamines. Sa faible polarité lui permet de dissoudre efficacement les composants médicamenteux liposolubles tout en évitant les interférences des impuretés hydrosolubles. Par exemple, dans le processus de préparation de l'ampicilline et de l'amoxicilline, en tant que milieu réactionnel, le produit cible est extrait du bouillon de fermentation par des techniques d'extraction et de séparation, améliorant considérablement le rendement et la pureté. En outre, il peut également être utilisé comme intermédiaire pharmaceutique pour participer à la fluoration, à l'oxydation et à d'autres réactions, et synthétiser des fongicides tels que les fongicides nitriles. Il convient de noter que son effet anesthésique a conduit à son utilisation comme anesthésique local en dentisterie, mais en raison de problèmes de toxicité, il a progressivement été remplacé par des alternatives plus sûres.
2. Dégénérescence alimentaire et extraction d’épices
C'est le solvant principal du processus traditionnel de déshydratation du café. Le principe est de dissoudre la caféine et de la faire flotter à la surface par cuisson à la vapeur, puis d'en extraire la caféine et de récupérer le solvant par distillation pour obtenir un café pauvre en caféine. Bien que la technologie d'extraction au CO ₂ supercritique soit progressivement devenue populaire en raison de ses avantages environnementaux, son processus est toujours retenu dans certains domaines en raison de son faible coût et de son efficacité élevée. En outre, il peut également être utilisé pour extraire les composants des huiles essentielles des épices, comme la capsaïcine des piments et l’eugénol des clous de girofle. Sa solubilité sélective peut conserver l'activité des substances aromatiques naturelles.
3. Fumigation des céréales et réfrigérants
Dans le domaine agricole, il a été utilisé comme fumigant de céréales pour obtenir des effets insecticides en inhibant le système respiratoire des ravageurs. Cependant, ses problèmes résiduels et ses risques environnementaux potentiels ont conduit à l’abandon progressif de cette utilisation. Dans l'industrie de la réfrigération, il était autrefois utilisé comme réfrigérant dans les congélateurs à basse pression et les unités de climatisation, mais son contact avec des flammes nues peut générer du phosgène hautement toxique (COCl ₂) et sa corrosivité pour les métaux augmente avec l'humidité. Actuellement, il a été remplacé par des réfrigérants plus sûrs tels que l'ammoniac et le fréon.
Le dichlorométhane, en tant que solvant organique multifonctionnel, a des applications dans divers domaines tels que la fabrication industrielle, la synthèse pharmaceutique et la transformation des aliments, et est devenu un « outil chimique » indispensable dans les systèmes industriels modernes.

propriété chimique
Le dichlorométhane peut subir une réaction d'hydrolyse dans des conditions alcalines. Par exemple, en présence de solutions aqueuses d’hydroxyde de sodium (NaOH) ou d’hydroxyde de potassium (KOH), la réaction est une réaction de substitution nucléophile, dans laquelle les ions hydroxyde agissent comme nucléophiles pour attaquer les atomes de carbone des molécules de dichlorométhane. Le résultat de la réaction est la formation de formaldéhyde (HCHO), d’ions chlorure et d’eau. Cependant, la réaction d’hydrolyse du dichlorométhane est relativement lente car les liaisons covalentes entre les atomes de carbone et les atomes de chlore dans sa structure moléculaire présentent un certain degré de stabilité.
Le dichlorométhane peut subir d'autres réactions d'halogénation. Par exemple, dans des conditions de lumière ou de température élevée, lors d'une réaction avec du chlore gazeux, les atomes d'hydrogène de la molécule peuvent être progressivement remplacés par des atomes de chlore, produisant du méthane polyhalogéné tel que le chloroforme et le tétrachlorure de carbone.
Lorsque le dichlorométhane réagit avec le benzène en présence de trichlorure d'aluminium, il produit du diphénylméthane. Dans cette réaction, le trichlorure d'aluminium agit comme un catalyseur acide de Lewis, qui peut réagir avec le dichlorométhane pour polariser la liaison carbone-chlore du dichlorométhane, facilitant ainsi la réaction de substitution électrophile avec le benzène. Le nuage d'électrons π - du benzène agit comme un nucléophile pour attaquer les molécules de dichlorométhane polarisées, qui subissent une série d'étapes de réaction pour finalement générer du diphénylméthane.
Le dichlorométhane peut se décomposer en acide chlorhydrique (HCl), dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et phosgène hautement toxique (COCl2) lorsqu'il est exposé à la chaleur et à l'humidité. Le phosgène est une substance chimique très dangereuse et fortement toxique. Lors de la production et de l'utilisation industrielles, une attention particulière doit être accordée à éviter la décomposition du dichlorométhane dans des environnements humides et à haute température.

Nous sommes le fournisseur deSolution de dichlorométhane.
Remarque : BLOOM TECH (depuis 2008), ACHIEVE CHEM-TECH est notre filiale.
Dichlorométhane synthétique :
Méthode de chloration du gaz naturel : après la réaction du gaz naturel avec le chlore gazeux, le chlorure d'hydrogène sous-produit -acide chlorhydrique est absorbé par l'eau, les traces résiduelles de chlorure d'hydrogène sont éliminées avec une solution alcaline, puis séchées, comprimées, condensées et distillées pour obtenir des produits finis, comprenant 100 % de chlore gazeux 4 000, du gaz naturel (dans des conditions standard), 97 % de méthane de 1 000 m3/T et 100 % de liquide 274. alcali. 2. Méthode de chloration au chlorométhane Le chlorométhane réagit avec le chlore sous une lumière de 4 000 kW pour produire du dichlorométhane, qui est lavé avec un alcali, rétréci, condensé, séché et rectifié pour obtenir le produit fini. Le principal sous-produit-est le chloroforme. Chlorméthane Supérieur ou égal à 98%, chlore liquide Supérieur ou égal à 99,5%, soude caustique 30%. L'industrie est généralement synthétisée par chloration du méthane.
La méthode de chloration directe du dichlorométhane est l'une des principales méthodes de préparation du dichlorométhane. Voici les étapes détaillées et les formules de réaction chimique de cette méthode :
Formule de réaction chimique :
CH4 +Cl2→ CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2→ CH2Cl2+ HCl
CH2Cl2+Cl2→ CHCl3+ HCl
CHCl3+Cl2→ CCl4+ HCl
Le méthane et le chlore sont les principales matières premières pour la préparation du dichlorométhane. Avant de commencer la préparation, il faut s'assurer que ces matières premières sont prêtes.
Afin de faciliter le processus de chloration directe, il est nécessaire de contrôler la température de réaction, la pression et le rapport molaire des matières premières dans une plage appropriée. Normalement, la température de réaction est comprise entre 80 et 120 degrés C, la pression est comprise entre 2 et 5 atmosphères et le rapport molaire méthane/chlore est de 1:1 ou 1:2.
Afin d'améliorer la vitesse et la sélectivité de la réaction de chloration, il est généralement nécessaire d'ajouter un catalyseur. Les catalyseurs couramment utilisés comprennent le chlorure d'aluminium, le chlorure de fer, le chlorure de cuivre, etc. Ces catalyseurs peuvent être utilisés seuls ou en combinaison pour obtenir le meilleur effet catalytique.
Ajoutez du méthane et du chlore gazeux dans un rapport molaire au réacteur, contrôlez la température et la pression de la réaction et démarrez la réaction de chloration sous l'action d'un catalyseur. Au cours du processus de réaction, des produits tels que le dichlorométhane, le trichlorométhane et le tétrachlorure de carbone seront générés.
La séparation et la purification du dichlorométhane des produits de la réaction de chloration constituent une étape importante. La distillation est généralement utilisée pour séparer des produits ayant des points d’ébullition différents. Au cours du processus de distillation, les composants ayant des points d'ébullition plus bas sont d'abord séparés, tandis que les composants ayant des points d'ébullition plus élevés sont ensuite séparés. Afin d'obtenir du dichlorométhane de haute-pureté, un traitement supplémentaire tel que la cristallisation et la filtration peut être nécessaire.
La méthode de chloration directe présente les avantages d'une vitesse de réaction rapide et d'une sélectivité élevée, mais en même temps, elle présente également certains inconvénients, tels que des conditions de réaction plus intenses et des réactions secondaires faciles à produire. Par conséquent, dans la production réelle, il est nécessaire de choisir des conditions de processus et des méthodes d'exploitation appropriées en fonction de la situation spécifique pour garantir la sécurité et l'économie du processus de production.

La méthode de chloration indirecte du dichlorométhane est une méthode couramment utilisée pour préparer le dichlorométhane. Voici les étapes détaillées et les formules de réaction chimique de cette méthode :
Formule de réaction chimique :
CH4+Cl2→ CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2→ CH2Cl2+ HCl
Étapes de la méthode de chloration indirecte :
Le méthane et le chlore sont les principales matières premières pour la préparation du dichlorométhane. Avant de commencer la préparation, il faut s'assurer que ces matières premières sont prêtes.
Afin d'assurer le bon déroulement de la réaction de chloration, il est nécessaire de contrôler la température et la pression de réaction, ainsi que le rapport molaire des matières premières, dans une plage appropriée. Normalement, la température de réaction est comprise entre 50 et 100 degrés C, la pression entre 1 et 5 atmosphères et le rapport molaire méthane/chlore est de 1:1 ou 1:2.
Afin d'améliorer la vitesse et la sélectivité de la réaction de chloration, il est généralement nécessaire d'ajouter un catalyseur. Les catalyseurs couramment utilisés comprennent le chlorure de cuivre, le chlorure de fer, le chlorure d'aluminium, etc. Ces catalyseurs peuvent être utilisés seuls ou en combinaison pour obtenir le meilleur effet catalytique.
Ajoutez du méthane et du chlore gazeux dans un rapport molaire au réacteur, contrôlez la température et la pression de la réaction et démarrez la réaction de chloration sous l'action d'un catalyseur. Lors de la réaction de chloration, les atomes d'hydrogène des molécules de méthane sont remplacés par des atomes de chlore, générant des dérivés du chlorométhane.
La séparation et la purification du dichlorométhane des produits de la réaction de chloration constituent une étape importante. La distillation est généralement utilisée pour séparer des produits ayant des points d’ébullition différents. Au cours du processus de distillation, les composants ayant des points d'ébullition plus bas sont d'abord séparés, tandis que les composants ayant des points d'ébullition plus élevés sont ensuite séparés. Afin d'obtenir du dichlorométhane de haute-pureté, un traitement supplémentaire tel que la cristallisation et la filtration peut être nécessaire.
La méthode de chloration indirecte présente les avantages de conditions de réaction douces, d’un rendement élevé et de moins de réactions secondaires, ce qui la rend largement utilisée dans l’industrie. Il convient toutefois de noter que la chloration indirecte nécessite l'utilisation d'une grande quantité de chlore et de méthane, ce qui entraîne des émissions plus élevées.solution de dichlorométhanefrais. Dans la production réelle, il est nécessaire de déterminer s'il convient d'adopter cette méthode en fonction de la demande et du coût du marché.
FAQ
A quoi sert le dichlorométhane ?
Le dichlorométhane (également connu sous le nom de chlorure de méthylène) est un produit chimique liquide incolore et volatil qui dégage une odeur douce et sucrée. Il est utilisé comme solvant industriel et de laboratoire, comme décapant pour peinture et dans la fabrication de films photographiques.
Le dichlorométhane est-il nocif pour l'homme ?
Le dichlorométhane peut également être absorbé par l’organisme par inhalation, ingestion ou contact cutané. Les symptômes comprennent des maux de tête, des-étourdissements, une vision floue, de la confusion, de l'agitation et des éruptions cutanées. Dans les cas graves, des lésions rénales, des problèmes cardiaques et un coma peuvent survenir.
Pourquoi le dichlorométhane est-il interdit ?
En raison du risque résultant de l'exposition au DCM, l'EPA a publié une règle finale en 2024 réglementant le DCM en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA).
Pourquoi le dichlorométhane est-il un mauvais solvant ?
Le dichlorométhane a été classé comme « susceptible d'être cancérigène pour l'homme », sur la base principalement de preuves de cancérogénicité sur deux sites (foie et poumon) chez les souris B6C3F1 mâles et femelles (exposition par inhalation) et sur un site (foie) chez les souris mâles B6C3F1 (exposition à l'eau potable), et soutenu par une association entre...
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