Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs les plus expérimentés d’isocyanate de m-tolyle cas 621-29-4 en Chine. Bienvenue dans la vente en gros d'isocyanate de m-tolyle cas 621-29-4 de haute qualité en vrac ici depuis notre usine. Un bon service et un prix raisonnable sont disponibles.
M-isocyanate de tolyle, formule moléculaire C8H7NO, numéro CAS 621-29-4, est un liquide transparent incolore à jaune pâle et un composé organique important. Les composés organiques contenant des groupes isocyanate dans leur structure moléculaire sont communément appelés isocyanates. L'isocyanate organique est un intermédiaire de synthèse organique important, largement utilisé dans les pesticides, les colorants, les revêtements, le cirage pour cuir, les adhésifs, le cuir artificiel, les matériaux imperméables en polyuréthane, les matériaux d'empotage, la mousse souple et dure, les élastomères, le carbamate acrylique et d'autres matériaux polymères. La production d’isocyanates a attiré l’attention de pays du monde entier et sa production augmente d’année en année. Parmi eux, le niveau d'application de produits en plastique tels que le polyuréthane est devenu l'un des indicateurs permettant de mesurer la force nationale globale et le niveau de modernisation d'un pays.

|
|
|
|
Formule chimique |
C8H7NO |
|
Masse exacte |
133 |
|
Poids moléculaire |
133 |
|
m/z |
133 (100.0%), 134 (8.7%) |
|
Analyse élémentaire |
C, 72.17; H, 5.30; N, 10.52; O, 12.02 |

Isocyanate m-ester de toluène (également connu sous le nom deM-isocyanate de tolyle, m-TDI, formule chimique C9H7NO2) est un intermédiaire de synthèse organique important avec un large éventail d'applications.
Application dans l'industrie du polyuréthane
L'isocyanate méthacrylate de méthyle joue un rôle crucial dans l'industrie du polyuréthane. Le polyuréthane est un polymère formé par la réaction d'isocyanates et de polyols et, en tant que diisocyanate important, il peut réagir avec des polyols pour former des prépolymères de polyuréthane. Ces prépolymères peuvent être ensuite traités pour produire une variété de produits en polyuréthane, tels que de la mousse, de l'élastomère, des adhésifs et des revêtements.
(1) Matériau en mousse : la mousse de polyuréthane est largement utilisée dans les industries de la construction, de l’automobile, du meuble et d’autres industries en raison de ses excellentes propriétés d’isolation thermique, d’isolation phonique et d’amortissement. En tant que matière première clé dans la production de mousse, elle joue un rôle important dans l’amélioration des performances et de la stabilité de la mousse.
(2) Élasticité : les élastomères de polyuréthane ont d'excellentes propriétés telles qu'une résistance élevée, une élasticité élevée, une résistance à l'usure et une résistance à l'huile, et conviennent à la fabrication de produits en caoutchouc tels que des pneus, des joints et des bandes transporteuses. Cette utilisation peut améliorer les performances globales des élastomères et prolonger leur durée de vie.
(3) Adhésif : L'adhésif polyuréthane présente les avantages d'une force de liaison élevée, d'une bonne résistance chimique et d'une vitesse de durcissement rapide, et est largement utilisé dans des domaines tels que l'automobile, l'électronique, l'aérospatiale, etc. En tant que l'un des principaux composants des adhésifs, il joue un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité de la liaison et de la vitesse de durcissement.
(4) Revêtements : Les revêtements de polyuréthane ont une excellente résistance aux intempéries, une excellente résistance chimique et des propriétés décoratives, et conviennent au revêtement de surfaces telles que les murs extérieurs des bâtiments, les carrosseries de voitures et les meubles. Son utilisation peut améliorer l’adhérence et la durabilité des revêtements.
Applications dans les domaines de la médecine et des pesticides
Il peut également servir d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques et les pesticides, fournissant ainsi des matières premières essentielles au développement de nouveaux médicaments et pesticides.

(1) Dans le domaine de la médecine, il peut être utilisé pour synthétiser des composés ayant des activités pharmacologiques spécifiques, qui ont une valeur d'application potentielle dans le traitement de l'ostéoporose, anti-tumoral, antiviral et d'autres aspects. Par exemple, certains médicaments qui en sont issus peuvent réduire considérablement le risque de fractures vertébrales et de la hanche, offrant ainsi des options efficaces de traitement de l'ostéoporose aux femmes ménopausées.
(2) Domaine des pesticides : dans le domaine des pesticides, il peut être utilisé pour synthétiser des pesticides ayant des effets de contrôle des mauvaises herbes, insecticides, bactéricides et autres. Ces pesticides jouent un rôle important dans la production agricole, contribuant à améliorer le rendement et la qualité des cultures. Par exemple, Beet Ning est un herbicide qui l'utilise comme intermédiaire et présente des avantages tels qu'une efficacité élevée, une faible toxicité et un respect de l'environnement.

Application à la synthèse de matériaux polymères
Il a également de nombreuses applications dans la synthèse de matériaux polymères et peut être utilisé pour synthétiser divers matériaux polymères à haute-performances.

(1) Matériau imperméable en polyuréthane : le matériau imperméable en polyuréthane a une excellente résistance à l'eau et aux intempéries, adapté aux projets d'imperméabilisation tels que les toits, les sous-sols, les salles de bains, etc.
(2) Matériau d'étanchéité : le matériau d'étanchéité en polyuréthane présente d'excellentes performances d'isolation, une résistance chimique et une résistance sismique, et convient à la protection d'étanchéité des composants électroniques. En tant que l'une des matières premières clés pour les matériaux d'étanchéité, elle joue un rôle important dans l'amélioration de l'effet d'étanchéité et des performances de protection.
(3) Cirage du cuir : Le cirage du cuir polyuréthane a une excellente brillance et une excellente résistance à l'usure, adapté au traitement de surface des produits en cuir. L'utilisation peut améliorer la brillance et la durabilité du cirage pour cuir, rendant les produits en cuir plus beaux et plus durables.
(4) Cuir artificiel : Le cuir artificiel en polyuréthane a une apparence et des performances similaires à celles du cuir naturel et est largement utilisé dans les vêtements, les chaussures, les bagages et d'autres domaines. L'isocyanate de méthacrylate de méthyle, en tant que l'une des principales matières premières du cuir synthétique, joue un rôle important dans l'amélioration de la douceur, de l'élasticité et de la résistance à l'usure du cuir synthétique.
Il existe diverses méthodes de synthèse d'esters d'acides aminés, notamment la fonctionnalisation par réduction du nitrobenzène, la fonctionnalisation par oxydation des amines aromatiques et la fonctionnalisation méthoxy des amines aromatiques. L'isocyanate de m-toluène est un isocyanate important principalement utilisé dans la fabrication de matériaux polyuréthane et peut être utilisé comme substitut dans certaines situations. En outre, il peut également servir d’intermédiaire important pour les produits pharmaceutiques et les pesticides.

De plus,isocyanate de m-tolyleest également un intermédiaire important pour les produits pharmaceutiques et les pesticides. Développement d'un pansement cutané à structure bicouche à base d'élastomères supramoléculaires polysiloxanes et son procédé de préparation. Les étapes de cette méthode sont les suivantes :
Le polydiméthylsiloxane à terminaison amino réagit avec le diisocyanate d'hexaméthylène pour obtenir des élastomères supramoléculaires de polydiméthylsiloxane destinés à être utilisés comme couches de substrat flexibles ;
Le polydiméthylsiloxane à terminaison carboxyle réagit successivement avec des composés d'amine primaire monofonctionnels et bifonctionnels pour obtenir des oligomères de siloxane contenant des groupes amine secondaire ;
Les oligomères de siloxanes sont ensuite mis à réagir successivement avec de l'isocyanate de m-toluène et du diisocyanate d'hexaméthylène pour obtenir des élastomères supramoléculaires polysiloxanes utilisés comme couches adhésives ;
Ensuite, des pansements en film élastomère supramoléculaire polysiloxane double -couche ont été préparés par des processus de moulage par pressage à chaud et par pressage à froid.
Ce pansement en film a une bonne respirabilité et une bonne absorption d'eau, et son utilisation comme pansement chronique pour plaies est bénéfique pour la croissance et la régénération du tissu de la plaie, accélérant ainsi la cicatrisation des plaies. Cette méthode utilise du polydiméthylsiloxane comme matière première, qui ne présente aucune cytotoxicité ni irritation cutanée et présente une bonne biocompatibilité. À l'heure actuelle, la majeure partie de la production d'isocynate de m-Tolyle au pays et à l'étranger, adopte la méthode traditionnelle au phosgène, qui présente les inconvénients d'utiliser du phosgène de matière première hautement toxique, produisant une grande quantité d'acide chlorhydrique hautement corrosif comme sous-produit, du chlore résiduel affectant la qualité du produit et le rejet des déchets, et qui sera finalement éliminé. L'industrie chimique nationale et internationale recherche actuellement des procédés propres pour la production d'isocyanates, la principale tendance de développement étant la méthode en deux-étapes, qui implique la synthèse d'esters aminés et la décomposition thermique des esters aminés.
préparation:
Méthode 1 :
1) Opération de synthèse : Avant la réaction, de la m-toluidine, du méthoxyde de sodium catalyseur et du solvant méthanol pesés avec précision sont ajoutés dans un ballon à quatre cols. L'air à l'intérieur du ballon est remplacé et le bain d'huile est chauffé à environ 1 degré et chauffé au reflux dans des conditions d'agitation. Le timing commence. Une fois la réaction terminée et refroidie à température ambiante, récupérer la solution réactionnelle.
2) Opération de post-traitement : utilisez de l'acide chlorhydrique pour neutraliser la solution réactionnelle à gauche et à droite, puis filtrez-la. Le but de l’ajout d’acide chlorhydrique est de convertir le catalyseur méthylate de sodium dissous dans le méthanol en précipité blanc de chlorure de sodium.
Verser le filtrat obtenu dans un bécher pour distillation sous vide jusqu'à ce qu'aucun distillat n'apparaisse.
Arrêtez la distillation, refroidissez et précipitez des solides dans le ballon. S'il reste encore trop de liquide, filtrer pour obtenir un solide jaune clair. Recristalliser avec de l'éthanol anhydre pour obtenir des cristaux blancs en forme d'aiguilles, qui sont le produit de cette expérience, et peser.
Méthode 2 :
1) Opération de synthèse : La réaction entre la méta toluidine et le carbonate de diméthyle pour synthétiser l'acétate de méthyle de la méta toluidine est réalisée dans un réacteur haute -pression en acier inoxydable. Avant la réaction, pesez avec précision la m-toluidine et le catalyseur et ajoutez-les à la bouilloire de réaction. Remplacez l'air à l'intérieur de la bouilloire et chauffez-la en remuant. Commencez le chronométrage une fois que la température est constante.
2) Opération de post-traitement : une fois la réaction terminée, remplissez la bouilloire de réaction avec de l'eau de refroidissement à température ambiante, ouvrez la soupape de surpression pour relâcher la pression à zéro, puis ouvrez la bouilloire à haute pression-et retirez la solution de réaction dans un bécher.
En raison de la nécessité d'abaisser la solution réactionnelle à haute-température à température ambiante, certains produits peuvent précipiter à partir de la solution réactionnelle. Pour dissoudre complètement ces produits et solides résiduels, ils peuvent être versés dans une bouilloire pour être nettoyés.
Mélanger la solution réactionnelle versée à l’étape précédente avec la solution réactionnelle de l’étape précédente et chauffer lentement jusqu’à dissolution du produit.
Filtrer immédiatement sous basse pression dans un entonnoir chaud pour éliminer les résidus solides contenant le catalyseur, collecter les résidus, puis procéder au traitement ultérieur.
Versez le liquide filtré obtenu dans un ballon pour distillation sous vide jusqu'à ce qu'aucun liquide ne s'écoule, arrêtez la distillation, refroidissez et le solide précipite dans le ballon. Pesez le pétrole brut.
Enfin, le brutisocyanate de m-tolylea été purifié par recristallisation dans de l'éthanol anhydre pour obtenir un solide cristallin blanc, qui a ensuite été pesé.

Le développement du polyuréthane et de ses produits est étroitement lié au développement des matières premières isocyanates. Par conséquent, la recherche et le développement des isocyanates revêtent une importance stratégique extrêmement importante. Nos clients sont situés dans plusieurs pays et régions du monde, notamment en Belgique, en Pologne, en Allemagne, en République tchèque, aux États-Unis, au Japon, en Suisse, en Ukraine, en Inde, au Royaume-Uni, etc. La pureté, l'emballage et le prix des produits fournis peuvent varier en fonction des besoins du client. Par exemple, certains clients exigent une pureté de 99 % avec des spécifications d'emballage allant de 5 grammes à 1 kilogramme, et le prix varie en fonction de la quantité d'emballage et de la quantité achetée.
Histoire des isocyanates :
En 1849 : Wurtz synthétise pour la première fois les isocyanates d'alkyle
En 1850 : Hofmann synthétise les isocyanates de phényle
En 1884, Hentschel développe la méthode au phosgène (amine+phosgène → isocyanate)
En 1937, Bayer développe la synthèse du polyuréthane
En 1947, DuPont commence à produire de la mousse rigide de polyuréthane
En 1952, TDI Industrialisation (Goodyear, Lockheed, DuPont)
En 1958, la Chine a commencé des recherches sur le TDI
En 1962, la première usine de TDI en Chine (500 tonnes/an)
Étapes clés :
En 1884, la méthode au phosgène est mise au point, permettant de synthétiser tous les isocyanates aromatiques, dont les isocyanates de m-méthylphényle.
Milieu du 20e siècle : Reconnu comme sous-produit dans la production de TDI/MDI ou par synthèse dirigée de toluidine
En 1958, la Chine a commencé des recherches sur les isocyanates
En 2000, Wei Yunyang et al. utilisé pour la synthèse d'antagonistes non peptidiques de la CCK
En 2003, Sun Yaquan et coll. chimie de coordination utilisée
En 2008, Chen Feng a terminé ses recherches sur la technologie de synthèse verte à l'Université des sciences et technologies de Nanjing.
En 2018, Liang Bin l'a appliqué pour modifier les moustaches de cellulose
Foire aux questions
A quoi sert l'isocyanate de méthyle ?
+
-
L'isocyanate de méthyle (MIS) est un produit chimique utilisé dans lefabrication de mousse polyuréthane, de pesticides et de plastiques. Il est généralement manipulé et expédié sous forme de liquide, facilement inflammable et explosif.
Dans quelle mesure les isocyanates sont-ils toxiques ?
+
-
Les isocyanates comprennent des composés classés commecancérogènes potentiels pour l’homme et connus pour provoquer le cancer chez les animaux. Les principaux effets des expositions dangereuses sont l'asthme professionnel et d'autres problèmes pulmonaires, ainsi que l'irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau.
Les isocyanates réagissent-ils avec l'eau ?
+
-
Beaucoup de ces composés sont extrêmement inflammables, toxiques par inhalation et irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses.La plupart des isocyanates réagissent avec l'eau pour générer des fumées toxiques, et lorsqu'ils sont chauffés à des températures élevées, ils peuvent se décomposer et émettre des oxydes nitriques toxiques et des vapeurs de cyanure.
étiquette à chaud: isocyanate de m-tolyle cas 621-29-4, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, acheter, prix, vrac, à vendre






