シアン酸粉末、水から分離された白い結晶、2つの結晶水。それはわずかに苦く、基本的には毒性がなく、お湯に溶け、冷水にわずかに溶け、酸性水溶液、水酸化カリウムおよび水酸化ナトリウム水溶液に溶けます。化学式はC3H3N3O3です。 2つの異性体、すなわちケトンタイプとエノールタイプがあり、通常は2つの異性体の混合物として存在します。 Cyanurs ureは、主に塩素化誘導体の製造に使用され、シアヌ酸ホルムアルデヒド樹脂、エポキシ樹脂、除草剤などの合成に使用されます。

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化学式 |
C3H3N3O3 |
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正確な質量 |
129 |
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分子量 |
129 |
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m/z |
129 (100.0%), 130 (3.2%), 130 (1.1%) |
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元素分析 |
C, 27.92; H, 2.34; N, 32.56; O, 37.19 |
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シアン酸粉末、重要な有機化学中間体として、そのユニークなトリアジン環構造により、化学合成において非常に高い反応性を示します。その分子式の安定性と機能化の可能性c ∝h h ∝ n o ∝ o basic基本化学工学とターミナルアプリケーションの間の重要なリンクになります。水処理分野の塩素安定剤から、農業菌類のコア成分まで、火炎放射性のポリマー材料の修飾から毎日の化学製品の機能的添加物まで、その用途は現代産業と日常生活の複数の次元に浸透しています。
1.スイミングプールと温水浴槽の水質のメンテナンス
塩素安定剤のコア機能は、消毒剤を含む塩素の有効な作用時間を延長することです。スイミングプールの水では、下卵胞酸(HOCL)は紫外線によって簡単に分解され、消毒の有効性が低下します。下勾配の酸性酸と安定した複合体を形成することにより、その半減期は20分から8〜12時間に拡張し、塩素消費を大幅に削減できます。業界のデータによると、スイミングプールを使用すると、1〜3 ppmの安全な残留塩素濃度範囲を維持しながら、塩素消費量を50%〜70%減らすことができます。
典型的なアプリケーションケース:大規模なウォーターパークは、トリクロロイソシアヌル酸を伴う複合消毒システムを採用しました。平均1日の旅客流が20000人のピーク夏のシーズン中、シアヌールURE濃度は30〜50ppmで制御され、水質コンプライアンス率が82%から98%に上昇し、化学物質のコストを40%削減しました。
2。飲料水と産業用水処理
飲料水処理において、低塩素酸イオン(OCL⁻)を安定化し、水中のアンモニア窒素との反応を阻害してクロラミンを産生することにより、消毒副産物の産生を回避できます。特定の水処理プラントでの試験では、2ppmシアヌル酸を添加すると、トリハロメタン(THMS)の産生が35%減少し、大腸菌に対する99.99%の殺人率を維持できることが示されました。
産業循環水処理では、臭化ナトリウムとの組み合わせは、長期にわたる滅菌システムを形成する可能性があります。鉄鋼工場での冷却水システムの適用では、システムはバイオフーリングの量を15mg/Lから3mg/Lに減らし、機器の腐食率を60%削減し、システムの動作サイクルを180日に延長しました。
1。クロロブロモイソシアヌ酸の化合物菌肉肉メカニズム
クロロブロモイソシアヌ酸(C ∝H brcln ∝ o ∝)は、物質のハロゲン化誘導体として、低臭素酸(HOBR)と低温酸(HOCL)を放出することにより、二重の滅菌を達成します。低臭素酸(1.33V)の酸化電位は、低温酸(1.49V)の酸化よりも高くなりますが、その安定性は5〜8のpH範囲で優れているため、農業アルカリの土壌環境に特に適しています。
フィールドテストデータ:Cucumber Downy Childywの対照実験では、50%シアン酸粉末濡れ可能な粉末には800倍の液体をスプレーし、コントロール効果は92.3%、従来のメタシルマンガン亜鉛よりも18.6パーセント高くなりました。その作用メカニズムは、細菌胞子の発芽率が薬物の2時間後5%未満で低下し、菌糸の成長が48時間後に完全に阻害されることを示しています。
2。広範なスペクトルアプリケーション
主に種子処理と農業における土壌消毒に使用されます。放出された活性塩素は、種子の表皮に浸透し、運ばれた病原体を殺すことができます。イネの種子を500 ppm溶液に24時間浸した後、バカナエの発生率は12%から2.5%に減少し、種子の発芽に有意な影響はありませんでした。
土壌消毒の散布:農産物栽培では、1平方メートルあたり10gのシアヌール顆粒を適用すると、土壌媒介性疾患を効果的に制御できます。この実験では、しおれた疾患と根腐れ疾患に対する予防と制御の影響がそれぞれ85%と78%に達し、90日以上続いたことが示されました。
2。公衆衛生と家の消毒
公衆衛生の緊急事態では、デリバティブは効率的な緊急対応能力を示しています。 2023年、特定の都市の地下鉄システムは、シアナーを含む複合消毒剤を採用して、キャリッジ内の細菌の総数を40CFU/皿以下に制御し、インフルエンザの高発生期間中に40CFU以下に等しくなり、従来の消毒スキームと比較して効率を3倍に増加させました。
家の消毒の分野では、界面活性剤で配合された消毒剤のワイプは、大腸菌および黄色ブドウ球菌に対する99.999%の殺人率を達成できます。特定のブランドの製品テストは、湿度の高い環境で4時間以上維持できることを示しています(80%の相対湿度)。
1。医療消毒剤のアップグレード
医療分野での応用は、従来の表面消毒から内視鏡などの精密機器処理に拡大しています。 B型肝炎ウイルス(HBV)に対する0.5%水溶液の不活性化対数値は6.0を超えており、病院消毒の衛生基準の要件を満たしています(GB15982-2012)。三次病院での比較実験では、内視鏡にトリクロロイソシアヌ酸消毒を使用すると、グルタルアルデヒド治療群と比較して術後感染率が0.3パーセントポイント減少することが示されました。
1。難燃剤の革新
メラミンとの反応によって生成されたシアン酸塩メラミン塩(MCA)は、ナイロン6やポリエステルなどの工学プラスチックの代表的なハロゲンを含まない難燃剤になりました。その難燃性メカニズムは、熱分解中に大量の熱を吸収し、酸素を分離するために密な炭素層を形成することにあります。ナイロン6に20%MCAを追加すると、垂直燃焼グレードはUL94 V-0レベルに達する可能性があり、酸素指数は21%から32%に増加しています。
自動車タイヤの適用:特定のタイヤ企業は、マイニングタイヤの内層にCyanurs Ureベースの火炎遅延剤を使用しています。元の物理的特性を維持している間、タイヤの燃焼速度は80mm/minから15mm/minに減少し、石炭鉱山で使用される炎に及ぶコンベヤーベルトのMT557-2005標準を満たしています。
2。樹脂合成の最適化
Cyanurs Ureホルムアルデヒド樹脂の合成において、この物質の導入は樹脂の耐熱性を大幅に改善することができます。従来のフェノール樹脂と比較して、Cyanurs URE修飾樹脂のガラス遷移温度(Tg)は20〜30度増加し、残留炭素速度は45%から65%に増加し、高温環境での積層ボード製造に適しています。
1。化粧品添加物
脂肪酸と反応することによって形成されたエステルは、日焼け止め剤の安定剤として機能します。金属イオンをキレートすることにより、日焼け止めの光分解不全を防ぎます。特定の国際ブランドの日焼け止めのテストでは、0.5%のシアン酸エステルを追加した後、製品のSPF値は、4時間の紫外線照射後、初期値の92%のままであり、未処理のグループと比較して18パーセントポイント増加したことが示されました。
2。金属腐食阻害剤
循環冷却水システムでは、亜鉛塩と複合された腐食阻害剤は、0.03mm/a未満の炭素鋼の腐食速度を制御できます。その作用メカニズムは、金属表面に密な保護膜を形成し、塩化物イオンの侵食を防ぐことです。特定の石油化学エンタープライズの適用は、腐食阻害剤が熱交換器のサービス寿命を8年に延長することを示しています。これは従来の溶液の3倍です。
新興分野への拡大:テクノロジー主導の成長
1。新しいエネルギー材料
リチウムイオン電池の電解質添加剤の分野で可能性を示しています。その誘導体は、電解質分解を阻害し、バッテリーのサイクリングの安定性を改善できます。実験室のデータによると、1%のCyanurベースの添加剤を電解質に追加すると、500サイクル後に500サイクルの後、3成分材料バッテリーの容量保持率が82%から91%に増加することが示されています。
2. 3 d印刷材料
感光性樹脂の製剤では、cyanurs ureの添加により、樹脂の硬化速度と収縮速度を調整できます。シアン酸粉末特定の企業によって開発された修正された樹脂の印刷精度は20μmで、従来の樹脂よりも40%高く、反りの変形速度は0.1%未満に減少し、宝石、歯科、およびその他の産業の高精度印刷のニーズを満たしています。

主に尿素熱分解法と半サイクル法があります。
(1)尿素熱分解法:
尿素は熱分解と環化によって得られ、反応方程式は次のとおりです。

さまざまな熱分解法によれば、固相融解方法と液相法に分けることができます。固相法では、尿素は200〜300度に加熱され、粗シアンは熱分解によって得られ、次に15〜20%の硫酸(または硝酸、塩酸)を加え、消化、ろ過、洗浄、乾燥させて、完成品を得ます。これは、Cyanurs Ureの工業生産の主な方法です。工業製品の純度は95%以上であり、1200kgの尿素が製品1トンあたり消費されます。液相法は、芳香油またはミネラル油溶媒で行われます。反応が完了した後、溶媒を分離し、洗浄し、乾燥させて、完成品を得ます。反応条件は軽度で、腐食性は低くなりますが、収量は低いです。
熱分解プロセスでは、尿素と塩化アンモニウムを1:0.04の比率で鉄のない容器に入れ、1つずつトロリーに置きます。材料でいっぱいのトロリーは、油圧プレスによって温度勾配でトンネルkiにジャッキされます(トロリーは15〜20分の間隔でkiに入ります)。予熱、加熱、一定の温度、冷却後、尿素を溶かし、脱アミノ化を重合して65%- 85%粗シアンを生成します。 4つの異なる温度ゾーンの制御温度は、それぞれ1:260度、2:290度、3:270度、4:150度であり、kiの材料の時間は6〜7時間です。
In the refining process, the crushed crude cyanursαure is added to a reactor (jacketed enamel reactor) containing 23%~25% cyanursαure solution, heated with steam to 170 ℃ for boiling reaction, so that the by-products monoamide and diamide of cyanursαurecan be re converted into cyanuric acid. After 7-8h reaction, the jacket is filled with cooling water, the material is cooled to below 90 ℃, and then it is put into the material washing tank. The water is washed to pH>4、および水分量の湿シアヌル酸<25% is obtained by suction filtration.
乾燥プロセスは、乾燥のためにボックスドライヤーを採用します。材料の初期水分含有量は25%未満であり、乾燥後の最終的な水分含有量は0.5%以下です。
(2)ハーフサイクル方法:
置くシアン酸粉末ボールローリングプレートにパウダーを入れ、モル比が1.7〜2の尿素を徐々に追加し、温度を190度に上げ、30分続け、加熱を停止し、アンモニアが生成されなくなるまで転がり続けます。ほんの少しの部分を取り出し、それを粉砕し、硫酸で溶解し、沸騰させ、遠心分離機にろ過し、洗浄して乾燥させて完成した製品を入手します。残りはボールを循環し続けます。
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