製品
メラミン 99.8% CAS 108-78-1
video
メラミン 99.8% CAS 108-78-1

メラミン 99.8% CAS 108-78-1

商品コード:BM-3-2-044
英語名:メラミン
CAS番号: 108-78-1
分子式: C3H6N6
分子量:126.12
EINECS No.:203-615-4
コード: 29336980
Analysis items: HPLC>99.0%、LC-MS
主な市場: 米国、オーストラリア、ブラジル、日本、ドイツ、インドネシア、英国、ニュージーランド、カナダなど。
メーカー: ブルームテック常州工場
技術サービス:研究開発第4部

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. は、中国でメラミン 99.8% cas 108-78-1 の最も経験豊富なメーカーおよびサプライヤーの 1 つです。ここで私たちの工場から販売する卸売バルク高品質メラミン 99.8% cas 108-78-1 へようこそ。良いサービスとリーズナブルな価格が利用可能です。

 

メラミン99.8%、主に日常生活で使用されます。その含有量は99%を超えており、強力な酸化剤や強酸と反応する可能性があります。白い単斜晶系結晶。少量は水、エチレングリコール、グリセリン、ピリジンに可溶です。エタノールにわずかに溶けるが、エーテル、ベンゼン、四塩化炭素には不溶。加熱昇華、急速加熱分解。不燃性。低毒性. 2. 低毒性、刺激性なし。ラットは 200 mg/m3 の粉塵を 2 時間吸入しましたが、中毒症状は見つかりませんでした。シアン化物は高温で分解する可能性があるため、高温を避けてください。それ(108-78-1)は、幅広い用途を持つ基本的な有機化学中間生成物です。主にメラミンホルムアルデヒド樹脂(MF)製造の原料として使用されます。

市場の需要は大きく、多くのメーカーが存在します。ジシアンジアミドとアンモニアをメタノール溶媒中で200度で反応させることによって製造されます。

この方法では、製品 1 トンあたり 1,180kg のジシアンジアミド (98%) と 30kg の液体アンモニアが必要です。この方法に比べて尿素法は価格が安く、現在広く使われています。

尿素はアンモニアを担体として、シリカゲルを触媒として使用します。 380~400度で沸騰します。まずシアン酸に分解し、さらにシアン酸に凝縮します。生じたメラミンガスを冷却して回収し、粗生成物を得る。これを溶解して不純物を除去し、再結晶して最終製品を得る。尿素法で製造される製品 1 トンあたり、約 3800kg の尿素と 500kg の液体アンモニアが消費されます。

Product Introduction

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% CAS 108-78-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

メラミン99.8%トリアジン窒素-を含む複素環式有機化合物です。産業分野では、メラミンは幅広い用途があり、メラミンホルムアルデヒド樹脂を製造するための化学原料としてよく使用され、プラスチック、塗料、減水剤、製紙、接着剤、繊維、皮革、電化製品、医薬品、難燃剤などのさまざまな産業に応用されています。その用途は次のとおりです。

食品への移行経路と危険性

移住経路
 

日常生活において、メラミン食器(模造磁器食器)などのメラミンホルムアルデヒド樹脂で作られた食品と接触する材料は、メラミンが食品に移行する主な経路の 1 つです。メラミン食器は、メラミンとホルムアルデヒドを重合させて圧縮成型したものです。見た目が美しく、軽量で壊れにくいという利点があります。家庭、学校、幼稚園、単位食堂、レストランなどでよく使われています。しかし、メラミン食器は光、加熱、酸などの不適切な使用により表面構造が損傷し、内部に残留または分解したメラミンやホルムアルデヒドが接触する食品に移行します。たとえば、電子レンジやオーブンで食品を加熱するためにメラミン食器を使用したり、高温消毒を使用したりすると、メラミンの移行が増加する可能性があります。-

Melamine 99.8% use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

食品包装資材

 

Melamine 99.8% use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

一部の食品包装材にはメラミンが含まれている場合があります。包装材の品質が基準を満たしていない場合、または保管や輸送時の高温多湿などの環境要因の影響を受けた場合、メラミンが包装材から食品に移行する可能性があります。たとえば、一部の粗悪なプラスチック包装材では、製造過程でメラミンを含む原材料や添加物が使用されている可能性があり、食品と接触するとメラミンが食品中に放出される可能性があります。食品加工のプロセスにおいて、メラミンを含む添加物や機器を使用すると、メラミンが食品に移行する可能性があります。この状況は比較的まれですが、一度発生すると、大量の食品が汚染され、重大な食品安全上の問題を引き起こす可能性があります。例えば、一部の違法業者は、コスト削減を目的として、食品加工時のタンパク質含量検査用の「タンパク質エッセンス」としてメラミンを違法に添加している。この行為は食品安全規制に大きく違反しており、消費者の健康に大きな脅威をもたらします。

移住の危険性
 

メラミンは人体内でゆっくりと代謝され、移動性メラミンを含む食品を長期間摂取すると、体内にメラミンが徐々に蓄積される可能性があります。{0}この毒性の慢性的な蓄積は、知らず知らずのうちに人体の複数の器官やシステムに損傷を与え、さまざまな病気のリスクを高める可能性があります。たとえば、メラミンを含む食品を長期間摂取すると、腎機能が徐々に低下し、慢性腎臓病などの病気を引き起こす可能性があります。メラミンが食品に移行すると、食品内の他の成分と相互作用して、新たな有害物質が生成される可能性があります。これらの新たな有害物質は、人間の健康にさらに深刻な害を及ぼす可能性があります。たとえば、メラミンが食品中の特定のタンパク質やアミノ酸と結合すると、人体にとって消化が難しい複雑な化合物を形成し、栄養素の吸収に影響を与え、栄養失調などの問題を引き起こす可能性があります。食品へのメラミンの移行は、消費者の身体的健康に脅威をもたらすだけでなく、消費者の心理にも悪影響を及ぼします。消費者は食品の安全性に対して懸念や不信感を抱き、関連食品の購入意欲を低下させ、食品業界の正常な発展に影響を与えることになります。この心理的影響は長期間続く可能性があり、消費者の信頼を回復するには業界や規制当局による積極的な措置が必要です。

Melamine 99.8% use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

航空宇宙の利用

塗料の成分として
 

航空宇宙分野では、航空機や宇宙船は、高温、酸化、腐食などのさまざまな過酷な環境条件にさらされる必要があります。メラミンは、コーティング材料の成分の1つとして使用され、他の物質と協力してコーティングの耐熱性と耐食性を向上させることができます。たとえば、一部の航空宇宙エンジン部品の表面コーティングにメラミンを追加すると、緻密な保護膜が形成され、高温ガスや腐食性媒体による部品の基板の腐食を防ぎ、耐用年数を延ばすことができます。-メラミンは、硬度や密着性などのコーティングの機械的特性も改善します。優れた機械的特性を備えたコーティングは、使用中に航空宇宙部品を傷、磨耗、その他の損傷からよりよく保護できます。たとえば、航空機の機体の表面コーティングにメラミンを適用すると、コーティングの硬度が向上し、飛行中の塵や雹などの粒子の衝撃に耐えられるようになり、同時にコーティングと機体基材の間の接着力が強化されてコーティングの剥離が防止されます。

Melamine 99.8% use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

特殊な機能性コーティングへの応用

 

Melamine 99.8% use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

航空宇宙産業では、火災が発生した場合の影響は想像を絶するため、難燃性に対する非常に高い要件が求められます。メラミンは難燃性を有しており、難燃性コーティングの成分の 1 つとして使用できます。高温で分解して不燃性ガスを放出し、可燃性ガスの濃度を薄め、炭化層を形成して延焼を防ぎます。たとえば、航空機の客室内装、ケーブル、その他の部品の表面コーティングにメラミンを追加すると、難燃性が向上し、乗客と航空機の安全が確保されます。現代の航空宇宙技術においては、軍用機や宇宙船にとってステルス性能が極めて重要です。メラミンを他の物質と組み合わせて、目に見えないコーティングを製造することができます。目に見えないコーティングはレーダー波を吸収または散乱させる可能性があり、航空機や宇宙船のレーダー反射断面積が減少し、敵のレーダーで検出されにくくなります。{6}}たとえば、一部の軍用機の表面コーティングでは、メラミンを適用することでステルス機能を実現し、航空機の生存性と戦闘効率を向上させることができます。

Manufacturing Information-

ナノフォームはメラミンフォーム、メラミンフォームとも呼ばれ、ピュアメラミンから作られた新しいタイプの吸音・断熱・断熱ナノ素材です。 1990年代に開発に成功して以来、ナノフォームはそのユニークな特性と幅広い用途により、さまざまな業界から注目を集めています。その製造情報は次のとおりです。

1

コア原料 - ピュアメラミン

純粋なメラミン。化学式は C ∝ H ₆ N ₆ で、ナノフォームを製造するための重要な原料です。メラミンは独特の化学構造を持ち、ナノフォームの形成の基礎となります。安定した化学的特性により、ナノフォームはその後の使用中に比較的安定した性能を維持できるため、化学反応や劣化が起こりにくくなります。

2

副原料

 

発泡剤: 発泡剤はナノフォームの製造において重要な役割を果たします。加熱などの条件下で分解してガスを発生し、メラミン樹脂が膨張して発泡構造を形成することがあります。発泡剤が異なれば分解温度やガス発生量も異なり、ナノフォームの細孔構造や密度に影響を与える可能性があります。たとえば、一部の化学発泡剤は特定の温度で分解し、窒素や二酸化炭素などのガスを生成し、樹脂内で気泡を形成し、フォームに多孔質構造を与えます。

 

界面活性剤: 界面活性剤は液体の表面張力を下げることができ、発泡プロセス中の泡の形成と安定化に役立ちます。樹脂内に気泡を均一に分散させ、気泡の合体や破裂を防ぎ、ナノフォームの細孔構造を均一にすることができます。同時に、界面活性剤はフォームと他の材料との複合性能を向上させ、フォームの加工性能を高めることもできます。

 

硬化剤: 硬化剤はメラミン樹脂の硬化反応を促進し、発泡体の安定した架橋構造を形成するために使用されます。-硬化剤が異なれば硬化速度と効果も異なり、フォームの物理的および化学的特性に影響を与える可能性があります。適切な硬化剤は、フォームの硬化プロセス中に良好な三次元ネットワーク構造を形成し、強度と耐熱性を向上させます。-

 

開口剤: 開口剤の機能は、フォームの開口率を高め、フォームの通気性と吸音性能を向上させることです。開孔剤を添加することにより、フォームの独立気泡構造が破壊され、より多くの接続された細孔が形成され、それによってフォームの音波の吸収能力が向上します。

3

製造工程

 

 
原料混合

メラミン99.8%とその他の副成分を一定の配合割合で混合します。混合プロセスでは、フォームの性能の一貫性を確保するために、さまざまな原材料が均一に分散されていることを確認する必要があります。混合プロセスは通常、高速ミキサーなどの特定の混合装置で実行されます。-最良の混合効果を確保するには、ミキサーの速度と混合時間を、原材料の特性と配合の要件に応じて正確に制御する必要があります。

 
発泡成形

混合した原料を発泡型に入れ、加熱すると発泡剤が分解してガスが発生し、樹脂が膨張・発泡します。加熱温度と時間は、泡の細孔構造と密度に大きな影響を与えます。加熱温度が高すぎたり、加熱時間が長すぎたりすると、発泡体が過度に膨張し、気孔構造が大きくなりすぎて密度が低下し、発泡体の強度や吸音性能に影響を与える可能性がある。逆に、加熱温度が低すぎたり、加熱時間が短すぎたりすると、発泡が十分に行われず、気孔構造が不均一となり、性能が低下する場合がある。発泡金型の設計も重要なステップです。型の形状とサイズによって、フォームの最終的な形状とサイズが決まります。一方、金型の材質と表面処理も、フォームの表面品質と脱型性能に影響を与える可能性があります。合理的な金型設計により、発泡プロセス中にフォームが均一に膨張し、良好な形状と寸法精度を形成できます。

 
硬化と成形

発泡が完了したら、安定した架橋構造を形成するためにフォームを硬化する必要があります。-硬化プロセスは通常、特定の温度と時間の条件下で実行され、硬化温度と時間の選択はフォームの配合と性能要件に応じて最適化する必要があります。硬化過程で樹脂分子間で化学反応が起こり、三次元網目構造を形成し、発泡体の強度、硬度、耐熱性が向上します。

 
後処理

固化して成形した後も、フォームの性能と外観の品質を向上させるために一連の後処理プロセスが必要です。{0}さまざまな用途の要件に応じて、フォームを希望の形状とサイズに切断します。切断加工は、機械切断、レーザー切断等の方法を用いて行うことができる。機械による切断はコストは低くなりますが、精度は比較的低くなります。レーザー切断は精度が高いですが、コストが比較的高くなります。発泡体の表面を研磨、コーティングなどの処理をします。研磨により発泡体の表面のバリや凹凸が除去され、表面の平滑性が向上します。コーティング処理により発泡体の防水性、耐火性が向上し、適用範囲が広がります。

 

副作用

メラミン99.8%化学式 C₃H₆N₆ で表される、窒素-を含む複素環式有機化合物です。窒素含有量が高い(約66%)ため、タンパク質含有量を増やすための食品添加物として違法に使用され、2008年の中国汚染粉ミルク事件につながり、数千人の乳児や幼児に健康被害を与えた。工業グレードのメラミン(純度99.8%)は主に樹脂、塗料、難燃剤などの製造に使用されていますが、その毒性リスクは無視できません。

急性毒性

 
 

吸入毒性

動物実験では、濃度 200 mg/m 3 のメラミン粉塵を 2 時間連続して吸入したラットが重大な中毒症状を示さなかったことが示されています。ただし、長期間または高濃度の暴露(職業環境における過度の粉塵濃度など)は、咳、息切れ、または肺胞の炎症として現れる呼吸器刺激を引き起こす可能性があります。-このメカニズムは、機械的損傷や酸化ストレスを引き起こす可能性がある肺胞内の塵の堆積に関連している可能性があります。

 
 
 

経口毒性

メラミンの経口毒性は低いですが、長期にわたる大量摂取(汚染された食品などによる)は、体重増加の遅れ、中枢神経系の抑制(眠気、昏睡など)、腎機能障害を引き起こす可能性があります。{0}動物実験では、ラットの経口LD50(致死量中央値)に関するデータは限られていますが、臨床例では、乳児や幼児がメラミン含有粉ミルクを摂取した後、短期間に乏尿や無尿などの急性腎不全症状を経験する可能性があることが示されています。

 
 
 

皮膚と目の炎症

メラミンパウダーは皮膚や目に刺激を与えます。特に湿気の多い環境では、接触すると紅斑、浮腫、または角膜損傷を引き起こす可能性があり、メラミンの加水分解によって生成されるアンモニアは刺激反応を悪化させる可能性があります。

 

慢性毒性

 
 

泌尿器系の損傷

メラミンの代謝物(シアヌル酸など)は腎臓に沈着し、不溶性の結晶を形成して尿細管を遮断し、腎結石、水腎症、さらには腎不全を引き起こします。臨床研究では、メラミンを含む食品を長期間摂取する乳児や幼児では、血尿、排尿困難、再発性尿路感染症として現れる泌尿器系結石の発生率が大幅に増加することが示されています。

 
 
 

肝臓および代謝障害

動物実験では、メラミンが脂肪肝または異常な酵素活性を引き起こす可能性があり、そのメカニズムは酸化ストレスまたは脂質代謝障害に関連している可能性があることが示されています。長期曝露は肝機能指標の異常(ALT や AST の上昇など)を引き起こす可能性がありますが、臨床的関連性についてはさらなる検証が必要です。

 
 
 

生殖発生毒性

動物実験では、メラミンが精子の運動性を低下させたり、卵巣に損傷を与えたりするなど、生殖器系の機能に影響を与える可能性があることが示されています。胎児の発育への影響についてはまだ議論の余地があるが、妊娠中の曝露が胎児の泌尿器系異常のリスクを高める可能性があることを示唆する研究もある。

 

 

人気ラベル: メラミン 99.8% cas 108-78-1、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、購入、価格、バルク、販売用

お問い合わせを送る