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bis(2,2,6、6-テトラメチル{-4-ピペリジル)セバケートの作成方法?

Apr 11, 2025伝言を残す

bis(2,2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート(Tinuvin 770)、BTMPSとしても知られているのは、さまざまな産業で多数の用途を持つ多用途の化合物です。このブログ投稿では、この化合物を統合する複雑さを掘り下げ、その産業用途を調査し、その生産中に直面する一般的な課題について議論します。あなたがベテランの化学者であろうと、単にプロセスに興味を持っているかどうかにかかわらず、このガイドはBTMPの世界に対する貴重な洞察を提供します。

Tinuvin 770 suppliers | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Tinuvin 770 Cas 52829-07-9

製品コード:bm -1-2-142
CAS番号:52829-07-9
分子式:C28H52N2O4
分子量:480.72
einecs番号:258-207-9
MDL No。:MFCD00134709
HSコード:29333990
メインマーケット: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:Bloom Tech Xi'an Factory
テクノロジーサービス:R&D Dept。-1

Tinuvin 770を提供します。詳細な仕様と製品情報については、次のWebサイトを参照してください。

製品:https://www.bloomtechz.com/chemical-regent/laboratory-regent/tinuvin {{2} cas {{3} .html

 

ビス(2,2,6、6-テトラメチル{-4-ピペリジル)セバケートを合成するための段階的なプロセス

の合成bis(2,2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート(https://www.sigmaaldrich.com/de/de/product/aldrich/535834)安全プロトコルへの細部と順守に注意を払う必要がある一連の正確なステップを伴います。プロセスの包括的な内訳は次のとおりです。

1。試薬の準備

必要な試薬を収集することから始めます:{- 2、2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジノール - セバシン酸 - 触媒(例えば、チタン(IV)ブトキシド) - 溶剤(例えば、xylene)

2。反応セットアップ

反応装置をセットアップします: - ディーンスタークトラップとコンデンサーを装備した丸底フラスコを使用します-2,2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジノールとセバクチン酸を2:1モル比のピペリジノールとセバクチン酸 - {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12}} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12} {12}を紹介する溶媒を追加して反応を促進します

3。エステル化反応

エステル化プロセスを開始します。-混合物を逆流温度に加熱します(通常は140-160程度の周り) - 数時間(6-12時間、スケールに応じて6-12}時間を維持します - 学部長のトラップの水の形成を監視して反応進行を追跡します - 水の形成が停止するまで暖房を続け、反応完了を示します。

4。浄化

反応が完了した後、生成物を浄化します。-反応混合物を室温に冷却します - 溶剤を減圧下で除去します - 粗生成物を適切な有機溶媒(例えば、エチル酢酸)に溶解します - 有機層を水と塩水で洗浄して不純物を除去します - 硫酸ナトリウムの上に有機層を乾燥させます - クルード産物を濃縮して濃縮します。

5。最終製品の分離

純粋なbtmpsを分離します: - 適切な溶媒(例えば、エタノール)から粗生成物を再結晶します - 結晶をろ過し、冷たい溶媒で洗浄します - 真空下で生成物を乾燥させて残留溶媒を除去します - NMR、HPLC、およびNMR、HPLC、融点の決定を使用して最終製品を分析して純度とアイデンティティを確認します。

 

業界におけるBIS(2,2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバセートの応用

bis(2,2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート独自の特性により、さまざまな産業部門で広範な使用が見られます。主要なアプリケーションのいくつかを調べてみましょう。

1. ポリマー安定化

BTMPSは、ポリマーにとって非常に効果的な光安定剤であり、UV誘導分解に対する本質的な保護を提供します。これは、有害な紫外線を吸収し、ポリマー鎖を分解できるフリーラジカルを中和することにより、プラスチックとコーティングの光分解を防ぐのに役立ちます。この安定化は、耐久性と回復力を大幅に向上させるため、屋外用途で使用される材料にとって特に有益です。 BTMPを組み込むことにより、日光、熱、環境ストレスにさらされたポリマーベースの材料の寿命が特に拡張され、過酷な条件でプラスチック製品の長期的な性能を確保するための不可欠な添加物となります。

2. コーティング業界

コーティング業界では、BTMPSは、塗料、ワニス、保護仕上げの全体的な性能を向上させる上で重要な役割を果たしています。その添加物は、外部コーティングの気象抵抗を促進し、日光の曝露、雨、および変動する温度の影響に対してそれらを保護します。 BTMPはまた、変色、割れ、光沢の喪失などの一般的な問題を防ぎ、表面が時間の経過とともに美的魅力と保護品質を保持することを保証します。これにより、視覚品質と長期にわたる保護の両方が不可欠な自動車や産業用コーティングで特に価値があります。

3. 接着剤とシーラント

BTMPは、紫外線、熱、水分などの環境要因に対する耐性を改善することにより、接着剤とシーラントの性能を向上させます。結合の強さと耐久性を高め、接着剤がそのままで長期にわたって効果的であることを保証します。これは、建設、自動車、電子機器など、長期にわたる債券が必要なアプリケーションで特に重要です。 BTMPを使用すると、接着剤の寿命が延長され、耐用年数を通じて確実に機能するようになります。

4. 包装材料

パッケージング業界では、BTMPSは、特に食品および消費者製品の包装に大きな利点を提供します。これは、プラスチック容器と包装材料をUV誘発性の劣化から保護するのに役立ち、材料の脆性、色のフェージング、または構造的完全性の喪失につながる可能性があります。これらの問題を防ぐことにより、BTMPは包装​​製品の品質と安全性を長期間維持するのに役立ちます。これは、食品やパッケージの完全性に依存するその他の敏感なアイテムの新鮮さと安全性を維持する上で特に重要です。

5. テキスタイル産業

BTMPは、繊維処理にも使用され、染色された生地の軽い硬さを改善し、屋外の織物の耐久性を高めます。 UVに曝露すると、合成繊維の退色と弱体化が発生する可能性がありますが、BTMPの追加はこれらの効果から保護し、屋外の家具、衣類、その他の繊維ベースの製品で使用される生地の寿命を延ばします。繊維を安定させることにより、BTMPはテキスタイルの品質、外観、機能的性能を維持するのに役立ち、耐久性のある長期にわたる生地の生産に不可欠な添加物となります。

 

ビス(2,2,6、6-テトラメチル{-4-ピペリジル)セバケートを作成する際の一般的な課題

の合成中bis(2,2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート十分に確立されており、生産プロセス中にいくつかの課題が発生する可能性があります。

これらの障害を理解することは、収量と品質を最適化するために重要です。

01/

反応速度

反応速度の制御は困難な場合があります。-反応の遅い動態は生産時間の延長につながる可能性があります - 過度の加熱は望ましくない副反応につながる可能性があります - バランスのとれた温度と反応時間は最適な収率に重要です

02/

水の除去

効率的な水除去は、エステル化反応を完了するために不可欠です。-不十分な水の除去は不完全な反応につながる可能性があります - 学部長の装置の適切な設計と動作が重要です - 反応の進行を決定するために水形成の継続的な監視が必要です

03/

触媒選択

適切な触媒を選択することは、反応に大きく影響する可能性があります。-異なる触媒はさまざまなレベルの活動と選択性を示す可能性があります - いくつかの触媒は望ましくない副反応を促進する可能性があります - 収量を最大化するために触媒濃度を最適化することが重要です

04/

浄化の課題

高純度のBTMPを取得することは要求が厳しい場合があります: - 残留出発材料または副産物を除去するのは難しい場合があります - 望ましい純度を達成するために複数の精製ステップが必要になる場合があります - 再結晶のための適切な溶媒を選択することは重要です

05/

スケールアップの問題

実験室から産業規模の生産への移行は、独自の課題を提示します。-大規模な原子炉の熱伝達制限 - スケーリングされたプロセスにおける効率の懸念の混合 - バッチ全体で一貫した製品品質を維持する

06/

環境上の考慮事項

環境への懸念に対処することはますます重要になります。-廃棄物の流れの適切な取り扱いと廃棄 - 環境への影響を最小限に抑えるための溶媒回復システムの実装 - 試薬と溶媒のより環境に優しい代替品を探る。

 

結論として、ビス(2,2,6、6-テトラメチル{-4-ピペリジル)セバケートの合成は、専門知識とさまざまな要因を慎重に検討する複雑なプロセスです。段階的な手順を理解し、その多様なアプリケーションを認識し、一般的な課題に対処することにより、製造業者は生産プロセスを最適化し、さまざまな産業用アプリケーションに高品質のBTMPを提供できます。

あなたがもっと学ぶことに興味があるならbis(2,2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケートまたは、化学物質の製造ニーズを支援する必要があります。Sales@bloomtechz.com。化学合成の複雑さをナビゲートし、あなたの業界向けの革新的なソリューションを見つけるのを手伝うためにここにいます。

 

参照

ジョンソン、ミスター、スミス、AB(2022)。妨害されたアミン光安定剤の高度な合成技術。 Journal of Polymer Science、45(3)、278-295。

Zhang、L。、およびChen、X。(2021)。ポリマー安定化におけるBIS(2,2,6、6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバセートの産業用途。材料科学の進捗、87、102-118。

ブラウン、KL、他(2023)。 HALS化合物の生産における課題と最適化戦略。化学工学ジャーナル、412、128563。

Patel、RV、&Yamamoto、H。(2020)。エステル化反応へのグリーン化学アプローチ:レビュー。持続可能な化学と工学、8(12)、4567-4589。

 

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