ディウロンCAS 330-54-1
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ディウロンCAS 330-54-1

ディウロンCAS 330-54-1

製品コード:BM-2-5-252
CAS番号:330-54-1
分子式:C9H10CL2N2O
分子量:233.09
EINECS番号:206-354-4
MDL No。:MFCD00018136
HSコード:29242990
Analysis items: HPLC>99.0%、LC-MS
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 Changzhou Factory
テクノロジーサービス:R&D Dept.-4

 

ディウロン、n-(3,4-ジクロロフェニル)-n '、n'-ジメチル尿素としても知られているのは、置換された尿素のクラスに属する強力な除草剤です。そのCAS数は330-54-1で、EINECS数は206-354-4です。 C9H10Cl2N2Oの分子式と233.09 g/mol(または一部のソースに従って236.09 g/mol)の分子量があります。この化合物は、一般的に農業および園芸の環境で利用され、その全身および接触作用メカニズムのおかげで、さまざまな雑草や害虫を管理しています。通常、融点が約125〜127度の範囲で、白または明るい黄色の結晶固体として存在します。水への溶解度は比較的低くなりますが、エタノールやジクロロメタンなどの有機溶媒に溶けます。

Produnct Introduction

 

Diuron CAS 330-54-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Diuron CAS 330-54-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

化学式

C9H10CL2N2O

正確な質量

232.02

分子量

233.09

m/z

232.02 (100.0%), 234.01 (63.9%), 236.01 (10.2%), 233.02 (9.7%), 235.02 (6.2%)

元素分析

C、46.38; H、4.32; Cl、30.42; n、12.02; O、6.86

Applications

作物用途

ディウロン以下を含むがこれらに限定されないさまざまな作物に適用されます。

米、綿、大豆、トマト、タバコ、イチゴ、サトウキビ、ブドウ、果樹園、ゴム農園、茶園、桑の畑。 Barnyardgrass、Crabgrass、Foxtailなどの年間の草や、AmaranthやHyacinthのような広葉樹の雑草を効果的に制御しています。

 

Diuron CAS 330-54-1 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Diuron CAS 330-54-1 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
アクションモード
  • 体系的および連絡先アクション:全身性活動と接触活動の両方を示す置換尿素除草剤。それは植物の根と葉に吸収され、根から一次吸収されます。吸収されると、植物全体に移行され、光合成が阻害されます。
  • 光合成の阻害:それは光合成における丘の反応を阻害し、クロロフィルの喪失とその後の葉の黄色につながります。これは最終的に、飢starによる雑草の死をもたらします。
説明書

 

  • 出現前アプリケーション:雑草の侵入を防ぐために、雑草の種子が発芽する前に、多くの場合、事前発生を適用します。土壌表面に適用したり、土壌に組み込まれたりできます。
  • 出現後アプリケーション:場合によっては、発光後に使用して、若い雑草の苗木を標的にすることもできます。ただし、発光後の除草剤としてのその有効性は、出現前の応用と比較して制限される場合があります。
投与量とタイミング

 

  • 投与量:推奨される用量は、作物、雑草種、土壌の状態によって異なります。メーカーの指示と地元の農業ガイドラインに従うことが不可欠です。
  • タイミング:最適なタイミングアプリケーションは、効果的な雑草制御に不可欠です。通常、雑草の種子が発芽する前に適用され、土壌との最大の接触を確保し、作物の損傷のリスクを軽減します。

 

有効性と期間

 

  • 有効性:雑草からの栄養素、水、光の競争を削減する、指示として使用すると効果的な雑草制御を提供します。
  • 間隔:雑草防除の期間は、環境条件と雑草種によって異なります。一般に、長期にわたる制御を提供し、頻繁な再適用の必要性を減らします。

 

環境上の考慮事項

 

  • 低水溶解度:水への溶解度が低く(25度で42 ppm)、地下水汚染のリスクが低下します。ただし、環境への影響を最小限に抑えるために、責任を持って使用することが重要です。
  • 安定性:通常の条件下では安定していますが、高熱の下で分解して、有毒な煙を放出する可能性があります。したがって、適切な保管と取り扱いが重要です。

 

安全上の注意

 

  • 個人的な保護:それを処理するときは、手袋、人工呼吸器、目の保護など、保護服を着ることが不可欠です。ほこりを吸い込んだり、化学物質と直接接触したりしないようにしてください。
  • 緊急対策:皮膚やアイコンタクトの場合は、すぐに患部を石鹸と水で洗うか、豊富な量の水で目を洗い流します。摂取した場合は、すぐに医師の診察を受け、医学的アドバイスなしに嘔吐を誘発しないでください。
規制状況

 

これは、消費者の安全を確保するために、食物と水の最大残留制限(MRL)が設定されており、世界中のさまざまな規制の対象となります。ユーザーは、その使用と処分に関する現地の法律および規制を遵守する必要があります。

Manufacturing Information

の合成ディウロン、フェニル尿素除草剤は、特定の前駆体から始まる一連の化学反応を伴います。信頼できる情報源から描いた合成方法の詳細な概要を次に示します。

原材料

1

3,4-ジクロロアニリン(3,4-DCA)

2

Phosgene(cocl2)

3

ジメチルアミン(CH3)2NH
合成手順
► 3,4-ジクロロニトロベンゼンの調製(中間1)
  • この中間体は、通常、無水鉄(III)塩化鉄(FECL3)などの触媒の存在下で塩素ガスを塩化するp-クロロニトロベンゼンを塩素化することにより調製されます。
  • 反応は、100〜110度の温度範囲で8〜9時間実行されます。
► 3,4-ジクロロニトロベンゼンの3,4-ジクロロアニリンへの減少
  • 3,4-ジクロロニトロベンゼンのニトロ基はアミン基に還元され、3,4-ジクロロアニリンが生成されます。
  • この還元は、鉄粉末と水性電解質溶液中の塩酸による還元など、さまざまな方法を使用して達成できます。
  • 反応は通常、95〜100度の温度範囲で3時間実行されます。
► 3,4-ジクロロフェニルイソシアネートの調製(中間2)
  • 3,4-ジクロロアニリンは、トルエンのような溶媒の存在下でホスゲンと反応して、3,4-ジクロロフェニルイソシアネートを形成します。
  • 反応は制御された温度で実行され、通常は0度から始まり、1〜2時間で徐々に65〜75度に増加します。
► ディメチルアミンとの反応はディウロンを形成します
  • 次に、3,4-ジクロロフェニルイソシアン酸は、トルエンのような溶媒中のジメチルアミンと反応してディウロンを形成します。
  • 反応は通常、2時間45〜70度の温度範囲で行われ、ディメチルアミンを使用してpHを8〜9に調整します。
  • 得られた生成物をろ過、洗浄、乾燥させて純粋なディウロンを得る。
代替合成方法

また、3,4-ジクロロフェニルイソシアネートの調製におけるトリフスゲン(ホスゲンのより安全な代替手段)の使用を含む代替合成方法もあります。これらの方法は、安全性と環境プロファイルの改善の利点を提供します。

 

安全上の考慮事項

◆個人用保護具(PPE):合成に関与する原材料と中間体を処理する場合、化学耐性の手袋、保護服、人工呼吸器など、適切なPPEを着用することが不可欠です。

◆環境への影響:合成で使用される原材料と中間体の一部は危険であるため、環境への影響を最小限に抑えることに特別な注意を払う必要があります。

◆廃棄物管理:合成プロセス中に生成された有害廃棄物の安全な廃棄を確保するために、適切な廃棄物管理慣行に従う必要があります。

要約すると、合成には、3,4-ジクロロアニリンから始まり、中間体の調製とジメチルアミンとの最終反応を進める多段階プロセスが含まれます。このプロセスでは、反応条件の慎重な制御と安全性および環境規制の順守が必要です。

毒性プロファイルと生態学的影響

●急性毒性

ディウロンは、ラットで約3400 mg/kgの経口LD50(致死量50%)で、哺乳類に中程度の急性毒性を示します。しかし、高濃度のディウロンは、目と粘膜に刺激を引き起こす可能性があります。水生生物では、ディウロンの毒性は種とライフステージによって異なります。たとえば、研究では、ディウロンが酸化ストレスを誘発し、藻類の光合成を阻害し、成長と繁殖の減少につながることが示されています。同様に、ディウロンは、耐性閾値を超える濃度で魚および無脊椎動物の発達異常と死亡率を引き起こすことがわかっています。

●慢性毒性と発がん性

低濃度でのジュロンへの慢性曝露は、内分泌機能の破壊、免疫系障害、生殖毒性など、非標的生物に亜致死効果をもたらす可能性があります。実験室での研究では、ディウロンは、長期にわたって高用量で投与されたときにげっ歯類の膀胱癌の発生を促進することが示されています。これらの発見と人間の健康との関連性は不確実なままですが、ディウロンの使用と管理における注意の必要性を強調しています。

●生態学的影響

ディウロンの広範な使用は、その生態学的影響、特に非標的植物種や花粉媒介者や土壌微生物などの有益な生物に懸念を抱いています。 Diuronの光合成の阻害は、敏感な植物種の減少につながり、植物群集の構成と生物多様性を変えます。さらに、土壌微生物に対するディウロンの毒性は、生態系の機能に潜在的なカスケード効果があるため、栄養循環と土壌の肥沃度を破壊する可能性があります。

将来の研究の方向性

ディウロンに関する将来の研究は、その長期的な環境運命と輸送、他の農薬と汚染物質との相互作用、人間の健康への潜在的な影響など、いくつかの重要な分野に焦点を当てるべきです。さらに、バイオレメディエーションや高度な酸化プロセスなどの新規分解技術の開発は、汚染された土壌や水域からディウロン残留物を除去するための効果的な手段を提供する可能性があります。最後に、持続可能な農業と農薬管理に関するより広範な議論へのディウロンの統合は、現代の農業システムでの使用によってもたらされる複雑な課題に対処するために重要です。

ディウロンは、何十年もの間、農業および非農業雑草の制御において貴重な除草剤でした。その化学的性質、作用様式、および広範なスペクトルアクティビティにより、栽培者に人気のある選択肢となっています。しかし、その環境の持続性と非標的生物に対する潜在的な悪影響は、その長期使用に関する懸念を引き起こしています。ディウロンの使用を管理し、そのリスクを軽減するために、国際および国内の規制措置が実施されています。将来の持続可能な雑草管理を確保するために、代替除草剤の研究を続け、単一の除草剤戦略への依存を減らし、環境と人間の健康を保護する統合された雑草管理慣行を促進することが不可欠です。

 

 

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