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  • Vitamine B1

    Chlorhydrate de thiamine de vitamine B1

    Nom : vitamine B1, chlorhydrate de thiamine, vitamine HCL Apparence : poudre cristalline blanche ou légèrement jaune N° CAS : 50-81-7 Norme : BP2018/EP9.2 Formule moléculaire : C12H17ClN4OS·HCl

  • matière première de paracétamol de 25kg/tambour

    Vente en gros de matières premières de paracétamol CAS 103-90-2

    Nom : Paracétamol N° CAS : 103-90-2 Apparence : poudre de cristal blanc Formule moléculaire : C8H9NO2 Poids moléculaire : 151,1649 Densité : 1,293 g/cm3 Point de fusion : 168-172℃ Solubilité dans l'eau : 14 g/L (20℃) Solubilité dans l'eau : 14 g/L (20 ºC)

  • Vitamine C

    Vitamine C, acide L-ascorbique CAS 50-81-7

    Nom : Vitamine C, Acide L-Ascorbique Spécification : 35 % de qualité alimentaire N° CAS : 50-81-7 Formule moléculaire : C6H8O6 Apparence : Une poudre presque blanche ou jaune pâle Utilisation: Additif pour l'alimentation animale

  • Colonne de benzoate de sodium

    Colonne de benzoate de sodium

    Nom : benzoate de sodium           N° CAS : 532-32-1 N° EINECS : 208-534-8 Apparence : Granulés blancs ou poudre cristalline Formule moléculaire : C7H5NaO2 Poids moléculaire : 144,1032 Densité : 1,44 g/cm³ Point de fusion : 300℃ Point d'ébullition : 249,3°C à 760 mmHg Point d'éclair : 111,4 °C Solubilité dans l'eau : soluble Pression de vapeur : 0,0122 mmHg à 25°C

  • Bille de benzoate de sodium/granulaire

    Boule de benzoate de sodium/N° CAS granulaire : 532-32-1 Les conservateurs en gros proviennent de Chine.

    La société Anhui Sinotech sélectionne strictement les produits GMP, prend en charge l'enregistrement des clients et fournit des services professionnels aux clients chimiques sur le marché mondial.Achetez la  boule de benzoate de sodium/granulaire CAS NO.:532-32-1 , je demande Anhui Sinotech.   Nom :   boule de benzoate de sodium/granulaire. N° CAS :   532-32-1 Formule moléculaire : C7H5NaO2 Poids moléculaire :   144,1032 Point de fusion : >300°C Point d'ébullition :  249,3°C à 760 mmHg Densité: 1,44 g/cm3 Structure moléculaire : Descriptif : Billes/granulés de benzoate de sodium N° CAS : 532-32-1, est une substance organique. Ce sont des particules blanches. Odeur inodore ou légèrement benjoin. Il a un goût légèrement sucré et astringent. Il est stable dans l'air, facilement soluble dans l'eau et soluble dans l'éthanol, le glycérol et le méthanol. Après avoir pénétré dans l'organisme, le benzoate de sodium subit un processus de ...

  • Saccharine sodique 8-12 mailles

    Saccharine Sodium 8-12 Mesh CAS NO.:128-44-9 Édulcorant de haute qualité provenant de Chine.

    Anhui Hicare Biotech Co., Ltd sélectionne strictement les produits d'additifs alimentaires, prend en charge l'enregistrement des clients et fournit des services professionnels aux clients sur le marché mondial . ., Ltd.      Nom :   Saccharine Sodique 8-12 Mesh N° CAS :   128-44-9 Formule moléculaire : C7H4NO3SNa Point de fusion : >300°C température de stockage : 0-6°C Odeur : inodore ou avec une légère odeur aromatique Hydrosolubilité : >=10 g/100 mL à 20 ºC Structure moléculaire : Descriptif : Saccharine sodique 8-12 mesh N° CAS : 128-44-9 , la douceur est de 200 à 500 fois supérieure à celle du saccharose, généralement 300 fois. Il est facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol et la solution aqueuse est légèrement alcaline. Il a peu de calories et n'est pas absorbé par le corps humain, et peut être automatiquement excrété dans l'urine et les matières fécales. Il est utilisé comme substitut du sucre chez les patient...

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Welcome to 135th China Import and Export Fair

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Welcome to 135th China Import and Export Fair   Dear Sir or Madam, The 135th Canton Fair is scheduled to open on April 15, featuring continuous optimization of exhibition structure, various premi...

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  • Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle CAS : 868-77-9

    Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle CAS : 868-77-9

    Le méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA) est un réactif non toxique, inoffensif et largement utilisé, couramment utilisé pour les matériaux de lentilles souples, les matériaux de lentilles ou comme monomère pour préparer des céramiques et du verre denses. Le méthacrylate de polyhydroxyéthyle (PHEMA) est un biopolymère prometteur doté d'une inertie, d'une biocompatibilité et d'une insolubilité significatives. Méthode 1 : Placer 100 ml de toluène, 62,1 parties (1 mol) d'éthylène glycol et des enzymes (Novozym 435, 0,04 partie, 0,01 partie de carbonate de sodium et 0,01 partie d'hydroquinone fabriquée par Novo) dans un flacon en verre de 1 litre. connecté à un récepteur de tube de refroidissement (pour mesurer l'humidité) et à un tube latéral de reflux, et chauffé à 40 ° C. 72,1 parties (1 mole) d'acide acrylique ont été ajoutées par lots en 10 minutes, tout en remuant étape par étape. Une fois l'addition totale terminée, le mélange a été agité à la même température sous pression réduite de 10 mPa. Après la réaction, l'acrylate cible a été obtenu par filtration et séparation du catalyseur et des additifs. Le temps nécessaire à la réaction est d'environ 6 heures. Le rendement et la composition de l'acrylate obtenu ont été déterminés par chromatographie en phase gazeuse (ci-après abrégée en GC). [0044] [Exemple 2] [0045] À l'exception du changement de 72,1 parties (1 mole) d'acide acrylique en 86,1 parties (1 mole) d'acide méthacrylique dans l'exemple 1, le composé cible a été obtenu d'une manière similaire à l'exemple 1. le temps nécessaire à la réaction est d'environ 5 heures. Le rendement en méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA) était de 98,5 % par chromatographie en phase gazeuse. La synthèse est continue comme le montre la figure 1. Méthode 2 : Ajouter 31,05 g d'éthylène glycol (EG, 0,5 mol), 47,35 g (0,55 mol) d'acide méthacrylique, 40 g (à l'intérieur, 22 g d'eau dans le catalyseur avant utilisation, 18 g de poids sec) résine échangeuse d'ions à acide fort (Amberlite IR124 : type gel, degré de réticulation de 12 %, sans pores), 0,086 g de HO-TEMPO, 0,086 g d'hydroquinone et 200 g de toluène dans un flacon en verre de 500 ml équipé d'un dispositif Dean Stark, d'un tuyau de refroidissement et d'un thermomètre. et le tuyau d'entrée d'air, puis chauffer et remuer à 100 ℃, tout en utilisant une pompe pour ajouter de l'eau à raison de 2 g/h. L'eau formée lors de la réaction est azéotropique avec le toluène et éliminée via le dispositif Dean Stark. Après 5 heures, le taux de conversion du méthacrylate d'hydroxyéthyle était de 87,3 %. La synthèse est continue comme le montre la figure 1 . Le méthacrylate d'hydroxyéthyle est principalement utilisé pour modifier les résines et les revêtements. La copolymérisation avec d'autres monomères acryliques peut produire des résines acryliques avec des groupes hydroxyle actifs dans les chaînes latérales, qui peuvent subir des réactions d'estérification et de réticulation, synthétiser des résines insolubles, améliorer l'adhérence et peuvent être utilisées comme agents de traitement des fibres. Il réagit avec la résine mélamine formaldéhyde (ou urée formaldéhyde), la résine époxy, etc. pour fabriquer des revêtements à deux composants. L'ajouter à la peinture automobile haut de gamme peut maintenir la brillance du miroir pendant longtemps. Il peut également être utilisé comme adhésif pour textiles synthétiques et comme monomère polymère médical.

    Tags : Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle CAS : 868-77-9 C6H10O3 AMHE

  • Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle CAS : 868-77-9

    Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle CAS : 868-77-9

    Le méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA) est un réactif non toxique, inoffensif et largement utilisé, couramment utilisé pour les matériaux de lentilles souples, les matériaux de lentilles ou comme monomère pour préparer des céramiques et du verre denses. Le méthacrylate de polyhydroxyéthyle (PHEMA) est un biopolymère prometteur doté d'une inertie, d'une biocompatibilité et d'une insolubilité significatives. Méthode 1 : Placer 100 ml de toluène, 62,1 parties (1 mol) d'éthylène glycol et des enzymes (Novozym 435, 0,04 partie, 0,01 partie de carbonate de sodium et 0,01 partie d'hydroquinone fabriquée par Novo) dans un flacon en verre de 1 litre. connecté à un récepteur de tube de refroidissement (pour mesurer l'humidité) et à un tube latéral de reflux, et chauffé à 40 ° C. 72,1 parties (1 mole) d'acide acrylique ont été ajoutées par lots en 10 minutes, tout en remuant étape par étape. Une fois l'addition totale terminée, le mélange a été agité à la même température sous pression réduite de 10 mPa. Après la réaction, l'acrylate cible a été obtenu par filtration et séparation du catalyseur et des additifs. Le temps nécessaire à la réaction est d'environ 6 heures. Le rendement et la composition de l'acrylate obtenu ont été déterminés par chromatographie en phase gazeuse (ci-après abrégée en GC). [0044] [Exemple 2] [0045] À l'exception du changement de 72,1 parties (1 mole) d'acide acrylique en 86,1 parties (1 mole) d'acide méthacrylique dans l'exemple 1, le composé cible a été obtenu d'une manière similaire à l'exemple 1. le temps nécessaire à la réaction est d'environ 5 heures. Le rendement en méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA) était de 98,5 % par chromatographie en phase gazeuse. La synthèse est continue comme le montre la figure 1. Méthode 2 : Ajouter 31,05 g d'éthylène glycol (EG, 0,5 mol), 47,35 g (0,55 mol) d'acide méthacrylique, 40 g (à l'intérieur, 22 g d'eau dans le catalyseur avant utilisation, 18 g de poids sec) résine échangeuse d'ions à acide fort (Amberlite IR124 : type gel, degré de réticulation de 12 %, sans pores), 0,086 g de HO-TEMPO, 0,086 g d'hydroquinone et 200 g de toluène dans un flacon en verre de 500 ml équipé d'un dispositif Dean Stark, d'un tuyau de refroidissement et d'un thermomètre. et le tuyau d'entrée d'air, puis chauffer et remuer à 100 ℃, tout en utilisant une pompe pour ajouter de l'eau à raison de 2 g/h. L'eau formée lors de la réaction est azéotropique avec le toluène et éliminée via le dispositif Dean Stark. Après 5 heures, le taux de conversion du méthacrylate d'hydroxyéthyle était de 87,3 %. La synthèse est continue comme le montre la figure 1 . Le méthacrylate d'hydroxyéthyle est principalement utilisé pour modifier les résines et les revêtements. La copolymérisation avec d'autres monomères acryliques peut produire des résines acryliques avec des groupes hydroxyle actifs dans les chaînes latérales, qui peuvent subir des réactions d'estérification et de réticulation, synthétiser des résines insolubles, améliorer l'adhérence et peuvent être utilisées comme agents de traitement des fibres. Il réagit avec la résine mélamine formaldéhyde (ou urée formaldéhyde), la résine époxy, etc. pour fabriquer des revêtements à deux composants. L'ajouter à la peinture automobile haut de gamme peut maintenir la brillance du miroir pendant longtemps. Il peut également être utilisé comme adhésif pour textiles synthétiques et comme monomère polymère médical.

    Tags : N° CAS 868-77-9 méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

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