Köztes termékek

Miért válasszon minket

Gazdag tapasztalat

A 2009-ben alapított Shanghai Exquisite API-k és vegyi anyagok gyártására és szállítására szakosodott vállalat.

 

Professzionális technika

A Shanghai Exquisite együttműködik a Tianjin Egyetemmel és a Sanghaji Szerves Kémiai Intézettel, hogy az egészségügyi termékek kutatására és fejlesztésére összpontosítson.

Garantált minőség

Termékeink megfeleltek az ISO 9001, HACCP, FSSC22000, SC és CFDA, koreai FDA, EU GMP és egyéb minőségirányítási rendszer tanúsítványoknak, valamint KOSHER és HALAL tanúsítványoknak.

Globális értékesítés

Termékeinket Európába, az Egyesült Államokba, Indiába, Dél-Ázsiába, Délkelet-Ázsiába és más régiókba exportálták, és a piac és az ügyfelek elismerték és nagyra értékelték.

 

 

Intermedierek meghatározása

 

 

A kémiában a reakció közbenső termék vagy intermedier egy molekuláris egység, amely egy lépcsős kémiai reakció sorozatán belül keletkezik. Egy elemi lépés reakciótermékeként keletkezik a reagensekből és/vagy az előző köztitermékekből, de egy későbbi lépésben elfogy. Nem jelenik meg a teljes reakció kémiai egyenletében.

Mutatunk be néhány fontos terméket!

 

Mi az az azodikarbonamid?

Az azodikarbonamid fehér vagy világossárga por. Nem mérgező, szagtalan, nem gyúlékony és önkioltó. Lúgban oldódik, benzinben, alkoholban, benzolban, piridinben és vízben oldhatatlan; a kémiai képlet C2H4N4O2, a molekulaképlet pedig NH2CON=NCONH2.

 

Az azodikarbonamid az iparban általánosan használt habképző szer. Jógaszőnyegek és gumitalpok gyártásánál használható a termék rugalmasságának növelésére. Élelmiszeriparban is használható a tészta szilárdságának és rugalmasságának növelésére.

productcate-1-1

 

AC fúvószer alkalmazása
 
 

Jógaszőnyegek, gumitalpok, cipők stb. gyártásához használják a termék rugalmasságának növelése érdekében.

 
 
 

Élelmiszeriparban használják a tészta szilárdságának és rugalmasságának növelésére.

 
 
 

PVC, polietilén, polipropilén, ABS gyanta és gumi habosítására.

 

 

Melatonin

 

Az azodikarbonamid használata
  • Ha csak a terméket használjuk, akkor apró, kiváló minőségű és egységes sztómaszerkezetet tud létrehozni. A habtermék szagtalan, íztelen, nem szennyező és színtartó, így kiválóan alkalmas a szagtalan, világos színű habos termékekhez.
  • A termék alkalmazható természetes gumira (pl. EPDM, SBR, CR, FKM, IIR, NBR), szintetikus gumira (pl. PVC, PE, PS, ABS) és hőre lágyuló termékekre. Gumi-gyanta keverék készítésére is használják.
  • A termék finom szigetelő képességgel rendelkezik, és felhasználható vezetékek és kábelek készítésére.
  • Bizonyos helyzetekben habosítószerként és kötőanyagként is használható.
  • Ez a termék a leggyakrabban használt habosítószer. Szerepét más habképző szerekkel is betöltheti. Széleskörű felhasználása miatt az OBSH univerzális habképző szerként is ismert.

 

 

AC fúvószer tárolása
  • Szagtalan és nem mérgező, jó tárolási stabilitással rendelkezik, és nem bomlik le normál hőmérsékleten, de hűvös, száraz helyen kell tárolni, távol minden hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy közvetlen napfénytől.

 

  • Soha ne érintkezzen közvetlenül savakkal vagy lúgokkal. A keverési és kezelési területeken erősen ajánlott a jó helyi elszívás.

 

  • Ügyeljen arra, hogy ne lélegezze be a porát, ne érintkezzen gyakran a bőrrel, és ne nyelje le.
Hyaluronic Acid

 

productcate-1-1

Mi az a lambda-cihalotrinsav?

 

A lambda-cihalotrósav a piretroid rovarölő szerek szintézisének egyik fontos köztes krizantémsav fajtája, amelyből hatékony piretroidok szintetizálhatók.

A lambda-cihalotrsav egy köztes termék piretroidok, például béta-cihalotrin (Kungfu krizantém), transzflutrin és bifentrin előállításához.

 

 
Lambda cihalotrisav tulajdonságai

 

CAS-adatbázis referencia 72748-35-7
Olvadáspont 107-109 fok
Forráspont 271,6±40,0 fok (jósolt)
Sűrűség 1.152
Oldhatóság Kloroform (kis mértékben, ultrahanggal kezelve), DMSO (enyhén), metanol (enyhén)
Forma Szilárd
Pka 3,91±0,42 (jósolt)
Szín Fehértől törtfehérig

 

L-Malic Acid

A lambda-cihalotrinsav előállítási módszere

 

Az elkészítési mód az, hogy a kimért nátrium-hidroxid oldatot és oldószert a reakcióedénybe töltjük, elkezdjük keverni, hozzáadjuk a cisz--3-(2,2-diklór -3,3,{{5} }trifluor-propanil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát-metil-észter, melegítsük fel visszafolyató hűtő alatt a reakció befejeződéséig, ez körülbelül 6 órát vesz igénybe, vegyük vissza az oldószert, adjunk hozzá sósavat a pH beállításához, helyezzük át az elválasztó edénybe a szén-dioxid bevezetésére, az oldatból fokozatosan fehér szilárd anyag válik ki, amíg a kiválás teljessé nem válik, majd szűrjük, így fehér porszerű szilárd Z-cisz klór-fluor-krizantémsavat (más néven kungfu-savat) kapunk.

Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

 

  • Kerülje a bőrrel, szemmel és személyes ruházattal való érintkezést. Kezelés után alaposan mosson kezet. Kerülje a gőzök belélegzését. Csak megfelelő szellőztetés mellett használja.
  • Viseljen megfelelő védőruházatot, kesztyűt és szem-/arcvédőt.
  • Gyújtóforrástól távol tartandó. Minimalizálja a porképződést és felhalmozódást.
  • A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Óvatosan nyissa ki és kezelje a tartályt.
  • Kezelés közben nem szabad enni, inni vagy dohányozni.
Vitamin B6

 

productcate-1-1

Mi az a citidin-{0}}monofoszfát?

 

A citidin-5'-monofoszfát egy pirimidin-ribonukleozid-5'-monofoszfát, amelynek nukleobázisa citozin. Szerepe van emberi metabolitként, Escherichia coli metabolitként és egér metabolitként. Ez egy pirimidin ribonukleozid 5'-monofoszfát és egy citidin 5'-foszfát. Ez egy citidin-5'-monofoszfát (2-) konjugált sava.

 

 
A citidin-5-monofoszfát tulajdonságai

 

Szerves Forrás Szintetikus
CAS 63-37-6
Kémiai formula C9H14N3O8P
Tisztaság 99%-nál nagyobb vagy egyenlő
Forma Por
Kinézet Fehér kristályos por
Tárolási hőm. 2-8 fok
Oldhatóság Víz (enyhén, melegítve)

 

A citidin-5-monofoszfát kezelése

 

 

Ahol lehetséges, az oldatokat ugyanazon a napon kell elkészíteni és felhasználni. Ha azonban előzetesen törzsoldatot kell készítenie, azt javasoljuk, hogy az oldatot alikvot részekben tárolja szorosan lezárt fiolákban -20 fokon. Általában ezek legfeljebb egy hónapig használhatók. Használat előtt és az injekciós üveg felnyitása előtt javasoljuk, hogy hagyja a terméket legalább 1 órán át szobahőmérsékletre kiegyenlíteni.

 

Omega3

 

Gyártási folyamat

A citidin-5'-monofoszfát-dinátriumsó előállítására szolgáló eljárás a következő lépéseket tartalmazza:

  • A reakcióedénybe citozint, foszforsav-3 etil-észtert és piridint adtunk. Keverés után a reakcióhőmérséklet -15-5 C volt, és ezen a hőmérsékleten lassan hozzáadtunk bizonyos mennyiségű foszfor-oxi-kloridot. Keverés után a reakció 10-30 óráig folytatódott.
  • A mintát HPLC-vel elemeztük. Amikor a konverziós arány több mint 99%, 10-15% jeges sós vizet adtunk hozzá a hidrolízishez. A hidrolízis hőmérsékletét 0-5 fokon szabályoztuk, a hidrolízis ideje pedig 10-20 óra volt;
  • A hidrolízis befejezése után a vizes réteget úgy nyerjük ki, hogy állni hagyjuk és rétegezzük a szerves fázist;
  • Állítsa be a vizes réteg pH-ját 7.0-8.0 értékre 30%-os nátrium-hidroxiddal, majd az oldat térfogatának kétszeresének megfelelő 95%-os alkoholt csepegtessen le, kristályokat csapjon ki, és szűrje ki, hogy megkapja a nyersterméket.
  • A nyersterméket feloldjuk, aktív szénnel színtelenítjük, majd az oldat térfogatának kétszeresének 95%-os alkoholát adjuk hozzá a kristályok kicsapásához. A készterméket, a Cytidin-5'-monofoszfát-dinátriumsót szűréssel, öblítéssel és szárítással kaptuk.

 

A citidin-5-monofoszfát alkalmazása

 

 

A nukleozid-difoszfátok, a citidin-difoszfát (CDP) és az uridin-difoszfát (UDP) nélkülözhetetlenek a pirimidin szintézishez. A citidin-5'-monofoszfát (CMP) nukleotid hasznos biomimetikus apatiton végzett adszorpciós vizsgálatokban a csont ásványi anyag utánzására. Gyermekgyógyászati ​​tápszerekben immunitás-kiegészítőként is szolgál.

A citidin-5'-monofoszfátot (CMP) az uridin-monofoszfát (UMP)/citidin-monofoszfát (CMP) kináz (EC 2.7.4.4) szubsztrátjaként használják, hogy CDP-t képezzenek, amely CTP-vé foszforilálva támogatja a DNS és RNS bioszintézisét.

 

 
Tanúsítványok

 

Termékeink megfeleltek az ISO 9001, HACCP, FSSC22000, SC és CFDA, koreai FDA, EU GMP és más minőségirányítási rendszer tanúsítványoknak.

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
A mi gyárunk

 

A 2009-ben alapított Shanghai Exquisite Biochemical Co., Ltd. API és vegyi anyagok gyártására és szállítására szakosodott.

productcate-800-450
productcate-800-450
productcate-800-450
productcate-800-450

 

 
Gyakran Ismételt Kérdések

 

K: Mik a közvetítők a kémiában?

V: Az intermedier olyan faj, amely a reakció mechanizmusában megjelenik, de nem az általános kiegyensúlyozott egyenletben. Egy köztes termék mindig a mechanizmus korai lépésében jön létre, és egy későbbi lépésben kerül felhasználásra.

K: Mik azok a köztes termékek a biológiában?

V: Az intermedier vagy reakció közbenső termék olyan anyag, amely a reagensek és a kívánt termék közötti kémiai reakció középső lépésében képződik.

K: Milyen típusú intermedierek vannak?

V: Karbanionok. A szerves kémiában a karbanion, amelyet egyes szövegekben karbónium-ionnak neveznek, olyan reakció közbenső termék, amelyben egy szénatomon egy negatív töltés található.
Szabad radikálisok. A reakció közbenső termékek másik gyakori osztálya a szabad gyökök.
Karbokationok.

K: Mi a 4 típusú reaktív intermedier?

V: A szén alapú reaktív intermedierek a gyökök, karbének, karbokationok, karbanionok, arinok és karbinok.

K: Hogyan lehet azonosítani az intermediereket a kémiában?

V: Az intermedier az a faj, amelyet először előállítottak, majd elfogyasztottak. Ha megnézzük, láthatjuk, hogy az első elemi lépésben elfogy, majd a második elemi lépésben előáll.

K: Mi az intermedier a szerves kémiában?

V: Szerves kémia illusztrált szószedete – középhaladó. Köztes termék: Kémiai reakcióban vagy mechanizmusban minden olyan reakcióba lépő anyag, amely már nem kiindulási anyag vagy reagens, és még nem vált termékké, és amely nem átmeneti állapot.

K: Mi az a radikális intermedier?

V: A gyökök sok kémiai reakció közbenső termékei, sokkal inkább, mint az a kiegyensúlyozott egyenletekből kiderül. A gyökök fontosak az égésben, a légköri kémiában, a polimerizációban, a plazmakémiában, a biokémiában és sok más kémiai folyamatban.

K: Minden reakciónak vannak köztes termékei?

V: Azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy a reakciónak nem kell köztesnek lennie! A reakció természetétől és mechanizmusától függően lehet, vagy nem. Rengeteg egylépéses reakció van, amelyeknek egyáltalán nincs köztes terméke.

K: Mi a különbség a katalizátor és az intermedier között?

V: A katalizátor és az intermedier kifejezések nagyon fontosak a kémiai reakciókban. A katalizátor olyan vegyület, amely megnöveli a reakció sebességét anélkül, hogy önmaga elfogyna, míg az intermedier egy molekula, amely két vagy több reagensből képződik, és tovább reagálva a végterméket kapja.

K: Mi a különbség az intermedier és a katalizátor között?

V: A reakció elején katalizátort használnak, és a végén regenerálják. A reakció során intermedier keletkezik, de a végén már nem létezik.

K: Mi az intermedier jelentősége a kémiában?

V: A kémiában a reaktív intermedier vagy intermedier egy rövid élettartamú, nagy energiájú, nagyon reaktív molekula. Ha kémiai reakcióban keletkezik, gyorsan átalakul stabilabb molekulává. Csak kivételes esetekben lehet ezeket a vegyületeket elkülöníteni és tárolni, pl. alacsony hőmérsékleten, mátrixizolációval.

K: Mi a különbség az intermedier és az aktivált komplex között?

V: A közbenső termékek a reakció egyik lépésében keletkeznek, és mindaddig stabilak, amíg a reakciómechanizmus egy következő lépése el nem fogyasztja őket. Ennek eredményeként normális kötvényeik vannak. Az aktivált komplexek részleges kötésekkel rendelkeznek, mivel a reaktáns részecskék kötések felszakadásának/képződésének eredménye.

K: A szabad gyökök intermedierek?

V: A szabad gyökök reakció közbenső termékek, amelyek egy széntartalmú kovalens kötés homolitikus hasadása következtében képződnek úgy, hogy a szén párosítatlan elektronhoz jut. Ebben a folyamatban minden atom elveszi a két elektron egyikét, egyetlen kovalens kötést képezve. Két új fajt fog létrehozni, amelyek párosítatlan elektronjai vannak.

K: Átrendeződnek a radikális köztes termékek?

V: A radikális átrendeződések kevésbé gyakoriak, mint a kationos átrendeződések, de tisztában kell lennie a lehetőséggel. A gyökök átrendeződésében a migráló csoportok azok, amelyek elektronokat foglalnak magukba egy π rendszerben (vinil, aril, karbonil stb.), vagy olyan atomokat, amelyek kibővíthetik vegyértékhéjukat.

K: Lehet két köztes?

V: Az intermedierek olyan molekulák vagy elemek, amelyek az egyik lépés termékén találhatók, de egy másik lépés reagensében is megtalálhatók. Ebben az esetben két köztes termékünk van, NO2 és F. A sebességi egyenlet a reakció leglassabb lépéséből adódik.

K: Lehet-e egy intermedier reagens?

V: Az intermedier egy olyan termék, amely egy lépésben keletkezik, de egy későbbi lépésben reagensként felhasználják. Az általános egyenletben ez sem nem reagens, sem nem termék, és nem is létezik, mivel az előállítás után elfogy.

K: Miért instabilok és reakcióképesek a köztes termékek?

V: A reaktív intermediereknek számos közös jellemzőjük van: alacsony koncentráció a reakciószubsztrátumhoz és a reakció végtermékéhez képest. a karbanionok kivételével ezek az intermedierek nem engedelmeskednek a Lewis-oktett szabályának, ezért a nagy reaktivitás. gyakran egy kémiai vegyület kémiai bomlásakor keletkezik.

K: A köztes termékek mindig magasabb energiájúak?

V: Egyetlen köztes termék sem lehet a legalacsonyabb energiájú anyag, beleértve a reagenst és a terméket is, de lehet alacsonyabb vagy magasabb energiájú, mint a reaktáns (de kisebb, mint bármely átmeneti állapot), és magasabb, mint a termék.

K: Mi az a nagyon reaktív intermedier?

V: A kémiában a reaktív intermedierek nagyon reaktív, nagy energiájú és rövid élettartamú molekulák, amelyek gyorsan stabil molekulákká alakulnak, amikor kémiai reakcióban keletkeznek. Bizonyos esetekben elkülönítik és tárolják. Például mátrixszigetelés és alacsony hőmérséklet.

K: A katalizátorok képezhetnek intermediereket?

V: A katalizátorok általában egy vagy több reagenssel reagálnak, és közbenső termékeket képeznek, amelyek a katalizátor regenerálása során a végső reakcióterméket adják.

K: Mi a köztes termékek célja?

V: Technikailag a vegyipar kontextusában az intermedierek maguk is egy kémiai reakció termékei, de úgy gondoljuk őket, mint a kezdeti építőelemet egy másik reakció elindításához, amely a végső alkalmazásunkat eredményezi.

Kína egyik legprofesszionálisabb köztes termékgyártójaként jó szolgáltatást és pontos szállítást biztosítunk. Biztos lehet benne, hogy kiváló minőségű intermediereket vásárol versenyképes áron gyárunkból.

whatsapp

skype

E-mailben

Vizsgálat

táska