Meilleur prix en Andorre pour la production industrielle de N-phényl-2
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La N-phényl-2-naphthylamine, autrefois utilisée comme antioxydant dans l'industrie du caoutchouc, a été sélectionnée pour des études de toxicologie et de cancérogénèse car au moment de la nomination (1976), elle avait une production annuelle importante et une exposition humaine généralisée. Les raisons supplémentaires de la sélection comprenaient sa similitude structurelle et son métabolisme possible avec le
Diagnostic chimiotechnique de la N-phényl-2-naphtylamine (PBN)
Ce composé est un stabilisateur efficace de la chaleur et de la lumière, un accélérateur de vulcanisation, un catalyseur et un inhibiteur de polymérisation. Il est utilisé comme composant des carburants pour fusées, des pansements chirurgicaux et des bains de galvanoplastie à l'étain. Ce composé est utilisé comme intermédiaire chimique et comme inhibiteur du butadiène. Il est également utilisé dans la production de sept colorants.
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N-PHÉNYL-2-NAPHTYLAMINE CAMEO Produits chimiques NOAA
La N-PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE peut réagir avec des agents oxydants forts (NTP, 1992). Neutralise les acides dans les réactions exothermiques pour former des sels et de l'eau. Peut être incompatible avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures d'acides. De l'hydrogène gazeux inflammable peut être généré en combinaison avec des agents oxydants forts.
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N-PHÉNYL-2-NAPHTYLAMINE CAMEO Produits chimiques NOAA
La N-PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE peut réagir avec des agents oxydants forts (NTP, 1992). Neutralise les acides dans les réactions exothermiques pour former des sels et de l'eau. Peut être incompatible avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures d'acides. De l'hydrogène gazeux inflammable peut être généré en combinaison avec des agents oxydants forts.
La N-Phenyl-1-naphthylamine est utilisée comme antioxydant dans les huiles pour engrenages, les huiles hydrauliques, de lubrification et de roulement et comme agent protecteur et antioxydant dans les caoutchoucs et les mélanges de caoutchouc. Documents concis d'évaluation internationale des produits chimiques du Programme international sur la sécurité des substances chimiques. Numéro 9 : N-Phenyl-1-naphthylamine (1998).
Chimiotechnique de la N-phényl-2-naphtylamine (PBN)
Ce composé est un stabilisateur efficace de la chaleur et de la lumière, un accélérateur de vulcanisation, un catalyseur et un inhibiteur de polymérisation. Il est utilisé comme composant des carburants pour fusées, des pansements chirurgicaux et des bains de galvanoplastie à l'étain. Ce composé est utilisé comme intermédiaire chimique et comme inhibiteur du butadiène. Il est également utilisé dans la production de sept colorants.
2-phénylaminonaphtalène Acéto pbn Agérite Anilinonaphtalène Antioxydant 116, pbn Bêtanaphthylphénylamine N-(2-naphtyl)aniline N-(2-naphtyl)-Nphénylamine N-bêta-naphtyl-N-phénylamine N-phényl-bêta-naphtylamine N-phényl-2-naphtalénamine Naftam 2 Néosone d Néozon d Neozone Nilox pbna Nocrac d Nonox d, dn PBNA
- A quoi sert le disulfure de tétraméthylthiurame ?
- Synonymes chimiques : disulfure de tétraméthylthiurame, disulfure de bis(diméthyldithiocarbamoyle), thirame, thiurame Le TMTD est largement utilisé dans le traitement du caoutchouc comme ultra accélérateur pour les vulcanisations à basse température, seul ou comme activateur pour d'autres accélérateurs, principalement les thiazoles. Il peut être utilisé :
- A quoi sert le TMTD ?
- Le TMTD est largement utilisé dans le traitement du caoutchouc comme ultra accélérateur pour les vulcanisations à basse température, seul ou comme activateur pour d'autres accélérateurs, principalement les thiazoles. Il peut être utilisé : En conjonction avec des accélérateurs tels que le mercaptobenzothiazole (0,25 – 0,5 TMTD sur le poids de la gomme).
- Le TMTD nécessite-t-il du soufre ?
- Le soufre n'est pas nécessaire mais est souvent utilisé. Il est largement utilisé comme accélérateur primaire pour les systèmes de durcissement nécessitant très peu ou pas de soufre. Le TMTD est souvent utilisé pour activer les systèmes de durcissement au thiazole ou au sulfénamide. L'accélérateur TMTD est également disponible sous forme de granulés et de microgranulés (MG) pour réduire la formation de poussière. Le TMTD contient 13 % de soufre disponible.
- Comment décompose-t-on le dimacit TMTD ?
- Avec du soufre associé à de l'oxyde de zinc et à des acides gras comme activateurs (0,1 à 1 % de TMTD par rapport au poids de la gomme), en association avec des accélérateurs tels que le mercaptobenzothiazole (0,25 à 0,5 TMTD par rapport au poids de la gomme). Les acides inorganiques décomposent le Dimacit TMTD en sulfure de carbone et en sulfure d'hydrogène.
- Qu'est-ce que l'accélérateur TMTD ?
- L'accélérateur TMTD est également disponible sous forme de granulés et de microgranules (MG) pour réduire la formation de poussière. Le TMTD contient 13 % de soufre disponible. Une meilleure résistance au grillage peut être obtenue dans les stocks de TMTD en utilisant les accélérateurs thiazole ou sulfénamide comme accélérateurs primaires. Le TMTD est de couleur blanc cassé à gris clair. 144 0,30 0,40 1,43 144 ---- 0,50
- Le thirame est-il un dithiocarbamate ?
- Le thirame est un dithiocarbamate. Certains thiurames ont été utilisés comme composants du caoutchouc : le thirame est utilisé comme accélérateur et vulcanisateur de caoutchouc ; comme désinfectant pour les graines, les noix, les fruits et les champignons ; comme bactériostatique pour les huiles et les graisses comestibles ; et comme ingrédient dans les sprays et savons solaires et antiseptiques.