Półprodukty pestycydów

Materiały polimerowe Wanhongrun: profesjonalny dostawca półproduktów pestycydowych

Nasza firma znajduje się w mieście Zibo w prowincji Shandong w Chinach. Przestrzegamy filozofii biznesowej „najpierw technologia, najpierw jakość, najpierw klient”.

Różnorodność produktów

Możemy zapewnić klientom półprodukty farmaceutyczne, czynniki chłodnicze, półprodukty pestycydów, rozpuszczalniki do syntezy organicznej i inne chemikalia. Produkty te są odpowiednie dla takich gałęzi przemysłu, jak synteza organiczna, petrochemia, medycyna, pestycydy, guma, włókna, produkcja podzespołów elektronicznych, powłoki, barwniki, poliester i inne gałęzie przemysłu.

Bogate doświadczenie rynkowe

Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w branży półproduktów farmaceutycznych i ich rozpuszczalników. Mamy stabilnych klientów w Europie, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i innych regionach. Nasz zespół jest doświadczony i może zapewnić klientom odpowiednie rozwiązania.

 

Usługa w jednym miejscu

Świadczymy kompleksowe usługi eksportowe w zakresie próbek produktów chemicznych, danych, produkcji, przetwarzania i produkcji, wysyłki, dalszej konserwacji i regulacji śledzenia produktów. Po otrzymaniu towaru przez klienta będziemy nadal śledzić jego wykorzystanie.

Silne możliwości badawczo-rozwojowe

Opierając się na własnych laboratoriach badawczo-rozwojowych i zaawansowanych zakładach produkcyjnych, stale ulepszamy nasze wszechstronne możliwości w zakresie wartości dodanej i wszechstronną konkurencyjność. Możemy zapewnić dokładne produkty lub opracować nowe produkty zgodnie z wymaganiami klientów.

 

Krótkie wprowadzenie do półproduktów pestycydów

 

 

Półprodukty pestycydów można rozumieć jako synergetyki pestycydów, które są materiałami pośrednimi do produkcji pestycydów. Oznacza to, że produkt powstały w wyniku przetwarzania surowców rolnych jest środkiem pośrednim, który łączy w sobie dwie lub więcej substancji. Półprodukty pestycydów to substancje, które same w sobie nie są pestycydami, ale są stosowane w syntezie składników aktywnych lub w wytwarzaniu produktów pestycydowych. Półprodukty pestycydów można wytwarzać w tym samym miejscu, co końcowy produkt pestycydów, lub można je uzyskać z innych źródeł. Niektóre półprodukty pestycydów są również pestycydami, ponieważ są wykorzystywane do celów pestycydowych. Półprodukty pestycydów niebędące pestycydami nie podlegają rejestracji FIFRA, ale podlegają przepisom ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA).

 

Rodzaje naszych półproduktów pestycydowych
1-Chloropinacolone
TEMED
Sodium Perfluoroacetate
(E)-But-2-enoic Acid

3-Chloro-2-metyloanilina

3-Chloro-2-metyloanilina to organiczna substancja chemiczna stosowana jako surowiec w produkcji pestycydów i środków farmaceutycznych. 3-Chloro-2-metyloanilina powstaje w wyniku reakcji kwasu chlorowodorowego z chlorkiem izobutylu, w wyniku której powstaje mieszanina chloroalkilokarbinoli. Produkt ten można aktywować, tworząc chlorometyloketony lub chlorometylokarbonyle, poddając go reakcji z podchlorynem sodu lub nadtlenkiem wodoru. Zanieczyszczenia występujące w 3-chloro-2-metyloanilinie to głównie źródła węgla i związki nieorganiczne, takie jak chlorki i szczep. Można go syntetyzować z innych substancji chemicznych, a także za pomocą nauk chromatograficznych.

 

1-Chloropinakolon

1-Chloropinakolon o wzorze chemicznym C9H9ClO i numerze rejestru CAS 13547-70-1 to związek znany z zastosowań w syntezie organicznej. Ta bezbarwna ciecz, nazywana także 1-chloro-3,3-dimetylo-2-butanonem, charakteryzuje się chlorowymi i ketonowymi grupami funkcyjnymi. Jest powszechnie stosowany jako odczynnik w różnych reakcjach chemicznych, oferując wszechstronną platformę do wprowadzania ugrupowań chloru i ketonu do różnych cząsteczek. 1-Chloropinakolon badano pod kątem jego potencjału jako elementu budulcowego w syntezie farmaceutyków i innych związków organicznych. Ważne jest, aby obchodzić się z tym związkiem ostrożnie, ponieważ może być szkodliwy w przypadku połknięcia, wdychania lub kontaktu ze skórą. 1-Chloropinakolon stosuje się jako półprodukt związków triazolowych (pięcioczłonowy związek o strukturze pierścieniowej zawiera w pierścieniu trzy atomy azotu i dwa atomy węgla), które mają działanie biologiczne, takie jak przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwgruźlicze.

 

TEMED

TEMED (tetrametyloetylenodiamina), zwana także TMEDA, jest pochodną etylenodiaminy o wzorze chemicznym C6H16N2. TEMED jest powszechnie stosowany z nadsiarczanem amonu (APS) podczas produkcji żeli poliakryloamidowych do elektroforezy żelowej, gdzie pełni rolę katalizatora reakcji. Związek działa jak zasada Lewisa i jest szeroko stosowany jako ligand dla jonów metali, tworząc trwałe kompleksy z halogenkami metali, takimi jak chlorek cynku. TEMED to skrót od N,N,N′,N′-Tetrametyloetylenodiaminy, trzeciorzędowej aminy stosowanej do katalizowania powstawania wolnych rodników z nadsiarczanu amonu i ryboflawiny, które powodują polimeryzację akryloamidu i bis-akryloamidu, tworząc matrycę żelową.

 

P-chlorofenol

P-chlorofenol pojawia się w postaci białych kryształów o silnym zapachu fenolu. Jest słabo lub łatwo rozpuszczalny w wodzie, w zależności od izomeru, i jest gęstszy niż woda. Substancja ta jest powszechnie stosowana jako półprodukt w organicznej syntezie barwników i środków farmaceutycznych. Jest to środek przeciwbakteryjny stosowany w profilaktyce infekcji kanałów korzeniowych.

 

3-Bromo-4-fluorobenzaldehyd

Do syntezy kwasu 4-fluoro-3-fenoksybenzoesowego i glicyny wykorzystano 3-bromo-4-fluorobenzaldehyd. Stosowano go również w syntezie zasad Schiffa 4-nitroaniliny/2,4-dinitroaniliny/3,4-dichloroaniliny/4-metoksy-3-nitroaniliny poprzez metoda naświetlania ultradźwiękowego. Związki te mają ten sam szkielet murcko: benzen i co najmniej 3 rodzaje grup funkcyjnych (-Br, -F, -CHO). Fluorobenzen może ulegać typowym reakcjom elektrofilowego podstawienia aromatycznego, podobnie jak benzen. Atom fluoru, odciągając elektrony, może wpływać na reaktywność pierścienia benzenowego.

 

 
Specyfikacja półproduktów pestycydów

 

Nazwa produktu

TEMED

CAS

110-18-9

Nieruchomości

Bezbarwna, przezroczysta ciecz o lekkim zapachu amoniaku.

Gęstość względna (g/ml, 20/4 stopnia)

0,77 g/cm3

Względna gęstość pary (g/L, powietrze =1)

4

Temperatura topnienia (stopień)

-55

Temperatura wrzenia (stopień)

120-122

Współczynnik załamania światła

1.438

Współczynnik podziału oktanol/woda

0.3

Temperatura zapłonu (stopień, otwarcie)

10

Punkt zapłonu (stopień)

349

Rozpuszczalność

Mieszalny z wodą, mieszalny z etanolem i większością rozpuszczalników organicznych.

 

 
Zalety półproduktów pestycydowych
 
01/

Aktywne składniki syntetycznych pestycydów

Półprodukty pestycydów stanowią kluczowy etap syntezy chemicznej i służą do przygotowania aktywnych składników pestycydów. Przechodzą różnymi ścieżkami reakcji, tworząc końcowy pestycyd, środek grzybobójczy lub herbicyd itp.

02/

Popraw stabilność pestycydów

Półprodukty można stosować w celu dostosowania właściwości fizycznych i chemicznych pestycydów w celu zwiększenia ich stabilności. Pomaga to poprawić trwałość i skuteczność pestycydu, zapewniając jego aktywność podczas stosowania.

03/

Moduluj toksyczność

Strukturę półproduktów pestycydów można zaprojektować syntetycznie w celu dostosowania toksyczności i selektywności pestycydów. Zmniejsza to wpływ na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania i zwiększa swoistość wobec szkodników i chorób.

04/

Popraw biodegradowalność

Niektóre półprodukty pestycydów mają na celu zwiększenie biodegradowalności produktu końcowego, zmniejszając w ten sposób negatywny wpływ na środowisko. Pomaga to zmniejszyć zanieczyszczenie spowodowane pozostałościami pestycydów w glebie i wodzie.

05/

Optymalizuj wchłanianie pestycydów

Specyficzna struktura półproduktu może poprawić właściwości absorpcji i dostarczania pestycydów na powierzchnie roślin. Pomaga to zapewnić skuteczne przedostawanie się pestycydów do tkanek komórek roślinnych i poprawia skuteczność zwalczania szkodników i chorób.

06/

Opracuj nowe pestycydy

Badania nad półproduktami pestycydów stanowią również podstawę do opracowania nowych pestycydów. Dzięki syntetycznemu projektowaniu i optymalizacji strukturalnej producenci pestycydów mogą stworzyć nową generację pestycydów, które będą bezpieczniejsze i skuteczniejsze i będą mogły dostosować się do zmieniających się potrzeb rolnictwa.

 

Zastosowanie półproduktów pestycydowych

 

 

Półprodukty pestycydów są szeroko stosowane w różnych dziedzinach, takich jak herbicydy, insektycydy i grzybocydy. W dziedzinie zwalczania chwastów półprodukty pestycydów stosuje się do zwalczania i eliminowania niepożądanych roślin lub chwastów. W dziedzinie pestycydów te półprodukty stosuje się do zwalczania owadów i szkodników oraz zapewnienia ochrony upraw i roślin. Fungicydy wykorzystują półprodukty pestycydów do zwalczania chorób bakteryjnych w rolnictwie. Ponadto półprodukty pestycydów znajdują wiele zastosowań w różnych innych sektorach, zapewniając rozwiązania konkretnych wyzwań w rolnictwie i ogrodnictwie.

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dotyczące pestycydów i półproduktów pestycydów
Dapoxetine
Deodorizing Gas Modified Activated Carbon
Catalytic Activated Carbon
Isoquinoline-4-boronic-acid-hydrochloride

Odpowiedzialność prawna

Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użyciem pestycydów. Odpowiedzialność obejmuje skutki spowodowane znoszeniem, spływem lub pozostałościami.

 

Transport

Nie wysyłaj ani nie przewoź pestycydów razem z żywnością lub paszą w sposób umożliwiający zanieczyszczenie artykułów jadalnych. Nigdy nie przewozić pestycydów w zamkniętym pojeździe osobowym lub w zamkniętej kabinie.

 

Składowanie

Do momentu użycia pestycydy należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Przechowuj je w zamkniętej szafce, budynku lub na ogrodzonym terenie, gdzie nie są dostępne dla dzieci, osób nieupoważnionych, zwierząt domowych ani inwentarza żywego. NIE przechowywać pestycydów z żywnością, paszą, nawozami lub innymi materiałami, które mogą zostać skażone pestycydami.

 

Utylizacja kontenera

Ostrożnie utylizuj puste pojemniki. Nigdy nie używaj ich ponownie. Upewnij się, że puste pojemniki nie są dostępne dla dzieci ani zwierząt. Nigdy nie wyrzucaj pojemników tam, gdzie mogą skazić źródła wody lub naturalne drogi wodne. Skonsultuj się z komisarzem ds. rolnictwa w swoim okręgu, aby uzyskać informacje na temat prawidłowych procedur postępowania z dużymi ilościami pustych pojemników i ich utylizacji.

 

Ochrona zwierząt i roślin niebędących szkodnikami

Wiele pestycydów jest toksycznych dla pożytecznych lub pożądanych zwierząt, w tym pszczół miodnych, naturalnych wrogów, ryb, zwierząt domowych i ptaków. Niewłaściwie zastosowane pestycydy mogą również uszkodzić uprawy i inne rośliny. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony gatunków innych niż szkodniki przed bezpośrednim narażeniem na pestycydy i przed zanieczyszczeniem w wyniku znoszenia, spływu lub pozostałości. Niektóre rodentycydy mogą stwarzać szczególne zagrożenie dla zwierząt jedzących zatrute gryzonie.

 

Wysyłanie traktowanych pól

W przypadku niektórych materiałów ustalono ograniczone odstępy czasu między wejściami, aby chronić pracowników terenowych. Po zastosowaniu środka należy trzymać pracowników z dala od pola przez wymagany czas i, jeśli wymagają tego przepisy, oznaczyć obszary poddane działaniu znakami wskazującymi bezpieczną datę ponownego wejścia. Skontaktuj się z komisarzem ds. rolnictwa w swoim okręgu, aby dowiedzieć się, jaki jest ostatni ograniczony okres wjazdu.

 

Przerwy przed zbiorami

Niektórych materiałów lub dawek nie można zastosować w określonych uprawach w określonym czasie przed zbiorami. Postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie pestycydów i zachowaj wymagany czas pomiędzy zastosowaniem a zbiorem.

 

Wymagania dotyczące pozwolenia

Wiele pestycydów wymaga pozwolenia wydanego przez komisarza ds. rolnictwa okręgu przed ich posiadaniem lub użyciem. Jeśli takie materiały są zalecane, są one oznaczone gwiazdką (*) w tabelach obróbki lub sekcjach chemicznych tej publikacji.

 

Maksymalne poziomy pozostałości

Przed zastosowaniem pestycydów w uprawach przeznaczonych na eksport należy sprawdzić najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL) w kraju importującym.

 

Przetworzone Uprawy

Niektórzy przetwórcy nie zaakceptują upraw poddanych działaniu niektórych środków chemicznych. Jeśli plony trafiają do przetwórcy, przed zastosowaniem pestycydu należy skonsultować się z przetwórcą.

 

Urazy upraw

Niektóre chemikalia mogą w pewnych warunkach powodować szkody w uprawach (fitotoksyczność). Zawsze sprawdzaj ograniczenia na etykiecie. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek pestycydu należy wziąć pod uwagę etap rozwoju rośliny, rodzaj i stan gleby, temperaturę, wilgotność i wiatr. Użycie niekompatybilnych materiałów może również spowodować obrażenia.

 

Bezpieczeństwo osobiste

Postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie. Unikać rozpryskiwania, rozlewania, wycieków, rozprysków i zanieczyszczenia odzieży. NIGDY nie jedz, nie pal, nie pij ani nie żuj podczas stosowania pestycydów. Zapewnij opiekę medyczną w nagłych przypadkach Z WYCZERPANIEM, zgodnie z wymogami przepisów.

 

 
Nasz zakład

 

page-800-600
page-800-600
page-800-500
page-800-500

 

 
Często Zadawane Pytania

 

P: Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zastosowaniu pestycydu?

Odp.: Jeśli stwierdzisz, że pestycydy są konieczne, przejrzyj dostępne opcje i rozważ następujące informacje znajdujące się na etykietach: lokalizacja, składniki aktywne, docelowy szkodnik, toksyczność, instrukcje użytkowania, zagrożenia dla środowiska, opcje receptury i sprzęt ochrony osobistej.

P: Jakie środki ostrożności należy podjąć podczas stosowania pestycydów?

Odp.: Zmień ubranie i umyj ręce natychmiast po zastosowaniu pestycydów. Przed zastosowaniem pestycydu (w pomieszczeniu lub na zewnątrz) usuń dzieci, zabawki i zwierzęta z danego obszaru i trzymaj je z daleka do czasu, aż pestycyd wyschnie lub zgodnie z zaleceniami na etykiecie. Podczas stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy usunąć lub przykryć żywność.

P: Jaki jest najważniejszy czynnik podczas stosowania pestycydów chemicznych?

Odp.: Do najważniejszych czynników należy wybór odpowiedniego produktu i używanie go zgodnie ze wskazówkami na etykiecie. Wskazówki na etykiecie zostały napisane tak, aby zminimalizować ryzyko problemów i określić prawne zastosowania produktu.

P: Co to jest 3-chloro-2-aminotoluen?

Odp.: 3-chloro-2-aminotoluen jest surowcem syntetycznego chinchloraku, a wysokość jego czystości bezpośrednio wpływa na wydajność, zawartość i działanie leku syntetycznego chinchloraku.

P: Jak pachnie Pinacolone?

Odp.: Pinakolon (3,3-dimetylo-2-butanon) jest ważnym ketonem w chemii organicznej. Jest to bezbarwna ciecz o lekkim zapachu mięty lub kamfory. Jest prekursorem triazolilopinakolonu w syntezie grzybobójczego triadimefonu oraz w syntezie herbicydu metrybuzyny.

P: Czy Pinakolon jest rozpuszczalny w wodzie?

Odp.: jego współczynnik załamania światła waha się od 1,3952 do 1,3960 przy 20 stopniach. Ma temperaturę zapłonu 23 stopnie. Jest rozpuszczalny w etanolu, eterze i acetonie, a także słabo rozpuszczalny w wodzie (rozpuszczalność w wodzie wynosi 2,44% w temperaturze 15 stopni).

P: Jaka jest grupa funkcjonalna Pinakolonu?

Odp.: Pinakolon to związek organiczny zawierający grupy funkcyjne związane z pierścieniem ketonowym. Jest to przezroczysty, bezbarwny płyn o zapachu mięty lub kamfory, który utrzymuje się po aplikacji. Pinakolon jest oficjalnie znany jako 3,3-dimetylo-2-butanon przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej.

P: Czy TEMED można przechowywać w temperaturze pokojowej?

Odp.: TEMED można przechowywać szczelnie zamknięty i wysuszony w temperaturze 4 stopni lub w temperaturze pokojowej przez co najmniej 6 miesięcy. Po 10 do 12 miesiącach następuje znaczne zmniejszenie aktywności i zwiększenie ilości potrzebnej do polimeryzacji.

P: Jaki jest cel TEMED w elektroforezie?

Odp.: TEMED (tetrametyloetylenodiamina), zwana także TMEDA, jest pochodną etylenodiaminy o wzorze chemicznym C6H16N2. TEMED jest powszechnie stosowany z nadsiarczanem amonu (APS) podczas produkcji żeli poliakryloamidowych do elektroforezy żelowej, gdzie pełni rolę katalizatora reakcji.

P: Jaka jest rola TEMED w rozdzielaniu żelu?

Odp.: TEMED jest stabilizatorem wolnych rodników. Wolne rodniki sprzyjają polimeryzacji akryloamidu, a ich źródłem jest APS (nadsiarczan amonu), będący kolejnym składnikiem żelów SDS. Zatem rolą TEMED jest stabilizacja tych wolnych rodników w celu poprawy polimeryzacji akryloamidu.

P: Jakie są warunki przechowywania TEMED?

Odp.: Przechowywać w zamknięciu, w wydzielonym i zatwierdzonym miejscu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od materiałów utleniających.

P: Jaki jest mechanizm TEMED?

Odp.: Mechanizm systemu TEMED-APS polega na utlenianiu TEMED przez APS w celu wytworzenia rodników skupionych w azocie i rodników siarczanowych. Rodniki skupione w azocie reagują z monomerami, inicjując proces polimeryzacji, podczas gdy rodniki siarczanowe propagują reakcję łańcuchową.

P: Jaka jest rola TEMED w SDS?

Odp.: Puszka TEMED jest akceleratorem, przyspiesza katalizę AP. Służą do polimeryzacji żeli. SDS niszczy wiązanie dwusiarczkowe białka, denaturuje białko, zmienia strukturę białka i przyłącza do białka dużą ilość ładunku ujemnego.

P: Co to jest TEMED do polimeryzacji?

Odp.: Polimeryzację inicjuje nadsiarczan amonu i TEMED (tetrametyloetylenodiamina): TEMED przyspiesza tempo tworzenia się wolnych rodników z nadsiarczanu, które z kolei katalizują polimeryzację.

P: Co dzieje się z roztworami akryloamidu po dodaniu nadsiarczanu amonu i TEMED?

Odp.: Polimeryzacja jest katalizowana przez nadsiarczan amonu lub nadsiarczan potasu i N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiaminę (TEMED). Dodatek nadsiarczanu i TEMED przyspiesza polimeryzację poprzez zwiększenie powstawania wolnych rodników nadsiarczanowych, które przekształcają monomery akryloamidu w wolne rodniki.

P: Czy TEMED jest katalizatorem?

Odp.: Tak, ludzie powszechnie używają TEMED (tetrametyloetylenodiaminy) jako katalizatora polimeryzacji akryloamidu i bisakryloamidu. TEMED jest często używany z innym katalizatorem, APS, do przygotowania żeli poliakryloamidowych do analizy białek i kwasów nukleinowych.

P: Jaka jest reakcja pomiędzy nadsiarczanem amonu i TEMED?

Odp.: Nadsiarczan amonu stosuje się jako katalizator kopolimeryzacji żeli akryloamidowych i bisakryloamidowych. Reakcja polimeryzacji jest napędzana przez wolne rodniki powstające w reakcji tlenkowo-redukcji, w której jako katalizator dodatkowy stosuje się diaminę (np. TEMED).

P: Czy akrylamid będzie polimeryzował bez TEMED?

Odp.: TEMED jest niezbędny do polimeryzacji akryloamidu i bis-akryloamidu razem z nadsiarczanem amonu. Nadsiarczan amonu inicjuje polimeryzację, a TEMED katalizuje reakcję.

P: Jaka jest rola nadsiarczanu amonu i TEMED?

Odp.: TEMED służy jako wolna zasada, działająca jako przyspieszacz rozkładu nadsiarczanu amonu i ryboflawiny. Połączenie dwóch inicjatorów reakcji powoduje pełniejszą polimeryzację w żelach zawierających amfolity o niskim pH niż sama polimeryzacja chemiczna.

P: Jaka jest struktura chemiczna TEMED?

Odp.: Tetrametyloetylenodiamina (TMEDA lub TEMED) powstaje z etylenodiaminy poprzez zastąpienie czterech wodorów amin czterema grupami metylowymi. Jest to bezbarwna ciecz, chociaż stare próbki często wydają się żółte.

Jesteśmy znani jako jeden z wiodących producentów i dostawców półproduktów pestycydów w Chinach. Jeśli zamierzasz kupić wysokiej jakości półprodukty pestycydów, zapraszamy do otrzymania bezpłatnej próbki z naszej fabryki. Dostępna jest również usługa dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Rozwój pośrednich pestycydów, Biodegradowalność pośrednia pestycyd, Pestycydowy asymetryczna synteza

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie

torba