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萘乙酸钠-乙酸钠污水-乙酸乙酯和饱和碳酸钠

供应商:哈尔滨泰洁水处理药剂经销有限公司【公司商铺】

所在地:黑龙江省哈尔滨市

联系人:陈经理

价格:面议

品牌:泰洁水处理药剂,泰洁水处理,,,

发布时间:2022-07-21

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【产品详情】萘乙酸钠-乙酸钠污水-乙酸乙酯和饱和碳酸钠

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萘乙酸钠-乙酸钠污水-乙酸乙酯和饱和碳酸钠

泰洁水处理药剂自2019-09-30成立以来,坚持“以诚立业、顾客至上”的经营方针,凭借可靠技术过硬的产品,颇具竞争力的价格,在同行业中赢得广泛的赞誉。通过严格的管理、诚信的服务,产品服务区域已覆盖吉林白城、白山、吉林、长春、辽源、四平、松原、通化、延边朝鲜族自治州;辽宁鞍山、本溪、朝阳、大连、丹东、抚顺、阜新、葫芦岛、锦州、辽阳、盘锦、沈阳、铁岭、营口、沈抚新区;黑龙江大庆、大兴安岭地区、哈尔滨、鹤岗、黑河、鸡西、佳木斯、牡丹江、七台河、齐齐哈尔、双鸭山、绥化、伊春,在同行业的乙酸钠中有的度和良好的信誉。我们成熟的生产设备和丰富的生产经验,竭诚为有需要客户群体提供优异的产品及诚信服务!

萘乙酸钠-乙酸钠污水-乙酸乙酯和饱和碳酸钠。 哈尔滨泰洁水处理药剂经销有限公司是一家在黑龙江省快速崛起的有限责任公司,泰洁水处理药剂自2019-09-30以来,在互惠互利的原则下,与合作伙伴建立长期、稳定的友好关系。不断提高化学试剂生产技术水平,努力开拓新市场,为企业创造良好的业绩,提供的售后服务是我们一贯秉承的服务理念。我司以稳定、好的乙酸钠服务于大市场的需要并在行业内受到了有需要客户群体的一致认可和好,欢迎国内外朋友合作、指导。

产品图片

脱氢乙酸钠,又名脱氢醋酸钠,分子式为C8H7NaO4,为脱氢乙酸的钠盐。呈白色或近白色结晶性粉末,、无臭,易溶于水、甘油、丙二醇,微溶于乙醇和,耐光、耐热性好,可用作防腐剂、防腐杀虫剂、食品添加剂

物理性质



【外观】白色或近白色结晶性粉末。



【熔点】约295℃



【溶解性能】易溶于水、甘油、丙二醇,微溶于乙醇和。



【稳定性】稳定



化学性质



【CAS登录号】4418-26-2



【分子量】190.13



【分子式及结构式】分子式为C8H7NaO4,



【常见化学反应】脱氢醋酸钠属于羧酸盐,具有羧酸盐的一般通性。



【禁配物】强酸



【聚合危害】无聚合危险


主要用途

脱氢乙酸钠是继苯甲酸钠、尼泊金、山梨酸钾之后又一代新的食品防腐保鲜剂,对霉菌、酵母菌、细菌具有很好的抑制作用,广泛应用与饮料、食品、饲料的加工业,可延长存放期,避免霉变损失。其作用机理是有效渗透到细胞体内,抑制微生物的呼吸作用,从而达到防腐防霉保鲜保湿等作用。

脱氢乙酸钠盐具有广谱的能力,对霉菌和酵母的能力尤强,脱氢乙酸钠盐对引起食品的酵母菌、霉菌作用极强,抑制有效浓度为0.05%-0.1%,一般用量为0.03%-0.05%。

主要用于腐乳、酱菜、果酱(用量0.3g/Kg);汤料、糕点和干酪、奶油、人造奶油等(用量0.5g/Kg);在盐渍蔬菜中用量为0.3g/Kg(参见GBP70)。

脱氢乙酸钠耐光耐热效果好,而且在食品加工过程中不会分解和随水蒸气蒸发。试验证明脱氢醋酸钠几副作用,安全性高,在食品中使用也不产生不正常的异味,所以近年来脱氢醋酸钠普遍受到食品企业的欢迎,在奶油、汤料(调味料、速食汤料)、面包、蛋糕、糕点、蛋黄派、腐乳酱菜、果浆、浓缩果浆、月饼、馅料、豆沙、莲蓉等广泛应用。


萘乙酸钠-乙酸钠污水-乙酸乙酯和饱和碳酸钠。

与吲哚乙酸相似,具有生长素活性,植物吸收后不易在体内输送,往往停留在处理的部位。因此,吲哚丁酸钠主要用于促进插条生根。使用吲哚丁酸钠后插条生出细而疏、分叉多的根系。而萘乙酸诱导出粗大、肉质的多分枝根系,因此,吲哚丁酸钠与萘乙酸混合使用,生根效果。

吲哚丁酸钠作用特点

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与吲哚乙酸相似,具有生长素活性,植物吸收后不易在体内输送,往往停留在处理的部位。因此,吲哚丁酸钠主要用于促进插条生根。使用吲哚丁酸钠后插条生出细而疏、分叉多的根系。而萘乙酸诱导出粗大、肉质的多分枝根系,因此,吲哚丁酸钠与萘乙酸混合使用,生根效果。

吲哚丁酸钠应用技术

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吲哚丁酸钠是吲哚丁酸的钠盐,由于其纯度高,易容于水,性质稳定,体内易传导,在使用上较吲哚丁酸更为安全、方便,,更具有的功效。主要用于插条生根,可诱导根原体的形成,促进细胞分化和分裂,有利于新根生成和维管束系统的分化,促进插条不定根的形成。

在一般大田作物、蔬菜、林木、果树、花卉的扦插生根得到了广泛应用:苹果、桃、梨、柑橘、葡萄、猕猴桃、草莓、一品红、石竹、菊花、月季、木兰、杜鹃、茶、水杉、杨树等。现以几种作物为例介绍如下:在使用后能促进杜鹃、茶花、茶梅、桂花、含笑、米兰、玉兰、叶子花、紫蔽与香石竹生根,对压条也有同样效果。

吲哚丁酸钠注意事项

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①使用吲哚丁酸钠的有效期,吲哚丁酸和吲哚丁酸钠溶液的有效期一般仅有几天,而吸入滑石粉中的吲哚丁酸和吲哚丁酸钠活性可保持数月,故水溶液现配现用。

②吲哚丁酸钠不可用于叶面喷洒。

③易光解,进入土壤中降解速度也非常快,一般24-48小时即可完全分解


用途

用作植物生长刺及分析试剂。乙酸以及乙醛、乙腈、抗坏血酸等茁长素类物质在自然界存在,乙酸在植物体内生物合成的前体是色氨酸。茁长素的基本作用在于调节植物的生长,不仅能促进生长,而且具有抑制生长和器官建成的作用。生长素在植物细胞内不仅以游离状态存在,还可以与生物高分子等牢固结合的束缚型茁长素存在,也有与特殊物质形成结合物的茁长素,这可能是茁长素在细胞内的一种贮藏方式,也是解除过剩茁长素毒害的方式。

作用

植物生长素。植物体内普遍存在的生长素是吲哚乙酸。吲哚乙酸对植物抽枝或芽、苗等的顶部芽端形成有促进作用。其前体是色氨酸。吲哚乙酸就是植物生长素生长素有多方面的生理效应,这与其浓度有关。低浓度时可以促进生长,高浓度时则会抑制生长,甚至使植物死亡,这种抑制作用与其能否诱导乙烯的形成有关。生长素的生理效应表现在两个层次上。在细胞水平上,生长素可刺激形成层细胞分裂;刺激枝的细胞伸长、抑制根细胞生长;促进木质部、韧皮部细胞分化,促进插条发根、调节愈伤组织的形态建成。在器官和整株水平上,生长素从幼苗到果实成熟都起作用。生长素控制幼苗中胚轴伸长的可逆性红光抑制;当吲哚乙酸转移至枝条下侧即产生枝条的向地性;当吲哚乙酸转移至枝条的背光侧即产生枝条的向光性;吲哚乙酸造成顶端优势;延缓叶片衰老;施于叶片的生长素抑制脱落,而施于离层近轴端的生长素促进脱落;生长素促进开花,诱导单性果实的发育,延迟果实成熟。




酯化反应,是一类有机化学反应,主要是是醇跟羧酸或无机含氧酸生成酯和水的反应。分为羧酸跟醇反应和无机含氧酸跟醇反应和无机强酸跟醇的反应三类。羧酸跟醇的酯化反应是可逆的,并且一般反应极缓慢,故常用浓硫酸作催化剂。多元羧酸跟醇反应,则可生成多种酯。无机强酸跟醇的反应,其速度一般较快。典型的酯化反应有乙醇和醋酸的反应,生成具有芳香气味的乙酸乙酯,是制造染料和医药的原料。酯化反应广泛的应用于有机合成等领域。

基本含义

两种化合物形成酯(典型反应为酸与醇反应形成酯),这种反应叫酯化反应。

分两种情况:羧酸跟醇反应和无机含氧酸跟醇反应。

羧酸跟醇的反应过程一般是:羧酸分子中的羟基与醇分子中羟基的氢原子结合成水,其余部分互相结合成酯。

口诀:酸脱羟基醇脱氢(酸脱氢氧醇脱氢)。羧酸跟醇的酯化反应是可逆的,并且一般反应极缓慢,故常用浓硫酸作催化剂。多元羧酸跟醇反应,则可生成多种酯。

举例如下:

1)乙酸和乙醇在浓硫酸加热的条件下反应生成乙酸乙酯和水:

2)乙二酸和甲醇可生乙二酸氢甲酯或乙二酸二甲酯

3)无机强酸跟醇的反应,其速度一般较快。

多元醇跟无机含氧强酸反应,也生成酯。

一般来说,除了酸和醇直接发生酯化反应生成酯外,能反应(但不是酯化反应)生成酯的还有以下三类物质:酰卤和醇、酚、醇钠发生反应;酸酐和醇、酚、醇钠发生反应;烯酮和醇、酚、醇钠发生反应;

反应特点

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属于可逆反应,一般情况下反应进行,依照反应平衡原理,要提高酯的产量,需要用从产物分离出一种成分或使反应物其中一种成分过量的方法使反应正方向进行。酯化反应属于单行双向反应。


乙酸乙酯(ethyl acetate),又称醋酸乙酯,化学式是C4H8O2,分子量为88.11,是一种具有官能团-COOR的酯类(碳与氧之间是双键),能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。低毒性,有甜味,浓度较高时有刺激性气味,易挥发,具有优异的溶解性、快干性,用途广泛,是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。属于一级易燃品,应贮于低温通风处,远离火种火源。实验室一般通过乙醇的酯化反应来制取

化学性质

乙酸乙酯,又称醋酸乙酯,是一种具有官能团-COOR的酯类(碳与氧之间是双键)。乙酸乙酯也能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。存在下自行缩合,生成3-羟基-2-丁酮或乙酰乙酸乙酯;与Grignard试剂反应生成酮,进一步反应得到叔醇。乙酸乙酯对热比较稳定,290℃加热8~10小时无变化。通过红热的铁管时分解成乙烯和乙酸,通过加热到300~350℃的锌粉分解成氢、一氧化碳、二氧化碳、和乙烯,360℃通过脱水的氧化铝可分解为水、乙烯、二氧化碳和。乙酸乙酯经紫外线照射分解生成55%一氧化碳,14%二氧化碳和31%氢或甲烷等可燃性气体。与臭氧反应生成乙醛和乙酸。气态卤化氢与乙酸乙酯发生反应,生成卤代乙烷和乙酸。其中碘化氢易反应,氯化氢在常温下则需加压才发生分解,与五氯化磷一起加热到150℃,生成氯乙烷和乙酰乙酯与金属盐类生成各种结晶性的复合物。这些复合物溶于无水乙醇而不溶于乙酸乙酯,且遇水容易水解。1

水解反应

乙酸乙酯容易水解,常温下有水存在时,也逐渐水解生成乙酸和乙醇。添加微量的酸或碱能促进水解反应。乙酸乙酯的碱性水解与酸性水解的差别在于,碱性水解是不可逆的,也就是反应机制中可逆的进程与不可逆的进程。乙酸与乙醇发生可逆反应会生成乙酸乙酯。陈酒很好喝,就是因为酒中少量的乙酸与乙醇反应生成具有果香味的乙酸乙酯


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