L- ليسين دييزوسيانات CAS 45172-15-4
video
L- ليسين دييزوسيانات CAS 45172-15-4

L- ليسين دييزوسيانات CAS 45172-15-4

رمز المنتج: BM-2-1-385
رقم CAS: 45172-15-4
الصيغة الجزيئية: C10H14N2O4
الوزن الجزيئي: 226.23
رقم إينكس: 630-601-9
رقم الترخيص: MFCD08276480
رمز النظام المنسق: /
السوق الرئيسية: الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، البرازيل، اليابان، ألمانيا، إندونيسيا، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، كندا الخ.
الشركة المصنعة: مصنع بلوم تك شيان
خدمة التكنولوجيا: قسم البحث والتطوير-4

تعتبر شركة Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. واحدة من الشركات المصنعة والموردة الأكثر خبرة لـ l-lysine diisocyanate cas 45172-15-4 في الصين. مرحبًا بكم في الجملة ذات الجودة العالية l-lysine diisocyanate cas 45172-15-4 للبيع هنا من مصنعنا. تتوفر خدمة جيدة وسعر معقول.

 

L-ثنائي إيزوسيانات ليسين(LDI) هو مركب عضوي مهم يظهر كسائل زيتي أصفر إلى أصفر قليلاً في درجة حرارة الغرفة والضغط، وقد يظهر أيضًا كسائل لزج أصفر إلى بني. صيغته الجزيئية هي C10H14N2O4، CAS 45172-15-4. قابليته للذوبان في الماء منخفضة جدًا، وقابل للذوبان بشكل طفيف جدًا (0.19 جم / لتر) عند 25 درجة مئوية، مما يشير إلى أنه لا يذوب بسهولة في الماء وله قابلية ذوبان جيدة في بعض المذيبات العضوية مثل الكحول والإيثرات. درس الباحثون الأجانب تأثير ثنائي إيزوسيانات الليسين (LDI) على خصائص حمض البوليلاكتيك (PLA)/ألياف الخيزران (BF) وسكسينات البولي بيوتيلين (PBC)/ألياف الخيزران، وأشاروا إلى أن LDI يمكن أن يحسن مقاومة الماء، وقوة الشد، وخصائص الترابط البيني لبوليمرات PLA/BF وPBC/BF. تستخدم أساسا في إنتاج طلاءات البولي يوريثين في الصناعة.

product-339-75

L-Lysine Diisocyanate structure CAS 45172-15-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

L-Lysine Diisocyanate CAS 45172-15-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

الصيغة الكيميائية

C8H12N4O3

الكتلة الدقيقة

212

الوزن الجزيئي

212

m/z

212 (100.0%), 213 (8.7%), 213 (1.1%)

التحليل العنصري

C, 45.28; H, 5.70; N, 26.40; O, 22.62

Applications

L-ثنائي إيزوسيانات ليسين(رقم CAS: 45172-15-4) هو مشتق من الأحماض الأمينية ذو بنية كيميائية فريدة، ويحتوي على كل من المجموعة الأمينية لليسين ومجموعة الإيزوسيانات (- N=C=O) في جزيئه. يمنحها هذا الهيكل تفاعلًا غنيًا وإمكانات تطبيقية واسعة، مما يجعلها تلعب دورًا مهمًا في مجالات صناعية وعلمية متعددة.

L-Lysine Diisocyanate coating | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

إنتاج طلاءات البولي يوريثين

1. تحسين أداء الطلاء
يلعب دورا رئيسيا في إنتاج طلاءات البولي يوريثين. يمكن لمجموعات الإيزوسيانات الخاصة بها أن تتفاعل مع البوليولات الموجودة في الطلاءات لتكوين شرائح من البولي يوريثين. لا تقوم عملية التفاعل هذه ببناء الإطار الأساسي للطلاء فحسب، بل تمنح الطلاء أيضًا خصائص فيزيائية وكيميائية ممتازة.

الصلابة ومقاومة التآكل: من خلال إدخال هذه المادة، تزداد كثافة الارتباط المتقاطع في طلاءات البولي يوريثين، مما يجعل الطلاء أكثر صلابة وأكثر مقاومة للتآكل. وهذا مهم بشكل خاص في المواقف التي تتطلب تآكلًا ميكانيكيًا، مثل هياكل السيارات وأسطح المعدات الصناعية وما إلى ذلك.

مقاومة التآكل الكيميائي: تتمتع شرائح البولي يوريثين في طلاءات البولي يوريثين بمقاومة ممتازة للمواد الكيميائية المختلفة، بما في ذلك الأحماض والقواعد والأملاح وما إلى ذلك. كما أن إدخالها يعزز مقاومة التآكل الكيميائي، مما يسمح للطلاء بالبقاء مستقرًا حتى في البيئات الكيميائية القاسية.
مقاومة العوامل الجوية: تحتاج طلاءات البولي يوريثان إلى مقاومة تآكل العوامل الطبيعية مثل الأشعة فوق البنفسجية والرياح والأمطار عند استخدامها في الهواء الطلق. إن مشاركة هذه المادة تجعل شرائح سلسلة البولي يوريثين في الطلاء أكثر استقرارًا وأقل عرضة للتحلل الضوئي وتفاعلات الأكسدة، وبالتالي إطالة عمر خدمة الطلاء.

L-Lysine Diisocyanate chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
L-Lysine Diisocyanate coating | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. تطوير الطلاءات الصديقة للبيئة
مع تزايد الوعي بحماية البيئة، أصبح تطوير الطلاءات ذات المحتوى المنخفض من المركبات العضوية المتطايرة (VOC) اتجاهًا صناعيًا. باعتبارها مادة خام منخفضة السمية ومنخفضة التطاير، فإنها تساعد على تقليل التلوث البيئي أثناء إنتاج واستخدام الطلاء.

صيغة منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة: غالبًا ما تستخدم طلاءات البولي يوريثين التقليدية المذيبات العضوية كمواد مخففة، والتي يمكن أن تتبخر في الهواء أثناء عملية تجفيف الطلاء، مما يسبب التلوث البيئي. ويمكن أن يتفاعل مع البوليولات ذات الأساس المائي- لتحضير طبقات من البولي يوريثان ذات الأساس المائي-، مما يقلل بشكل كبير من محتوى المركبات العضوية المتطايرة.

الطلاءات الحيوية: مشتقة من الأحماض الأمينية وتمتلك القدرة على التحلل الحيوي. استخدامه لتحضير طلاءات البولي يوريثين ذات الأساس الحيوي لا يلبي المتطلبات البيئية فحسب، بل يقلل أيضًا من الاعتماد على الموارد البترولية.

3. الطلاءات الوظيفية الخاصة
ويمكن استخدامه أيضًا لتحضير طلاءات البولي يوريثين بوظائف خاصة.
طلاء ذاتي الإصلاح: يمكن تحضير طبقات من البولي يوريثين ذات وظيفة الإصلاح الذاتي-عن طريق بلمرة مشتركة مع مونومرات وظيفية أخرى. عندما يتضرر الطلاء قليلاً، فإن الكبسولات الدقيقة أو الروابط الكيميائية القابلة للعكس في الطلاء ستطلق عوامل إصلاح أو تخضع لتفاعلات كيميائية، مما يحقق الإصلاح الذاتي للطلاء.

L-Lysine Diisocyanate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
L-Lysine Diisocyanate chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

طلاء مضاد للقاذورات: يمكن أن يؤدي إدخال هذه المادة إلى تغيير الخواص الكيميائية لسطح الطلاء، مما يمنحه أداء مضاد للقاذورات. على سبيل المثال، عن طريق إدخال عناصر الفلور أو السيليكون، يمكن تحضير طبقات مقاومة للقاذورات ذات خصائص كارهة للماء أو فائقة الكارهة للزيوت.
الطلاء المضاد للبكتيريا: من خلال بلمرة العوامل المضادة للبكتيريا مع هذه المادة، يمكن تحضير طلاءات البولي يوريثين ذات الخصائص المضادة للبكتيريا. يتمتع هذا النوع من الطلاء بآفاق تطبيق واسعة في مجالات مثل الرعاية الصحية وتغليف المواد الغذائية.

تحضير الببتيد

1. تفاعل تخليق الببتيد
L-ثنائي إيزوسيانات اللايسينهو كاشف مهم في تحضير الببتيد، ويمكن لمجموعة الإيزوسيانات الخاصة به أن تتفاعل مع مجموعة الأمينو أو الكربوكسيل في نهاية سلسلة الببتيد لتوسيع أو تعديل سلسلة البولي ببتيد.

التوليف الفعال: بالمقارنة مع طرق تخليق الببتيد التقليدية، فإن استخدام هذه المادة لتخليق الببتيد له كفاءة تفاعل وانتقائية أعلى. تتمتع مجموعات الإيزوسيانات الخاصة بها بتفاعلية عالية ويمكن أن تتفاعل مع سلاسل الببتيد في ظل ظروف معتدلة.

L-Lysine Diisocyanate peptide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
L-Lysine Diisocyanate drug | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

استراتيجية المجموعة الوقائية: في عملية تخليق الببتيد، غالبًا ما يكون من الضروري استخدام مجموعات الحماية لحماية مجموعات أمينية أو كربوكسيل معينة لمنع التفاعلات الجانبية غير الضرورية أثناء التفاعل. يمكن أن يتفاعل مع سلاسل الببتيد المعدلة بمجموعات الحماية لتحقيق الامتداد الاتجاهي لسلسلة البولي ببتيد.

2. تطوير الببتيدات النشطة بيولوجيا
ومن خلال استخدامه لتخليق الببتيد، يمكن تحضير جزيئات الببتيد ذات الأنشطة البيولوجية المحددة. تطوير الأدوية: بعض الأدوية الببتيدية ذات خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للفيروسات.

يتم تحضير مضادات-الأورام والأنشطة البيولوجية الأخرى من خلال تفاعلات تركيب الببتيد التي تشارك فيها. تتميز هذه الأدوية الببتيدية بمزايا الكفاءة العالية والسمية المنخفضة، وهي تمثل اتجاهًا مهمًا لتطوير الأدوية في المستقبل.
التحفيز الحيوي: بعض جزيئات الببتيد لها نشاط إنزيمي ويمكن أن تحفز تفاعلات كيميائية معينة. باستخدامه لتخليق الببتيد، يمكن تحضير المحفزات الحيوية ذات النشاط التحفيزي العالي والاستقرار.

3. تعديل الببتيد وتفعيله
ويمكن استخدامه أيضًا لتعديل الببتيدات الموجودة وتفعيلها.

L-Lysine Diisocyanate biological | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
L-Lysine Diisocyanate properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية: من خلال إدخاله في مواقع محددة في سلسلة البولي ببتيد، يمكن تغيير قابلية الذوبان والاستقرار والنشاط البيولوجي والخواص الفيزيائية والكيميائية الأخرى للبولي ببتيد. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إدخال مجموعات كارهة للماء إلى زيادة قابلية ذوبان الببتيدات في المذيبات العضوية.
تقديم مجموعات وظيفية: يمكن أن تتفاعل مع مجموعات وظيفية مختلفة، مثل مجموعات الفلورسنت، ومجموعات البيوتين، وما إلى ذلك. ومن خلال إدخال هذه المجموعات الوظيفية في سلسلة البولي ببتيد، يمكن منح الببتيدات وظائف جديدة، مثل وضع العلامات الفلورية، والتحلل الحيوي، وما إلى ذلك.

تعزيز المواد المركبة

1. تحسين مقاومة الماء
وفي مجال المواد المركبة يتم استخدامه لتحسين مقاومة المواد للماء.
المواد المركبة من حمض البوليلاكتيك (PLA)/ألياف الخيزران (BF): إدخال المنتج في المواد المركبة من PLA/BF يمكن أن يحسن مقاومته للماء بشكل كبير. وذلك لأنه يمكن أن يتفاعل مع PLA وBF لتكوين روابط كيميائية، وبالتالي يمنع تخلل وانتشار جزيئات الماء.

L-Lysine Diisocyanate filed | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
L-Lysine Diisocyanate tensile | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

مادة البولي بيوتيلين سكسينات (PBC)/ألياف الخيزران المركبة: وبالمثل، فإن إدخالها في المادة المركبة PBC/BF يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين مقاومتها للماء. يمكّن هذا التحسين المواد المركبة من الحفاظ على أداء مستقر حتى في البيئات الرطبة.

2. زيادة قوة الشد
بالإضافة إلى مقاومة الماء، يمكنها أيضًا تعزيز قوة الشد للمواد المركبة.

تحسين أداء ربط الواجهة: في عملية تحضير المواد المركبة.

يمكن أن يؤدي استخدام عوامل الاقتران إلى تحسين أداء ربط الواجهة بين المصفوفة والألياف. يؤدي تحسين أداء ربط الواجهة إلى تمكين المواد المركبة من نقل الضغط بشكل أفضل عند تعرضها لقوى خارجية، وبالتالي تعزيز قوة الشد الخاصة بها.
معالجة سطح الألياف: من خلال معالجة سطح الألياف بهذه المادة، يمكن زيادة خشونة وتفاعلية سطح الألياف، وبالتالي تحسين الالتصاق بين الألياف والمصفوفة. تعتبر طريقة المعالجة هذه فعالة بشكل خاص في تحسين قوة الشد للمواد المركبة.

L-Lysine Diisocyanate materials | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
L-Lysine Diisocyanate fibers | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. تحسين أداء ربط الواجهة
يعد أداء الترابط البيني أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على خصائص المواد المركبة. من خلال تفاعل مجموعات الأيزوسيانات مع المصفوفة والألياف الموجودة في المادة المركبة، يتم تشكيل روابط كيميائية، وبالتالي تحسين أداء الترابط بين السطوح.

تكوين الروابط الكيميائية: يمكن أن تتفاعل مجموعات الأيزوسيانات الخاصة بها مع المجموعات النشطة مثل مجموعات الهيدروكسيل والأمينية الموجودة على سطح المصفوفة والألياف لتكوين روابط كيميائية.

يعد هذا الترابط الكيميائي أقوى من الامتصاص الفيزيائي ويمكن أن يحسن بشكل كبير أداء الالتصاق البيني.
تنظيم بنية طبقة الواجهة: من خلال التحكم في الجرعة وظروف التفاعل للمنتج، يمكن تنظيم بنية وخصائص طبقة الواجهة. على سبيل المثال، يمكن تشكيل طبقات واجهة متدرجة أو طبقات واجهة نانوية لزيادة تحسين أداء الترابط بين السطوح والأداء العام للمواد المركبة.

L-Lysine Diisocyanate dosage | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacturing Information

طريقة التوليفL-ثنائي إيزوسيانات اللايسينليس منفردًا، على الرغم من أن مسار التوليف المحدد قد يختلف بسبب الظروف التجريبية ومصادر المواد الخام ونقاء المنتج المستهدف، إلا أن طرق التوليف الشائعة تدور عادةً حول تعديل L-ليسين. فيما يلي نظرة عامة على بعض طرق التوليف الممكنة:

1. طريقة الأيزوسيانات بعد الأسترة

 

 

وصف الخطوة:

أولاً، يتم إخضاع L-ليسين للأسترة أو تفاعلات الأسترة الأخرى لتوليد مشتقات الإستر المقابلة.

بعد ذلك، تتفاعل مجموعات الهيدروكسيل أو الأمينية في مشتقات الإستر مع الأيزوسيانات لإنتاج LDI.

ميزة:

يمكن أن يؤدي تفاعل الأسترة إلى زيادة تفاعل L-ليسين، وهو أمر مفيد لتفاعل الأيزوسيانات اللاحق.

عادة ما تكون مشتقات الإستر أكثر استقرارًا من الأحماض الأمينية الأصلية، كما أنها أسهل في التخزين والنقل.

مثال:

بأخذ L- إستر إيثيل ليسين كمثال، يمكن الحصول على إستر إيثيل ليسين L- عن طريق تفاعل الأسترة بين L- ليسين والإيثانول تحت التحفيز الحمضي، ثم التفاعل أيضًا مع الأيزوسيانات لتخليق L- ثنائي إيزوسيانات إيثيل ليسين. تتجنب هذه الطريقة الاستخدام المباشر للفوسجين عالي السمية وتحسن سلامة التفاعل.

2. طريقة الأيزوسيانات المباشرة

 

 

وصف الخطوة:

في ظل ظروف التفاعل المناسبة، يتفاعل L-ليسين مباشرة مع الأيزوسيانات لإنتاج LDI.

المسائل التي تحتاج إلى الاهتمام:

نظرًا لاحتمال تورط كل من مجموعتي الأمينو والكربوكسيل في تفاعل L-ليسين، يلزم التحكم الصارم في ظروف التفاعل لتوليد المنتج المستهدف بشكل انتقائي.

قد تشتمل طريقة الإيزوسيانات المباشرة على آليات تفاعل أكثر تعقيدًا ومتطلبات أعلى لحالة التفاعل.

3. طريقة المسار البديل

 

 

ملخص:

بالإضافة إلى الطريقتين المذكورتين أعلاه، قد تكون هناك مسارات بديلة أخرى لتجميع LDI. قد تشتمل هذه المسارات على مواد بداية مختلفة، أو مواد وسيطة، أو خطوات تفاعل.

مميزة:

قد تتمتع طريقة المسار البديل بكفاءة تفاعل أعلى، أو تكلفة أقل، أو صديقة للبيئة بشكل أفضل.

ومع ذلك، فإن الجدوى والمزايا المحددة لهذه المسارات تحتاج إلى تقييم بناءً على الظروف التجريبية ومتطلبات المنتج المستهدف.

 

هناك طرق مختلفة لتوليف LDI، ويعتمد الاختيار المحدد على عوامل مثل الظروف التجريبية، ومصادر المواد الخام، ونقاء المنتج المستهدف، ومتطلبات السلامة. في التطبيقات العملية، يجب إجراء التحسين والتعديل وفقًا لمواقف محددة. وفي الوقت نفسه، مع التطور المستمر للعلوم والتكنولوجيا، تظهر باستمرار أساليب وعمليات التوليف الجديدة، مما يوفر المزيد من الخيارات والإمكانيات لإعداد LDI.

 

الوسم : l-ليسين ثنائي إيزوسيانات cas 45172-15-4، الموردين، الشركات المصنعة، مصنع، بالجملة، شراء، السعر، بالجملة، للبيع

إرسال التحقيق