配方 噻唑类
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氨基噻唑衍生物的合成及用途2-氨基噻唑2-氨基噻唑,黄色片状固体。
微溶于冷水、乙醇和乙醚,蒸馏时易分解。
分子中的氨基可与酰氯、酸酐、磺酰氯等进行酰化反应,其衍生物N-乙酰基化合物熔点208℃。
可进行重氮化反应,生成的重氮盐可转换成Cl-、Br-、CN-、NO2-等基团的化合物。
与硫酸反应,在5位引进磺酸基。
用α-氯乙醛与硫脲反应制取。
是合成2-取代噻唑的重要中间体。
1简介结构式中文名称:2-氨基噻唑中文同义词:2-氨基-1,3-硫氮杂茂;2-氨基-1,3-硫氮唑;2-氨基噻唑;2-噻唑胺;2-氨基噻唑,97%;氨噻唑;2-胺噻唑;阿巴多英文名称:2-Aminothiazole英文同义词:1,3-Thiazol-2-amine;2-Amino-1,3-thiazole;4-Thiazolin-2-onimine;Abadol ;aminothiazol;Aminothiazole;cp1585;RP 2921CAS号:96-50-4分子式:C3H4N2S分子量:100.14EINECS号:202-511-6Mol文件:96-50-4.mol2物理性质熔点:91-93 °C(lit.)沸点:117 °C (15.002 mmHg)闪点:117°C/15mm储存条件:Hormones水溶解性:100 g/L (20 ºC)Merck:14,479BRN:105738白色或浅黄色结晶。
溶于热水,稀盐酸和20%硫酸中,微溶于冷水、乙醇和乙醚。
2-氨基噻唑为白色或淡黄色的结晶,从苯和石油醚混合溶剂中析出结晶,其熔点为93℃。
在0.4kPa下蒸馏不分解。
2-氨基噻唑溶于热水,微溶于冷水、乙醇和乙醚,易溶于稀盐酸和20%的硫酸。
2-氨基噻唑盐酸盐为针状结晶,2-氨基噻唑盐酸盐易溶于水,茚三酮显色为绿色。
3化学性质类别:爆炸物品。
毒性分级:高毒。
急性毒性:口服-大鼠 LD50: 480 毫克/公斤; 腹腔-小鼠 LD50: 200 毫克/公斤。
杀菌剂成分配方分析夏秋季温度高湿度大,是各种病害繁殖和危害最严重的时期,由于病害种类多,防治难度大,常常造成巨大损失。
今天,小编给大家推荐几个优秀的杀菌剂配方,对多种病害都具有预防、保护和铲除作用,需要的朋友一定要掌握。
(1)60%唑醚·代森联:本品是由吡唑醚菌酯和代森联复配而成的杀菌剂,商品名“百泰”,具有保护、治疗和根治作用,在发病初期使用,亩用本品40~60克,对水30公斤喷雾。
对炭疽病、蔓枯病、霜疫霉病、斑点落叶病、轮纹病、疫病、晚疫病、霜霉病等病害都有较好的防治效果。
(2)40%苯甲·吡唑酯:本品是由吡唑醚菌酯和苯醚甲环唑复配而成的杀菌剂两者作用机理不同,具有很好的内吸性传导作用,因此可迅速地被植物吸收,并在内部传导;具有较好的预防和治疗作用;并且持效期较长。
在发病初期使用,每亩用本品20-25毫升,兑水30公斤均匀喷雾,对白粉病、霜霉病、炭疽病、蔓枯病、斑点落叶病、叶斑病、黑星病、轴腐病、褐斑病等病害具有较强的防治效果,同时具有保护和治疗作用。
(3)50%唑醚·丙森锌:本品为丙森锌和吡唑醚菌酯复配而成的杀菌剂,渗透性强,内吸性好,具有保护、治疗和铲除作用,且持效期长。
在发病初期施使用,每亩用本品225-250克,兑水30公斤均匀喷雾,对霜霉病、斑点落叶病、早疫病、炭疽病、白粉病、黑星病、锈病、叶斑病等病害都具有很好的保护、治疗效果。
(4)50%唑醚·噻唑锌:本品由吡唑醚菌酯与杀细菌剂噻唑锌复配而成。
具有渗透性强,内吸性好,粘附性牢固,每亩用本品30~40毫升,兑水30公斤均匀喷雾,对溃疡病、叶枯病、黑星病、软腐病、霜霉病、炭疽病、叶斑病等真菌和细菌性病害都具有保护和治疗作用,并诱导作物产生抗病性,持效期较长,效果好。
(5)30%唑醚·戊唑醇:本品是由吡唑醚菌酯和戊唑醇复配而成的杀菌剂,二者混配后对多种病害具有预防、保护和治疗作用。
粘附力较强,持效期较长,耐雨水冲刷。
2氨基噻唑应用知识
2-氨基噻唑是一种有机化合物,化学式为C3H4N2S。
它具有类似噻唑的五元环结构,其中氮原子和硫原子分别连接着两个碳原子和一个氢原子。
2-氨基噻唑是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于药物、农药、染料和化学品等领域。
2-氨基噻唑的合成方法有多种,其中一种常见的方法是通过硫脲和丙二酸在催化剂存在下反应得到。
这种合成方法简单高效,得率较高,因此被广泛应用于工业生产中。
在药物领域,2-氨基噻唑是一类重要的药物骨架,许多药物的活性成分中都含有2-氨基噻唑结构。
例如,氨基噻唑类抗生素是一类广谱抗生素,具有很强的杀菌作用,常用于治疗感染性疾病。
此外,2-氨基噻唑也是一种有效的抗癌药物,具有抑制肿瘤细胞生长和扩散的作用。
在农药领域,2-氨基噻唑也被广泛应用于杀虫剂和除草剂的合成中。
它可以通过改变分子结构,引入不同的官能团,从而增强杀虫剂和除草剂的活性和稳定性。
这些2-氨基噻唑类农药可以有效地控制田间害虫和杂草的生长,提高农作物的产量和质量。
2-氨基噻唑还被广泛应用于染料和化学品的合成中。
它可以作为染料分子的骨架,通过引入不同的取代基和功能团,调整染料的颜色和性质。
同时,2-氨基噻唑还可以用作化学品的中间体,参与各种
有机合成反应,合成更复杂的有机化合物。
2-氨基噻唑是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用价值。
它在药物、农药、染料和化学品等领域发挥着重要作用,为我们的生活和工业生产提供了许多重要的化学品。
通过进一步的研究和开发,相信2-氨基噻唑将有更广阔的应用前景,为人类健康和社会发展做出更大的贡献。
1.呋喃类香料是高档肉味香精配方必不可少的关键性香料,其中呋喃类含硫化合物香味特征性最强,用于提高逼真性。
(肉香,烤肉香做香韵之用)。
2.煮牛肉: 2-甲基-3-甲硫基呋喃烤牛肉: 2,3-二甲基吡嗪烤肉香:含有糠基和硫的化合物烟熏香: 2-乙酰基呋喃 2-丙酰基呋喃熟肉香: 2-甲基-3-糠硫基吡嗪烤肉香: 2-乙酰基噻唑(牛味)烤肉香: 4,5-二甲基噻唑 2,4,5-三甲基噻唑2,4-二甲基-5-乙酰基噻唑烟熏香: 2-乙氧基噻唑烤肉香: 2-噻吩基二硫增肉汁: 3-甲基-1,2,4-三硫环己烷鸡肉香: 1,6-己二硫醇(0.5%的稀释液)烧鸡香: 1,8-辛二硫醇葱爆肉: 2,3-丁二硫醇焦糖香:乙基麦芽酚呋喃酮炖鸡味:反,反-2,4-癸二烯醛 V-十二内酯脂鸡味:反,反-2,4-壬二烯醛等二烯醛强烈的肉香:四氢噻吩-3-酮咖啡味的烤牛肉香:甲基-2-甲基-3-呋喃基二硫咖啡味的烤香:糠基硫醇(咖啡醛)金枪鱼味的烤肉香:双硫醚3.“2,5-二甲基-3-丙硫基呋喃”本身具有良好的肉香和烤肉香,同时具有奇妙的合香作用,有助于降低配方中水解植物蛋白的特殊气味,稳定并圆和配方中的其他肉香组分,赋予配方肉香和洋葱香。
4.钟胡椒香:甲氧基吡嗪烤坚果香:烷基吡嗪爆玉米花香:乙酰基吡嗪饼干样香: 2-甲基-3-甲硫基吡嗪面包皮香: 2-甲氧基-3-乙酰基吡嗪5.HVP样香: 2,5-二甲基-3-糠酰硫基呋喃炖牛肉香:双四硫炖肉香:双二硫(饱满)鸡汤香: 1-巯基-2-丙酮2,5-二甲基-2,5-二羟基-1,4-二噻烷海鲜样香: 1,4-二噻烷炖鸡香: 1,2-辛二硫醇猪肉香:甲基糠基二硫酱油香:乙酰丙酸甲硫基丙酯虾味: N-(3-甲硫基丙烯基)-哌啶鱼腥味: N-(3-甲硫基丙烯基)-二乙胺苯乙胺酱菜香: 3-甲硫基丁醛蘑菇味: 1-甲硫基-2-丁酮 1-辛烯-3-醇油炸鸡: 2,4,6-三异丁基-1,3,5-二噻嗪土豆味: 2,5-二甲基吡嗪咸猪肉: 2,4,6-三异丁基-1,3,5-二噻嗪番茄味: 2-甲硫基甲基-2-丁烯醛2-异丁基噻唑炒鸡蛋: 4,5-二甲基-2-呋喃基-1,3-二噻五环蛋黄味: 2,5-二甲基-2,5-二羟基-1,4-二噻唑生肉血腥:巯基戊酮奶油味:丁二酮羊肉味: 4-甲基辛酸羊乳干酪: 2-甲基丁酸用于烤肉香方面的常用香料4-巯基-2-丁酮(M)二糠基二硫醚(M)2,4-二甲基-5-乙酰基噻唑(M) 2,5-二甲基噻唑(M)2-二甲基吡嗪(M) 2-乙氧基-3-甲基吡嗪(M)2,3-丁二硫醇(M) 2-甲基-3-呋喃硫醇(M)甲基,糠基二硫醚(M)甲基/丙基-(2-甲基-3-呋喃基)二硫醚(M)2-巯基噻吩(M) 2-甲基-3-乙基吡嗪(M)双(2-噻吩基)二硫醚(M) 2-甲基四氢呋喃-3-硫醇(M)2-乙基-1,3,4-三噻五环(M) 2-甲基-1,3,4-三硫环己烷(M)2-(2-巯基丙基)-4-甲基-6-羟基-1,3-氧硫杂环己烷(M)(B)2-(2-巯基乙基)-6-羟基-1,3-氧硫杂环己烷(M)(B)4-甲基-4-(2-甲基-3-呋喃硫基)-戊酮-2 (M)(B)2-巯基甲基吡啶(M) 2-乙酰基-2-噻唑啉(M)2,3-二甲基吡嗪(M)(B) 2-乙酰基噻唑(M)(B)4,5-二甲基噻唑(M)(B) 2,4,5-二甲基噻唑(M)(B)2,4-二甲基-5-乙酰基噻唑(M)(B) 2-噻吩基二硫(M)注: M----表示烤肉香 B-----表示烤牛肉香关于肉用香料在各种类型的肉味香精配方中,使用合成香料对于提高香精的香气强度和像真性,增强产品的特色,提高产品质量和降低产品成本均具有非常重要的作用。
噻唑类化合物噻唑类化合物是一类重要的有机化合物,因其在药物、农药、染料、光敏剂、高分子材料等领域具有重要的应用价值,成为多个领域的研究热点之一。
本文将从化学结构、合成方法、应用领域三个方面详细介绍噻唑类化合物及相关研究进展。
一、化学结构噻唑类化合物的化学结构是由噻唑环和一个或多个侧链组成,其中噻唑环是由一个硫原子和两个氮原子构成的五元杂环。
噻唑类化合物常见的侧链包括羰基、烷基、芳基、氨基、氧原子等。
此外,根据侧链的加入方式和数量的不同,还可得到双噻唑、多噻唑、杂环噻唑等各种结构类型。
二、合成方法目前,噻唑类化合物的合成方法很多,其中常用的方法包括:1.噻唑环的合成:噻唑环的合成主要分为两类:噻唑环合成和噻唑环化合成。
噻唑环合成通常采用噻唑酸或其衍生物与亲电试剂发生取代反应,生成噻唑环。
噻唑环化合成则通过氨基、羧基、酰基等官能团,在噻唑环上发生化学反应,生成噻唑环。
2.侧链的合成:侧链的合成方法多种多样,常用的方法包括酰化反应、酰胺化反应、亲核取代反应、羧基还原反应等。
三、应用领域1.药物领域:噻唑类化合物是一类广泛用于药物研究的化合物,如阿司匹林、咪达唑仑、甲磺酰氨基噻唑等。
其中阿司匹林是一种具有抗炎、镇痛、退热等作用的非甾体类抗炎药,已在临床上得到广泛的应用。
2.农药领域:噻唑类化合物具有广谱杀菌、杀虫、除草等作用,在农药研究中被广泛采用。
例如,甲氧酰氨基噻唑是一种高效广谱的除草剂,其生物活性达到了三嗪酮等农药的两倍以上。
3.其他领域:噻唑类化合物还可用作染料、光敏剂、高分子材料等的合成原料。
例如,噻唑染料具有良好的排染性能和光泽度,广泛用于纺织印染等领域。
综上所述,噻唑类化合物具有较为广泛的应用前景,在不同领域中研究进展迅速。
随着化学合成和生物制造技术的不断发展,相信噻唑类化合物在未来的应用领域中将继续发挥重要作用。
dpg促进剂用法
DPG活化的配方具有硫化速度快、抗返原性好、抗屈挠特性、以及更好的贮存稳定性。
以下是一些具体的用法:
1. 在NR配方中,可以尝试用份DPG与1份噻唑类促进剂并用或用份DPG 与份次磺酰胺类促进剂并用,这是一种良好的典型配合起点。
2. 在SBR配方中,用份DPG与份噻唑类促进剂并用,或用份DPG与份次磺酰胺类促进剂并用,是一种良好的典型配合起点。
3. 在乳胶中,份DPG作为主促进剂与二硫代氨基甲酸盐类促进剂并用。
DPG在乳胶中作助凝胶剂,典型用量为份。
4. 在硫醇改性CR配方中,DPG与硫磺及TMTM并用可以获得良好的安全硫化特性,例如份DPG、份TMTM及份硫磺并用。
5. 在EAM(乙烯/丙烯酸共聚弹性体)的胺类硫化系统中,DPG通常与其他促进剂并用,用量达到4份。
以上信息仅供参考,具体用法和用量还需要根据实际情况进行调整。
橡胶配方由什么组成及其作用是什么?橡胶实际上就是通过提取橡胶树、橡胶草等植物的胶乳,经由生产加工后制作而成的具备弹性、绝缘性、不透水和空气的材料。
高弹性的高分子化合物。
可分为天然橡胶与合成橡胶两种。
天然橡胶是在橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后生产加工制作而成;合成橡胶则由各类单体经聚合反应而得。
现今橡胶制品已广泛应用于工业或生活的各方面。
那么,橡胶具体是如何制作而成的配方中都有哪些组成成分呢?下面小弗就给大家简单介绍一下橡胶配方的组成成分都有哪些。
一、橡胶配方的组成橡胶配方中含有很多种成份,这类成份也称之为配合剂。
每一种成份在胶料中起到着不同的效果。
就是因为很多种配合剂的共同反应才使胶料有着相应的物理机械性能和生产加工特性,胶料配方由下述几部份构成(1)生胶为配方的关键材料,可是单一胶种,也可以是2种或2种以上的胶种并用,或为橡塑共混料。
生胶的品类和在配方中的含量决定了胶料最基础的特性,比如配方中生胶为天然橡胶,则此配方胶料有着优质的拉伸强度、伸长率、撕裂强度及优良的弹性;生胶为丁腈橡胶,则该配方胶料有着优质的耐油性能等.(2)硫化体系包含硫化剂、促进剂和活性剂。
硫化剂如硫黄、过氧化物、硫黃给子体等,在配方中的作用是使橡胶大分子间形成交联,形成网状三维结构,使橡胶有着较高的强度、弹性等物理机械性能;促进剂在配方中的效果是促进硫化速率、减少硫化时长,其品类有噻唑类、次磺酰胺类、秋兰姆类、胍类和硫脲类等;活性剂的效果是增强促进剂的活性,也称之为助促进剂。
关键品类是金属氧化物如氧化锌和有机酸如硬脂酸等。
硫化剂、促进剂、活性剂这三类共同反应使胶料达到充足硫化面有着一定的物理机械性能.(3)防护体系在配方中的关键作用是防止橡胶制品在储在储存、应用环节中受光、热、空气中氧气效果形成降解,或更进一步交联、硬化等老化问题。
其关键品类有各类胺类和取代酚。
(4)补强填充体系补强剂包含各种类型的炭黑、白炭黑,在胶料中起补强效果。
特种性能胶管各胶层胶料的配合原则,首先应根据工作层的(与介质直接接触的胶层)的性能教求而选配;至于其他各胶层,则以相应的使用性能与工艺特点进行配合。
举例如下:1.电绝缘胶管(1)胶管选择:选非极性橡胶,例如天然橡胶,丁基橡胶,乙丙橡胶,硅橡胶都可用。
选用的橡胶应注意洁净,防止混入禁书杂质。
在胶料的配合中含胶率应适当提高。
(2)硫化体系:以低硫(磺)配合为宜,其中促进剂以噻唑类(如M,DM)的绝缘效果较好。
(3)补强剂及填充剂:在黑色胶管中,以选用低结构的炭黑为宜,用量不宜过多;填充剂配用陶土粉,滑石粉,云母粉以及碳酸钙等,都有较好的耐电性能。
若不使用炭黑,选用上速无机填料制成的浅色胶管,可获得更为理想的电绝缘效果。
2.耐油胶管:(1)胶种的选择对耐油胶管选用橡胶的原则,应是与输送油类的溶解度参数差距愈大愈好。
通常情况下,多以丁腈橡胶为主,或与适量的氯丁橡胶并用,也采用与其他高分子聚合物并用,以获得较好的耐油性能。
氯醚橡胶是一种具有良好的耐老化耐油类耐溶剂的胶种,因此可用来制造要求更高的耐油胶管。
(2)硫化体系:对采用丁腈橡胶配合的耐油胶管胶料,其硫化体系通常以低硫配合效果较好;在丁腈橡胶与氯丁橡胶并用的配方中,若氯丁的使用比例大于大于丁腈时,应根据氯丁橡胶的硫化系统配合为好。
氯醚橡胶适用的硫化剂与活化剂有乙烯基硫脲(NA-22),二硫化吗啡啉,红铅,二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDC)等多种。
(3)补强及填充剂:通常选用高耐磨炉黑,或与半补炉黑并用,用量一30-50份为宜。
外层胶配方中以半补炉黑为主,用量也适当减少。
一般情况下,当补强剂的补强性能越大,其硫化胶抗溶胀性能愈优,耐油性能也有提高。
因此,在耐油胶管的胶料配方中,在不影响其性能的前提下,补强剂与填充剂的用量在一定范围内科适当增加。
(4)软化剂:在耐油胶管的胶料中,使用的软化剂品种应考虑不溶于被输送介质及无加速橡胶老化的作用。
在满足工艺要求的情况下,其用量尽可能的减少。