Uutiset

  • Mitä etuja BTDA:n käytöstä polymeeriformulaatioissa on?

    Mitä etuja BTDA:n käytöstä polymeeriformulaatioissa on?

    ● BTDA parantaa polymeerien lämpöstabiilisuutta, jolloin ne kestävät jopa 340 °C:n lämpötiloja. Tämä kestävyys on ratkaisevan tärkeää ankarissa olosuhteissa käytettäville tuotteille. ● BTDA:n käyttö parantaa polymeerien mekaanista lujuutta ja joustavuutta, mikä tekee niistä sitkeämpiä ja...
    Lue lisää
  • Mitä sinun tarvitsee tietää BTDA-hakemuksista

    Mitä sinun tarvitsee tietää BTDA-hakemuksista

    BTDA:ta, joka tunnetaan nimellä CAS 2421-28-5, käytetään teollisuudenaloilla, jotka vaativat kestäviä materiaaleja. Tämä yhdiste parantaa tuotteen kestävyyttä, lämmönkestävyyttä ja suorituskykyä. Sitä käytetään jauhemaaleissa, liimoissa, lankaemaileissa, syntaktisissa vaahdoissa ja öljyputkien pinnoitteissa...
    Lue lisää
  • N,N-dimetyyli-N,N-difenyyliurea: markkinanäkymät, kilpailutilanne ja turvallisen käytön ohjeet

    N,N-dimetyyli-N,N-difenyyliurea: markkinanäkymät, kilpailutilanne ja turvallisen käytön ohjeet

    Kemianteollisuudessa N,N-dimetyyli-N,N-difenyyliureaa käytetään ainutlaatuisten kemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta laajalti useilla teollisuudenaloilla, kuten muovi-, kumi- ja pinnoiteteollisuudessa, ja siitä on tullut välttämätön raaka-aine monissa teollisissa tuotantoprosesseissa. Perusteellinen selvitys...
    Lue lisää
  • N,N-dimetyyli-N,N-difenyyliurean innovatiivisia sovelluksia eri teollisuudenaloilla

    N,N-dimetyyli-N,N-difenyyliurean innovatiivisia sovelluksia eri teollisuudenaloilla

    Näet N N-dimetyyli-N N-difenyyliurean edistävän kehitystä eri teollisuudenaloilla. Tämä yhdiste parantaa polymeerien lujuutta, tehostaa lääkesynteesiä ja tehostaa erikoiskemikaalien tuotantoa. Hyödyt parantuneesta tehokkuudesta ja tuotteen laadusta. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet...
    Lue lisää
  • Dataan perustuvia tapoja parantaa 2-5-furaanikarboksyylihapon kestävyyttä

    Dataan perustuvia tapoja parantaa 2-5-furaanikarboksyylihapon kestävyyttä

    Näet 2,5-Furandikarboksyylihapon kysynnän nopean kasvun, jota vauhdittavat biopohjaisen synteesin ja katalyyttisten innovaatioiden kehitys. Teknologiat, kuten fruktoosin yhden vaiheen konversio, tuottavat jopa 95 %, mikä minimoi vaaralliset sivutuotteet. Keskeiset päätelmät 1. Käytä uusiutuvaa biomassaa...
    Lue lisää
  • Miten 2-5-furaanikarboksyylihappoa käytetään ja liuotetaan teollisuudessa

    Miten 2-5-furaanikarboksyylihappoa käytetään ja liuotetaan teollisuudessa

    2 5-Furandikarboksyylihappo: Määritelmä ja teollinen merkitys Kemialliset ominaisuudet ja rakenne Työskentelet 2 5-Furandikarboksyylihapon kanssa, joka on biomassasta johdettu uusiutuva yhdiste, jossa on furaanirengas, jossa on karboksyyliryhmiä 2- ja 5-asemissa. Tämä ...
    Lue lisää
  • Aminoguanidiinibikarbonaatin biologiset vaikutukset ja lääketieteellinen tutkimus

    Aminoguanidiinibikarbonaatin biologiset vaikutukset ja lääketieteellinen tutkimus

    Johdanto Aminoguanidiinibikarbonaatti (aminoguanidiinibikarbonaatti) on yhdiste, jolla on huomattava mielenkiintoinen merkitys lääketieteellisessä tutkimuksessa. Sen ainutlaatuinen kemiallinen rakenne antaa sille monipuolisia biologisia vaikutuksia, mikä osoittaa merkittävää potentiaalia lukuisten...
    Lue lisää
  • Nykyaikaiset menetelmät aminoguanidiinibikarbonaatin synteesille ja niiden teolliset sovellukset

    Nykyaikaiset menetelmät aminoguanidiinibikarbonaatin synteesille ja niiden teolliset sovellukset

    Aminoguanidiinibikarbonaatti hyötyy nyt edistyneistä synteesimenetelmistä, jotka käyttävät yksinkertaisia, vihreitä ja yhden vaiheen vesireaktioita. Nämä lähestymistavat lisäävät tuotteen puhtautta ja vähentävät reaktiovaiheita. Valmistajat saavuttavat korkeampia saantoja ja paremman prosessin hallinnan, mikä parantaa...
    Lue lisää
  • Kaliumkinnamaatti (CAS 16089-48-8): Monialainen ja moderni ainesosa

    Erikoiskemikaalien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa kaliumkinnamaatti erottuu monipuolisuutensa, luonnollisen alkuperänsä ja kasvavan kysynnän ansiosta useilla nopeasti kasvavilla toimialoilla. Olipa kyseessä sitten kosmetiikka, elintarviketeknologia, lääkkeet tai funktionaaliset materiaalit, tämä komponetti...
    Lue lisää
  • Mihin 2-(4-aminofenyyli)-1H-bentsimidatsoli-5-amiinia käytetään?

    2-(4-aminofenyyli)-1H-bentsimidatsoli-5-amiini, jota usein kutsutaan nimellä APBIA, on yhdiste, jonka CAS-numero on 7621-86-5. Ainutlaatuisten rakenteellisten ominaisuuksiensa ja potentiaalisten sovellustensa ansiosta tämä yhdiste on herättänyt huomiota useilla aloilla, erityisesti lääkekemian ja lääketutkimuksen aloilla...
    Lue lisää
  • Mihin tetrametyyliammoniumkloridia käytetään?

    Tetrametyyliammoniumkloridi (TMAC) on kvaternäärinen ammoniumsuola, jonka Chemical Abstracts Service (CAS) -numero on 75-57-0. Se on herättänyt huomiota useilla aloilla ainutlaatuisten kemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta. Yhdisteelle on ominaista sen neljä metyyliryhmää, jotka ovat kiinnittyneet...
    Lue lisää
  • Mihin Quinaldinea käytetään?

    Kinaldiini, jonka kemiallista rakennetta edustaa CAS-numero 91-63-4, on orgaaninen yhdiste, joka kuuluu heterosyklisten yhdisteiden luokkaan. Se on kinoliinin johdannainen, erityisesti metyylisubstituoitu kinoliini, joka tunnetaan nimellä 2-metyylikinoliini. Tämä yhdiste...
    Lue lisää
123456Seuraava >>> Sivu 1 / 25