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Mischkraftstoff DME Dimethylether Flüssig-Lösungsmittel Methylierungsmittel für Pharmazeutika

Product Details

Herkunftsort: Shandong China

Markenname: JIURUNFA

Zertifizierung: ISO9001

Modellnummer: DM

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Min Bestellmenge: 1t

Preis: Verhandlungsfähig

Verpackung Informationen: 50 kg/100 kg Flaschen oder ISO-Tank

Lieferzeit: 7-15 Tage

Zahlungsbedingungen: L/c, d/a, d/p, t/t

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000T

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Product Details
Hervorheben:

DME Dimethylether Methylierungsmittel

,

pharmazeutische DME-Dimethylether

,

Dimethylether-Lösungsmittel-Methylierungsmittel

Dichte:
00,664 g/cm3
Molekulargewicht:
460,07 g/mol
Dampfdruck:
5.5 bar bei 20 °C
Autoignitionstemperatur:
200 Grad
Schmelzpunkt:
-141,5 °C
Chemische Formel:
C2H6O
Entflammbarkeit:
Sehr brennbar
Siedepunkt:
-24,8 °C
Dichte:
00,664 g/cm3
Molekulargewicht:
460,07 g/mol
Dampfdruck:
5.5 bar bei 20 °C
Autoignitionstemperatur:
200 Grad
Schmelzpunkt:
-141,5 °C
Chemische Formel:
C2H6O
Entflammbarkeit:
Sehr brennbar
Siedepunkt:
-24,8 °C
Product Description
Gemischter Kraftstoff DME Dimethylether Flüssig-Lösungsmittel Methylierungsmittel für Pharmazeutika
Produktübersicht
Dimethylether (DME) ist ein brennbares Gas, das explosive Gemische mit Luft bildet. Es birgt erhebliche Brand- und Explosionsgefahren bei Einwirkung von Hitze, Funken, Flammen oder Oxidationsmitteln. Mit einer höheren Dichte als Luft kann es sich in beträchtlichen Entfernungen in Bodennähe ausbreiten und sich bei Kontakt mit Feuerquellen entzünden.
Sicherheitshinweis:DME kann explosive Peroxide bilden, wenn es Luft oder Licht ausgesetzt wird. Hohe Hitze kann den Behälterdruck erhöhen und das Risiko von Bruch und Explosion bergen.
Hauptanwendungen
  • Primäre Verwendung als Methylierungsmittel für die Dimethylsulfat-Produktion
  • Synthese von N,N-Dimethylanilin, Methylacetat, Essigsäureanhydrid und Ethylenderivaten
  • Vielseitige Anwendungen als Alkylierungsmittel, Kältemittel, Treibmittel und Lösungsmittel
  • Verwendung in der Pharma-, Farb- und Pestizidindustrie
  • Treibmittel für Aerosole für Körperpflegeprodukte und Beschichtungen
  • Alternative Kraftstoffadditiv und Freon-Ersatz
Chemische Eigenschaften
Farbloses, leicht verflüssigbares Gas, das beim Verbrennen eine helle Flamme erzeugt. Löslich in Wasser, Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Chlorbenzol und Methylacetat.
Produktionsmethoden
Nebenproduktmethode
Hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Synthesemethanolproduktion gewonnen. Moderne Niederdruck-Methanoltechnologie liefert nur einen minimalen DME-Gehalt in Rohmethanol.
Katalytische Dehydratisierungsmethoden
Kleinserienproduktion verwendet Methanol-Katalysator-Dehydratisierung:
  • Flüssigphase: Erhitzen eines Methanol-Schwefelsäure-Gemisches
  • Gasphase: Methanoldampf über Aluminiumoxid- oder ZSM-5-Molekularsieb-Katalysatoren geleitet
Synthesemethoden
Einstufen-Synthese
Direkte Umwandlung von Synthesegas zu DME in einem einzigen Reaktor:
Parameter Spezifikation
Reaktionsprinzip Gleichzeitige Methanolsynthese und Dehydratisierung
Katalysator Bifunktioneller Cu-Zn-Al(O) + Aluminiumoxid/SiO₂-Al₂O₃/Zeolith
Temperatur 280-340°C
Druck 0,5-4,2 MPa
Selektivität >98% DME
Prozessvorteile: Kurzer Fluss, reduzierter Investitionsaufwand für Geräte, hohe Produktqualität
Repräsentative Prozesse: Topsøe (Dänemark), Air Products LPDME™ (USA), NKK (Japan)
Zweistufen-Synthese
Sequenzielle Methanolsynthese gefolgt von Dehydratisierung:
Stufe Prozessmerkmale
Methanolsynthese Standard-Synthesegas-Umwandlung unter Verwendung von Cu-basierten Katalysatoren
Dehydratisierung Gasphasen- (Zeolith-Katalysatoren) oder Flüssigphasen- (Schwefelsäure) Methoden
Hinweis: Die Schwefelsäuremethode wird aufgrund von Umweltbedenken auslaufen.