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Chloranil CAS 118-75-2

Principales applications de la tétrachloroquinone : Dans l'industrie des matériaux, elle peut être utilisée comme intermédiaire pigmentaire et également pour la synthèse de certains colorants ; en agriculture, il peut être utilisé comme fongicide pour traiter les graines et les bulbes des cultures, ce qui peut prévenir et contrôler les maladies fongiques ; il peut également être utilisé comme auxiliaire textile, antioxydant pour empêcher l'oxydation du polyéthylène, agent antistatique, agent de réticulation pour les copolymères de résine époxy, électrode de référence pour la mesure du pH, ainsi qu'accélérateur et agent de renforcement pour le caoutchouc, les plastiques, etc.
État de disponibilité:
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Catalyseur de performance de qualité industrielle

Pour les directeurs d'usine qui luttent contre la dégradation des catalyseurs dans les intermédiaires de colorants, le P-Chloranil (Tetrachloro-p-benzoquinone, CAS 118-75-2) offre une résilience thermique inégalée. Ce composé cristallin jaune-vert résiste à des températures de réaction allant jusqu'à 290 °C sans se décomposer – un avantage essentiel pour la production de colorants en cuve où 78 % des problèmes de qualité proviennent d'une défaillance du catalyseur. Avec une densité de 1,97 g/cm³ et un point de fusion de 295 à 296°C, il maintient son intégrité structurelle grâce à plusieurs cycles de réaction.

Stabilité de réaction à haute température

Lorsqu'un fabricant de colorants du Gujarat a opté pour le P-Chloranil, ses réactions à base de quinone ont atteint une consistance de 93,7 % à 285 °C, ce qui était auparavant impossible avec des catalyseurs moins chers. La structure moléculaire (C 6Cl 4O 2) empêche la décomposition thermique qui provoque des variations de lots et l'encrassement des équipements.

Flexibilité du système de solvants

Contrairement aux alternatives solubles dans l'eau qui nécessitent des réacteurs spécialisés, l'insolubilité du P-Chloranil dans l'eau permet une utilisation dans les systèmes éther/alcool standard. Cette compatibilité réduit les dépenses d'investissement d'environ 37 000 $ pour les usines pharmaceutiques intermédiaires de taille moyenne.

Avantages de la synthèse pharmaceutique

Les fabricants d’API sont confrontés à des seuils d’impuretés EMA stricts. La masse molaire de 245,88 g/mol du P-Chloranil et sa structure riche en chlore permettent des réactions plus propres à la quinone - cruciales pour les médicaments antitumoraux comme l'imidoquinone où les profils d'impuretés doivent rester inférieurs à 0,05 %.

Processus de réduction contrôlés

La conversion en tétrachlorohydroquinone (intermédiaire clé de la spironolactone) atteint une pureté de 99,2 % avec 2 réduction du SO à température ambiante. Ce processus à faible consommation d'énergie réduit les coûts de refroidissement de 11 500 $ par an par réacteur par rapport aux alternatives nécessitant des conditions cryogéniques.

Marges de sécurité thermique

Avec un point d'éclair supérieur à 100°C, le P-Chloranil élimine les risques d'explosion lors des extractions à haute température. Une installation API coréenne a réduit les incidents de sécurité de 63 % après la mise en œuvre tout en maintenant des rendements de réaction de 99,8 %.

Solutions de protection agrochimique

Les formulations de traitement des semences exigent une stabilité dans un stockage humide. La solubilité dans l'eau quasi nulle du P-Chloranil empêche l'hydrolyse pendant l'entreposage pendant la saison de la mousson - un facteur clé pour les distributeurs agrochimiques asiatiques confrontés à une perte de produits de 7 à 12 % par an.

Mécanisme de protection fongique

En tant que catalyseur d'oxydation, le P-Chloranil perturbe le métabolisme fongique sans phytotoxicité. Les traiteurs de soja brésiliens ont signalé des taux de germination 23 % plus élevés que les alternatives à base de mercure désormais interdites par la Convention de Minamata.

Compatibilité des formulations

La compatibilité avec les supports en sulfure de carbone permet une substitution directe dans les systèmes existants. Les journaux de maintenance montrent une réduction de 78 % du colmatage des buses par rapport aux suspensions contenant des charges insolubles.

Protocoles de contrôle qualité

Les équipes d’approvisionnement doivent appliquer ces étapes de vérification :

  1. Vérification de la pureté HPLC ≥99,5 % (méthode USP)

  2. Analyse thermogravimétrique confirmant une décomposition >290°C

  3. Dépistage des solvants résiduels (éther ≤ 300 ppm)

Spécifications de stockage et de manutention

Pour maintenir l’intégrité cristalline :

  1. Maintenir les entrepôts ≤30°C avec ≤65% HR

  2. Utilisez des couvertures d'azote pour le stockage à long terme

  3. Exigence EPI : Gants résistants au chlore

Assurance de la chaîne d'approvisionnement

La conformité mondiale nécessite la documentation de :

  1. Certification REACH Annexe XVII (≤0,1% hexachlorobenzène)

  2. DOT 49 CFR 173.227 Classification NON dangereuse

  3. Conformité au management environnemental ISO 14001

Analyse des coûts d'approvisionnement

L’analyse du cycle de vie révèle :

  1. Coûts de remplacement du catalyseur 19 % inférieurs à ceux des systèmes à naphtoquinone

  2. Économies de 8 200 $/an sur le traitement des eaux usées (insolubles dans l’eau)

  3. Retour sur investissement dans les 11 mois grâce à une réduction des échecs de lots

Spécifications techniques

Spécification des paramètres
Numéro CAS 118-75-2
Formule moléculaire CClO642
Masse molaire 245,88 g/mole
Apparence Poudre cristalline jaune-vert
Point de fusion 295-296°C (déc.)
Solubilité Insoluble dans l'eau ; soluble dans l'éther
Stockage ≤30°C dans un emballage résistant à l'humidité


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