Anilina em pó, também conhecido como aminobenzeno, é um composto orgânico com fórmula molecular C6H5NH2. Líquido oleoso incolor, tóxico, prejudicial ao corpo humano. Decompor quando aquecido a 370 graus. Ligeiramente solúvel em água, facilmente solúvel em solventes orgânicos como etanol e éter. A anilina é uma das aminas mais importantes. Usado principalmente na fabricação de corantes, medicamentos e resinas, também pode ser usado como acelerador de vulcanização de borracha. Também pode ser usado como corante preto. Seu derivado laranja de metila pode ser usado como um indicador para titulação ácido-base.

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Fórmula Química |
C6H7N |
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Massa Exata |
93 |
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Peso molecular |
93 |
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m/z |
93 (100.0%), 94 (6.5%) |
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Análise Elementar |
C, 77.38; H, 7.58; N, 15.04 |



O método de redução do pó de ferro nitrobenzeno adota a produção em lote. Os materiais de reação são colocados no recipiente de redução. Sob o meio de ácido clorídrico e a temperatura de cerca de 100 graus, o nitrobenzeno é reduzido com pó de ferro para produzir anilina e óxido de ferro. O produto é destilado para obter anilina bruta e depois retificado para obter o produto acabado. O rendimento da anilina é de 95% ~ 98%. A qualidade do pó de ferro afeta diretamente o rendimento da anilina.
O método de redução do pó de ferro nitrobenzeno é um método clássico para a produção de anilina. No entanto, é gradualmente substituído por outros métodos devido às desvantagens de equipamentos de grande porte, difícil recuperação do calor de reação, grande consumo de pó de ferro, grave poluição ambiental, grave corrosão de equipamentos, altos custos de operação e manutenção, difícil produção contínua, velocidade de reação lenta e difícil separação de produtos. No entanto, como esse método pode produzir pigmentos de óxido de ferro simultaneamente, um pequeno número de pequenas e médias-empresas na China ainda usam esse método para produção.
A hidrogenação catalítica do nitrobenzeno é o principal método de produção de anilina na indústria. Também inclui hidrogenação catalítica em fase gasosa em leito fixo, hidrogenação catalítica em fase gasosa em leito fluidizado e hidrogenação catalítica em fase líquida de nitrobenzeno.

O método de hidrogenação catalítica em fase-de gás em leito fluidizado consiste em que a matéria-prima nitrobenzeno é aquecida e vaporizada, misturada com cerca de 3 vezes a quantidade teórica de hidrogênio e entra no reator de leito fluidizado equipado com catalisador de sílica gel de cobre. A reação de redução de hidrogenação é realizada a 260-280 graus para gerar anilina e vapor de água, e então o produto anilina é obtido através de condensação, separação, desidratação e retificação. Este método melhora as condições de transferência de calor, controla a temperatura da reação, evita o superaquecimento local, reduz a geração de reações colaterais e prolonga a vida útil do catalisador. As desvantagens são que a operação é complicada, o catalisador está desgastado, o custo de construção do equipamento é grande e os custos de operação e manutenção são elevados.
O processo de hidrogenação catalítica em fase líquida-do nitrobenzeno consiste em hidrogenar o nitrobenzeno sob condições anidras a 150-250 graus e pressão de 0,15-1,0mpa com catalisador de metal nobre para produzir anilina e, em seguida, obter o produto acabado após a retificação. O rendimento da anilina é de 99%. As vantagens do processo de hidrogenação catalítica em fase líquida são baixa temperatura de reação, poucas reações colaterais, alta carga de catalisador, longa vida útil e grande capacidade de produção de equipamentos. As desvantagens são que os reagentes, catalisadores e solventes devem ser separados e os custos de operação e manutenção do equipamento são elevados.
Existem principalmente dois tipos de catalisadores para hidrogenação catalítica de nitrobenzeno para produzir anilina. Um deles é o catalisador CuO/SiO2 suportado em suporte de sílica e catalisador melhorado adicionado com Cr, Mo e outros componentes secundários. Este tipo de catalisador tem as vantagens de baixo custo e boa seletividade, mas as desvantagens são a baixa resistência à toxicidade e vestígios de sulfeto orgânico podem facilmente envenenar o catalisador; O outro é um catalisador de metal nobre que suporta Pt, PD, Rh e outros metais em alumina, carvão ativado e outros suportes. Esse tipo de catalisador tem as vantagens de alta atividade catalítica e longa vida útil, mas o custo de produção é alto.

A anilina (fórmula química C6 H5NH2) é um líquido oleoso incolor a amarelo claro com um odor único. É ligeiramente solúvel em água, mas facilmente solúvel em solventes orgânicos como etanol e éter. Como principal matéria-prima da química orgânica, a anilina pode ser derivada em milhares de compostos por meio de reações químicas, que são amplamente utilizadas em corantes, produtos farmacêuticos, borracha, pesticidas, ciência de materiais e campos de tecnologia emergentes.
É um dos intermediários mais importantes na indústria de corantes, e vários corantes podem ser sintetizados através de reações como oxidação, diazotização e acoplamento.
Corantes ácidos: como Acid Ink Blue G e Acid Medium BS, usados para tingir fibras proteicas como lã e seda.
Corantes diretos: como Direct Orange S e Direct Peach Red, indicados para tingimento rápido de fibras de celulose como algodão e linho.
Corante disperso: como marrom amarelo disperso, usado para tingimento de fibras de poliéster em-alta temperatura.
Corantes especiais: índigo (corante tradicional para jeans), preto anilina (tinta preta), etc.
Além disso, a anilina também pode ser usada para sintetizar pigmentos orgânicos, como vermelho dourado e pó vermelho, que são usados em áreas como tintas e tintas.
Indústria da borracha: um aditivo para melhoria de desempenho
Usado principalmente como agentes anti{0}}envelhecimento e aceleradores de vulcanização na indústria da borracha:
Antioxidantes, como o antioxidante A e o antioxidante RD, podem inibir a oxidação e degradação da borracha, prolongando sua vida útil.
Aceleradores: como os aceleradores M e D, aceleram a reação de vulcanização, melhoram a resistência e a elasticidade da borracha.
Borracha especial: A anilina é usada para sintetizar borracha nitrílica (NBR), que possui excelente resistência ao óleo e ao calor e é amplamente utilizada em áreas como vedações automotivas e tubos de combustível.
Os derivados da anilina são precursores para a síntese de diversos fármacos, e suas estruturas amino podem participar de reações redox in vivo, dotando-os de atividade farmacológica
Medicamentos antipiréticos e analgésicos, como o paracetamol (paracetamol), requerem anilina como matéria-prima para síntese.
Medicamentos antimaláricos: Alguns medicamentos antimaláricos aumentam a sua eficácia através da modificação com derivados de anilina.
Medicamentos sulfonamidas: A anilina é um intermediário chave para antibióticos como sulfametoxazol e sulfametoxazol.
Campo emergente: em 2020, uma pesquisa descobriu que os derivados da N-anilina podem inibir a agregação da proteína tau, fornecendo uma nova direção para o tratamento da doença de Alzheimer.
Indústria de agrotóxicos: a “guardiã” da produção agrícola
É um intermediário de vários pesticidas, que sintetiza inseticidas e herbicidas altamente eficientes e de baixa toxicidade por meio de reações como alquilação e nitração.
Inseticidas, como DDV (paration) e clorpirifós, matam ao interferir no sistema nervoso do inseto.
Herbicidas como éter herbicida e metoclopramida podem inibir a fotossíntese ou a divisão celular das ervas daninhas.
Fungicida: Derivados de anilina são usados para sintetizar diclorvos de sódio, agentes de tratamento de sementes, etc., para prevenir e controlar doenças fúngicas de plantas.
Sua estrutura aromática e reatividade fazem dele uma importante matéria-prima para a ciência dos materiais:
Polímero condutor: a polianilina (PANI) tem características de condutividade ajustável e boa estabilidade ambiental e é usada em revestimentos anti{0}estáticos, revestimentos anti-corrosão e materiais de eletrodos de bateria.
Material de poliuretano: a anilina é a principal matéria-prima para a produção de MDI (diisocianato de difenilmetano). O MDI é posteriormente polimerizado para formar espuma de poliuretano, que é amplamente utilizada em móveis, assentos de automóveis e materiais de isolamento de construção.
Células solares: Em 2024, uma pesquisa mostrou que corantes orgânicos contendo doadores de di (p-tolueno) anilina podem melhorar significativamente a eficiência de absorção de luz das células solares.
Campos emergentes: exploradores de aplicações interdisciplinares
Os derivados da anilina têm demonstrado potencial em áreas como a biotecnologia e a ciência ambiental
Biomarcador: O complexo de biotina anilina é usado para marcação fluorescente de proteínas e ácidos nucléicos para melhorar a sensibilidade da detecção biológica.
Governação ambiental: Os derivados da anilina são utilizados como adsorventes ou catalisadores para a remoção de iões de metais pesados no tratamento de águas residuais.
Armazenamento de energia: Compostos à base de anilina são usados como materiais de eletrodo para supercapacitores para aumentar a densidade de energia e a estabilidade do ciclo.

Anilina em pó, como importante matéria-prima de síntese orgânica, tem uma ampla gama de aplicações em diversos campos:
Indústria de corantes:
Um intermediário importante para a fabricação de vários corantes azo, que são amplamente utilizados em indústrias como têxteis, couro e fabricação de papel.
Indústria da borracha
Podem ser usados como aditivos de borracha sintética, como agentes anti-envelhecimento, aceleradores de vulcanização, etc. Esses aditivos ajudam a melhorar o desempenho e a estabilidade dos produtos de borracha.
Indústria de pesticidas:
É a matéria-prima para a fabricação de determinados agrotóxicos, que são utilizados na produção agrícola para prevenir e controlar pragas e doenças.
Indústria farmacêutica
Essa substância e seus derivados também têm aplicações na área farmacêutica, como na síntese de determinados ingredientes farmacêuticos.
Síntese de outros produtos químicos:
Usado para sintetizar vários outros produtos químicos, inclusive como principal matéria-prima para agentes anti{0}}envelhecimento e antioxidantes da borracha, bem como um importante intermediário para a fabricação de MDI (diisocianato de difenilmetano).
Reagentes analíticos:
Usado como reagente analítico para detecção de halogênios, cromatos, sais de vanadato, nitritos e ácidos carboxílicos. Também pode ser usado para fabricar especiarias, explosivos, surfactantes e certos reagentes químicos.
Quais são os efeitos colaterais?
Anilina em pó, também conhecido como anilina, óleo de anilina ou aminobenzeno, é um líquido transparente altamente tóxico, incolor a amarelo claro, que pode ficar marrom após armazenamento prolongado, tem um odor forte e é facilmente volátil. Em relação à toxicidade da anilina, o entendimento detalhado pode ser obtido a partir dos seguintes aspectos:
1. Rota de intoxicação
Pode entrar no corpo humano através do trato respiratório, da pele e do trato digestivo, e seu líquido e vapor podem ser absorvidos pela pele. Portanto, a absorção transdérmica é a principal causa de intoxicação.
2. Desempenho de toxicidade
Intoxicação aguda:
- Causando principalmente metemoglobinemia, os possíveis sintomas incluem tontura, dor de cabeça, perda de apetite, náuseas e vômitos, aperto no peito, dores nas costas e nos membros, bem como calafrios, febre, etc.
- Se ocorrer envenenamento oral, os sintomas de irritação gastrointestinal são mais pronunciados.
- O contato com os olhos pode causar ceratite conjuntival.
- O contato com a pele pode causar eczema e dermatite.
- Em casos raros, podem ser observados danos no miocárdio.
Envenenamento crônico:
- Causados pela exposição-de longo prazo a baixas concentrações, os sintomas incluem tontura, dor de cabeça, fadiga, insônia, perda de memória, perda de apetite, etc., acompanhados de cianose leve, anemia e hepatoesplenomegalia, ou eczema e dermatite.
- Os corpos de Hearn podem aparecer nos glóbulos vermelhos.
3.Principais perigos
Sistema hematológico:
Tem toxicidade sanguínea e pode causar hipóxia e hemólise. Pode oxidar a hemoglobina em metemoglobina, fazendo com que a hemoglobina perca sua capacidade de transportar oxigênio e levando à hipóxia. Ao mesmo tempo, pode danificar seriamente a membrana dos glóbulos vermelhos, aumentar a fragilidade dos glóbulos vermelhos e levar à anemia hemolítica.
fígado:
Possui hepatotoxicidade e a hemólise que causa pode levar à deposição de grande quantidade de produtos dissolvidos no fígado, causando danos secundários ao fígado e comprometimento da função hepática.
sistema nervoso:
Pode atuar diretamente nas células nervosas, causando atrofia ou mesmo necrose das células nervosas, causando danos sustentados ao sistema nervoso.
pele:
Apresenta certo grau de forte irritabilidade e pode causar irritações e alergias cutâneas, manifestadas como pápulas, herpes, pigmentação, endurecimento da pele, etc.
4. Manuseio e Prevenção
Tratamento de envenenamento:
- Após inalação acidental ou contato comAnilina em pó, saia imediatamente do ambiente envenenado e respire ar puro em local bem ventilado, fresco e seco.
- Observe o estado do paciente e, se houver sintomas como confusão de consciência, ele deve ser imediatamente encaminhado ao hospital para tratamento.
- A intoxicação precoce pode ser tratada com lavagem gástrica ou enxágue da pele com solução contendo ácido acético ou permanganato de potássio.
- Selecione o tratamento medicamentoso de acordo com a condição do paciente e, em casos graves, realize terapia de hemofiltração.
Medidas preventivas:
- Aumentar a conscientização sobre a prevenção e prestar atenção à segurança pessoal.
- Evite exposição-de longo prazo à anilina ou estar em um ambiente de baixa concentração de anilina.
- Reforçar a proteção pessoal, como usar máscaras de proteção, luvas, etc.
- Durante o uso da anilina, é necessário seguir rigorosamente os procedimentos operacionais de segurança.
Atenção: Esta substância é extremamente tóxica e pode entrar no corpo humano por diversas vias, causando danos a múltiplos órgãos e tecidos. Portanto, ao utilizá-lo e entrar em contato com ele, é necessário seguir rigorosamente os procedimentos operacionais de segurança e tomar as medidas preventivas correspondentes para reduzir o risco de intoxicação.
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