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Cloreto Cianúrico 98%é um composto orgânico com fórmula molecular C3Cl3N3 e pó cristalino branco. Tem um cheiro pungente. Também conhecidos como cloreto de melamina e cloreto cianúrico, são instáveis no ar, voláteis e irritantes. Solúvel em benzeno, éter quente, acetona, acetonitrila, dioxano, etanol, ácido acético, clorofórmio, tetracloreto de carbono e outros solventes orgânicos, ligeiramente solúvel em água, fácil de decompor em ácido cianúrico ao encontrar água e álcalis, e liberar gás cloreto de hidrogênio. É um importante produto químico fino com uma ampla gama de utilizações. É um intermediário da indústria de agrotóxicos, matéria-prima para a fabricação de corantes reativos, podendo ser utilizado como diversos auxiliares na produção da indústria orgânica, como agente branqueador fluorescente, agente anti-encolhimento têxtil, surfactante, etc.

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Fórmula Química |
C3Cl3N3 |
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Massa Exata |
183 |
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Peso molecular |
184 |
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m/z |
183 (100.0%), 185 (95.9%), 187 (30.6%), 189 (3.3%), 184 (3.2%), 186 (3.1%), 184 (1.1%), 186 (1.1%) |
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Análise Elementar |
C, 19,54; Cl, 57,67; N, 22,79 |


Cloreto Cianúrico 98%(Número CAS: 108-77-0, fórmula química C ∝ N ∝ Cl ∝) é um sólido cristalino branco com ponto de fusão de 145-148 graus e ponto de ebulição de 194 graus (decomposição). Possui três átomos de cloro altamente ativos, o que o torna um importante intermediário multifuncional na síntese orgânica. O anel triazina (1,3,5-triazina) em sua estrutura molecular confere-lhe estabilidade química e reatividade únicas, que podem ser funcionalizadas por meio de reações de substituição graduais.
1. Aplicação na síntese de pesticidas: Na China, cerca de 70% da demanda por cloreto cianúrico é usada para sintetizar pesticidas triazínicos. Entre os pesticidas triazínicos, os herbicidas triazínicos são os principais consumidores. Segundo as estatísticas, existem actualmente 9 variedades de herbicidas de triazina no mercado, nomeadamente atrazina, terbutazina, simazina, atrazina, prometria, cianazina, terbutazina, simazina, trifluoperazina e isopentil. Os herbicidas triazínicos são, em sua maioria, produtos maduros com vendas estáveis no mercado.
2. Aplicação em agente de branqueamento fluorescente: Além dos herbicidas, os branqueadores fluorescentes também desempenham um papel importante na cadeia da indústria de cloreto cianúrico e, com a melhoria dos padrões de vida das pessoas, requisitos mais elevados foram apresentados para a demanda e qualidade dos branqueadores fluorescentes. O agente branqueador fluorescente é usado principalmente para absorver o raio ultravioleta do comprimento de onda da parte invisível da luz solar e, em seguida, emitir a luz azul visível ou a luz azul violeta. Através do princípio da complementaridade óptica, as roupas, papéis, revestimentos, tintas, papéis fotográficos, etc. tratados pelo agente branqueador fluorescente podem ficar mais brancos, mais brilhantes e mais brilhantes.


3. Aplicação em estabilizador de luz: O estabilizador de luz é um tipo de aditivo de material polimérico. É um absorvedor ultravioleta eficiente que pode melhorar a resistência ao envelhecimento do polímero, capturando radicais livres para decompor peróxidos e transferir energia excitada. Geralmente é obtido conectando amina impedida com cloreto cianúrico. Atualmente, o melhor estabilizador de luz de amina impedida é o GW-944. Com base nesta estrutura, alguns estabilizadores de luz com outras estruturas foram sintetizados por substituição de substituintes e estudados. Por exemplo, o monômero estabilizador de luz de amina impedida 4-hidroxi-tetrametilpiperidina ou 4-amino-tetrametilpiperidina foi usado para modificar o anel de triazina para melhorar o desempenho do produto. É também parte integrante da estrutura de mercado do cloreto cianúrico.
4. Aplicação em absorvedor ultravioleta: Os absorvedores UV são estabilizadores de luz especiais, principalmente benzofenonas, benzotriazóis, triazinas, etc. Os absorvedores UV absorvem a luz UV para entrar no estado excitado a partir do estado fundamental, depois fazem a transição gradual de volta ao estado fundamental e liberam energia na forma de luz visível ou radiação térmica. Esta fórmula pode reduzir a oxidação dos radicais livres e a redução de materiais poliméricos após serem irradiados pela luz UV, para proteger a aparência e o desempenho dos materiais poliméricos.
5. Outras aplicações:Além das aplicações acima, o cloreto cianúrico é amplamente utilizado em muitas outras indústrias, como corante reativo sintético amarelo 145, 167, 176 e corante reativo vermelho. Cloreto cianúrico e hipofosfito de fenil são usados como matérias-primas para sintetizar retardadores de chama, como éster propílico de triazina trifenilfosfito, éster etílico e caçador de metais pesados TMT-3Na para remediação de solo.


Existem muitos métodos relatados na literatura para o cloreto cianúrico, mas os métodos de produção industrial incluem principalmente o método do ácido cianídrico e o método do cianeto de sódio.
1. Método do ácido cianídrico:
A maioria dos países avançados do mundo adota a rota do processo de ácido cianúrico, ou seja, ácido cianúrico líquido e cloro são usados para reação gás-líquida no reator para produzir gás cloreto cianúrico. Após lavagem e retificação, o gás entra no reator de polimerização de leito fixo com catalisador em estado gasoso para produzir gás cloreto cianúrico e depois entra no coagulador para obtenção dos produtos. O gás residual é descarregado após o tratamento.

Existem três métodos para preparar cloreto cianúrico misturando cloreto cianúrico: método de fase líquida, método pressurizado e método de fase gasosa atmosférica.
O método da fase líquida é o primeiro método industrializado. Como a polimerização é realizada na fase líquida, o processo de reação é fácil de controlar, mas o produto contém impurezas como tetrâmero e hexâmero, que precisam ser refinados com baixo rendimento e alto custo, por isso foram eliminados no exterior.
No método de fase gasosa atmosférica, cianeto de hidrogênio totalmente seco e cloro são misturados em proporção (cloro excessivo), pré-aquecidos e enviados para o polimerizador. Carvão ativado (ou cloreto de cobre ou ferrocloreto cuproso com sílica gel e zeólita como transportador) é usado como catalisador. A polimerização é realizada sob a condição de fase gasosa em que a temperatura da reação é controlada a 380 graus. O produto após a polimerização é seco e cristalizado por resfriamento com ar frio. A síntese de cloreto de cianogênio e a polimerização de cloreto de cianogênio são concluídas em um reator e também em dois reatores. Este último também pode recuperar parte do cloreto de cianogênio e retornar ao reator de polimerização para polimerização. Este método-de uma etapa economiza o processo de refino de cloreto de cianogênio, simplifica o equipamento, encurta o ciclo de reação e o rendimento é superior a 86%.
A qualidade do produto, o rendimento, o custo de produção e outros indicadores do método atmosférico são melhores do que os de outros métodos, e é fácil dimensionar a produção. Portanto, o método da fase gasosa atmosférica desenvolveu-se rapidamente no exterior e tornou-se a principal rota de síntese no exterior. No entanto, este método também apresenta algumas deficiências, como alta temperatura de produção, certos riscos e a qualidade do produto precisa ser melhorada.
2. Método do cianeto de sódio:
O cloreto de cianogênio foi sintetizado a partir de cianeto de sódio e cloro gasoso e depois preparado por polimerização catalítica em fase gasosa. No processo específico, a solução de 3 cianeto de sódio enviada do parque de tanques é preparada em solução aquosa a 15%, misturada com cloro gasoso proporcionalmente e entra no reator de cloreto de cianogênio através de um bico especial para gerar monômero de cloreto de cianogênio, que é resfriado e desidratado pelo primeiro resfriador e pelo primeiro separador, e então resfriado e desidratado pelo segundo resfriador e pelo segundo separador antes de entrar no secador para posterior desidratação e secagem; Em seguida, ele entra no reator de polimerização para gerar cloreto cianúrico gasoso, que é cristalizado para gerar produtos sólidos de cloreto cianúrico em pó sob ar frio a 0,5 graus.
reação adversa
Cloreto Cianúrico 98%(Número CAS: 108-77-0, fórmula molecular C ∝ N ∝ Cl ∝) é um sólido cristalino branco com ponto de fusão de 145-148 graus e ponto de ebulição de 194 graus (decomposição). Possui três átomos de cloro altamente ativos, o que o torna um importante intermediário multifuncional na síntese orgânica. No entanto, a sua estabilidade química e reactividade também representam riscos significativos para a saúde e o ambiente.
Reações adversas locais
Queimaduras corrosivas agudas
Após contato direto com a pele, o pó ou líquido de melamina reage rapidamente com a umidade para gerar HCl, levando à desnaturação das proteínas. As manifestações clínicas incluem:
Erupções vermelhas e edema: Poucos minutos após o contato, aparece uma erupção vermelha bem definida, acompanhada de inchaço local;
Bolhas e úlceras: formando grandes bolhas em 24 horas, expondo a camada dérmica após a ruptura e propensas a infecções secundárias;
Dermatite alérgica de contato
A exposição prolongada ou repetida pode desencadear reações de hipersensibilidade do tipo IV, que envolvem a teoria da ligação do portador do hapteno:
Período de incubação: Assintomático 48-72 horas após o primeiro contato, início 12-48 horas após o segundo contato;
Manifestações clínicas: eritema, pápulas, bolhas, acompanhadas de prurido intenso, com bordas compatíveis com a área de contato;
Diagnóstico: Teste de contato positivo (concentração comumente usada solução de melamina etanol 0,1%).
Corrosão da córnea e conjuntiva
Após o contato dos olhos com a melamina, o gás HCl corrói diretamente o tecido da superfície ocular:
Reações imediatas: dor intensa, lacrimejamento, fotofobia, congestão conjuntival e edema;
Danos de início tardio: descolamento epitelial da córnea, turbidez da camada estromal e, em casos graves, perfuração da córnea;
Experimento animal: Após exposição a 50 μg/24h, a espessura da córnea dos coelhos diminuiu 40% e a transmitância diminuiu 75%.
Complicações a longo prazo
Lesões oculares não tratadas podem causar:
Formação de cicatriz na córnea: afetando a visão, necessitando de cirurgia de transplante de córnea;
Síndrome do olho seco: Danos à função da glândula lacrimal levando ao ressecamento da superfície ocular;
Infecção secundária: Aumento do risco de ceratite bacteriana ou fúngica.
Reações de toxicidade sistêmica
Lesão aguda por inalação
Após a inalação de pó de melamina ou gás HCl, a mucosa respiratória é estimulada:
Trato respiratório superior: dor em queimação, tosse e rouquidão na nasofaringe;
Trato respiratório inferior: broncoespasmo, edema pulmonar, manifestado por dificuldade respiratória e cianose;
Doenças respiratórias crônicas
A exposição prolongada-a doses baixas pode levar a:
Asma ocupacional: hiperresponsividade das vias aéreas, crises de sibilância após exposição a alérgenos;
Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): declínio contínuo da função pulmonar, diminuição da relação VEF₁/CVF;
Fibrose pulmonar: o raio-X mostra sombras em forma de grade e capacidade pulmonar reduzida.
Intoxicação Oral Aguda
Após a ingestão de melamina, o HCl corrói o trato digestivo:
Cavidade oral e esôfago: úlceras mucosas, sangramento e, em casos graves, perfuração esofágica;
Estômago: fortes dores abdominais, vômitos e substâncias sanguinolentas no conteúdo estomacal;
Toxicidade hepática e renal
Experimentos em animais mostraram que a exposição oral-de longo prazo pode levar a:
Fígado: Níveis séricos elevados de ALT e AST, esteatose hepática;
Rim: Creatinina sanguínea e nitrogênio ureico elevados, necrose tubular renal;
Mecanismo: O acúmulo de cloreto, um metabólito do HCl, interfere no metabolismo energético celular.
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