Produk
Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6
video
Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6

Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6

Kod Produk: BM-3-2-103
Nombor CAS:115-86-6
Formula molekul: C18H15O4P
Berat molekul: 326.28
Nombor EINECS: 204-112-2
No. MDL: MFCD00003031
Kod Hs: 29190010
Analysis items: HPLC>99.0%, LC-MS
Pasaran utama: Amerika Syarikat, Australia, Brazil, Jepun, Jerman, Indonesia, UK, New Zealand, Kanada dll.
Pengilang: BLOOM TECH Kilang Changzhou
Perkhidmatan teknologi: R&D Dept.-4

 

Trifenil fosfat(TPP, tris(4-phenoxyphenyl) fosfat) ialah sebatian fosforus organik yang digunakan secara meluas, terutamanya digunakan sebagai kalis api dan pemplastis dalam pengeluaran perindustrian. Ia biasanya ditemui dalam peranti elektronik (seperti papan litar, penyambung), bahan binaan, plastik busa perabot, dan produk plastik tertentu, di mana ia membantu meningkatkan keselamatan kebakaran produk dengan menghalang degradasi haba dan proses pembakaran bahan polimer. Walau bagaimanapun, TPP tidak terikat secara kimia kepada bahan dan mudah dilepaskan ke alam sekitar melalui penyejatan, haus dan pembubaran, menjadi bahan pencemar biasa dalam habuk dalaman dan zarah udara. Kajian telah menunjukkan bahawa TPP mempunyai potensi bioakumulasi, aktiviti gangguan endokrin, dan ketoksikan perkembangan saraf, yang menimbulkan risiko kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Oleh itu, penggunaannya tertakluk kepada peraturan yang semakin ketat dan perhatian kepada penyelidikan alternatif.

Produnct Introduction

 

Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Formula Kimia

C18H15O4P

Misa tepat

326.07

Berat Molekul

326.29

m/z

326.07 (100.0%), 327.07 (19.5%), 328.08 (1.8%)

Analisis Unsur

C, 66.26; H, 4.63; O, 19.61; P, 9.49

Takat lebur

48-50 darjah (lit.)

Takat didih

244 darjah /10 mmHg (lit.)

Ketumpatan

1.2055

Keadaan penyimpanan

Simpan di bawah +30 darjah .

Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Kalis Api

 

TPP (Trifenil fosfat) sememangnya menikmati penggunaan meluas sebagai-kalis api bebas halogen dalam pelbagai bahan. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan dengan ketara rintangan nyalaan pelbagai substrat, seperti plastik kejuruteraan dan papan berlamina resin fenolik. Dengan memasukkan TPP ke dalam bahan-bahan ini, kemudahbakarannya berkurangan dengan ketara. Peningkatan dalam rintangan nyalaan ini bukan sahaja sejajar dengan trend yang semakin meningkat ke arah bahan yang lebih selamat, lebih mesra alam tetapi juga meluaskan skop aplikasi di mana bahan ini boleh digunakan dengan selamat. Daripada komponen automotif kepada peranti elektronik dan seterusnya, TPP memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan pelbagai produk.

 

Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pengplastik

 

TPP berfungsi bukan sahaja sebagai-kalis api bebas halogen tetapi juga sebagai pemplastis yang berkesan. Peranannya sebagai plasticizer adalah untuk meningkatkan fleksibiliti dan kebolehprosesan polimer, menjadikannya lebih serba boleh dan lebih mudah untuk digunakan semasa proses pembuatan.

Dalam pengeluaran getah sintetik, TPP berfungsi sebagai agen pelembut. Dengan menggabungkan TPP, sebatian getah menjadi lebih lembut dan lebih lentur, membolehkan ciri pemprosesan yang lebih baik dan keupayaan untuk membentuk bentuk dan reka bentuk yang rumit. Ini menjadikan TPP amat berguna dalam pengeluaran produk getah sintetik seperti tayar, hos dan tali pinggang, di mana fleksibiliti dan ketahanan adalah penting.

Kesan pemplastikan TPP juga meluas ke bahan berasaskan-polimer lain, seperti polivinil klorida (PVC) dan poliuretana. Dalam aplikasi ini, TPP membantu menambah baik sifat aliran polimer, menjadikannya lebih mudah untuk dibentuk dan tersemperit ke dalam pelbagai bentuk dan saiz. Ini, seterusnya, meningkatkan kecekapan dan produktiviti keseluruhan proses pembuatan.

Secara keseluruhannya, kefungsian dwi TPP sebagai kalis api dan pemplastis menjadikannya tambahan yang sangat berharga kepada pelbagai jenis bahan berasaskan polimer-, meningkatkan prestasi dan serba bolehnya dalam pelbagai aplikasi.

 

Sintesis Kimia

 

TPP mempunyai potensi dalam sintesis organik kerana kereaktifan kimianya yang unik. Satu tindak balas ketara yang boleh dilalui TPP ialah penitratan, di mana ia bertindak balas dengan asid nitrik atau terbitannya untuk menghasilkan fenil fosfat yang digantikan.

Sebagai contoh, TPP boleh dinitratkan untuk menghasilkan tris(4-nitrofenil) fosfat atau tris(2,4-dinitrofenil) fosfat. Fenyl fosfat yang digantikan ini mempunyai sifat kimia dan fizikal yang berbeza berbanding dengan TPP, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi dalam industri kimia.

Kepelbagaian TPP dalam menjalani tindak balas sedemikian membolehkan ia berfungsi sebagai bahan permulaan atau perantaraan dalam sintesis bahan kimia lain. Ini menjadikan TPP sebagai sumber yang berharga dalam bidang sintesis organik, di mana ia boleh digunakan untuk mencipta pelbagai sebatian dengan sifat dan fungsi tertentu.

Tambahan pula, keupayaan TPP untuk menjalani penitratan dan tindak balas kimia lain menunjukkan potensinya sebagai blok bangunan dalam sintesis molekul yang lebih kompleks. Ini menjadikan TPP sebagai alat yang berguna di tangan ahli kimia organik, yang boleh menggunakan kereaktifannya untuk mereka bentuk dan mensintesis sebatian baharu dengan sifat yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu.

 

Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Triphenyl Phosphate CAS 115-86-6 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ejen Pelarut dan Pembasahan

 

Keterlarutan TPP dalam pelbagai pelarut organik, termasuk benzena, kloroform, dan aseton, menggariskan kepelbagaian dan kegunaannya dalam pelbagai aplikasi. Keterlarutan ini menjadikan TPP sebagai pelarut atau agen pembasahan yang berharga dengan cara tersendiri.

Dalam penghasilan nitroselulosa dan selulosa asetat, TPP berfungsi dwi-tujuan sebagai kedua-dua-pemplastik kalis api dan{1}}pelarut tahan api. Dengan memasukkan TPP ke dalam bahan-bahan ini, pengeluar boleh meningkatkan rintangan api dan ciri pemprosesan mereka, menjadikannya lebih selamat dan lebih cekap untuk digunakan.

Sebagai tambahan kepada penggunaannya dalam plastik dan resin, TPP juga menemui aplikasi sebagai agen pembasahan. Keupayaannya untuk membasahi dan menembusi pelbagai permukaan menjadikannya pilihan ideal untuk produk seperti lakuer nitroselulosa, resin sintetik dan kertas bumbung. Dalam aplikasi ini, TPP membantu memastikan liputan sekata dan pematuhan bahan salutan, meningkatkan kualiti keseluruhan dan ketahanan produk siap.

Secara keseluruhannya, keterlarutan TPP dalam pelarut organik, digabungkan dengan sifat kalis nyalaan-nya dan pemplastikan, menjadikannya bahan kimia yang sangat serba boleh dan berguna dalam pelbagai aplikasi. Sama ada sebagai pelarut, pemplastis atau agen pembasahan, TPP memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi dan keselamatan pelbagai bahan dan produk.

 

Pengganti dalam Pembuatan

 

TPP boleh berfungsi sebagai pengganti kapur barus dalam pembuatan seluloid.

 

Sebagai modulator PPAR terpilih

 

Latar belakang penyelidikan

 

 

Proliferator peroksisom-reseptor diaktifkan (PPAR ) ialah reseptor nuklear penting yang terlibat dalam mengawal selia pelbagai proses fisiologi seperti pembezaan adiposit, rintangan insulin dan tindak balas keradangan. Modulator PPAR terpilih (SPPARMs) bertujuan untuk mengekalkan kesan farmakodinamik berfaedah yang dimediasi oleh PPAR pada tahap yang paling besar sambil mengurangkan tindak balas buruk yang berkaitan.

 

Potensi TPP

 

 

Kajian telah menunjukkan bahawa TPP atau derivatifnya mungkin mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai modulator PPAR terpilih. Walau bagaimanapun, penyelidikan dalam bidang ini masih di peringkat awal, dan lebih banyak bukti eksperimen diperlukan untuk menyokong aplikasi praktikalnya.

 

Menggalakkan disfungsi makrofaj

 

Latar belakang penyelidikan

 

 

Makrofaj adalah jenis sel penting dalam sistem imun dan terlibat dalam pelbagai proses fisiologi seperti tindak balas keradangan dan pembaikan tisu. Laluan isyarat ERK/NF-κB yang dimediasi oleh TLR4 (Toll-seperti reseptor 4) memainkan peranan penting dalam pengaktifan makrofaj.

 

Peranan TPP

 

 

Kajian telah menunjukkan bahawa TPP boleh menyebabkan disfungsi makrofaj dengan mengaktifkan laluan isyarat ERK/NF-κB yang dimediasi oleh TLR4. Mekanisme tindakan ini boleh menyebabkan pengaktifan atau perencatan makrofaj yang tidak normal dalam tindak balas keradangan, dengan itu menjejaskan tindak balas imun badan dan proses pembaikan tisu. Walau bagaimanapun, penyelidikan dalam bidang ini juga memerlukan lebih banyak bukti percubaan untuk pengesahan lanjut dan-penerokaan mendalam.

 

product-340-68

Trifenil fosfat(TPP), juga dikenali sebagai fosfat triphenyl ester, ialah sebatian fosforus organik dengan formula kimia C18H15O4P. Perjalanan penyelidikan dan pembangunannya boleh dikesan kembali kepada sintesis awalnya dan aplikasi seterusnya, berkembang melalui penemuan saintifik berkenaan sifatnya, ketoksikan dan kesan alam sekitar.

TPP mula-mula disintesis untuk kegunaan industri kerana sifat kalis nyalaan-dan pemplastikan yang sangat baik. Sifat kimianya yang stabil, dengan julat takat lebur 47-53 darjah dan takat didih kira-kira 370-412.40 darjah , menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi seperti kalis api dalam plastik kejuruteraan dan papan berlamina resin fenolik, serta pelembut dalam getah sintetik.

Dari masa ke masa, penyelidikan saintifik telah memperdalam pemahaman kita tentang TPP. Kajian telah menunjukkan bahawa TPP boleh berhijrah ke alam sekitar melalui volatilisasi dan pembubaran, bioakumulasi dalam organisma, dan seterusnya memberi kesan kepada ekosistem. Sebagai contoh, TPP telah dikesan dalam air, tanah, habuk, dan juga badan manusia. Penyelidikan telah menyerlahkan potensinya untuk mendorong neurotoksisiti, ketoksikan perkembangan, gangguan metabolik, gangguan endokrin, dan ketoksikan pembiakan.

Baru-baru ini, kemajuan ketara telah dibuat dalam menjelaskan mekanisme molekul ketoksikan TPP. Satu kajian yang diterbitkan dalam Journal of Hazardous Materials pada tahun 2023 mendedahkan bahawa TPP mendorong ketoksikan pembiakan dalam Caenorhabditis elegans melalui laluan isyarat JNK. Penemuan ini menambah bukti yang semakin meningkat mengenai kesan buruk TPP terhadap sistem biologi.

Tambahan pula, kebimbangan alam sekitar TPP telah membawa kepada tindakan pengawalseliaan. Pada November 2024, Agensi Bahan Kimia Eropah (ECHA) telah menambahkan TPP pada senarai Bahan Kebimbangan Sangat Tinggi (SVHC) di bawah Peraturan REACH, menekankan keperluan untuk pengurusan dan kawalan yang lebih ketat terhadap bahan kimia ini.

Ringkasnya, penyelidikan dan pembangunan TPP telah berkembang daripada aplikasi perindustrian awalnya kepada pemahaman yang lebih komprehensif tentang ketoksikan dan kesan alam sekitar. Apabila pengetahuan saintifik berkembang, langkah pengawalseliaan yang bertujuan untuk melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar daripada potensi bahaya TPP juga turut berkembang.

Triphenyl Phosphate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Triphenyl Phosphate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Triphenyl Phosphate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Triphenyl Phosphate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Reaksi buruk

Reaksi buruk daripadaTriphenyl Phosphate(TPP) terutamanya termasuk ketoksikan akut, ketoksikan subakut dan kronik, neurotoksisiti, ketoksikan ekologi, dan potensi risiko kepada populasi tertentu, seperti berikut:

Ketoksikan akut

Eksperimen haiwan telah menunjukkan bahawa ketoksikan oral akut LD50 TPP kepada tikus dan tikus ialah 1300 mg/kg dan 3000 mg/kg, masing-masing, menunjukkan bahawa ia mempunyai ketoksikan tertentu.
Jika manusia mengambil TPP secara tidak sengaja, ia boleh menyebabkan gejala keracunan akut seperti loya, muntah dan sakit perut, dan rawatan perubatan segera diperlukan.

01

Ketoksikan subakut dan kronik

Pendedahan jangka panjang kepada TPP boleh menyebabkan keracunan kronik, dengan gejala seperti cirit-birit, lumpuh, dan perencatan kolinesterase diperhatikan dalam eksperimen haiwan. Sesetengah haiwan pun mati, dan semua haiwan dalam kumpulan-dos tinggi mati.
Pendedahan jangka panjang manusia kepada TPP boleh menyebabkan masalah kesihatan yang sama, dan berhati-hati harus diambil terhadap kesan kumulatif ketoksikan kronik.

02

Neurotoksisiti

TPP mempunyai neurotoksisiti kepada organisma akuatik seperti ikan zebra, yang boleh membawa kepada masa penetasan embrio yang berpanjangan, panjang badan yang lebih pendek, kadar denyutan jantung yang lebih perlahan, dan menjejaskan tingkah laku berenang ikan juvana.
Mekanisme neurotoksik mungkin berkaitan dengan perencatan aktiviti acetylcholinesterase dan perubahan dalam tahap transkripsi gen berkaitan perkembangan saraf, yang boleh menyebabkan disfungsi neurologi pada manusia selepas pendedahan.

03

Ekotoksikan

TPP boleh memasuki alam sekitar melalui volatilisasi, pembubaran, dan laluan lain, dan terkumpul melalui rantai makanan, menyebabkan kesan negatif ke atas ekosistem.
Selepas pendedahan kepada TPP, organisma akuatik seperti ikan mungkin mengalami kerosakan tisu, gangguan metabolisme lipid, dan imuniti yang lemah, manakala kepelbagaian mikrobiota usus berkurangan, menimbulkan ancaman kepada keseimbangan ekologi.

04

Potensi risiko untuk populasi tertentu

Penilaian SCCS EU mencadangkan bahawa TPP mungkin mempunyai sifat mengganggu endokrin, dan walaupun penggunaannya dalam kosmetik tidak dikawal secara langsung, kebimbangan ketoksikan genetik menimbulkan keraguan tentang keselamatannya.
Wanita hamil, kanak-kanak dan kumpulan sensitif lain yang bersentuhan dengan TPP mungkin menghadapi risiko ketoksikan perkembangan atau gangguan endokrin yang lebih tinggi, dan perlu mengukuhkan perlindungan.

05

Soalan Lazim

 


1. Soalan: Dalam produk harian manakah TPP digunakan terutamanya?
Jawapan: TPP ialah sejenis kalis api dan plasticizer. Ia banyak terdapat dalam banyak produk elektronik dan elektrik (seperti selongsong dan papan litar telefon mudah alih, komputer, dan televisyen), plastik buih dalam perabot, tikar lantai poliuretana, mainan plastik, tekstil tertentu (seperti sarung sofa), dan bahan binaan. Ia bukan ikatan kimia dan perlahan-lahan boleh melepaskan dari semasa ke semasa.
2. Soalan: Bagaimanakah TPP memasuki tubuh manusia dan berpotensi menjejaskan kesihatan?
Jawapan: Cara utama tubuh manusia terdedah kepada TPP adalah dengan menelan habuk dalaman yang tercemar (terutamanya untuk kanak-kanak), bersentuhan dengan produk yang mengandungi TPP, dan menyedut udara dalaman. Kajian telah menunjukkan bahawa TPP mempunyai kesan gangguan-endokrin, yang mungkin mengganggu fungsi normal hormon tiroid dan hormon seks, dan berpotensi memberi kesan negatif terhadap perkembangan saraf dan sistem pembiakan.
3. Soalan: Bagaimanakah pengguna boleh mengurangkan pendedahan mereka kepada TPP?
Jawapan: Langkah-langkah berikut boleh diambil: Kekalkan kebersihan dalaman dengan kerap mengelap dan menyedut untuk mengurangkan habuk; memastikan pengudaraan yang baik di dalam bilik; apabila membeli produk elektronik, perabot dan produk kanak-kanak, utamakan memilih produk yang dilabel dengan jelas sebagai "bebas daripada bahan kalis api berasaskan halogen/fosforus-" atau memenuhi piawaian alam sekitar yang lebih ketat (seperti pensijilan OEKO-TEX atau Greenguard tertentu). Sokong dan beri perhatian kepada peraturan yang lebih ketat bagi bahan kimia ini.

 

Cool tags: triphenyl phosphate cas 115-86-6, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, pukal, untuk dijual

Hantar pertanyaan