Asenaften, kömür katranında doğal olarak bulunan ve ticari olarak aromatik bir kimyasal ara madde şeklinde üretilen, kaynaşmış halkalı polisiklik aromatik bir hidrokarbondur.
Asenaften, doymuş iki karbonlu bir birimle köprülenmiş naftalen türevi aromatik bir sistemden oluşur ve bu yapı, Asenafteni yakın ilişkili doymamış bileşik asenaftilenden ayıran karakteristik üç halkalı bir yapı kazandırır.
Asenaften esas olarak boyalar, pigmentler, plastikler, reçineler, naftalik türevler ve diğer özel organik ara maddeler için başlangıç maddesi olarak değer görür.
KİMYASAL KİMLİK VE YAYGIN ADLAR
Asenaften sistematik olarak 1,2-dihidroasenaftilen şeklinde tanımlanır.
Yapı, kaynaşmış aromatik ve beş üyeli halka iskeleti içerisinde düzenlenmiş on iki karbon atomu içerir.
Asenaften, beş üyeli halkasında iki hidrojen atomu daha az ve ilave bir karbon-karbon çift bağı bulunan asenaftilenden ayırt edilmelidir.
Bu yapısal farklılık, iki maddenin moleküler formülünü, fiziksel özelliklerini, reaktivitesini ve CAS kimliğini değiştirir.
Eş Anlamlılar ve Yaygın Adlar: Asenaften, 1,2-Dihidroasenaftilen, 1,2-Dihidro-asenaftilen, Asenaftilen, 1,2-dihidro-, 1,8-Etilennaftalen, peri-Etilennaftalen, Peri-etilennaftalen, Naftilenetilen, Etilennaftalen, 1,8-Dihidroasenaftalen, Asenaften
TEKNİK TANIMLAMA
CAS Numarası: 83-32-9
EC / EINECS Numarası: 201-469-6
Moleküler Formül: C12H10
Molar Kütle: 154,21 g/mol
IUPAC Adı: 1,2-Dihidroasenaftilen
Kimyasal Sınıf: Polisiklik aromatik hidrokarbon
UN Numarası: 3077
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüm: Beyaz ile bej arasında kristal katı
Fiziksel Hâl: Katı
Moleküler Formül: C12H10
Molar Kütle: 154,21 g/mol
Erime Noktası: Yaklaşık 93–95 °C
Kaynama Noktası: Yaklaşık 279 °C
Yoğunluk: Yaklaşık 1,2 g/cm³
Suda Çözünürlük: 25 °C’de yaklaşık 0,004 g/L
Buhar Basıncı: 25 °C’de yaklaşık 0,3 Pa
Bağıl Buhar Yoğunluğu: Yaklaşık 5,3, hava = 1
Parlama Noktası: Yaklaşık 135 °C, açık kap
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı: 450 °C’nin üzerinde
Log Pow: Yaklaşık 3,9–4,5
Uçuculuk: Ortam sıcaklığında düşük
Çözünürlük Özellikleri: Suda çok az çözünür ve organik çözücülerde değişen oranlarda çözünür
Yanıcılık: Yanıcı katı
Toz Davranışı: İnce şekilde dağılmış parçacıklar havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir
Kimyasal Kararlılık: Uygun normal depolama koşullarında kararlı
Uyumsuzluk: Güçlü oksitleyici maddeler
Asenaftenin yüksek erime noktası ve düşük buhar basıncı, Asenafteni normal ortam koşullarında düşük uçuculuğa sahip kristal bir madde hâline getirir.
Düşük suda çözünürlüğü ve nispeten yüksek oktanol-su dağılım katsayısı, kaynaşmış hidrokarbon yapısından beklenen hidrofobik niteliği yansıtır.
Asenaften, uygun organik ortamlarda suya kıyasla çok daha kolay çözünür.
Bu davranış kimyasal sentez, saflaştırma, kristalizasyon, formülasyon ve analitik numune hazırlama işlemlerinde önemlidir.
Doymuş karbon köprüsü, Asenafteni kimyasal açıdan asenaftilenden ayırır.
Köprüde ve komşu konumlarda gerçekleşen oksidasyon, naftalik ve özel aromatik kimyada kullanılan bileşikler dâhil olmak üzere önemli oksijenli türevlere erişim sağlar.
İŞLEVSEL ÖZELLİKLER
Asenaften, tek ve evrensel bir performans işlevine sahip formülasyon katkı maddesi olmaktan çok reaktif bir aromatik yapı taşı olarak işlev görür.
Endüstriyel değeri, kaynaşmış halka yapısının oksidasyon, nitrasyon, halojenasyon ve diğer sübstitüsyon reaksiyonlarına girebilmesinden kaynaklanır.
Asenaften, naftalen-1,8-dikarboksilik asit türevlerine ve naftalik anhidrite dönüştürülebildiğinden oksidasyon kimyası özellikle önemlidir.
Bu ürünler boyalar, pigmentler, özel polimerler ve işlevsel organik bileşikler için kullanışlı ara yapılar sağlar.
Asenaftenin aromatik kısmı, daha ileri oksidasyon veya dönüşümden önce elektrofilik sübstitüsyona da olanak tanır.
Bu yöntem, halka sübstitüentlerinin konumu ve kimliğinin sonraki renk, reaktivite, çözünürlük ve işlevsel performansı belirlediği sübstitüe asenaften ve naftalik ara maddelere erişim sağlar.
Bu nedenle Asenaften, bir üretim yönteminin başlangıç maddesinde zaten bulunan kompakt peri-kaynaşmış karbon iskeletine ihtiyaç duyduğu durumlarda en kullanışlıdır.
Önceden oluşmuş bu iskeletin kullanılması, daha karmaşık naftalen ve naftalimitle ilişkili yapıların sentezini kolaylaştırabilir.
ÜRETİM VE TİCARİ FORM
Asenaften, kömürün karbonizasyonu ve koklaştırılması sırasında oluşan yüksek sıcaklık kömür katranının bir bileşeni olarak bulunur.
Endüstriyel kömür katranı fraksiyonlaması, Asenaftenin ayrılıp saflaştırılabileceği, asenaftence zengin bir yağ fraksiyonu sağlar.
Kristalizasyon önemli bir ayırma aşamasıdır; çünkü Asenaften kristal bir katıya dönüşürken ona eşlik eden birçok kömür katranı bileşeni sıvı fraksiyonda kalır.
Kimyasal sentez için daha yüksek analiz değeri veya daha sıkı safsızlık kontrolü gerektiğinde ek saflaştırma uygulanabilir.
Ticari Asenaften, işleme ve ambalajlamaya bağlı olarak genellikle kristal madde, toz, pul veya ilgili katı formlarda tedarik edilir.
Saflık, görünüm, erime aralığı, nem, parçacık özellikleri ve aromatik safsızlık profili kullanışlı satın alma parametreleridir.
Daha yüksek saflıktaki Asenaften, safsızlıkların oksidasyonu, sübstitüsyonu, reaksiyon verimini, rengi veya saflaştırmayı etkileyebileceği kontrollü sentetik kimyada özellikle önemlidir.
Teknik uygulamalarda ise güvenilir analiz değerine, işleme özelliklerine ve maliyet açısından verimli ham madde performansına daha fazla önem verilebilir.
UYGULAMALAR VE ENDÜSTRİLER
BOYA VE PİGMENT ARA MADDELERİ
Asenaften, boya ve pigment kimyasında kullanılan aromatik bileşiklerin üretiminde yerleşik bir ara maddedir.
Kaynaşmış karbon iskeleti, kullanışlı kromoforik özelliklere sahip sübstitüe naftalik ve ilgili yapılar oluşturmak üzere kimyasal olarak değiştirilebilir.
Asenaftenin oksidasyonu, naftalik asit ve naftalik anhidrit kimyasına erişim sağlar.
Bu ara maddeler daha sonra renklendirici sentezinde kullanılan amino, imit, halojen veya diğer işlevsel grupları meydana getiren reaksiyonlara girebilir.
Sübstitüsyon, oksidasyondan önce Asenaften aşamasında da gerçekleştirilebilir.
Bu yaklaşım, üreticilerin ortaya çıkan naftalik türeve aktarılan sübstitüsyon modelini kontrol etmesine olanak tanır.
Bu nedenle renk endüstrisi Asenafteni esas olarak bitmiş bir boya yerine ham madde olarak kullanır.
Asenaftenin değeri, daha yüksek derecede işlevselleştirilmiş renklendiricilerin oluşturulabileceği, yapısal olarak tanımlanmış aromatik bir ara madde sağlamasından kaynaklanır.
NAFTALİK ANHİDRİT ÜRETİMİ
Asenaftenin teknik açıdan önemli dönüşümlerinden biri, naftalen-1,8-dikarboksilik aside veya yaygın olarak naftalik anhidrit olarak bilinen karşılık gelen anhidridine oksidasyonudur.
Oksidasyon, Asenaftenin doymuş iki karbonlu köprüsünü bu ara madde için gerekli peri-dikarboksilik işlevselliğe dönüştürür.
Naftalik anhidrit kimyası, naftalimitlerin ve diğer işlevsel aromatik türevlerin üretimi için bir platform olarak kullanılır.
Bu yapılar özel boyalarda, pigmentlerde, floresan bileşiklerde, optik malzemelerde, polimerlerle ilişkili ara maddelerde ve ince kimyasallarda bulunur.
Bu nedenle Asenaften, istenen sonraki ürünün bir naftalen iskeleti üzerinde birbirine komşu iki peri-işlevsel grup gerektirdiği durumlarda verimli bir başlangıç iskeleti sağlar.
Oksidasyon ürünü daha ileri düzeyde yüksek seçicilikli senteze girecekse saflık giderek daha önemli hâle gelir.
ÖZEL ORGANİK SENTEZ
Asenaften, aromatik halkaları ve doymuş köprüsü kimyasal açıdan birbirinden farklı çeşitli reaksiyon konumları sunduğu için özel organik sentezde bir yapı taşı görevi görür.
Oksidasyon, nitrasyon, halojenasyon ve ilgili dönüşümler geniş bir sübstitüe türev ailesinin hazırlanmasına olanak tanır.
Nitrolanmış Asenaften türevleri daha ileri işlemlerle amino bileşiklere dönüştürülebilir veya sübstitüe naftalik ara maddelere oksitlenebilir.
Halojenlenmiş türevler de ilave sübstitüsyon, eşleşme veya oksidasyon kimyası için başlangıç noktaları sağlar.
Bu sentetik esneklik, sert ve kaynaşmış aromatik bir iskeletin gerekli olduğu ince kimyasal geliştirme çalışmalarında Asenafteni kullanışlı kılar.
Oksidasyondan önce veya sonra gerçekleştirilen işlevselleştirme farklı sübstitüsyon modelleri ve ürün dağılımları oluşturabileceğinden reaksiyon dizisinin seçilmesi özellikle önemlidir.
PLASTİKLER VE POLİMER KİMYASI
Asenaften, plastik ve reçine kimyasıyla ilişkili malzemelerin üretiminde kimyasal ara madde olarak yerleşik bir kullanıma sahiptir.
Bu sektördeki önemi, değişmemiş Asenaftenin çoğu bitmiş polimere doğrudan katılmasından ziyade sonraki türevleriyle bağlantılıdır.
Oksitlenmiş ve sübstitüe türevler, özel polimer ara maddeleri, reçineyle ilişkili kimya ve işlevsel katkı maddeleri için sert aromatik yapılar sağlayabilir.
Kaynaşmış halka iskeleti, uygun şekilde tasarlanmış sonraki moleküllere aromatik nitelik ve yapısal sertlik kazandırır.
Bu nedenle polimerle ilişkili uygulamalar kimyasal saflığa ve aromatik safsızlıkların kontrolüne özel önem verir.
Polimer rengini, reaksiyon kinetiğini, moleküler yapıyı veya termal özellikleri değiştirebilen safsızlıklar, nispeten düşük konsantrasyonlarda bile önemli hâle gelebilir.
REÇİNELER VE İŞLEVSEL ORGANİK MALZEMELER
Asenaften, özel reçine ve işlevsel aromatik bileşiklere ulaşan yöntemlerde öncü madde olarak kullanılabilir.
Kaynaşmış halka iskeletinin kimyasal olarak değiştirilmesi, sonraki kondenzasyon, polimerizasyon veya çapraz bağlanma kimyası için gerekli reaktif grupların eklenmesine olanak tanır.
Asenaften kimyası yoluyla hazırlanan naftalik ve naftalimit türevleri de işlevsel organik malzemeler için önemli platformlardır.
Elektronik yapı, floresans, renk, termal davranış ve moleküler etkileşimler aromatik sistemin sübstitüsyonu yoluyla ayarlanabilir.
Bu uygulamalar genellikle yığın hâlindeki teknik işlemeden daha kontrollü başlangıç maddesi kalitesi gerektirir.
Analiz değeri, renk, eser aromatik safsızlıklar ve partiler arasındaki tutarlılık, sonraki sentezi ve nihai malzeme performansını etkileyebilir.
ZİRAİ KİMYASAL ARA MADDELER
Asenaften geçmişte insektisit ve fungisit kimyasıyla ve pestisitle ilişkili bileşiklerin üretimiyle bağlantılı olmuştur.
Modern kimyasal tedarikteki başlıca teknik önemi, daha yüksek ölçüde işlevselleştirilmiş moleküllerin sentezlenebileceği aromatik bir ara madde olmasıdır.
Asenaften halka sisteminin kimyasal dönüşümleri, daha ileri zirai kimyasal araştırmalar ve ara madde üretimi için uygun sübstitüe yapılara erişim sağlar.
Gerekli sınıf, sonraki sentez dizisine ve hedef bileşiğin safsızlıklara duyarlılığına bağlıdır.
ANALİTİK VE ÇEVRESEL UYGULAMALAR
Asenaften, yarı uçucu organik bileşiklere yönelik çevresel analiz yöntemlerine yaygın olarak dâhil edilen polisiklik aromatik hidrokarbonlardan biridir.
Bu nedenle yüksek saflıktaki madde analitik standartlarda, kalibrasyon karışımlarında, referans çözeltilerde ve yöntem geliştirme çalışmalarında kullanılır.
Gaz kromatografisi ve gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi, çevresel ve endüstriyel numunelerde Asenaften ölçümü için yaygın olarak kullanılır.
Tanımlanmış alıkonma davranışı ve karakteristik kütle spektrumu, karmaşık PAH karışımlarında tanımlama ve miktar tayinini destekler.
Çevresel analizlerde su, toprak, tortu, endüstriyel atık su, yanma kaynaklı maddeler, kömür katranı ürünleri ve kontamine sahalardaki Asenaften incelenebilir.
Analitik sınıf uygulamalarda madde bir referans preparatı şeklinde tedarik edildiğinde doğru şekilde karakterize edilmiş saflık ve izlenebilir konsantrasyon gerekir.
KÖMÜR KATRANI VE KOK FIRINI İŞLEME
Asenaften, yüksek sıcaklıktaki kömür işleme sırasında oluşan kömür katranı akışlarında doğal olarak bulunur.
Bu akışların fraksiyonlanması ve kristalizasyonu, Asenaftenin ticari açıdan kullanışlı aromatik bir ham madde olarak geri kazanılmasına olanak tanır.
Saflaştırma sırasında komşu kömür katranı bileşenlerinin kontrol edilmesi önemlidir.
Naftalen, asenaftilen, floren, fenantren ve diğer aromatik bileşikler, ayırma prosesine bağlı olarak besleme akışlarının veya safsızlık profillerinin önemli bileşenleri olabilir.
Verimli kristalizasyon; bileşime, sıcaklık profiline, soğutma hızına ve sonraki katı-sıvı ayırma işlemine bağlıdır.
Sonraki sentez daha sıkı bileşim kontrolü gerektirdiğinde ek saflaştırma uygulanabilir.
SINIF SEÇİMİ VE ÜRÜN UYGUNLUĞU
Analiz değeri, kimyasal sentez için amaçlanan Asenaftenin başlıca kalite parametrelerinden biridir.
Daha yüksek analiz değeri, daha öngörülebilir reaksiyon stokiyometrisi sağlar ve sonraki prosese giren ilgisiz aromatik madde miktarını azaltır.
Erime aralığı hem bir kimlik parametresi hem de pratik bir saflık göstergesi olarak kullanışlıdır.
Karakteristik erime sıcaklığına yakın, dar bir erime aralığı tutarlı kristal kalitesini destekler.
Görünüm, ürünün genel durumu hakkında ilave bilgi sağlayabilir.
Yüksek saflıktaki madde normalde beyazdan soluk veya bej renge kadar değişen kristal bir maddedir; daha güçlü renk ise ürünün renge duyarlı sonraki kimyada kullanılmasının amaçlandığı durumlarda önem taşıyabilir.
Organik safsızlık profili, özellikle kömür katranından elde edilen ham maddelerden geri kazanılan Asenaften için önemlidir.
Asenaftilen, naftalen, floren, fenantren ve diğer komşu aromatik bileşiklerin amaçlanan reaksiyona göre kontrol edilmesi gerekebilir.
Parçacık boyutu ve fiziksel form; dökme, taşıma, çözünme, eritme, yükleme ve toz oluşumunu etkiler.
Daha ince bir toz, çözünme hızını ve yüzey alanını artırabilir; ancak etkili toz kontrolüne duyulan ihtiyacı da artırır.
Nem, bu hidrofobik hidrokarbon için genellikle aromatik safsızlık bileşiminden kimyasal açıdan daha az kritiktir; ancak kontrollü nem, tartım tutarlılığı, ambalaj kararlılığı ve neme duyarlı sonraki prosesler için yararlı olmaya devam eder.
Analitik ve referans madde sınıfları, yığın kimyasal ara madde sınıflarından önemli ölçüde farklı bir kalite profili gerektirir.
Bu uygulamalar, madde çözelti hâlinde tedarik edildiğinde yüksek kimyasal saflığa, analitik karakterizasyona, izlenebilirliğe ve doğru konsantrasyona önem verir.
FORMÜLASYON VE PROSESLE İLGİLİ HUSUSLAR
Asenaftenin suda çok düşük çözünürlüğü, sulu çözündürmeyi çoğu işleme uygulaması için pratik olmayan bir seçenek hâline getirir.
Bileşiğin kimyasal bir prosese dâhil edilmesi gerektiğinde organik çözücü sistemleri, eritme veya heterojen reaksiyon koşulları daha uygundur.
Çözücü seçiminde Asenaftenin çözünürlüğü, reaksiyon kimyası, çalışma sıcaklığı, ürün izolasyonu, çözücü geri kazanımı ve sonraki saflaştırma dikkate alınmalıdır.
Aromatik ve diğer uyumlu organik çözücüler, suya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek çözünürlük sağlayabilir.
Erime noktasına yakın veya erime noktasının üzerindeki sıcaklıklarda yürütülen proseslerde Asenaften erimiş bir madde olarak işlenebilir.
Sıcaklık kontrolü, aktarım ve karıştırma için yeterli akışkanlığı korurken gereksiz aşırı ısınmayı önlemelidir.
Toz yükleme işlemleri, havada taşınan parçacıklı maddenin kontrolünü gerektirir.
Kapalı aktarım, lokal egzoz havalandırması, uygun topraklama ve eş potansiyel bağlantı uygulamaları ve toz birikiminin önlenmesi endüstriyel işlemeyi iyileştirir.
İnce parçacıklı Asenaften, yanıcı toz-hava karışımları oluşturabilir.
Bu nedenle toz işleme amacıyla kullanılan proses ekipmanı, tutuşturma kaynaklarını ve kontrolsüz toz dağılımını en aza indirmelidir.
Asenaften içeren oksidasyon reaksiyonları katalizöre, oksitleyiciye, çözücüye, sıcaklığa ve kütle aktarım koşullarına güçlü biçimde bağlı olabilir.
Oksidatif dönüşüm endüstriyel ölçekte gerçekleştirildiğinde reaksiyon sistemleri yeterli karıştırma ve ısı uzaklaştırma sağlamalıdır.
Asenaftenin tanımlı katı hâl davranışı ve sınırlı suda çözünürlüğü nedeniyle kristalizasyon ve filtrasyon kullanışlı sonraki işlemlerdir.
Soğutma profili ve çözücü bileşimi; kristal boyutunu, filtrasyon hızını, yıkama verimliliğini ve nihai saflığı etkileyebilir.
KALİTE, SPESİFİKASYONLAR VE BELGELENDİRME
Asenaften için ilgili kalite parametreleri genellikle analiz değeri, görünüm, erime aralığı, organik safsızlık profili, nem ve fiziksel formu içerir.
Çözünme, toz kontrolü veya otomatik katı madde işleme önemli olduğunda parçacık boyutu dağılımı da belirtilebilir.
Gaz kromatografik analizi, Asenaftenin ve ilgili uçucu veya yarı uçucu aromatik safsızlıkların değerlendirilmesi için özellikle uygundur.
Kromatografik safsızlık profili, Asenaftenin asenaftilenden ve kömür katranından elde edilen diğer hidrokarbonlardan ayırt edilmesine yardımcı olabilir.
Erime noktası testi, ilave bir pratik kimlik ve saflık kontrolü sağlar.
Erime aralığındaki belirgin genişleme veya düşme, başka organik bileşenlerin varlığına işaret edebilir.
Asenaften, renkli safsızlıkların sonraki aşamalara taşınabileceği boya, pigment, optik veya polimer ara maddelerinde kullanıldığında renk önemli bir spesifikasyon parametresi hâline gelir.
Bu nedenle tutarlı görünüm, nicel analitik testleri tamamlayabilir.
Analiz Sertifikası, üzerinde anlaşılmış serbest bırakma parametreleri için partiye özgü sonuçlar sağlar.
Teknik Veri Sayfası ürün özelliklerini ve ticari bilgileri sağlarken Güvenlik Bilgi Formu tehlike, işleme, taşıma, depolama ve acil durum müdahalesi bilgilerini sağlar.
GÜVENLİK VE MEVZUATLA İLGİLİ HUSUSLAR
Asenaften yanıcı bir organik katıdır.
Toz işleme ve proses sırasında açık alevler, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar ve diğer tutuşturma kaynakları kontrol altında tutulmalıdır.
İnce parçacıklı Asenaften, patlayıcı toz-hava karışımları oluşturabilir.
Bu nedenle uygun ekipman tasarımı, çalışma alanı temizliği, havalandırma ve tutuşturma kontrolü yoluyla toz oluşumu ve birikimi en aza indirilmelidir.
Asenaften, uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok toksik olarak sınıflandırılmıştır.
Kanalizasyona, yüzey sularına, toprağa veya kontrolsüz çevresel yollara salınımı önlenmelidir.
Yanma; karbonmonoksit ve diğer tahriş edici veya toksik yanma ürünlerini oluşturabilir.
Yanıcı organik katılara uygun yangınla mücadele yöntemleri, çevredeki yangın koşullarına bağlı olarak su spreyi, kuru söndürme tozu, köpük ve karbondioksiti içerir.
Güçlü oksitleyici maddeler Asenaftenle uyumsuzdur ve depolama sırasında ayrı tutulmalıdır.
Madde, reaktif maddelerle kontaminasyondan korunmalıdır.
İş yerinde işleme sırasında havada taşınan tozun solunması ve gözlerle ya da ciltle doğrudan temas en aza indirilmelidir.
Lokal egzoz havalandırması, koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler ve uygun koruyucu giysiler, rutin endüstriyel kullanım sırasında pratik maruziyet kontrolü sağlar.
İLK YARDIM
Soluma: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve dinlenme hâlinde tutun.
Rahatsızlık veya solunumla ilgili belirtiler gelişir ya da devam ederse tıbbi yardım alın.
Ciltle Temas: Kontamine giysileri çıkarın ve etkilenen cildi su ve sabunla iyice yıkayın.
Kalıcı tahriş gelişirse tıbbi yardım alın.
Gözle Temas: Derhal bol miktarda temiz suyla birkaç dakika yıkayın ve kolayca yapılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın.
Yıkamaya devam edin ve tahriş veya rahatsızlık sürerse tıbbi yardım alın.
Yutma: Ağzı iyice çalkalayın.
Önemli miktarda yutma veya belirti gelişmesi sonrasında tıbbi yardım alın.
Hekimlere Not: Tedavi, maruziyet yoluna ve gözlenen klinik duruma dayanmalıdır.
İŞLEME VE DEPOLAMA
İşleme: Asenaften tozunun oluşmasını ve dağılmasını önleyin.
Alevlerden, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan ve güçlü oksitleyici maddelerden uzak tutun.
Havalandırma: Yükleme, aktarım, öğütme, numune alma veya havada taşınan toz oluşturabilecek diğer işlemlerde etkili genel havalandırma ve lokal egzoz sağlayın.
Depolama: Asenafteni sıkıca kapatılmış kaplarda; serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın.
Maddeyi tutuşturma kaynaklarından, kontaminasyondan, aşırı ısıdan ve uyumsuz oksitleyici maddelerden koruyun.
Uyumsuzluklar: Güçlü oksitleyici maddeler.
Çevrenin Korunması: Asenaftenin drenajlara, kanalizasyona, toprağa ve yüzey sularına girmesini önleyin.
AMBALAJLAMA VE TEDARİKLE İLGİLİ HUSUSLAR
Asenaften, kristal maddeyi kontaminasyondan ve ürün kaybından koruyan temiz, kuru ve kimyasal olarak uyumlu ambalajlarda tedarik edilmelidir.
Ambalaj seçimi ayrıca açma, yükleme ve aktarım sırasında toz salınımını en aza indirmelidir.
Endüstriyel alıcılar, gerekli analiz değerini sonraki kullanıma göre tanımlamalıdır.
Kimyasal sentez ve renge duyarlı uygulamalar daha yüksek saflıktan ve daha sıkı aromatik safsızlık sınırlarından yararlanabilirken diğer teknik prosesler tutarlı ham madde performansına öncelik verebilir.
Asenaftilen içeriği özellikle önemli olabilir; çünkü yakın ilişkili doymamış bileşik reaktivite ve oksidasyon davranışı bakımından farklıdır.
Üretim kaynağına ve sonraki kimyaya bağlı olarak diğer komşu aromatik hidrokarbonlar da önemli olabilir.
Erime aralığı, görünüm, nem ve parçacık formu ilave satın alma ölçütleri sağlar.
Parçacık boyutu; çözünme gereklilikleri, katı madde işleme ekipmanı, toz yönetim sistemleri ve tercih edilen yükleme yöntemiyle birlikte değerlendirilmelidir.
Boya ve pigment ara maddesi üretiminde renk ve safsızlık kontrolü, sonraki reaksiyonları ve nihai ürün görünümünü etkileyebilir.
Naftalik anhidrit üretiminde analiz değeri ve oksidasyona reaktif safsızlık profili; dönüşüm, seçicilik ve saflaştırma açısından özellikle önemlidir.
Analitik uygulamalar için doğru şekilde karakterize edilmiş, yüksek saflıktaki Asenaften veya hazırlanmış referans çözeltiler uygundur.
Bu sınıflar yığın kimyasal işleme yerine ölçüm ve kalibrasyon için seçilir.
Asenaftenin taşınması UN 3077, Çevre için tehlikeli madde, katı, başka şekilde belirtilmemiş, Sınıf 9, Ambalajlama Grubu III ile ilişkilidir.
Bu nedenle ambalajlama ve sevkiyat düzenlemeleri geçerli miktara, taşıma şekline ve tehlikeli madde gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Tedarik planlaması gerekli saflığı, safsızlık sınırlarını, parçacık formunu, ambalaj boyutunu, yıllık tüketimi, parti gerekliliklerini, analitik belgeleri ve amaçlanan işleme yöntemini içerebilir.
Sonraki uygulamanın açıkça tanımlanması, ticari açıdan anlamlı spesifikasyonlara öncelik verilmesine olanak tanır.
Ataman Kimya; saflık, sınıf seçimi, kimyasal spesifikasyonlar, safsızlık gereklilikleri, belgelendirme, ambalajlama, uygulama gereklilikleri ve tedarik planlamasıyla ilgili Asenaften taleplerini destekleyebilir.
Ürün ve tedarik bilgileri için +90 216 577 10 10 numaralı telefondan veya info@atamankimya.com adresinden Ataman Kimya ile iletişime geçin.