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Presupuesto
| Apariencia | Escamas o partículas blancas |
| Pureza | 99,6% mín. |
| Cromaticidad de la solubilidad del etanol. | 25 APHA máx. |
| Punto de congelación | 156,5 grados mínimo |
| fenol libre | 300 ppm máximo |
| 2,4-isómero | 1000 ppm máx. |
| Agua | 2000 ppm máx. |
| fe | 1 ppm máximo |
| Contenido de ceniza | 10 ppm máximo |
Información de transporte
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Parámetro |
Especificación |
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Número ONU |
3077 |
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Clase |
9 |
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Grupo de embalaje |
III |
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Código HS |
2907230001 |
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Estabilidad y reactividad |
El producto es químicamente estable en condiciones ambientales estándar. |
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Almacenamiento |
Herméticamente cerrado. Seco. Manténgalo en un lugar bien-ventilado. Mantener bajo llave o en un área accesible sólo a personas calificadas o autorizadas. |
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Condición a evitar |
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Paquete |
25 kg/bolsa |
Aplicaciones
El bisfenol A (BPA) es un compuesto fundamental en la producción de una amplia gama de polímeros y materiales industriales de alto-rendimiento. Se utiliza principalmente para fabricar plásticos de policarbonato, que son valorados por su transparencia, alta resistencia al impacto y estabilidad térmica, lo que los hace adecuados para aplicaciones como medios ópticos (CD, DVD, discos Blu-ray), lentes para gafas, carcasas electrónicas, componentes automotrices y dispositivos médicos. El BPA también es un intermediario fundamental en la síntesis de resinas epoxi, que sirven como recubrimientos protectores para latas de alimentos y bebidas, pisos industriales, adhesivos, selladores y recubrimientos-resistentes a la corrosión para metales y concreto. Más allá de los policarbonatos y los epoxis, el BPA se emplea en la producción de retardantes de llama, resinas de éster vinílico y polímeros especiales con propiedades mecánicas, térmicas o químicas adaptadas. En investigación y desarrollo, se utiliza como monómero modelo en química de polímeros para estudiar la cinética de reacciones, los procesos de polimerización y las relaciones estructura-propiedad en polioles aromáticos.
Beneficios
El BPA proporciona varias ventajas importantes debido a su estructura aromática rígida y su funcionalidad de hidroxilo bisfenólico. Su estructura permite una polimerización eficiente, lo que da como resultado materiales con propiedades térmicas y mecánicas superiores, incluida alta resistencia a la tracción, rigidez y resistencia al impacto. Los polímeros a base de BPA-exhiben una excelente estabilidad dimensional y resistencia al agrietamiento bajo tensión, así como transparencia y claridad óptica para aplicaciones que requieren precisión visual. Los grupos hidroxilo también proporcionan sitios reactivos para la funcionalización, lo que permite la producción de resinas epoxi, retardantes de llama y recubrimientos con resistencia química y adhesión adaptadas. Los materiales a base de BPA-resisten la degradación causada por el calor, la exposición a los rayos UV y muchos agentes químicos, lo que extiende la vida útil de los productos en entornos hostiles. Además, el BPA es rentable-y está ampliamente disponible, lo que respalda la producción industrial escalable con calidad y rendimiento constantes.
Conclusión
El bisfenol A es un intermedio químico muy versátil que sustenta la producción de plásticos de policarbonato, resinas epoxi y polímeros especiales. Sus aplicaciones abarcan productos de consumo, electrónica, componentes automotrices, recubrimientos, adhesivos y materiales industriales. Los beneficios del compuesto, incluida la estabilidad térmica y mecánica, la resistencia química, la claridad óptica y la versatilidad de la polimerización, lo hacen indispensable tanto en la investigación como en la fabricación industrial. Como piedra angular de la química de polímeros moderna, el BPA continúa impulsando la innovación en materiales de alto-rendimiento, recubrimientos protectores y soluciones poliméricas avanzadas en diversos sectores.
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