Presupuesto
| Apariencia | Polvo amarillo |
| Pureza (HPLC) | 95% min |
| Punto de fusión | 178 a 184 grados |
Información de transporte
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Parámetro |
Especificación |
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Número de la ONU |
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Clase |
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Grupo de embalaje |
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Código HS |
2908999090 |
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Estabilidad y reactividad |
El producto es químicamente estable en condiciones ambientales estándar. |
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Almacenamiento |
Guarde el contenedor bien cerrado en un lugar ventilado seco, frío y bien -. Temperatura de almacenamiento recomendada 2-8 grados. C. |
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Condición para evitar |
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Paquete |
Aplicaciones
DIDATB se usa principalmente como intermedio en la síntesis de materiales energéticos, explosivos y propulsores. Se emplea en la producción de altos compuestos de energía - como derivados nitroaromáticos, nitrógeno - heterociclos ricos y polímero - explosivos unidos. Más allá de las aplicaciones militares y de defensa, DidNNB también se utiliza en formulaciones pirotécnicas especializadas y en investigaciones de laboratorio para diseñar nuevos materiales energéticos. Su papel en la investigación química incluye servir como precursor para sintetizar compuestos con una mayor velocidad de detonación, estabilidad térmica y liberación de energía controlada, lo que lo hace valioso tanto para aplicaciones prácticas como para estudios fundamentales en química energética.
Beneficios
DidNNTB ofrece un alto contenido de nitrógeno y un marco molecular estable, que mejora su potencial energético al tiempo que permite un manejo más seguro en comparación con algunos otros intermedios de energía -} altos. Su estructura facilita la funcionalización, lo que permite a los químicos incorporarla a moléculas energéticas más complejas o modificar sus propiedades para el rendimiento personalizado. El compuesto respalda la descomposición predecible y la liberación de energía controlada, lo cual es fundamental para optimizar la seguridad y la efectividad en las formulaciones propulsoras y explosivas. Además, su versatilidad en la química sintética permite la creación de polímeros energéticos avanzados y materiales híbridos, ampliando su aplicación en la investigación energética moderna.
Conclusión
DidNNTB es un intermedio clave en el desarrollo de materiales energéticos de alto rendimiento - de rendimiento, proporcionando un alto potencial de energía y versatilidad estructural. Su estabilidad química, adaptabilidad funcional y reactividad predecible lo hacen indispensable en aplicaciones propelentes, explosivas y pirotécnicas, al tiempo que respalda la investigación innovadora en nitrógeno - compuestos energéticos ricos y un diseño de material avanzado.
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