ໂຊດຽມ triໂພລີຟອສເຟດ (STPP) ເປັນ ສານປະກອບອະນົງຄະທາດ ດ້ວຍສູດເຄມີ Na5P3O10 ແລະມວນໂມເລກຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 367.86. ມັນແມ່ນໂພລີຟອສເຟດເສັ້ນຊື່ທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳທີ່ມີອະໂມໂຟສ ປະກອບດ້ວຍຟອສເຟດຫຼາຍ ແລະໂຊດຽມ ion. STPP ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີທີ່ດີແລະການລະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງສານເຄມີ, ວັດສະດຸ, ສານ ກຳ ຈັດ, Flardants Retardants, ເຄື່ອງປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ, ຂະຫນາດຜູ້ຍັບຍັ້ງ, ຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ, ແລະຕົວແທນການປິ່ນປົວນ້ໍາ.
ໃນອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, STPP ຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ເປັນສານເຕີມແຕ່ງໃນເຄື່ອງຊັກຜ້າສັງເຄາະ. ມັນເປັນສານເຕີມແຕ່ງທີ່ສໍາຄັນແລະດີເລີດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການທໍາຄວາມສະອາດຂອງເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ນໍ້າມັນ, ການຜະລິດເຈ້ຍ, ໂລຫະ, ແລະການປິ່ນປົວນ້ໍາ.
ໃນຖານະເປັນ retardant flame, STPP ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວັດສະດຸຕ້ານໄຟໄຫມ້. ມັນສາມາດຕິກິຣິຍາກັບອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຜົາໃຫມ້ເພື່ອສ້າງເປັນຟອສເຟດທີ່ບໍ່ຕິດໄຟ, ດັ່ງນັ້ນການຍັບຍັ້ງການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟ. ດັ່ງນັ້ນ, STPP ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ສາຍໄຟຟ້າ, ແລະພາຍໃນລົດຍົນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດຕ້ານໄຟຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແລະປົກປ້ອງຊີວິດແລະຊັບສິນ.
ເປັນສານຍັບຍັ້ງການກັດກ່ອນ, STPP ສາມາດປົກປ້ອງວັດສະດຸໂລຫະຈາກການກັດກ່ອນ. ເມື່ອໂລຫະຖືກສໍາຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ, ພວກມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜຸພັງແລະການກັດກ່ອນ. ການນໍາໃຊ້ STPP ສາມາດປະກອບເປັນຮູບເງົາປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ກັບອົກຊີເຈນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ດັ່ງນັ້ນການຍືດອາຍຸຂອງວັດສະດຸໂລຫະ.
ເປັນຕົວຍັບຍັ້ງຂະຫນາດ, STPP ມີບົດບາດສໍາຄັນ. ໃນຂະບວນການບໍາບັດນ້ໍາ, ນ້ໍາມັກຈະປະກອບດ້ວຍທາດການຊຽມແລະ magnesium ions ທີ່ແນ່ນອນ, ເຊິ່ງສາມາດ crystallize ແລະຂະຫນາດໃນເວລາທີ່ນ້ໍາໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຫຼືຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ນໍາໄປສູ່ການອຸດຕັນແລະການກັດກ່ອນໃນອຸປະກອນແລະທໍ່. STPP ສາມາດຜູກມັດກັບ ions ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປະກອບເປັນທາດປະສົມທີ່ບໍ່ລະລາຍ, ສະກັດກັ້ນການສ້າງຂະຫນາດແລະຮັກສາການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນແລະທໍ່.
ເປັນຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ, STPP ສາມາດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະໄວຣັສຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຂ້າເຊື້ອນ້ໍາດື່ມແລະການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ. ມັນສາມາດລົບກວນໂຄງສ້າງຂອງເຊນແລະຫນ້າທີ່ metabolic ຂອງຈຸລິນຊີ, ບັນລຸການກະຕຸ້ນຢ່າງໄວວາແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນ້ໍາ.
ໃນຖານະຕົວແທນການບໍາບັດນ້ໍາ, STPP ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການບໍາບັດນ້ໍາໃນອຸດສາຫະກໍາແລະໃນເທດສະບານ, ບ່ອນທີ່ນ້ໍາມັກຈະປະກອບດ້ວຍ impurities ແລະມົນລະພິດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ທາດລະງັບ, ion ໂລຫະຫນັກ, ແລະສານອິນຊີ. ການນໍາໃຊ້ STPP ສາມາດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີກັບສິ່ງສົກກະປົກເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສ້າງເປັນ precipitates insoluble, ດັ່ງນັ້ນການຊໍາລະແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນຂອງນ້ໍາ.
ໃນການສະຫຼຸບ, ໂຊດຽມ Tripolyphosphate ເປັນສານເຄມີອະເນກປະສົງທີ່ພົບເຫັນການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອາຫານ, ຜົງຊັກຟອກ, ແລະວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງຊີວິດຂອງມະນຸດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ການນຳໃຊ້ STPP ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ.
- ເນື້ອຫາແບບສຸ່ມ
- ເນື້ອຫາຮ້ອນ
- ເນື້ອໃນການທົບທວນຄືນຮ້ອນ
- ແຮງດັນສູງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເຄື່ອງລະເບີດທໍ່ Shock Tube Detonator
- ໂຊດຽມ peroxide
- Ammonium Persulfate ເກຣດອຸດສາຫະກຳ 98.5%
- ປຸ໋ຍ magnesium sulfate/magnesium sulfate monohydrate
- 2-Hydroxyethyl acrylate (HEA)
- Lithium hydroxide 99% ແຂງ
- Di(ethylene Glycol) Vinyl Ether
- 1ຫຼຸດລາຄາໂຊດຽມໄຊຢາໄນ (CAS: 143-33-9) ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ - ຄຸນະພາບສູງ ແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ
- 2ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 3ກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງຈີນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ Sodium Cyanide ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຊື້ສາກົນ
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) ໃບຮັບຮອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ສະບັບພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ)
- 5International Cyanide (Sodium cyanide) ລະຫັດການຄຸ້ມຄອງ - ມາດຕະຖານການຍອມຮັບບໍ່ແຮ່ຄໍາ
- 6ຈີນໂຮງງານຜະລິດອາຊິດຊູນຟູຣິກ 98%
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% ເກຣດອຸດສາຫະກຳ
- 1ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 2ຄວາມບໍລິສຸດສູງ · ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ · ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນ - ໂຊດຽມໄຊຢາໄນເພື່ອການລ້າງຄຳທີ່ທັນສະໄໝ
- 3ໂພຊະນາການເສີມອາຫານສິ່ງເສບຕິດ Sarcosine 99% min
- 4ກົດລະບຽບການນໍາເຂົ້າ Sodium Cyanide ແລະປະຕິບັດຕາມ - ຮັບປະກັນການນໍາເຂົ້າທີ່ປອດໄພແລະປະຕິບັດຕາມໃນປະເທດເປຣູ
- 5United Chemicalທີມງານຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດອຳນາດຜ່ານຂໍ້ມູນເຈາະເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
- 6ໂຊດຽມໄຊຢາໄນປະສິດທິພາບສູງ AuCyan™ | ຄວາມບໍລິສຸດ 98.3% ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນຄຳທົ່ວໂລກ
- 7ເຄື່ອງ Detonator ເອເລັກໂຕຣນິກດິຈິຕອນ (ເວລາຊັກຊ້າ 0 ~ 16000ms)













ການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຄຳເຫັນ: