Dibutyylitinadilauraatti voi tehdä vielä enemmän. Polymeeriteollisuudessa, erityisesti polyuretaanin synteesissä polyuretaanin sisällä olevan hydroksyylin silloittamisen vuoksi, DBTDL:ää voidaan käyttää silloitusaineena materiaalin vahvistamiseksi. Lisäksi sitä käytetään usein kuivausöljyissä parantamaan niiden kovettumisominaisuuksia [3]. DBTDL:ää on käytetty esteröintireaktioissa – ajattele alkoholin ja karboksyylihapon tekemistä lakikoulussa); se tunnetaan myös sellaisen prosessin katalyyttinä. Esteröinti on välttämätöntä tuoksujen, makujen ja muovien luomiseksi. Lingshi dibutyylitinaoksidi voi nopeuttaa reaktiota alentamalla sen aktivointienergiaa. Kuten aiemmin mainittiin, DBTDL:n ja muurahaishappokarboksyylihappoesterin karbonyyliryhmän välinen vuorovaikutus muodostaa välituotekompleksin [3]; tässä tapauksessa itse muodollisesta alkoholista tulee nukleofiili. Tämän seurauksena reaktioaikareaktiivisuus kasvaa ja esteriä muodostuu paljon nopeammin. Vastaavasti DBTDL:ää voidaan käyttää isosyanaattipääteisten esipolymeerien valmistuksessa, mikä muuttaa kovettumisaikaa.
DBTDL-katalyyttiä käytetään laajalti polymeeriteollisuudessa prosessin tehokkuuden parantamiseksi, mutta samalla se on tunnettu haitallisista vaikutuksistaan ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Lukuisat tutkimukset osoittivat, että yhdiste on erittäin vaarallinen vesieliöille ja edistää hormonitoiminnan häiriöitä ja lisääntymistoksisuutta eläimillä. Näiden kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi DBTDL voidaan helposti korvata ympäristöystävällisemmillä analogeilla lyhyessä ajassa. Tässä yhteydessä vaihtoehtoinen korvike metalli-orgaanisille kehyksille on lupaavimpia ja usein keskusteltuja, ja niiden järkevin sovellus on biohajoavien polymeerien luominen. V. Kriittisiä näkökohtia käyttötapausten kehittämisessä
Polymeeripohjaisissa prosesseissa katalyyttinä käytetyn DBTDL:n tehokkuus riippuu useista kriittisistä muuttujista ja prosessiparametreista. Ensinnäkin katalyyttinä käytetyllä DBTDL-konsentraatiolla on suora vaikutus aktivointinopeuteen – mitä korkeampi pitoisuus, sitä nopeammin se aktivoituu, mikä voi johtaa ei-toivotun sivutuotteen prosenttiosuuteen. 100–150 °C reaktiolämpötila on optimaalinen DBTDL:n katalysoidulle reaktiolle, koska korkeammat lämpötilat johtavat sen hajoamiseen ja alhaisemmat – heikentävät katalyysitehokkuutta ja mahdollisesti ylläpitävät kantavia ploversejä. Seuraavaksi tuotteen poiston aikanopeus on toinen kriittinen parametri, joka muuttuu radikaalisti riippuen reaktiosta ja reaktio-olosuhteista.
Esteröintireaktiossa (pitää sitä alkoholina ja karboksyylihapona, jotka muodostavat säädöksen lakikoulussa) DBTDL on vahva katalyytti. Tämä reaktio on tärkeä hajusteiden, makujen, muovien ja polymeerien synteesissä. Lingshi tetraoktyylitinatoimii katalyyttinä nopeuttaen reaktionopeutta esteröintireaktioissa alentamalla aktivointienergiaa. DBTDL reagoi muurahaishapon karboksyyliesterin karbonyyliryhmän kanssa vuorovaikutuksessa välituotekompleksiin aktivoiden muodollisen alkoholin itsensä nukleofiiliksi. Tämä lisää sitten reaktioaikaa, mikä puolestaan johtaa nopeampaan esterin tuotantoprosessiin.
DBTDL:ää käytetään myös silloitusaineena polyuretaanin synteesissä parantamaan sen mekaanisia ominaisuuksia tai lisäämään lämpöstabiilisuutta. Lingshi tributyylitinahydridi laukaisee kemiallisia reaktioita polyuretaanimolekyylien hydroksyyli- ja isosyanaattiryhmissä, mikä johtaa 3D-verkon muodostumiseen. Katalyytti DBTDL lisää reaktionopeutta alentamalla prosessin aktivointienergiaa. Tämä auttaa valmistamaan isosyanaattipäätteisiä esipolymeerejä ja tekee reaktioseoksesta vähemmän viskoosia. Tämä viskositeetin lasku helpottaa reagenssien tehokasta sekoittumista ja johtaa korkeampaan reaktiivisuuteen.
DBTDL:ää käytetään yleisesti polymeeriteollisuudessa, mutta sen tiedetään myös olevan myrkyllistä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä yhdiste on haitallinen vesieliöille ja vaikuttaa hormonitoimintaan ja lisääntymistoksisuuteen eläimillä. Näiden kestävyysongelmien ratkaisemiseksi vaihtoehtoiset ympäristöystävälliset yhdisteet voivat korvata Lingshin butyylikemikaali. Tässä yhteydessä tutkitaan vaihtoehtoisia korvikkeita, kuten metalli-orgaaninen runko eri sovelluksiin, ja yksi tällainen on niiden mahdollisuus biohajoavien polymeerien kehittämisessä.
Dibutyylitina dilauraoi työvuosia ja sadetta, tuotteemme eivät ole vain täyttäneet kotimaista kysyntää, vaan niitä on myös viety Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ja Kaakkois-Aasiaan sekä Lähi-idän alueelle sekä Afrikkaan ja moniin muihin maihin ja alueille. . Olemme tällä hetkellä kolmannella sijalla maailmassa tuotantokapasiteetin suhteen ja olemme edistäneet Kiinan organotinateollisuutta. Vuosien ponnistelujen ja sateiden jälkeen tuotteistamme sekä Kiinan kysynnän tyydyttämisestä, myös viennistä Eurooppaan, Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Kaakkois-Aasiaan sekä Lähi-itään, Afrikkaan ja eri alueille on tullut keskeinen yhteys maailmanlaajuisesti tärkeä toimitusketju.
Dibutyylitinadilauraatti sijaitsee kansallisessa kemianpuistossa - Ningxia Ningdong New Materials Park, joka on kattava toimittaja, joka integroi RD-tuotannon ja -myynnin laajalle valikoimalle butyylitinaa ja oktyylitinaa sekä muita farmaseuttisia välituotteita. Ningxia Lingshi on kattava butyylitina-oktyylitin sekä farmaseuttiset välituotteet
Dibutyylitinadilauraattiyrityksellä on erikoistunut tutkimus- ja kehitystiimi butyylisarjojen ja Octyl-sarjan tuotteisiin. Uskomme, että lahjakkuus on arvokkain voimavaramme. RD-tiimimme noudattaa konseptia, että uusi sukupolvi voidaan hyödyntää, kun taas edellinen sukupolvi säilytetään, ja tutkimukseen perustuva sukupolvi voittaa jatkuvasti teknisiä ongelmia tarjotakseen asiakkaille parempia, vakaita ja kestäviä ratkaisuja.
Olemme Kiinan johtava orgaanisen tinan täydellisen valikoiman valmistaja, ja meillä on kattavin teollisuusketju. Dibutyylitinadilauraatti ja modernit tuotantolaitoksemme ovat sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme räätälöityjä orgaanisia älykkäitä ratkaisuja, räätälöityjä epäorgaanisia referenssimateriaaleja ja laajan valikoiman muita tuotteita.