
En estado cristalino, la piritiona de zinc (ZPT) existe como un dímero centrósimétrico, donde cada zinc está unido a dos azufre y tres centros de oxígeno. Los ligandos de piritiona, formalmente monoaniónicos, están quelados a Zn2+ a través de centros de oxígeno y azufre. Sin embargo, en solución, los dímeros se disocian mediante la escisión de un enlace Zn-O. La piritiona es la base conjugada derivada del 2-mercapto piridina-N-óxido, un derivado del óxido de piridina-N.
13463-41-7
C10H8N2O2S2Zn
317.4
| Ítem | Índice |
|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco apagado |
| Ensayo | 96 Mín. |
| Valor de pH (solución al 5%) | 6.5-8.5 |
| Pérdida por Secado | 0.5% Máx. |
| Punto de Fusión | 240 deg. C Mín. |
La piritiona actúa en las células bacterianas. El mecanismo bactericida de la piritiona de zinc varía ligeramente bajo diferentes condiciones ácidas y alcalinas.
Bajo condiciones neutrales o ácidas, la piritiona saca el K+ de la célula bacteriana y lleva el H+ dentro de la célula bacteriana. Bajo condiciones alcalinas, la piritiona saca el K+ o Mg2+ de la célula bacteriana y lleva Na+ dentro de la célula bacteriana.
Al eliminar el gradiente iónico para que las bacterias obtengan nutrientes, las células terminan «muriendo de hambre». Por lo tanto, el mecanismo bactericida de la piritiona de zinc no es el mismo que el de muchos bactericidas, ya que mata bacterias sin ser consumida.
Método 1: El principio de preparación es que el ZnSO4·7H2O reacciona con SPT para producir ZPT y sulfato de sodio.
Se pesa la cantidad apropiada de sulfato de zinc heptahidratado y se prepara una solución de sulfato de zinc a 0.25 mol/L y 0.50 mol/L, respectivamente. La solución de piritiona de sodio se mide y se diseña como 0.5 mol/L y 1.0 mol/L de solución de piritiona de sodio, respectivamente. Las condiciones del proceso de reacción se controlan, y se agregan rápidamente en cierta proporción volumétrica al matraz de tres cuellos por separado para obtener cristales de piritiona de zinc, que luego se filtran y se lavan. Se seca al vacío para obtener polvo de piritiona de zinc.
Método 2: Se utilizó piridina como materia prima. Después de la oxidación con 30% de H2O2, se sintetizó 2-hidroxipiridina N-oxidada en dimetilsulfóxido, tolueno y polvo de azufre y se combinó con Zn2+ para formar una sal. Aunque este método es simple, fácil de obtener materias primas y barato, el rendimiento es escaso, solo alrededor del 17%.
Método 3: Utilizando 2-carboxipiridina como materia prima, las condiciones de reacción son relativamente estrictas y se utilizan catalizadores como NaH y LiCl en el proceso de reacción, lo que es costoso y peligroso, dificultando la industrialización a gran escala.
Método 4: Utilizando 2-cloropiridina como materia prima, se utilizó un sistema de oxidación catalítica compuesto por anhídrido maleico y ácido acético. Un sistema tampón Na2S-NaSH controló aún más la reacción de sulfhidrato para obtener piritiona de zinc con un rendimiento de aproximadamente el 75%.
Debido a su baja solubilidad en agua (8 ppm a pH 7), la piritiona de zinc (ZPT) es adecuada para recubrimientos exteriores y otros productos que protegen contra el moho y las algas. Además, es un eficaz algicida. La piritiona de zinc puede ser compuesta y aplicada a recubrimientos antisuciedad de barcos para evitar que la vida marina se adhiera al casco del barco.
Como agente antimoho, la piritiona de zinc también tiene algunas aplicaciones en tejidos. Por lo tanto, se investigó la piritiona de zinc en tejidos de algodón y poliéster/algodón bajo diferentes concentraciones, tiempos y temperaturas de horneado.
Las condiciones de proceso óptimas fueron determinadas mediante pruebas de un solo factor y ortogonales. Los parámetros del proceso de tejidos de algodón fueron: concentración masiva de piritiona de zinc 0,04g/L, tiempo de horneado 3 min, temperatura de horneado 120°C, tasa de desgomado del 80%, relación de baño 1:25; para tejidos de poliéster/algodón fueron: concentración masiva de piritiona de zinc 0,03g/L, tiempo de horneado 3 min, temperatura de horneado 130°C, tasa de desgomado del 80%, relación de baño 1:25. El agente antimoho de piritiona de zinc puede tener el mejor efecto antimoho.
La piritiona de zinc es químicamente incompatible con pinturas que dependen de agentes de curado de carboxilato de metal. Cuando se usa en pinturas de emulsión que contienen grandes cantidades de hierro en agua, se necesita un agente quelante que se una preferentemente a los iones de hierro. La luz UV descompone lentamente la piritiona de zinc, proporcionando años de protección incluso bajo la luz solar directa.
En el campo de plaguicidas, la piritiona de zinc se utiliza principalmente para controlar la rizado de hojas y la sarna de manzana, entre otros.
La piritiona de zinc se utiliza como agente anticaspa y conservante en cosméticos y se utiliza ampliamente para preparar champús anticaspa. La piritiona de zinc se utiliza principalmente en cosméticos, champús y productos para el cuidado de la piel.
La piritiona de zinc se utiliza ampliamente como fungicida para pinturas y plásticos. Tiene ventajas únicas en cuanto a respeto al medio ambiente y persistencia de esterilización. Por lo tanto, tiene un prometedor prospecto de aplicación a largo plazo en el futuro cuando las pinturas de emulsión sigan siendo respetuosas con el medio ambiente.
Empaquetado en tambores de 25 kg o 250 kg netos cada uno y almacenado en recipientes herméticos en un área fresca y seca. Evitar la luz. El contenido permanece inalterado en dos años.

La piritiona de zinc es segura cuando se utiliza como agente anticaspa en productos para el cuidado del cabello de enjuague, y la concentración no supera el 2%. Evite el contacto con los ojos y la piel, y evite la inhalación de vapor. Lávese las manos después de usar y prohíba comer o beber en el lugar de trabajo.
OM-1563, Zinc piridina tionone, de-squaman, SAL DE ZINC DE N-HYDROXYPYRIDINETHIONE, polianemina de zinc, bis(1-hidroxi-2-(1h)-piridinationato) de zinc.
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