1-メチル-2-ピロリジノン

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NMP (N-メチル-2-ピロリジノン / 1-メチル-2-ピロリドン、CAS 872-50-4) は、分子式 C₅H₉NO を持つ無色の高沸点 (沸点 202 度) 極性非プロトン性溶媒です。その 5 員ラクタム構造は、PVDF バインダー、アラミド ポリマー、ポリイミド前駆体、およびフォトレジスト フィルムに優れた溶解力をもたらし、リチウムイオン電池の正極スラリーの配合、アラミド繊維の紡糸、半導体フォトレジストの剥離、および石油化学抽出において世界的に主要な溶媒となっています。工業用 (99.0% 以上)、電子および電池グレード (99.9% 以上、水 50 ppm 以下、金属 1 ppb 以下) で入手可能です。
カテゴリー
パーソナルケアケミカル
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説明

極性非プロトン性溶媒・電池グレード・電子グレード

NMP 溶媒 - N-メチル-2-ピロリジノン

(1-メチル-2-ピロリドン / 1-メチル-2-ピロリドン / N-メチルピロリドン / メチルピロリドン)

CAS番号 872-50-4
IUPAC名 1-メチルピロリジン-2-オン
同義語 NMP、1-メチル-2-ピロリジノン、1-メチル-2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン、N-メチルピロリドン、メチルピロリドン、N-NMP
略語 NMP
分子式 C₅H₉NO (MW=99.13 g/mol)
溶剤クラス 極性非プロトン性溶媒。高沸点有機溶媒-
利用可能なグレード 産業用 99.0%以上 電子グレード 99.9% 以上 バッテリーグレード 99.9% 以上

NMP溶剤とは何ですか?完全な形式、構造、概要

NMP-完全な形はN-メチル-2-ピロリジノン(N-メチル-2-ピロリドンまたは1-メチル-2-ピロリジノンとも書かれます; CAS 872-50-4) - 無色の高沸点物質です極性非プロトン性溶媒分子式はC₅H₉NOです。その構造は、5員-のラクタム環、つまり窒素上にメチル置換基を持つピロリジノン環です。この環状アミド構造により、NMP は並外れた安定性、高い極性 (誘電率 ε ≈ 32.2)、幅広い溶解力を与えられます -。NMP は、従来の溶剤に耐性のあるほとんどの有機ポリマー、樹脂、無機塩を溶解します。

NMP は主な溶媒です。リチウム-電池の正極スラリーの製造、工業規模で PVDF バインダーを溶解し、アラミド繊維の紡績, ポリイミドフィルム合成、 そして半導体フォトレジスト剥離。高い溶媒和力、低い蒸気圧(100% の溶媒回収を可能にする)、完全な水混和性、生分解性の組み合わせにより、規制圧力(REACH、EPA)により積極的な開発が推進されていますが、多くの高価値用途において技術的に代替不可能なものとなっています。--NMPの交換代替可能な用途向けの溶剤。

当社は、無水マレイン酸とメチルアミン原料からの連続生産ラインを運営する中国の大手 NMP メーカーと提携しており、単一金属イオン レベル 1 ppb 以下を達成する電子/電池グレードの製品のための専用の超精製ラインを備えています。{0}{0}{1}{1}

NMP (1-メチル-2-ピロリジノン) の物理的および化学的性質

沸点 (bp)
202度
(1013 hPa; CPC $6.17)
引火点 (オープンカップ)
99度
可燃性液体
融点
−24度
-24度以上の液体
密度(20度)
1.028 ~ 1.030 g/cm3
水よりも密度が高い
誘電率 (ε)
32.2
高極性非プロトン性
分子量
99.13 g/mol
C₅H₉NO
水混和性
完全に混和可能
すべての比率
蒸気圧(20度)
0.04hPa
極めて低いボラティリティ
極性(ET30)
41.9kcal/mol
高い極性指数
NMP 溶媒の主な特性 - よくある質問の回答 NMP 1H NMR ピーク (CDCl3):δ 3.38 (t、N-CH2)、2.95 (s、N-CH3)、2.55 (t、CH2-CO)、2.02 (m、CH2)。 2.95 ppm の N-CH₃ 一重項が最も診断に適したピークです。重水素化溶媒中の残留 NMP はδ 2.94 ppm (N-CH3) に現れます。 |NMP は極性溶媒ですか?はい - NMP は、入手可能な非プロトン性溶媒の中で最も極性の高い溶媒の 1 つです。 ε=32.2 と強い水素 - 結合アクセプター特性 (ただし、水素 - 結合ドナーはありません) により、イオン塩、極性ポリマー、芳香族化合物を同様によく溶解します。 |NMPは有機溶媒ですか?はい - NMP は、非プロトン性双極性溶媒として分類される高沸点極性有機溶媒であり、DMF、DMAc、DMSO と同じカテゴリーに属しますが、優れた熱的安定性と化学的安定性を備えています。 |NMP 溶媒の完全な形式:N-メチル-2-ピロリジノン (または N- メチル-2-ピロリドン。どちらの綴りも受け入れられます)。飽和環では「-inone」末尾 (ピロリジノン) が技術的に好まれますが、業界では「-one」 (ピロリドン) が一般的です。
NMP と他の極性非プロトン性溶媒の比較
溶媒 血圧 ε MW PVDFの溶解性 リーチステータス
NMP(本製品) 202度 32.2 99 優れています ✓ SVHC (担当者. 1B)
DMF(ジメチルホルムアミド) 153度 36.7 73 良い SVHC (担当者. 1B)
DMAc (ジメチルアセトアミド) 166度 37.8 87 良い SVHC (担当者. 1B)
DMSO 189度 46.7 78 貧しい 制限なし
-ブチロラクトン(GBL) 204度 39.1 86 適度 規制物質

NMP 仕様 - 産業 / 電子 / 電池グレード

仕様項目 工業用グレード
石油化学 / コーティング / 一般
電子グレード
半導体・ディスプレイ
バッテリーグレード
リチウム-イオン正極スラリー
純度 (GC) 99.0%以上 99.9%以上 99.9%以上
水分含有量 0.1%(1000ppm)以下 0.05%(500ppm)以下 50ppm以下
カラー (APHA/Pt-Co) 50以下 10以下 10以下
金属不純物 指定されていない 単一イオン 1 ppb 以下 単一イオン 1 ppb 以下
比重(20度) 1.027–1.030 1.028 ± 0.002 1.028 ± 0.002
沸点 202度(工業用) / 202±1度(E/Bグレード)
保存安定性 12ヶ月(密封) 18 か月 (N₂-密封) 18 か月 (N₂-密封)
包装 200kgドラム/1000kgIBC 200 kg N₂- シール付き HDPE ドラム 200 kg N₂- シール付き HDPE ドラム
10tタンクローリー

NMP 溶媒の用途と応用

1. リチウム-イオン電池 - 正極スラリー溶媒 (世界最大の使用量)

PVDFの溶解 カソードコーティング LFP / NMC / NCA NMP回復

NMPは、リチウムイオン電池の正極スラリー配合用の世界的に主要な溶媒-- は世界全体の NMP 需要の約 40 ~ 45% を占めており、EV の普及に伴い急速に成長しています。その重要な役割: 溶解PVDF(ポリフッ化ビニリデン)バインダーカソード活物質 (LFP、NMC、NCA、LCO) と導電性カーボン (カーボン ブラック、カーボン ナノチューブ) を完全かつ均一に分散させ、アルミニウム集電箔に塗布される均一なコーティング スラリーにします。

NMP の極めて低い蒸気圧により、電極乾燥中の蒸発の制御そして重要なことに、NMP 100% 回復乾燥機の排気からの結露によるもの-は、すべての大容量バッテリー工場で標準となっています。-回収された NMP は精製されて再利用されるため、溶媒コストは大規模な場合には変動費ではなく実質的に資本コストとなります。 50 ppm 以下の水および単一金属イオンを含むバッテリー- グレードの NMP 1 ppb 以下が必須です。微量の水は PVDF および活物質と反応し、スラリーの安定性と電極の性能を低下させます。微量金属 (Fe、Ni、Cr) は電解質を汚染し、電池の劣化を加速します。

リチウム-イオン電池スラリー - 中の NMP の一般的な配合:PVDF 5 ~ 8 wt% を NMP に溶解 → カソード活物質 (例: LFP 90 ~ 95 wt%) + 導電性カーボン 2 ~ 5 wt% を加え、均質化 → Al 箔上に湿潤時の厚さ 100 ~ 150 μm でコーティング → NMP 回収を行いながら 100 ~ 130 度で乾燥 → カレンダー加工 → スリット → セル組み立て

2. 先端材料 - アラミド繊維、ポリイミド、エンジニアリングポリマー

アラミド/ケブラー ポリイミドフィルム ピーク/PPS 中空糸膜

アラミド繊維 (Kevlar®、Nomex®) 紡糸:NMP はパラ-およびメタ-アラミド繊維の紡糸原液溶媒です。ポリ(p-フェニレンテレフタルアミド) (PPTA) を NMP/CaCl₂ 系に 5 ~ 15% の濃度で溶解して異方性液晶溶液を形成します。これを乾式ジェット湿式紡糸して、防弾チョッキ、航空宇宙用複合補強材、タイヤコード用の高強度アラミド糸を製造します。-

ポリイミド (PI) フィルムの合成:フレキシブル PCB、OLED ディスプレイ基板、航空宇宙用断熱材に使用される PI フィルム (Kapton®- タイプ) のポリ(アミド酸) 前駆体 - 中間体 - は、NMP 溶液から合成およびキャストされます。 NMP は二無水物モノマーとジアミンモノマーの両方を溶解し、制御された粘度で重合を維持できるため、PI 合成の標準媒体となっています。

NMPも処理に使用されますピーク(ポリエーテルエーテルケトン)およびPPS(ポリフェニレンサルファイド) - 半導体装置、医療用インプラント、航空宇宙構造部品用の超-高性能-エンジニアリング ポリマー -。NMP は、これらの扱いにくいポリマーを溶解できる数少ない溶媒の 1 つです。

3. エレクトロニクスおよび半導体 - フォトレジスト剥離剤および精密洗浄

フォトレジスト剥離 ウェーハの洗浄 液晶/有機EL プリント基板製造

電子グレードの NMP(単一金属イオン 1 ppb 以下)は、電子-の業界標準ですフォトレジスト剥離半導体ウェーハ製造において: アセトンや IPA などの代替品ではその溶解力や選択性に匹敵できない場合でも、下にある金属配線、誘電体層、酸化シリコンを攻撃することなく、架橋フォトレジスト フィルムをシリコン ウェーハ表面から溶解して除去します。{{0}{1}}

でLCDおよびOLEDディスプレイの製造, NMP は、製造ステップ間のガラス基板の洗浄と配向層の剥離に使用されます。 GC 溶媒との適合性 (GC 溶媒としての NMP- は、ICH Q3C に準拠した残留溶媒分析で GC 注入用の溶媒として使用されますが、カラムの互換性には注意が必要です)は、医薬品の残留溶媒試験の分析方法の開発にも役立ちます。

4. 石油化学および製薬 - 抽出および反応溶媒

潤滑油精製 ブタジエン抽出 API合成 抽出剤

で石油化学精製, NMP は、潤滑油ベースストックからの芳香族抽出 (古いフルフラール/フェノールプロセスに代わる NMP 抽出)、C4 分解ストリームからの 1,3-ブタジエンの選択的抽出、およびスチームクラッカー流出液中のエチレンからのアセチレンの分離に使用されます。その高い選択性、熱安定性、回収可能性により、古い溶媒系よりも経済的に優れています。

で医薬品合成NMP は反応媒体および API の抽出溶媒として使用され、沸点が高いため、低沸点溶媒では不可能な温度での反応が可能になります。- ICH Q3C は、NMP をクラス 2 溶媒として分類し、許容一日暴露量 (PDE) は 5.3 mg/日です - 医薬品中の残留 NMP は管理およびテストする必要があります。

5. NMP ペイント リムーバーおよびペイント ストリッパーの用途

トレンド↑ 高クリック単価 $4.10 コーティングの除去 産業用ストリッピング

NMPは非常に効果的ですペイントリムーバーとペイント剥離剤この成分は、金属基材からエポキシ コーティング、ポリウレタン仕上げ、粉体コーティングを除去するための NMP- ベースの塗料剥離ペーストやゲル配合物に使用されます。 NMP- ベースの剥離剤は、硬化した塗膜に深く浸透し、ポリマー結合剤のネットワークを膨潤させて溶解し、剥離可能なフィルムとしてコーティングを無傷で放出します。- そのため、安全性プロファイルの点で塩化メチレン- ベースの剥離剤(EPA 規制により段階的に廃止されている)よりも優れていますが、NMP 自体は規制の監視下にあります。

NMP ペイント剥離剤の使用に関する規制上の注意:EU 規則 (EU) 2017/1510 では、一般向けに販売される塗料剥離剤中の NMP を制限しています (濃度制限: 0.3%) が、専門的/産業用の使用は許可されています。 TSCA に基づく米国 EPA も、塗料およびコーティング除去用途における NMP のリスク管理規則を発行しました。購入者は、最終使用が該当する地域の規制に準拠していることを確認する必要があります。{7}}

REACH、EPA、NMP の規制状況 - 購入者が知っておくべきこと

🇪🇺 EU リーチステータスNMP は次のように分類されます。高懸念物質 (SVHC)REACH - の生殖毒性カテゴリー 1B (Repr. 1B) に基づきます。これは REACH 認可リスト (附属書 XIV) に記載されており、EU での産業用途には REACH 認可が必要であることを意味します。現在の認可は、電池製造、ポリマー加工、石油化学抽出を対象としています。当社の EU 顧客は、SVHC ステータスを確認する SDS/MSDS を含む完全な REACH 準拠文書を各出荷ごとに受け取ります。検索語「NMPに到達してください」欧州調達チームによる積極的なコンプライアンス調査を反映しています。
🇺🇸 米国 EPA (TSCA) ステータスのEPA NMPTSCA セクション 6 に基づくリスク評価では、NMP は塗料やコーティングの除去、エレクトロニクス製造、ポリマー加工などの特定の使用条件において労働者に不当なリスクをもたらすと結論付けています。 EPA 最終リスク管理規則 (2024 年) では、産業用 NMP ユーザーに対する技術的管理、PPE、および暴露制限が求められています。 NMP の生成およびインポートのレポートは、TSCA CDR に基づいて要求されます。当社は米国の輸入業者に完全な米国 SDS/MSDS および規制遵守サポートを提供します。
NMP 溶媒の置換:規制圧力の高まりにより、NMP代替溶剤特定のアプリケーション向け (トレンド↑)。実行可能な代替品には、一部のポリマー加工用の Cyrene™ (ジヒドロレボグルコセノン)、ジメチルイソソルビド (DMI)、- バレロラクトンなどがあります。ただし、バッテリーおよびアラミド用途に対する NMP の完全な性能プロファイルに適合する単一の代替品はありません。溶媒置換の実現可能性についてアドバイスし、評価用の代替溶媒を提供いたします。

保管、安定性、安全な取り扱い

⚠️ 生殖毒性に関する警告:NMP は生殖毒素カテゴリー 1B (Repr. 1B) - として分類されており、生殖能力にダメージを与え、胎児の発育に影響を与える可能性があります。出産適齢期の女性は、適切な工学的管理と PPE なしで暴露されてはなりません。皮膚からの吸収は重大な暴露経路です。-耐薬品性手袋(ニトリル、ブチルゴム)-は必須ではなく、必須です。

ストレージ要件

に保管してください涼しく(5~30 度)、乾燥した、換気の良い場所-直射日光や熱を避けてください。工業用グレード: 密閉された金属または HDPE ドラム。電子/バッテリーグレード: 窒素-密閉 HDPE ドラム - NMP は空気から水分と CO₂ を吸収し、水分含有量を増加させ、バッテリーの性能に影響を与える微量不純物を形成します。強酸、酸化剤、食品/医薬品材料から遠ざけてください。最大スタック: 200 kg ドラム缶の場合は 3 層。タンクローリーの保管には、N₂ ブランケットと温度監視が必要です。

安定性

通常の保管条件下では安定です。賞味期限: 12 か月 (工業用、密封)。 18 か月 (電子/バッテリー、N₂-密封)。できる乾燥したモレキュラーシーブ (3Å または 4Å) を通過して達成する<30 ppm water for ultra-critical battery applications. NMP is 水と完全に混和する- の大きな流出物は、希釈して廃水処理に送ることができます(生物学的処理は NMP を効果的に分解します)。

安全な取り扱い(SDS概要)

GHS 分類:生殖毒素カテゴリー 1B (Repr. 1B)、皮膚刺激性カテゴリー 2、眼刺激性カテゴリー 2。可燃性液体 (引火点 99 度)。皮膚からの吸収により有害 - これが職業上の暴露の主な懸念事項です。

PPE が必要です:耐薬品性手袋(0.38 mm 以上のニトリルゴムまたはブチルゴム)、安全メガネ、保護服、有機蒸気マスク。{0}}妊婦および妊娠の可能性のある女性は、完全に密閉されたシステムで経皮/吸入暴露がすべて防止されない限り、NMP を使用してはなりません。

職業上の暴露限界:EU IOELV 10 mg/m3 (1 ppm) TWA (皮膚)。米国ACGIH TLV 10 ppm。 OEL を下回るように維持するには、エンジニアリング制御 (局所排気換気、閉ループ システム) が必要です。-

流出:砂・活性炭で吸収します。水で希釈し、廃棄物処理のために収集します。未処理の排水管に排出しないでください。完全な SDS/MSDS: sales@sinolookchem.com。

NMP 価格 - N-メチル-2-ピロリジノン価格 2025

のNMP価格(n-メチル-2-ピロリドンの価格 / n-メチルピロリドンの価格)は、無水マレイン酸とメチルアミンの原料コストとエネルギーによって決まります。バッテリー-グレードのNMPは、リチウムイオンバッテリーの容量拡大に伴い、価格が急速に進化しています。-中国原産の工場出荷時の参考価格 (2025 年):

工業用グレード · 99.0% 以上
200kgドラム/IBC
1,200~1,800ドル
メートルトンあたり
電子グレード · 99.9% 以上
金属 1 ppb 以下
1,800~2,800ドル
メートルトンあたり
バッテリーグレード · 99.9% 以上
水 50 ppm 以下、金属 1 ppb 以下
1,800~2,500ドル
メートルトンあたり
市場動向:NMP 価格は無水マレイン酸に密接に関係しています - MA 原料の 10% の変動は、NMP 価格の変化に換算すると約 80 ~ 100 ドル/MT になります。 EV需要を満たすために中国の生産能力が急増したため、バッテリー-グレードのNMPプレミアムは圧縮された。タンクローリー配送 (10 MT 以上) は、ドラム輸送と比較して 8 ~ 12% 節約されます。無水マレイン酸指数にリンクされた四半期ごとの価格調整条項を備えた長期供給契約(年間または複数年)は、電池メーカーに最高の価格安定性を提供します。現在の NMP 価格の見積もりをリクエストする →

NMP溶剤に関するよくある質問

Q: NMP溶剤とは何ですか? NMP の完全な形式は何ですか?

のNMP の完全な形式はN-メチル-2-ピロリジノン(N-メチル-2-ピロリドンとも; CAS 872-50-4)。 NMP は、無色の高沸点 (沸点 202 度) の極性非プロトン性溶媒であり、優れた化学的および熱的安定性を備えています。これは、1-メチル-2-ピロリジノン、1-メチル-2-ピロリドン、N-メチルピロリドン、メチルピロリドン、または単に NMP など、いくつかの同義語で広く認識されています。 「N-NMP」という略語は、曖昧さを避けるために N- 接頭辞が追加された文献で時々登場します。これは世界で最も重要な工業用溶剤の 1 つであり、リチウムイオン電池の製造に主に使用されています。

Q: 1-メチル-2-ピロリドン (NMP) の沸点はどれくらいですか?溶媒の使用において高い沸点は何を意味しますか?

の1-メチル-2-ピロリドン (NMP) の沸点は202度工業グレードの場合は (1013 hPa)、電子/バッテリーグレードの場合は 202 ± 1 度。のNMP溶剤の沸点これは商業的に最も重要な特性の 1 つです。20 度でわずか 0.04 hPa の蒸気圧と組み合わせると、NMP は周囲温度でほとんど蒸発せず (通常の取り扱いでは VOC 臭の問題は発生しません)、高温反応とコーティング プロセスが可能になり、低沸点溶媒をフラッシュオフできます。また、電池電極製造時の乾燥機排気からの完全な熱回収 (凝縮) が可能です。{{5} 99%以上の溶剤を使用し、運用コストを大幅に削減します。

Q: NMP は極性非プロトン性溶媒ですか?その極性は DMF や DMSO とどのように比較されますか?

はい-NMP は極性非プロトン性溶媒です。高い誘電率 (ε=32.2) と大きな双極子モーメント (約 4.1 D) を持ち、極性が高くなります。非プロトン性溶媒として、溶質に水素結合を与えることができる O-H 基や NH 基がありません -この高い極性と水素結合の欠如の組み合わせにより、イオン性化合物、ポリマー、および荷電中間体が関与する反応にとって非常に優れた溶媒になります。-に比べDMF(ε=36.7) およびDMSO(ε=46.7)、NMP は誘電率がわずかに低くなりますが、沸点が大幅に高く (202 度、DMF の 153 度、DMSO の 189 度)、熱安定性と回復性が重要な点で優れています。

Q: 重水素化 NMP とは何ですか?いつ使用されますか?

重水素化NMP(d₉-NMP または NMP-d₉; 完全に重水素化された形式の場合は CAS 67-68-9) は、9 個の水素すべてが重水素で置換された NMP です。として使用されますNMR溶媒従来の重水素化溶媒(CDCl₃、DMSO-d₆)には不溶だが、NMP -には容易に溶解する化合物、特に高性能ポリマー(アラミド、ポリイミド、PEEK)、無機材料、特殊医薬品などに適しています。-その NMR スペクトル (N-CD3 基のδ 2.94 ppm の残留重水素化溶媒ピークを含む) は、NMR 帰属において考慮されなければなりません。重水素化 NMP は、Sigma{7}}Aldrich/Merck およびその他の NMR 溶媒サプライヤーから入手できる特殊な研究用化学薬品です。

Q: 最適な NMP 溶媒代替品/NMP 代替品は何ですか?

REACH および EPA の規制圧力により、業界では次のような大きな関心が寄せられています。NMP溶剤置換。実行可能な代替手段はアプリケーションに大きく依存します。のためにポリマー合成/コーティング: Cyrene™ (ジヒドロレボグルコセノン、バイオ-ベース)、ジメチルイソソルビド (DMI)、Rhodiasolv® PolarClean (メチル-5-(ジメチルアミノ)-2-メチル-5-オキソペンタン酸)。のために薬学的反応: 2-MeTHF、シクロペンチルメチルエーテル(CPME)、-バレロラクトン。のためにリチウム-電池: PVDF+NMP に代わる水-結合剤システム(CMC/SBR)は、LFP アノードと一部のカソードに採用されていますが、商業規模での高-エネルギー-密度 NMC/NCA カソードにとって NMP は依然として代替不可能です。 NMP と承認された代替品の両方を提供できます - 技術的な相談については、お問い合わせください。

Q: NMP 溶媒の CAS 番号は何ですか? 1-メチル-2-ピロリジノンと1-メチル-2-ピロリドンの違いは何ですか?

のNMP溶媒のCAS番号は872-50-4。 「1-メチル-2-ピロリジノン」と「1-メチル-2-ピロリドン」という名前は同じ化合物を指します。接尾辞「-inone」はラクタム(窒素含有環状アミド)に対するより体系的な IUPAC の呼称であり、「-one」は伝統的でより一般的に使用される業界形式です。どちらも同じ CAS 872-50-4 にマッピングされ、化学構造と物理的特性が同一です。注文書、COA、またはインポート/エクスポート文書で NMP を指定する場合は、同義語間のあいまいさを避けるために CAS 872-50-4 を使用してください。

業界参考資料と規制基準

🔬
PubChem - N-メチル-2-ピロリドン (CAS 872-50-4) · NIH ↗
物理化学データ、 1H NMR スペクトル、毒物学、GHS 分類、NMP の規制概要。
📋
ECHA - REACH SVHC および NMP の認可リスト エントリ ↗
EU REACH 認可リスト (附属書 XIV) エントリ、危険性評価、SVHC 分類の詳細、および NMP に対する現在の EU 制限。
🇺🇸
米国 EPA - TSCA に基づく NMP リスク管理 ↗
EPA TSCA のリスク評価結論と NMP - のリスク管理規則は、米国の輸入業者と産業ユーザーに必読です。
⚗️
MilliporeSigma (Merck / Sigma-Aldrich) - NMP 仕様と重水素化 NMP ↗
工業用、無水、重水素化 NMP グレードの参考仕様。 d₉-NMP の NMR 溶媒データ。
💊
ICH Q3C - 残留溶媒ガイドライン (NMP クラス 2)​​ ↗
医薬品中のクラス 2 残留溶媒としての NMP の ICH Q3C 分類。 PDE 5.3 mg/日;分析テストの要件。

見積もりを取得する · サンプル · REACH / EPA コンプライアンス サポート

NMP の価格と供給をリクエストする - 産業用 / 電子 / バッテリー グレード

当社は、すべてのグレードの N-メチル-2-ピロリジノン (NMP、CAS 872-50-4) を供給しています - 工業用 99.0% 以上、電子グレード 99.9% 以上、電池グレード 99.9% 以上 (水あり) 50 ppm 以下および単一金属イオン 1 以下ppb。完全な REACH/EPA 準拠文書、COA、SDS/MSDS が提供されます。現在の NMP の価格見積もりまたは技術的な相談については、お問い合わせください。

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