Produktbeschreibung
PPS (Pyridiniumpropylsulfobetain) ist eine spezialisierte niedermolekulare zwitterionische Verbindung, die weithin als Hochleistungs-Elektroplattierungsadditiv verwendet wird. Sie zeichnet sich durch solide thermische Beständigkeit, hohe chemische Stabilität und starke mechanische Eigenschaften aus; ihr niedriges Molekulargewicht erfordert jedoch eine ausgewogene Formulierungskontrolle, um Disproportionierung oder unerwünschte Vernetzungsreaktionen zu verhindern.

Chemische Eigenschaften
| Englischer Name | Pyridiniumpropylsulfobetain |
| Englische Synonyme | NDSB-201;PPS;PYRIDINIUM-N-PROPYL-SULFOBETAIN;3-(1-PYRIDINIO)-1-PROPANSULFONAT;3-(1-PYRIDINIO)-1-PROPANSULFONAT-INNERES SALZ;3-(1-PYRIDINIO)PROPANSULFONAT;3-(1-PYRIDINO)-1-PROPANSULFONAT;1-(3-SULFOPROPYL)PYRIDINIUMBETAIN |
| CAS-Nummer | 15471-17-7 |
| Summenformel | C8H11NO3S |
| Molekulargewicht | 201.24 |
| EINECS-Nummer | 239-491-3 |
| Schmelzpunkt | 275-277 °C |
| Dichte | 1,53 [bei 20 °C] |
| Dampfdruck | OPa bei 25 ℃ |
| Flammpunkt | 160 °C |
| Lagerbedingungen | Versiegelt trocken, Raumtemperatur |
| Löslichkeit | Methanol (schwer löslich), Wasser (schwer löslich) |
| Form | Weißes Pulver |
| Farbe | Weiß |
| Wasserlöslichkeit | 240,5 g/L bei 25 ℃ |
| BRN | 1621867 |
| InChI | InChI=1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| InChI-Schlüssel | REEBJQTUUTGAL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1C=CC=C[N+]=1CCCS([O-])(=O)=0 |
| LogP | -2,78 bei 21,5 ℃ |

Produktanwendung von PPS CAS# 15471-17-7
Als führender Sekundärglanzbildner und Nivellierer in der dekorativen und funktionellen Nickel-Elektroplattierung liefert PPS außergewöhnliche Oberflächenqualität in vielfältigen Plattierungsumgebungen:
: Hochleistungs-Nickelglanz: Wirkt als hocheffizienter Sekundärglanzbildner, der spiegelglatte, ebene und hochflexible Nickelschichten erzeugt, ohne Spannungen oder Dehnungsdefekte in der Plattierungsschicht zu verursachen.
Synergistische Additivformulierungen: Typischerweise kombiniert mit Saccharin, Acetylenverbindungen und Netzmitteln, um Kornverfeinerung, Deckfähigkeit und Duktilität zu optimieren.
Statische Badfähigkeit: Hocheffektiv in bewegungslosen oder nicht fließenden Elektrolytsystemen, wo eine gleichmäßige Stromdichteverteilung entscheidend ist.
