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阳春乙二醇二甲醚配方研究

发布时间:2019-09-07 点击数:

  label摘要:/label本文采用两种方法对低聚乙二醇醚进行封端,一种是采用威廉森(***.)合成法对两种乙二醇醚进行封端,封端后的乙二醇醚分子中同时具有疏水结构和亲水结构。另一种是以低聚乙二醇(或乙二醇单醚)和溴代烷为原料合成了一系列封端低聚乙二醇醚类化合物,经1H-NMR、13C-NMR和IR表征,均为目标产物。

  事实上,目前,二甲醚掺烧液化石油气作为城镇燃气情况在全国范围内普遍存在。尽管国家有关部门下发了相关文件,进行了专项整治,但每年超过300万吨二甲醚掺烧到液化石油气中是不争的事实。当前在二甲醚行业,出现了二甲醚产能高、市场需求量大与政策标准相对滞后的矛盾。而其被大多数人注意,却是因为社会上的一些对二甲醚不确切的报道,这些报道大都不能客观公正地认识和评价二甲醚的性能,甚至呼吁二甲醚,使二甲醚这种国际公认的清洁能源整体形象受损,国内二甲醚生产企业也因此生存窘迫。二甲醚作为清洁能源,不仅需要和社会的肯定,更需要的有效推进和组织,尽快建立二甲醚产业标准体系是当前一项非常重要的工作,不能因为遇到一些可以解决尚未解决的问题。研究了乙二醇丁醚和水、乙二醇丁醚和NaCl水溶液的二元相平衡体系。根据实验数据绘制了上述体系的温度-组成相图。随着温度的升高,乙二醇丁醚表现出越来越强的疏水性,当体系温度在80℃左右时,有机相中乙二醇丁醚的含量在70%以上;水相中乙二醇丁醚的含量少于10%。采用浊点滴定法研究了乙二醇丁醚--环己烷--水体系、二乙二醇丁醚--环己烷--水体系、乙二醇丁醚--NaCl--水体系和四乙二醇二甲醚—硫酸钠--水三元体系的相平衡,采用气相色谱和电导率法对体系的连结线进行了测定。研究上述体系在不同温度下的平衡相图,根据实验数据分别绘制出了相图。

  第八部分:接触控制/个体防护中国MAC(mg/m3)前苏联MAC(mg/m3)TLVLVWN监测方法工程控制:生产过程密闭,全面通风。呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒(半面罩)。眼睛防护:必要时,世外桃源藏宝图533678,佩戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿一般作业防护服。手防护:戴防化学品手套。其他防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。定期体检。注意个人清洁卫生。第九部分:理化特性主要成分:纯品外观与性状:无色液体,具有微弱令人不愉快的气味和苦味。PH熔点(℃)沸点(℃)相对密度(水=1)相对蒸气密度(空气=1)饱和蒸气压(kPa)燃烧热(kJ/mol)临界温度(℃)临界压力(MPa)辛醇/水分配系数的对数值闪点(℃)引燃温度(℃)上限%(V/V)下限%(V/V)溶解性:易溶于水。

  对于乙二醇丁醚--环己烷--水三元体系,分别测定了20℃、30℃、40℃下的平衡相图。随着温度的升高,该体系的两相区在不断增加,连结线的斜率在增大,温度升高利于两相分离;对于二乙二醇丁醚--环己烷--水三元体系,分别测定了10℃、20℃、30℃、40℃下的平衡相图,随着温度的升高,该体系的两相区在不断缩小,连结线的斜率在减小,温度升高不利于两相分离;并系统的比较和分析了这两种体系的相平衡行为。对于醚-水-盐体系,相图的表达形式往往采用直角坐标图比较直观明了。

  QDMYXCL本实验中分别测定了20℃、30℃、40℃下的乙二醇丁醚--NaCl--水三元体系和四乙二醇二甲醚--Na2SO4--水三元体系的平衡相图,采用电导率法对不同温度下的连结线进行测定。随着温度的升高,体系的分相能力在逐渐增强,两相区在增大。但四乙二醇二甲醚--Na2SO4--水三元体系的相图,Na2SO4的加入对体系分相影响不大,随温度的变化趋势不太明显。

  主要用途:为油墨、油脂、树脂的优良溶剂,用于制造油漆、粘合剂、塑料和除漆剂。其它理化性质第十部分:稳定性和反应活性稳定性禁配物:强氧化剂、强酸。避免接触的条件聚合危害分解产物第十一部分:毒理学资料急性毒性亚急性和慢性毒性刺激性致敏性致突变性致畸性致癌性第十二部分:生态学资料生态毒理毒性生物降解性非生物降解性生物富集或生物积累性其它有害作用第十三部分:废弃处置废弃物性质废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。废弃注意事项第十四部分:运输信息危险货物编UN编包装标志包装类别包装方法运输注意事项:运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

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