Dietanol Izopropanoloamina (DEIPA)to związek organiczny o wzorze chemicznym C8H19NO3 i CAS 6712-98-7. Związek ten pojawia się w temperaturze pokojowej jako bezbarwna do jasnożółtej przezroczysta ciecz. Ta zmiana koloru może być związana z jego czystością, warunkami przechowywania i czasem ekspozycji na światło. W normalnych warunkach wysokiej jakości monoizopropanoloamina glikolu dietylenowego powinna mieć bezbarwny i przezroczysty wygląd. Ma dobrą rozpuszczalność i można go rozpuścić w różnych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etanol, aceton itp. Jednocześnie można go mieszać z wodą w dowolnej proporcji, tworząc stabilny roztwór. Napięcie powierzchniowe jest stosunkowo niskie, co w niektórych zastosowaniach ułatwia zwilżanie i rozprowadzanie na stałych powierzchniach. Pomiar oporu przepływu cieczy. Lepkość dietanoloaminy jest zwykle niska, co sprawia, że jest stosunkowo łatwa w obsłudze podczas procesów przepływu i pompowania. Jako środek wspomagający mielenie ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Doskonała wydajność szlifowania i efekt zwiększenia wytrzymałości sprawiają, że jest to preferowany surowiec w przemyśle cementowym, a ochrona środowiska i zrównoważony rozwój sprawiają, że ma również szerokie perspektywy rozwoju w przyszłości. Dzięki ciągłym badaniom i eksploracji jego działania, jego zastosowania w innych dziedzinach również będą się rozszerzać i pogłębiać.

|
Wzór chemiczny |
C7H17NO3 |
|
Dokładna masa |
163 |
|
Masa cząsteczkowa |
163 |
|
m/z |
163 (100.0%), 164 (7.6%) |
|
Analiza elementarna |
C, 51.51; H, 10.50; N, 8.58; O, 29.41 |
|
|
|
Melting point 31.5-36 ° C (lit.), Boiling point 145 ° c0.6 mm Hg (lit.), Density 1.079 g/ml at 25 ° C (lit.), Refractive index 1.473-1.477. Flash point >230 stopni f, Współczynnik kwasowości (PKA) 14,42 ± 0,10 (przewidywany), InChIKeyZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N, Symbol zagrożenia (GHS), GHS07, Ostrzeżenie, Opis zagrożenia h315-h319, Środki ostrożności p264-p280-p302+p352+p332+p313+p362+p364-p305+p351+p338+p337+p313, Instrukcje bezpieczeństwa 24/25, WGK Niemcy 3.

Istnieją trzy główne drogi syntezyDietanol Izopropanoloamina (DEIPA): najpierw amoniak reaguje odpowiednio z tlenkiem etylenu (EO) i tlenkiem propylenu (PO); Po drugie, powstaje w wyniku reakcji MIPA i EO; Po trzecie, jest syntetyzowany z dietanoloaminy (DEA) i po.
Ta trasa to trzy-reakcja szeregowa. Amoniak reaguje z EO, tworząc monoetanoloaminę, dietanoloaminę i trietanoloaminę. Następnie reagent syntetyzuje się z Po, a docelowy produkt otrzymuje się po oczyszczeniu. Alternatywnie amoniak reaguje z PO, tworząc monoizopropanoloaminę, diizopropanoloaminę i triizopropanoloaminę, a reagent syntetyzuje się z EO, aby uzyskać docelowy produkt po oczyszczeniu. Produkcja deipy tą metodą wymaga dwukrotnego podawania i oczyszczania, a inwestycja w sprzęt jest duża. Do końca 2016 roku na świecie nie będzie już odpowiedniego urządzenia do tego procesu.
Trasa ta jest generowana w wyniku dwuetapowej-reakcji pomiędzy MIPA i EO. W pierwszym etapie MIPA reaguje z EO, tworząc n- (2-hydroksyetylo)izopropanoloaminę. W drugim etapie n-(2-hydroksyetylo)izopropanoloamina reaguje z EO, tworząc deipę. Ten proces reakcji składa się z szeregu reakcji, ale surowiec MIPA jest produkowany tylko przez kilka przedsiębiorstw na świecie i jest stosowany głównie w przemyśle chemii wysokowartościowej, takim jak medycyna, pestycydy, tekstylia, kosmetyki itp. Ze względu na pewne problemy i ryzyko związane z kosztami i dostawami surowców MIPA, tylko jedna firma w Chinach posiada zakład produkcyjny MIPA, który ma tę zaletę, że surowce są produkowane samodzielnie. W stosownych raportach wspomniano także o projekcie fabryki modyfikowanej izopropanolaminy o masie 50 000 ton.
Na tej drodze DEA reaguje z PO, tworząc docelową substancję deipa. Zaletami tej ścieżki są: duża szybkość reakcji, wysoka selektywność, wystarczające i stabilne dostawy surowców. Obecnie cała produkcja deipy w Chinach przebiega tą drogą, ale istnieją różnice w sprzęcie produkcyjnym, reakcji w reaktorze lub rurociągu, izomerach produktu i stabilności jakości.

Dietanol Izopropanoloamina (DEIPA)to związek o szerokim zastosowaniu w wielu dziedzinach, szczególnie jako środek wspomagający szlifowanie, o doskonałych parametrach i szerokim zastosowaniu.
Najbardziej wszechstronne jest zastosowanie w przemyśle cementowym. Jako skuteczny środek wspomagający mielenie cementu, może znacznie poprawić wydajność mielenia i jakość cementu. W szczególności podczas procesu mielenia cementu można skutecznie zmniejszyć wielkość cząstek, zwiększyć powierzchnię właściwą cementu, a tym samym poprawić płynność i dyspergowalność cementu. Pomaga to nie tylko poprawić efektywność produkcji cementu, ale także znacznie zmniejsza zużycie energii.
Ponadto może znacznie zwiększyć wytrzymałość cementu, w tym wytrzymałość wczesną i późną. Łącząc się z innymi substancjami alkoholoaminowymi, takimi jak trietanoloamina i triizopropanoloamina, może zapewnić zwiększenie wytrzymałości o 3-5 MPa we wczesnym etapie utwardzania cementu i 4-8 MPa w późnym etapie. Ta cecha sprawia, że jest to preferowany surowiec w dziedzinie środków pomocniczych do mielenia cementu.
2. Surowce chemiczne
Oprócz tego, że jest stosowany jako dodatek do mielenia cementu, może być również stosowany jako surowiec chemiczny do syntezy innych substancji chemicznych o określonych funkcjach. Na przykład może reagować z bezwodnikami kwasów tłuszczowych w celu wytworzenia emulgatorów, reagować z izocyjanianami w celu otrzymania materiałów poliuretanowych i reagować z alkoholami w celu wytworzenia produktów estrowych. Produkty te mają szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, m.in. w żywicach syntetycznych, powłokach, smarach itp.
3. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Warto wspomnieć, że jest to związek nie-toksyczny i przyjazny dla środowiska. Jego działanie drażniące na skórę jest mniejsze niż w przypadku trietanoloaminy, co oznacza, że ma stosunkowo niewielki wpływ na zdrowie pracowników podczas stosowania.
Ponadto, dzięki doskonałej wydajności szlifowania i efektowi zwiększenia wytrzymałości, może również pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i emisji odpadów w procesie produkcji cementu, pomagając w ten sposób w osiągnięciu ekologicznej i zrównoważonej produkcji.
4. Wymień tradycyjne środki wspomagające mielenie
W zakresie dodatków do mielenia cementu może być również stosowany jako substytut tradycyjnych dodatków do mielenia, takich jak trietanoloamina i triizopropanoloamina. Dzięki doskonałemu efektowi mielenia i wyższej przyjazności dla środowiska stopniowo zajmuje dominującą pozycję na rynku. Pomaga to nie tylko poprawić jakość wyrobów cementowych, ale także zmniejsza koszty produkcji i zmniejsza wpływ na środowisko.
5. Zastosowania w materiałach budowlanych i innych dziedzinach
Oprócz przemysłu cementowego może być również stosowany jako dodatek do szlifowania w innych dziedzinach materiałów budowlanych, takich jak ceramika, szkło itp. W tych dziedzinach może również odgrywać rolę w poprawie wydajności szlifowania i poprawie jakości produktu. Ponadto wraz z ciągłymi badaniami i eksploracją jego działania, jego zastosowania w innych dziedzinach, takich jak powłoki, tusze, tekstylia itp., również się rozszerzają.

Dietanol Izopropanoloamina (DEIPA), w skrócie DEIPA, jest związkiem organicznym zawierającym zarówno alkoholowe, jak i aminowe grupy funkcyjne. Jego wzór chemiczny to C ₇ H ₁ N O3 i jest to bezbarwna do jasnożółtej przezroczysta, lepka ciecz w temperaturze pokojowej. Ma ostry zapach amoniaku i jest rozpuszczalny w wodzie, alkoholu i eterze. Grupy hydroksylowe (- OH) i aminowe (- NH) w jego strukturze molekularnej nadają mu unikalne właściwości chemiczne, dzięki czemu mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Poniżej systematycznie przedstawiono zastosowania DEIPA w trzech wymiarach: podstawowe obszary zastosowań, właściwości techniczne i wpływ na branżę.
1. Popraw wydajność szlifowania
DEIPA, jako środek wspomagający mielenie cementu alkoholowo-aminowego trzeciej generacji, zmniejsza energię powierzchniową cząstek cementu poprzez adsorbcję na nich, minimalizując aglomerację pomiędzy cząstkami i znacznie zwiększając wydajność szlifierki. Dane eksperymentalne pokazują, że po dodaniu 0,04% DEIPA powierzchnia właściwa cementu może zwiększyć się o 15% -20%, a wydajność młyna można zwiększyć o 8% -12%. Jego działanie rozdrabniające jest lepsze niż w przypadku tradycyjnej trietanoloaminy (TEA) i triizopropanoloaminy (TIPA), szczególnie podczas mielenia materiałów o wysokiej twardości, takich jak żużel i popiół lotny.
2. Optymalizacja rozwoju intensywności
Wpływ DEIPA na wytrzymałość cementu ma charakter „bimodalny”: wytrzymałość wczesna (3d, 7d) może wzrosnąć o 15% -25%, a wytrzymałość późniejsza (28d, 90d) może wzrosnąć bardziej znacząco, osiągając aż do 43,8%.
Ta cecha wynika z efektu zawady przestrzennej grup izopropylowych w jego strukturze molekularnej, co może sprzyjać hydratacji C3S i opóźniać szybkie hydratowanie C3AF, co skutkuje bardziej zrównoważonym rozwojem siły. Na przykład, przy dawce 0,04%, 90-dniowa siła wzrosła o 34,3% w porównaniu z grupą początkową, znacznie przekraczając 18% -22% TEA.
3. Aktywacja mieszanej aktywności materialnej
Aktywujący wpływ DEIPA na odpady przemysłowe, takie jak popiół lotny i żużel, jest znakomity. Grupy hydroksylowe w jego cząsteczkach mogą tworzyć wiązania wodorowe z wiązaniami Si-O-Si na powierzchni zmieszanego materiału, rozrywając strukturę szkła i uwalniając bardziej aktywne SiO ₂ i Al ₂ O3.
4. Efekty oszczędzania i zmniejszania zużycia energii
DEIPA może zmniejszyć zużycie klinkieru cementowego o 5% -8% i zmniejszyć zużycie energii z węgla. Biorąc za przykład cementownię o rocznej produkcji 1 miliona ton, zastosowanie DEIPA pozwala zaoszczędzić około 12 000 ton standardowego węgla i zmniejszyć emisję CO₂ o 31 000 ton rocznie. Jego ekonomiczność znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że koszt każdej tony środka wspomagającego mielenie cementu wzrasta o około 8 juanów, ale pozwala zaoszczędzić 15-20 juanów na kosztach klinkieru, przy znacznych kompleksowych korzyściach.
Dziedzina środków powierzchniowo czynnych: dodatki wielofunkcyjne
1. Emulgowanie i dyspersja
Głowa polarna (hydroksyl+amino) i-niepolarny ogon (izopropyl) DEIPA tworzą strukturę amfifilową, co czyni go doskonałym emulgatorem. W przemyśle farb i tuszy DEIPA może stabilizować granicę faz olej-woda, zapobiegać osadzaniu się pigmentu i poprawiać jednorodność powłoki. Na przykład dodanie 2% DEIPA do powłok z żywicy epoksydowej może zmniejszyć wielkość rozproszonych cząstek pigmentów z 15 μm do 5 μm i zwiększyć połysk o 30%.
2. Obróbka antystatyczna i zgodna
Pochodne DEIPA, takie jak czwartorzędowe diestrowe sole amoniowe, stosowane są w przemyśle tekstylnym jako środki antystatyczne i zmiękczające. Jego biodegradowalność jest lepsza od tradycyjnego DTAC (chlorku dodecylotrimetyloamoniowego), a jego działanie zmiękczające jest trwalsze.
3. Funkcje nawilżające i uszlachetniające
W przemyśle włókienniczym DEIPA, jako środek rafinujący, może usuwać naturalne zanieczyszczenia z włókien bawełnianych, zachowując jednocześnie wytrzymałość włókien. Jego zwilżalność jest lepsza niż etanoloaminy, co może zwiększyć stopień penetracji rafinowanej cieczy o 40% i zmniejszyć ilość stosowanych środków chemicznych. Podczas barwienia tkanin poliestrowych DEIPA jako środek wyrównujący może zmniejszyć wartość różnicy kolorów (Δ E) z 3,5 do 1,2 i poprawić stopień kwalifikacji barwienia.
Oczyszczanie gazu: Kwaśny pochłaniacz gazów
1. Usuwanie siarkowodoru
DEIPA reaguje z H₂S, tworząc cykliczne sole tiolowe, ze skutecznością usuwania ponad 99%. Podczas oczyszczania gazu ziemnego roztwór DEIPA (ułamek masowy 15%) może obniżyć stężenie H₂S z 5000 ppm do poniżej 20 ppm w temperaturze 40 stopni, a zużycie energii na regenerację jest o 25% niższe niż MDEA (N-metylodietanoloamina).
2. Wychwytywanie dwutlenku węgla
DEIPA reaguje z CO ₂ tworząc aminoestry o zdolności absorpcyjnej 0,8 mol CO ₂/mol DEIPA.
W oczyszczaniu gazów spalinowych w elektrowniach-opalanych węglem, mieszany roztwór DEIPA-MEA (stosunek masowy 3:1) może zwiększyć stopień absorpcji CO ₂ o 30%, obniżyć temperaturę regeneracji ze 120 stopni do 100 stopni i zmniejszyć zużycie energii.
3. Przewagi technologiczne
W porównaniu z tradycyjnym odsiarczaniem amin, DEIPA ma niską korozyjność (szybkość korozji<0.1mm/a for carbon steel) and low volatility (vapor pressure) 0.001mmHg@25 The advantages of high temperature (℃) and low desorption enthalpy (desorption enthalpy 15% lower than MEA) can significantly extend the service life of equipment and reduce operating costs.
Codzienne dodatki chemiczne i przemysłowe: różnorodne zastosowania
1. Detergenty i kosmetyki
DEIPA działa jako środek chelatujący dla jonów wapnia i magnezu w detergentach, zwiększając siłę czyszczenia o 20% w warunkach twardej wody. W produktach do pielęgnacji skóry jego niskie działanie drażniące (wskaźnik podrażnienia skóry 1,2, niższy niż TEA 2,5) i właściwości nawilżające (stopień zatrzymywania wody o 15% wyższy niż glicerol) czynią go idealnym składnikiem. Na przykład po dodaniu 3% DEIPA do marki kremu do twarzy zadowolenie użytkowników z nawilżenia wzrosło z 78% do 91%.
2. Olej do smarowania i cięcia
DEIPA, jako dodatek wysokociśnieniowy, może tworzyć chemiczną warstwę adsorpcyjną na powierzchniach obróbki metalu o nośności do 600N (metoda czterech kul). Dodanie 5% DEIPA do oleju obróbczego może wydłużyć żywotność narzędzia o 40% i zmniejszyć chropowatość powierzchni z Ra1,6 μm do Ra0,8 μm.
3. Funkcje uplastyczniające i emulgujące
Dietanol Izopropanoloamina (DEIPA)plastyfikatory na bazie (takie jak ftalany DEIPA) mogą zwiększyć elastyczność tworzyw sztucznych PVC o 30% i mają lepszą odporność na migrację niż DOP (ftalan dioktylu). W emulgowanym asfalcie DEIPA może zmniejszyć lepkość o 25% oraz poprawić konstrukcję i urabialność.
Popularne Tagi: dietanoloizopropanoloamina (deipa) cas 6712-98-7, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż







