羟值
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1,4-丁二醇的羟值
1,4-丁二醇是一种有机化合物,化学式为C4H10O2,它具有两个羟基(OH)官能团,因此可以表示为具有两个氢原子被羟基取代的丁烷分子。
这使得1,4-丁二醇具有许多特殊的性质和应用领域。
首先,我们来谈谈1,4-丁二醇的羟值。
羟值是一个定量的指标,用来评估1,4-丁二醇中羟基含量的多少。
羟基的存在对于1,4-丁二醇的许多性质和用途至关重要。
更多的羟基表示更高的羟值,意味着更多的羟基可用于反应或参与其他化学过程。
1,4-丁二醇的羟值可以通过不同的实验方法进行测定,如酸碱滴定法、光谱法等。
这些方法都能准确地测量出1,4-丁二醇中羟基的含量,并给出相应的羟值。
1,4-丁二醇的羟值在一定程度上决定了它的物理性质和化学反应性。
羟基的存在使得1,4-丁二醇具有良好的溶解性,尤其是在水中。
这使得它在许多领域中得以广泛应用,如化妆品、药品、塑料和涂料等。
此外,1,4-丁二醇的羟值还能影响其反应性能。
羟基的存在使得1,4-丁二醇具有良好的官能团活性,可以参与酯化、缩合和氧化等反应。
这些反应为1,4-丁二醇在化学合成和工业领域中的应用提供了广阔的空间。
总结一下,1,4-丁二醇的羟值是一个重要的指标,它反映了1,4-丁二醇中羟基的含量。
羟基的存在使得1,4-丁二醇具有独特的物理性质和化学反应性,拓展了它的应用领域。
准确测定羟值对于研究和开发1,4-丁二醇的新应用具有重要意义。
通过进一步研究和探索,我们可以更好地利用1,4-丁二醇的羟值,推动其在各个领域的应用和发展。
羟基硅油羟值国标
摘要:
1.羟基硅油概述
2.羟基硅油的用途
3.羟值的定义和检测方法
4.我国对羟基硅油羟值的国家标准
5.结论
正文:
1.羟基硅油概述
羟基硅油,又称为硅醇,是一种有机硅化合物,其分子中含有羟基(-OH)官能团。
由于其具有优良的耐热性、耐候性、润滑性等特点,被广泛应用于橡胶、涂料、建筑等行业。
2.羟基硅油的用途
羟基硅油主要用于以下几个方面:
- 作为橡胶的硫化剂和增塑剂,提高橡胶的耐热性和耐老化性能;
- 在涂料中作为防水剂、防滑剂和润滑剂,提高涂料的性能;
- 在建筑行业中,用于防水、防潮等方面。
3.羟值的定义和检测方法
羟值是衡量羟基硅油中羟基含量的一个重要指标,其定义为1 克硅油中所含羟基(-OH)的毫克数。
羟值的检测方法通常采用酸碱滴定法。
4.我国对羟基硅油羟值的国家标准
我国对羟基硅油羟值的国家标准为GB/T 23634-2009《有机硅羟值测定方法》。
该标准规定了酸碱滴定法测定羟基硅油羟值的方法和步骤。
5.结论
羟基硅油作为一种重要的有机硅化合物,在多个行业具有广泛的应用。
羟值作为衡量羟基硅油性能的关键指标,对产品质量和应用效果具有重要意义。
聚醚多元醇的羟值及羟值计算聚醚多元醇是一种具有羟基官能团的长链聚合物,广泛应用于聚氨酯弹性体、塑料、涂料、胶粘剂等领域。
羟值是评估聚醚多元醇的羟基含量的指标之一,而羟值的计算是通过对聚醚多元醇的酸值和水分含量进行测试。
本文将详细介绍聚醚多元醇的羟值及羟值计算方法。
首先,我们来了解一下聚醚多元醇的羟值的作用。
羟基是聚醚多元醇中重要的官能团,它与异氰酸酯反应形成聚氨酯弹性体时,能够提供弹性和柔软性,影响聚氨酯的性能。
因此,羟值的高低可以间接反映聚醚多元醇的分子量大小和羟基的丰度,对聚氨酯的性能有一定的影响。
接下来,我们将介绍羟值的具体计算方法。
羟值的计算需要用到聚醚多元醇的酸值和水分含量。
1.酸值测试:酸值测试是确定聚醚多元醇中羟基含量的重要手段之一、酸值是指1克样品中所含有的酸中和所需的氢氧化钠溶液的毫克数。
具体操作如下:a.将精确称量的聚醚多元醇溶解于醇溶剂中,形成适量的溶液。
b.取适量的溶液进行滴定,加入酚酞指示剂。
c.以酚酞的颜色变化作为终点,用氢氧化钠溶液滴定其酸性。
d.根据滴定所需氢氧化钠溶液的体积计算得到酸值。
e. 酸值的计算公式为:酸值(mgKOH/g)=V × C / m,其中V为滴定所需氢氧化钠溶液的体积(ml),C为氢氧化钠溶液的浓度(mol/L),m为聚醚多元醇样品的质量(g)。
2.水分含量测试:水分含量对于聚醚多元醇的性能和加工工艺也有很大的影响。
水分含量的测试方法主要有称量法、质量法和气相色谱法等。
具体操作可根据实际情况选择合适的方法进行。
3. 羟值的计算:羟值的计算是将酸值和水分含量代入特定的计算公式中得出。
羟值的计算公式为:羟值(mg/KOH/g)= (酸值 - 公式a)×公式b/ 样品质量,其中公式a和公式b是根据多元醇的具体结构和酸值单位而定的常数。
需要注意的是,不同类型的聚醚多元醇的羟值计算公式可能略有不同,具体的计算方法需根据不同的聚醚多元醇及其应用领域来确定。
羟值的测定方法
羟值的定义即:每克样品中所含羟基酰化时,耗用的酸相当于KOH的质量(mg),可表示为mgKOH/g。
1.原理
测定原理基于酰化法(也称酯化法),即样品中的羟基与酸酐定量酰化反应,生成酯和酸,过量的酸酐水解成酸后,用碱标准溶液滴定
2.仪器与设备
仪器:标准实验室仪器和设备,25 ml和50ml移液管、空气冷凝管、滴定设备等
试剂:(所有试剂均为试剂级)吡啶、邻苯二甲酸酐、乙醇、丙酮、蒸馏水、酚酞指示剂、1mol/L氢氧化钠标准溶液。
乙酰基化混合溶液:将252g邻苯二甲酸酐溶于1800ml吡啶中,储存24小时后使用。
3.试验步骤:
准确称取7g(0.0001)样品于三角瓶中,加入25ml乙酰基化混合溶液,迅速安装好回流冷凝管,慢慢摇动三角瓶,使样品完全溶解,将三角瓶浸
到油浴中,使试样液面位于油浴的液面下,于115±5℃恒温回流1h。
从冷凝管顶部加入25ml吡啶和50ml蒸馏水,继续反应15min。
然后趁热进行滴定。
向溶液中加入0.5ml酚酞指示剂,用1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至终点,同时做空白试验。
4.计算:
X1-------羟值。
V1-------空白试验所消耗的氢氧化钠标准溶液的体积。
V2-------样品所消耗的氢氧化钠标准溶液的体积。
C--------氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度。
m--------样品质量。
X2-------样品的酸值。
羟基硅油羟值和粘度的关系
羟基硅油是一种常用的化妆品原料,其性质与其羟值和粘度相关。
羟值是指羟基硅油中羟基的含量,粘度则是指液体的流动性质。
羟值和粘度之间存在一定的关系,一般情况下羟值越高,粘度越大。
这是因为羟基在分子结构中占据着较大的空间,影响了分子之间的相互作用,导致分子间的摩擦力增加,从而提高了粘度。
另外,羟值和粘度的变化还会影响羟基硅油的其他性质,如流变性、表面张力等。
因此,在使用羟基硅油时,需要根据具体要求选择合适的羟值和粘度,以达到最佳的效果。
- 1 -。
羟基硅油羟值和粘度的关系羟基硅油的羟值和粘度存在一定的关系。
羟值是指羟基硅油中羟基的含量,单位为毫摩尔/克。
粘度则是指液体流动时阻力大小的量度,单位通常为mPa·s。
羟值越高,羟基硅油中的羟基含量越多,这会导致分子间的作用力增强,使得羟基硅油分子之间的互相缠绕和交错更加复杂,从而增大了其分子间的摩擦力,导致粘度增加。
相反,羟值越低,则羟基硅油中的羟基含量越少,分子间的作用力较弱,分子之间的交错较少,粘度相对较低。
而且,当羟基硅油粘度增加时,其透明度逐渐降低,变得越来越模糊,这是由于分子间的相互作用力增大所导致的。
在实际应用中,根据不同的需求选择适合的羟值和粘度,可以使得产品具有不同的功能和质感。
丙烯酸羟乙酯羟值丙烯酸羟乙酯是一种重要的合成树脂,广泛应用于涂料、粘合剂、油墨、塑料等领域。
羟值是评价丙烯酸羟乙酯质量的一个指标。
本文将介绍丙烯酸羟乙酯的羟值及其相关知识。
一、什么是丙烯酸羟乙酯的羟值是指其在分子结构中羟基的含量。
羟基是一种反应活性较高的官能团,对丙烯酸羟乙酯的性能和用途有着重要的影响。
羟值高的丙烯酸羟乙酯具有更好的可溶性、可反应性和成膜性,广泛用于涂料、胶黏剂等领域。
二、丙烯酸羟乙酯羟值的测试方法评价丙烯酸羟乙酯羟值的常用方法是氧化法和酸值法。
氧化法是通过将丙烯酸羟乙酯与过量的碘化钾反应,在碘化钾和酸的催化下,将丙烯酸羟乙酯中的羟基氧化为醛基,并利用碘化钾的剩余量来计算羟值。
酸值法是利用丙烯酸羟乙酯中羟基与酚酞指示剂的酸碱反应,通过滴定酸的量来计算羟值。
三、丙烯酸羟乙酯羟值的影响因素丙烯酸羟乙酯羟值受到多种因素的影响,包括原料的质量、反应条件、催化剂的选择等。
1. 原料质量:丙烯酸羟乙酯的羟值与原料中羟基含量有关,如果原料中存在杂质或水分,都会对羟值的测定结果产生影响。
2. 反应条件:反应温度和反应时间对丙烯酸羟乙酯的羟值有一定的影响。
过高或过低的反应温度以及过长或过短的反应时间都会导致羟值偏高或偏低。
3. 催化剂选择:不同的催化剂对于丙烯酸羟乙酯的羟值也存在一定的影响。
选择合适的催化剂可以提高反应效率和羟值的稳定性。
四、丙烯酸羟乙酯羟值的应用羟值是评价丙烯酸羟乙酯质量的重要参数,对于不同领域的应用具有不同的要求。
在涂料领域,羟值高的丙烯酸羟乙酯可以提高涂料的成膜性和附着力,使涂层具有更好的耐候性和耐化学性。
在胶黏剂领域,羟值高的丙烯酸羟乙酯可以提高胶黏剂的黏接强度和耐水性,适用于需求较高的粘接场景。
在油墨领域,羟值高的丙烯酸羟乙酯可以提高油墨的柔韧性和耐磨性,使印刷品具有更好的质感和耐久性。
总结:本文对丙烯酸羟乙酯羟值及其相关知识进行了介绍。
羟值作为评价丙烯酸羟乙酯质量的重要参数,在涂料、胶黏剂、油墨等领域具有广泛的应用。
羟值的测定方法参考标准:GB 7193.2—87 1.方法原理乙酰化法乙酰化试剂中的乙酸酐与试样中的羟基进行酰化反应,加水分解剩余乙酸酐,用氢氧化钾标准滴定溶液滴定生成的乙酸,同时做空白试验,由差值计算试样的羟值。
2.试剂2.1乙酰化溶液:将1.4g纯净、干燥的对甲苯磺酸溶于111ml无水乙酸乙酯中,当完全溶解时,在搅拌下缓慢地加入12ml新蒸馏的乙酸酐,保存在干燥器中。
2.2吡啶/水混合液:3/2(体积比)。
2.3混合指示剂:将3体积0.1%百里酚蓝乙醇溶液与1体积0.1%甲酚红乙醇溶液混合。
2.4正丁醇/甲苯混合液:2/1(体积比)2.5氢氧化钾-甲醇标准溶液:0.5~0.6N以上所用化学试剂均为分析纯。
3.仪器3.1锥形瓶:250ml3.2滴定管:50ml3.3移液管:10ml3.4恒温水浴:控制在50±1℃3.5分析天平:感量0.001g4.实验步骤4.1称取2.0g左右的试样,准确到0.001g(如果羟值的近似值未知应按本方法做初步试验)。
放入250ml锥形瓶中。
准确加入10ml乙酰化溶液,立即用橡胶塞塞住瓶口,用乙酸乙酯润湿瓶口。
旋摇锥形瓶,使试样溶解。
(不易溶解的试样,可稍加温热或再加入5~10ml乙酰化溶液,使之溶解)。
4.2将锥形瓶置于50±1℃的水浴中,浸入深度约10mm,保持45min。
也可以在保持结果不变的情况下。
适当减少时间。
4.3取出锥形瓶,冷却至室温,加入2ml蒸馏水,旋摇锥形瓶使之充分混合,再加入10ml吡啶/水混合液,搅拌5min。
4.4用50ml正丁醇/甲苯混合液冲洗瓶塞和瓶内壁。
加入5滴混合指示剂,在不断搅拌下,用氢氧化钾-甲醇溶液滴定。
当溶液由黄色变得清澈时,再加入2~3滴混合指示剂,继续滴定,直到溶液由黄色变为蓝色,即为终点。
记下消耗的氢氧化钾-甲醇溶液的毫升数V1。
4.5 在相同条件下做空白试验。
记下消耗的氢氧化钾-甲醇溶液的毫升数V 2。
酸值和羟值测定原理和方法1酸值:液化产物中可溶部分羧酸基团的含量以酸值表示。
酸值是基于酸碱中和原理,指中和每克样品中的酸所需消耗KOH的毫克数,单位为mgKOH/g。
酸值测定参照国标GB12008.5一1989的方法,具体步骤如下:(1)将lg样品溶解在20mL80%的二氧六环水溶液中。
(2)在自动电位滴定仪上用0.lmol/L的NaOH标准溶液进行滴定。
(3)按滴定至终点时每克样品消耗的Na0H的量并折算成KOH的毫克数来计算酸值:2羟值:液化产物中羟基的含量以羟值表示。
羟值指与每克试样中的羟基含量相当的氢氧化钾毫克数,单位为mgKOH/g。
羟值是液化产物的重要指标,是计算合成高分子材料配方的依据。
羟值测定主要是基于羟基的酯化原理,即样品中的羟基与过量的酸酐定量酯化反应生产酯,过量的酸酐水解成酸后,用碱标准溶液滴定,并与同样条件下的空白试验相对比计算羟值。
酯化反应可选择的酯化剂主要有乙酸酐和邻苯二甲酸酐。
乙酸酐酯化速度快,但试剂较易挥发,而且容易受到低碳醛的干扰;邻苯二甲酸酐作为酯化剂时不受醛和酚的干扰,且试剂不易挥发,因而常被选为经值测定的酯化剂。
但邻苯二甲酸酯化反应速度较慢,通常需要在115℃回流反应1- 1.5h方可完成酯化,加入一定量的咪唑作催化剂,可在100℃回流反应20-25min反应完全,大大加快酯化反应速度,实现快速测定。
本实验参照国标GB12008.3一1989的方法,采用苯酐-咪唑法测定羟值,操作如下:(1)称取26g邻苯二甲酸酐和4g咪唑,溶于160ml吡啶,配成酰化试剂放置过夜使用。
(2)试验时称取0.5g样品,加入l0ml酰化试剂,油浴中l00℃加热回流25min后取出。
(3)用5ml吡啶冲洗冷凝管及瓶口,加入1Oml水,在自动电位滴定仪上用0.5mol/L的NaOH溶液滴定。
羟值定义为1g样品苯二酰化所消耗的邻苯二甲酸酐所对应NaOH的量,并折算成KOH的毫克数,计算公式如式4.2:因样品中存在酸性物质,会影响所消耗碱液毫升数,因此,需按式4.3进行校正:。
聚醚多元醇的羟值及羟值计算
聚醚多元醇是一种具有强烈非离子性的高分子化合物,它们在高等教育领域中
广泛应用,如制药、医疗和农业应用等,并被广泛用作清洁剂,以减少医疗污染,促进医学研究和生物技术的发展。
聚醚多元醇的重要性可以从它的羟值来理解。
羟值是指一种物质在特定温度、压力下,所能损失和吸收一定常数量的水分子
的能力,普遍而言,羟值越大说明这种物质的醇性越强。
羟值是衡量聚醚多元醇的一个关键性参数,广泛应用于高等教育领域,用于调节聚醚多元醇的性质,如流动性和塑性等,也可以作为与粘度相关的指示因素。
计算聚醚多元醇的羟值是比较复杂的,通常需要考虑它的特征参数。
如醚键的
长度、强度和粗糙度、能量、空间密度、物理性质等参数深入探究,才能得出聚醚多元醇的羟值。
此外,还需要考虑溶剂中重介质影响羟值的因素,如溶剂的pH值
和液体的浓度。
综上所述,聚醚多元醇的羟值具有重要的指示性,在高等教育领域应用广泛。
因此,精准地计算聚醚多元醇的羟值非常重要:不仅要考虑聚醚多元醇的特征参数,还要考虑溶剂中重介质影响羟值的因素,以获得准确有效的结果。
聚醚多元醇的羟值及羟值计算羟值是聚醚多元醇(以下简称聚醚)的重要特性指标。
它涉及聚醚中官能团的含量和聚醚的分子量,为聚醚生产、应用、开发部门所关注。
在聚醚合成工业,还用羟值操纵生产,因此如投料量,误差分析,产量估算等都离不开羟值。
可是由于羟值的单位不够直观,防碍了人们,专门是初学者,深切的熟悉和明白得羟值的含义,以致在有关计算中,往往抛开羟值本身的含义,重复地利用羟值与分子量的关系式,使本来简单的计算复杂化。
这不仅增加了工作量,还容易显现计算错误,贻误工作。
因此,深切了解有关羟值的概念,灵活运用它进行各类计算是必要的。
1 羟值的含义和单位从羟值的名称上明白得,羟值确实是羟基的含量(或浓度)。
指的是单位重量的样品中所含羟基的量。
所用单位是mgKOHg,其中的mgKOH是气宇羟基的单位。
这种单位不如克,升等单位直观,其中的mgKOH似乎与羟基毫无关系。
那么1mgKOH的羟基是多少?与摩尔什么关系?用单位重量的某一化学物质(如mgKOH)做为单位,通经常使用于表示某一化学基团或某一类化学物质(如酸性物质)的量。
因为化学基团与一样的物质不同,不能够独立存在,因此有时在适应上,或是依如实际需要把某一基团按化学计量关系折算成含有这种基团的某一化学物质来表示。
在聚醚合成及相关的部门,是把羟基折算成KOH表示。
按OH与KOH的计量关系-1摩尔KOH中含有1摩尔OH,那么1摩尔OH折算成一摩尔KOH,就等于是56.1克或是56100mgKOH。
反过来1mgKOH与156100摩尔的羟基相当。
因此用mgKOH做为气宇羟基的单位时,1mgKOH的羟基确实是156100摩尔的羟基。
可见,mgKOH 是一个很小的量,比摩尔小得多。
聚醚多元醇是高分子化合物,羟基在分子中所占的比重很小。
目前每克通用软泡聚醚中羟基的含量仅为56mgKOH,分子量更高的聚醚含羟基更少。
可见用mgKOH做为气宇聚醚中羟基的单位,比用摩尔、毫摩尔方便。
羟值计算公式的意义基本参数及其计算(1)羟值(0HV)与羟当量(M-)ME-(OrHV)56100(2)平均分子量(M)数均分子量M,,重均分子量朗,,复合起始剂的表观分子量朗,=乏M;N,,M,、N.分别为各个起始剂内分子量与摩尔百分数。
(3)平均官能度(f)平均官能度〈f)是样品的各聚醚分子中含有端羟基本数据的平均值。
数均官能度:J=M../Me重均官能度:孑,=1m Me表观官能度了r=i f,n,用于复合起始剂,f,、n,分别为各个起始剂的官能度与摩尔分数。
M、f.与M,(OHV)之间的关系如下:M=f,M=56100f,i (OHv(4)“K值”“K值”是指聚醚样品平均每一官能度起始剂把联结的单体摩尔数。
不同生产厂家对此参数不同的代号,这里以“K值”代表。
“K值”是聚醚合成中关键参数之一,很有实用价值。
大量实验证明,“K 值”的大小可决定对催化剂体系的选择。
根据实践经验,最常用的氢氧化钾催化剂体系适用于“K值”在~范围内,>亦可,至于上限肯定存在,但应到多少说法不一。
由于聚醚多元醇一般分子量很少大于6000者,故该问题的讲座已经外延到其它用途的高分子聚醚中去了。
但在聚醚多元醇中,“K值”大到一定程度家—三a滑文年保定过氧化氢的含量测定--专业过氧化氢的含量测定广过气化氢的含量测定,选京畿检测,为您提供一站式检阅服务!查看详情> 要采用分段聚合的方法,即先生产出一段聚合中间产品(欲称“头”〉再以“头”为起始剂继续聚合成品。
原料配比及“K值”的计算常用聚醚多元醇起始剂与单体的符号与参数参看表3-29 .。
国标7378羟值测定解读国标7378是中国国家标准化管理委员会发布的一项国家标准,旨在规定羟值测定的方法。
羟值是指物质吸收或放出的氧分子数量,它常被用于测定有机物的氧化程度。
国标7378中规定的羟值测定方法主要包括两种:一种是通过高频电感耦合等离子体质谱仪(ICP-OES)测定,另一种是通过放射性源和质子反应器测定。
ICP-OES测定方法是通过用质谱仪测定样品中的氧原子数量,然后根据样品的化学成分计算出羟值。
这种方法比较简单,但是精度较低。
放射性源和质子反应器测定方法是通过在质子反应器中加入放射性源,使样品中的氧原子发生核反应,然后通过放射性源和质子反应器测定样品中的氧原子数量,计算出羟值。
这种方法精度高,但是设备较为复杂,操作也较为困难。
无论采用哪种方法测定羟值,都需要遵循国标7378中规定的样品制备、测定条件和质量控制要求,以确保测定结果的准确性和可靠性。
在国标7378中,还规定了羟值测定时应注意的几点事项:
样品制备:样品必须经过适当的前处理,以确保测定结果的准确性。
测定条件:测定时,应注意控制温度、湿度、氧浓度等条件,以确保测定结果的准确性。
质量控制:应定期对校准样品进行测定,确保测定仪器的准确性,并定期进行质量控制,以确保测定结果的可靠性。
此外,国标7378还规定了羟值测定的报告要求,包括报告的内容和格式。
总的来说,国标7378是一项为羟值测定提供科学依据和技术指导的重要文件,对于羟值测定的准确性和可靠性具有重要意义。
环氧树脂中羟值(Hydroxyl value) 是指100g树脂中的羟基基团的物质的量。
而通常工业上用的羟值是指羟值(Hydroxyl value) 1g样品中的羟基所相当的氢氧化钾(KOH)的毫克数,以mgKOH/g表示。
环氧树脂羟值是表示100g环氧树脂中所含的氢氧基的摩尔数。
而羟基值表示含有1mol羟基的环氧树脂质量克数。
二者之间的关系为:羟基值=100/羟基。
羟值的测试都是酸酐反应做基础的,以被消耗的酸酐量测试出羟基含量。
对于环氧树脂而言,由于环氧基的干扰,使羟基的测试复杂化,采用通常的乙酰化法是达不到目的的。
目前采用的一种是直接测试环氧树脂的羟基含量;另一种是使环氧基开环形成羟基,并进一步测出羟基含量总和。
对高分子量环氧树脂如果知道其羟值大小,就可以计算出它的分子量大小,羟值高,分子量小;反之则大。
在聚氨脂胶黏剂中多以聚酯型聚氨酯居多。
在聚酯多元醇的合成过程中,利用羟值与酸值的测试来监控合成反应程度,而且又是检验树脂分子量是否符合产品出厂要求的有效方法。
另外,在聚氨酯胶黏剂生产时,羟值与酸值大小,又是异氰酸酯加入改性的重要依据。
羟值是聚合物羟基含量的量度,它可以直接反映出聚合物的分子量的大小。
同一原料生产的聚酯多元醇,其羟值不同,用途也不一。
羟值是衡量它的一个重要指标。
对聚酯多元醇,不饱和聚酯树脂与聚醚多元醇,羟值的定义是每克试样中羟基含量相当的氢氧化钾毫克数(mgKOH/g)即为羟值。
测定方法:1.磁制冷(达到<10^-3k)2.节流过程和绝热膨胀过程(<1k)3.绝热去磁(<10^-6k)4.稀释制冷(=2mk)5.激光制冷(=170nk)主要有邻苯二甲酸干-吡啶酰化法。
邻苯二甲酸干-吡啶回流法。
邻苯二甲酸干-咪唑-吡啶催化法酸酐-吡啶电位滴定法:测定原理是用过量酸酐与产品中的羟基反应生成酯和酸,多余的酸酐水解成酸,再用碱进行中和滴定。
根据所消耗掉NaOH量的差值,可计算出产品的羟值。
羟基硅油羟值国标
羟基硅油是一类以硅氧键为主要结构特点的有机硅化合物,具有羟基(OH)官能团。
羟基硅油的羟值是指羟基官能团的含量,用来评估羟基硅油的羟基含量和反应活性。
国标对于羟基硅油的羟值没有明确的规定,因为羟基硅油的羟值可能会因不同的应用而有所不同。
一般来说,羟基硅油的羟值通常在0.5%至5%之间。
在具体的应用中,羟值的选择会根据产品的要求和预期的性能进行调整。
较低的羟值可能意味着羟基硅油的反应活性较低,适用于一些要求较长的反应时间或较高的稳定性的应用。
较高的羟值则表示羟基硅油具有较高的反应活性,适用于一些要求快速反应或特定性能的应用。
在购买羟基硅油时,建议与供应商明确羟值的要求,并选择符合产品要求和标准的羟基硅油。
此外,还应注意羟基硅油的其他性能指标,如黏度、固含量、氢氧指数等,以确保所选产品适合所需的应用。
酚醛树脂羟值
酚醛树脂是一种广泛应用于工业和日常生活中的合成树脂。
它是由酚和甲醛在碱性条件下反应而成的。
酚醛树脂具有优异的物理性能和化学稳定性,因此被广泛应用于制造各种材料和产品,如塑料、涂料、胶粘剂、绝缘材料、建筑材料等。
羟值是酚醛树脂的一个重要指标,它是指酚醛树脂中羟基的含量。
羟值越高,酚醛树脂的交联程度越高,物理性能和化学稳定性也越好。
因此,羟值是评价酚醛树脂质量的重要指标之一。
酚醛树脂的制备过程中,羟值的控制非常重要。
一般来说,羟值的控制需要考虑以下几个方面:
1. 酚和甲醛的摩尔比。
酚和甲醛的摩尔比会影响羟值的大小。
一般来说,酚和甲醛的摩尔比越高,羟值越高。
2. 反应温度和反应时间。
反应温度和反应时间也会影响羟值的大小。
一般来说,反应温度越高,反应时间越长,羟值越高。
3. 碱性条件。
碱性条件对羟值的大小也有影响。
一般来说,碱性条件越强,羟值越高。
4. 催化剂的种类和用量。
催化剂的种类和用量也会影响羟值的大小。
一般来说,催化剂的种类和用量越多,羟值越高。
总之,羟值是酚醛树脂制备过程中的一个重要指标,它可以反映酚醛树脂的交联程度和物理性能。
在制备酚醛树脂时,需要根据具体情况控制羟值的大小,以获得所需的物理性能和化学稳定性。
羟值测定的详细操作说明(二)引言概述:本文旨在详细介绍羟值测定的操作步骤,帮助读者全面了解该实验的具体操作要点和注意事项。
羟值测定是一种常用的实验方法,用于测定某种物质中羟基的含量,具有重要的应用价值。
本文将从实验准备、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项和实验总结五个大点进行详细阐述。
实验准备:1. 准备所需器材和试剂:酚酞指示剂、稀盐酸、标准氢氧化钠溶液、待测物样品。
2. 检查器材完好性:检查试剂的保存状态、检查仪器和玻璃仪器是否完好。
3. 检查试剂质量:检查试剂是否过期,如过期应重新购买新的试剂。
实验步骤:1. 准备标准曲线:制备一系列含有不同浓度的氢氧化钠溶液,采用酚酞指示剂,用盐酸滴定至颜色突变。
2. 处理待测物样品:将待测物样品溶解并稀释至适当浓度,加入酚酞指示剂。
3. 滴定待测物样品:用标准盐酸溶液滴定待测物样品溶液,记录所需盐酸的用量。
4. 计算羟值:根据滴定所需盐酸的用量计算待测物样品中羟基的含量。
5. 重复实验:重复以上步骤,取平均值作为最后的结果。
实验数据处理:1. 绘制标准曲线:将所测得的氢氧化钠溶液浓度与所需盐酸的用量绘制曲线。
2. 计算待测物样品中羟基的含量:用标准曲线计算待测物样品中羟基的含量。
3. 计算实验误差:计算实验重复性和精密度误差。
实验注意事项:1. 实验室安全:操作时应佩戴防护眼镜和实验服,注意化学品的安全使用。
2. 精确测量:使用准确的量具进行溶液制备和滴定。
3. 混合均匀:在制备待测物样品时,应充分混合以确保样品的均匀性。
4. 试剂保存:将试剂保存在干燥、避光和密封的容器中,避免受到外界环境影响。
5. 数据记录:确保准确记录实验数据,尽量避免数据丢失或错误。
实验总结:羟值测定是一种常用的实验方法,可以准确测定某种物质中羟基的含量。
在实验过程中,正确操作仪器和试剂,严格按照实验步骤进行,注意实验安全并准确记录数据,都是保证实验结果准确可靠的关键。
通过本文所述的详细操作说明,读者能够更好地掌握羟值测定的实验技巧,提高实验效率和结果的准确性。
环氧树脂中羟值(Hydroxyl value) 是指100g树脂中的羟基基团的物质的量。
而通常工业上用的羟值是指羟值(Hydroxyl value) 1g样品中的羟基所相当的氢氧化钾(KOH)的毫克数,以mgKOH/g表示。
环氧树脂羟值是表示100g环氧树脂中所含的氢氧基的摩尔数。
而羟基值表示含有1mol羟基的环氧树脂质量克数。
二者之间的关系为:羟基值=100/羟基。
羟值的测试都是酸酐反应做基础的,以被消耗的酸酐量测试出羟基含量。
对于环氧树脂而言,由于环氧基的干扰,使羟基的测试复杂化,采用通常的乙酰化法是达不到目的的。
目前采用的一种是直接测试环氧树脂的羟基含量;另一种是使环氧基开环形成羟基,并进一步测出羟基含量总和。
对高分子量环氧树脂如果知道其羟值大小,就可以计算出它的分子量大小,羟值高,分子量小;反之则大。
在聚氨脂胶黏剂中多以聚酯型聚氨酯居多。
在聚酯多元醇的合成过程中,利用羟值与酸值的测试来监控合成反应程度,而且又是检验树脂分子量是否符合产品出厂要求的有效方法。
另外,在聚氨酯胶黏剂生产时,羟值与酸值大小,又是异氰酸酯加入改性的重要依据。
羟值是聚合物羟基含量的量度,它可以直接反映出聚合物的分子量的大小。
同一原料生产的聚酯多元醇,其羟值不同,用途也不一。
羟值是衡量它的一个重要指标。
对聚酯多元醇,不饱和聚酯树脂与聚醚多元醇,羟值的定义是每克试样中羟基含量相当的氢氧化钾毫克数(mgKOH/g)即为羟值。
测定方法:
1.磁制冷(达到<10^-3k)
2.节流过程和绝热膨胀过程(<1k)
3.绝热去磁(<10^-6k)
4.稀释制冷(=2mk)
5.激光制冷(=170nk)
主要有邻苯二甲酸干-吡啶酰化法。
邻苯二甲酸干-吡啶回流法。
邻苯二甲酸干-咪唑-吡啶催化法
酸酐-吡啶电位滴定法:
测定原理是用过量酸酐与产品中的羟基反应生成酯和酸,多余的酸酐水解成酸,再用碱进行中和滴定。
根据所消耗掉NaOH量的差值,可计算出产品的羟值。
由于滴定终点颜色变化不易观察,因此通过电位来指示终点。
在吡啶溶液中用乙酸酐酯化羟基,用水水解过量的乙酸酐,以酚酞为指示剂,用KOH溶液中和在酯化过程中所产生的酸及水解生成的乙酸,根据滴定空白和试液消耗的KOH溶液的体积之差,计算羟值。
反应如下:
乙酰化
(CH3CO)2O+ROH →CH3COOR+CH3COOH
水解过量乙酸酐
(CH3CO)2O+H2O →2CH3COOH
中和生成的乙酸
CH3COOH+KOH →CH3COOK+H2O
X=C KOH (V空-V样)× 56.1/G
式中:C KOH为KOH标准溶液的摩尔浓度;V空为空白试验消耗KOH标准溶液的毫升数;V样为样品消耗KOH标准溶液的毫升数;G为样品的克数;X为羟值(mg/g)。