精细化工工艺学知识点
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精细化工工艺学第一章1.精细化工的特点:(1)多品种,小批量;(2)技术密集度高;(3)综合生产流程和多功能生产装置;(4)大量采用复配技术;(5)投资少,附加价值高,利润大;(6)科学发展,安全发展2.日本是最早提出精细化工定义的国家3.我国将精细化工产品分为11类第三章1.表面活性剂是一种具有两亲性结构的有机化合物2.表面活性剂何以能降低表面张力?答:其结构都具有双亲性结构,溶液中加入表面活性剂后其亲油基会向无水的表面运动,亲水基会留在液面之下,使表面活性剂在表面上的浓度比溶液内部大,表面活性剂这种独特的结构正是它降低表面张力具有表面活性剂的根本原因所在。
3.临界胶束浓度:是指表面活性剂分子或离子在溶液中开始形成胶束的最低浓度,简称CMC4.表面活性剂按照溶解性可分为水溶性和油溶性5.水溶性表面活性剂按是否解离可分为离子型和非离子型6.离子表面活性剂按其活性可分为阳离子、阴离子和两性离子7.阴离子表面活性剂按亲水基不同可分为羧酸盐型、硫酸盐性、磺酸盐性和磷酸盐性8.表面活性剂的亲水性可用HLB值作为特性指标来衡量.HBL越大亲水性越强。
9.克拉夫特点:如果加热水溶液,达到某一温度时,其溶解性会突然增大,这个使表面活性剂的溶解度突然增大的温度点称为克拉夫特点,又称临界溶解温度。
离子型表面活性存在克拉夫特点。
10.浊点:将溶液加热,达到某一温度时,透明溶液会突然变浑浊,这一温度点称为浊点。
非离子型表面活性存在浊点。
11.表面活性剂的作用:起泡、消泡、乳化、分散、增容、洗净、润湿、渗透12.增容的原理:表面活性剂在水溶液中形成胶束,在达到临界胶束后,一些不溶性或微溶性物质在胶束溶液中的溶解度可显著增加并形成透明的胶体溶液13.增容方法:,1),增容于胶束内核、2)增容于表面活性剂分子之间的“栅栏”处、3)增容于胶束表面、4)增容于胶束的极性基层14.非离子表面活性剂存在浊点的原因:分子中的氧原子与水中的氢形成氢键(离子表面活性剂存在克拉夫特点)15.山梨醇酐烷基酯又称失水山梨醇脂肪酸酯的商品名为司盘;失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚的商品名为吐温第四章1.助剂在应用中需注意的问题(1)助剂与聚合物的配伍性(2)助剂的耐久性(3)助剂对加工条件的适应性(4)助剂必须适应产品的最终用途(5)助剂配合中的协同作用和相抗作用2.助剂的损失的三个途径:挥发、抽出、迁移3.增塑剂的分类:按相容性的差异分为主增塑剂和辅助增塑剂按作用方式分为内增塑剂和外增塑剂按相对分子质量的差异分为单体型和聚合物型按增塑剂的应用特性分为通用型和特殊型4.塑化效率:增塑剂的塑化效率是使树脂达到某一软化程度的用量5.相容性不等于塑化率6.邻苯二甲酸二己酯也称二辛酯(DOP)是产量、用量最大的增塑剂7.脂肪族二元酸酯耐寒性好8.磷酸酯阻燃性和抗菌性好环氧化合物稳定性好9.聚酯增塑剂耐久性好,有永久型增塑剂之称10.含氯增塑剂的特点是具有良好的电绝缘性和阻燃性;缺点是与PVC相容性差,热稳定也不好,因而作辅助增塑剂用;含量在50%的作为增塑剂,70%的作为阻燃剂11.氧指数=O2/O2+N2×100% 含氧指数越少,越易燃烧第五章1.防腐剂:是抑制微生物活动,使食品在生产、运输、贮藏和销售过程中减少因腐败而造成经济损失的添加剂2.山梨酸又名2,4-己二烯酸,2-丙烯基丙烯酸。
精细化工产品又称精细化学品,是化学工业中用来与通用化工产品或大宗化学品相区分的一个专用术语。
前者是指一些具有特定性能的、合成工艺中步骤繁多、反应复杂、产量小而产值高的产品。
较多人公认的一种定义:是指对基本化学工业生产的初级或次级化学品进行深加工而制取的具有特定功能的、特定用途、小批量生产的系列产品,称为精细化学品。
精细化工的特点:多品种、小批量;技术密集度高;综合生产流程和多功能生产装置;大量采用复配技术;投资少、附加价值高、利润大;科学发展、安全发展。
表面活性剂定义:表面活性剂是指在加入少量时就能显著降低溶液表面张力并改变体系界面状态的物质。
作用:表面活性剂达到一定浓度后可缔合形成胶团,从而具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。
特点:1、双亲媒性分子中应同时有亲油的C-H键和亲水性的官能团。
2、溶解度至少应溶于液相中的某一相3、界面吸附在界面上的浓度要大于在溶液整体中的浓度4、界面定性在界面上会定向排列成分子层5、生成胶束浓度达到一定时,会聚集而生成胶束6、多功能性表面活性剂的分类:通常按离子类型分类:在水中能电离而生成离子的叫离子表面活性剂;不能电离的叫非离子表面活性剂。
按分子结构中亲水基团的带电性分为阴离子、阳离子、非离子和两性表面活性剂四大类: 阴离子表面活性剂:羧酸盐型、硫酸酯型、磺酸酯型、磷酸酯盐型阳离子表面活性剂:脂肪胺盐、季铵盐型两性表面活性剂:羧酸盐型、硫酸酯盐型、磺酸盐型、磷酸酯盐型非离子表面活性剂:聚氧乙烯型、多元醇型、烷基醇酰胺型、聚醚型配方分析的自己看看实验思考题:如雪花膏、冷霜等。
由于较多,有时间的话可以看ppt 第2,3章的相关内容。
这块得靠自己了。
临界胶束浓度:表面活性剂开始形成胶束的浓度为临界胶束浓度,简称CMC。
亲水亲油平衡值:表面活性剂分子中亲水基的强度与亲油基的强度之比值,就称为亲水亲油平衡值,简称HLB值。
精细化工工艺学第四版课后(宋启煌)总结摘要:一、精细化工工艺学概述二、精细化工产品的特点与分类三、精细化工工艺的基本原理四、精细化工生产工艺流程与设备五、精细化工安全与环保六、发展趋势与前景正文:一、精细化工工艺学概述精细化工工艺学是一门研究精细化工产品生产过程的科学。
精细化工产品具有高附加值、特殊功能和广泛应用的特点。
在学习精细化工工艺学时,我们需要了解精细化工的发展历程、研究领域、应用范围等基本知识。
二、精细化工产品的特点与分类1.特点:精细化工产品具有以下特点:高效、专用、多功能、环保、高附加值。
2.分类:根据产品性质和用途,精细化工产品可分为以下几类:(1)化学品:如表面活性剂、黏合剂、涂料等;(2)功能材料:如电子材料、光学材料、纳米材料等;(3)医药与生物化工产品:如药物、保健品、生物制品等;(4)食品添加剂:如防腐剂、抗氧化剂、增稠剂等;(5)农业化学品:如农药、肥料、饲料添加剂等;(6)其他精细化工产品:如化妆品、洗涤剂、香料等。
三、精细化工工艺的基本原理精细化工工艺学的基本原理包括化学反应动力学、化学平衡、传递过程、单元操作等。
了解这些原理有助于我们更好地掌握精细化工生产过程中的关键环节。
四、精细化工生产工艺流程与设备1.工艺流程:精细化工生产工艺流程包括原料准备、反应过程、分离与纯化、产品成型等环节。
2.设备:根据生产工艺要求,选择合适的设备,如反应釜、离心机、过滤器、蒸发器、干燥器等。
五、精细化工安全与环保1.安全:在精细化工生产过程中,要重视安全生产,加强防火、防爆、防毒等措施。
2.环保:精细化工生产过程中要严格遵守环保法规,减少废水、废气、废渣等污染物的排放。
六、发展趋势与前景1.绿色化:发展绿色化学,实现原料、过程和产品的绿色化;2.高端化:提高产品技术含量,满足高档次市场需求;3.一体化:产业链整合,提高资源利用效率;4.技术创新:加强产学研合作,推动技术创新;5.国际化:加强国际合作,扩大国际市场份额。
○精细化工:生产精细化学品的工业称精细化学工业。
○精细化学品:凡能增进或赋予一种产品特定功能、或本身拥有特定功能的小批量、高纯度化学品。
○专用化学品(商品化学品):产量小,经过加工配制,具有专门功能或最终使用性能的产品○附加价值:在产值中扣除原材料,税金,设备,厂房的折旧费所剩余部分的价值。
它包括工人劳动,利润,动力消耗以及技术开发等费用。
○精细化工产值率(精细化率):=(精细化工产品总值/化工产品总值)×100%○增塑剂:添加到聚合物体系中能使聚合物的玻璃化温度降低,塑性增加,使之易于加工的物质。
○氧指数(OI):试样像蜡烛状持续燃烧时,氮—氧混合气流中所必须的最低氧体积分数,OI = VO2/(VO2+VN2)○协同效应:助剂并用时,总效应超过各自单独使用效能的加和。
○相抗效应:助剂并用时,总效应小于各自单独使用效能的加和。
○塑化效率:以邻苯二甲酸二辛酯(DOP)为标准,将其塑化效率定为100,达到同一柔软程度时,其他增塑剂用量与DOP用量的比值。
○ODP(臭氧损耗)值:表示大气中氯氟碳化物质对臭氧破坏的相对能力。
以CFC-11为1。
○老化:高分子材料在加工,贮存和使用过程中,由于受内外因素的综合作用,导致结构变化,其性能逐渐变坏,以至最后丧失价值的现象。
○表面活性剂:加入少量就能显著降低溶液表面张力并改变体系界面状态的物质。
○临界胶束浓度:表面活性剂在溶液中开始形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度。
○亲水亲油平衡值:表面活性剂分子中亲水基的强度与亲油基的强度之比值。
HLB=(亲水基分子量/亲水基分子量+憎水基分子量)×20○浊点:表面活性剂溶液升高温度时,透明溶液突然变浑浊时的温度点。
(聚乙二醇型非离子型表面活性剂)○克拉夫特点:表面活性剂溶液升高温度时,溶解度突然增大时的温度点。
(离子型表面活性剂)○乳化:形成双电子层表面,防止液滴相互靠近,使原来的热力学不稳定体系保持为准稳定体系。
1.精细化学品:具有特定的应用性能,技术密集,商品性强,产品附加值较高的化工产品,产量小,复配多,附加值高,技术含量高,专用性强(具有特定功能)的化学品。
2.精细化学品特点:(1)功能特定性(2)投资少,附加值高,利润大(3)大量使用复配技术。
3.精细化工工艺学:选择技术上和经济上最合理的合成路线和工艺路线,通过最佳条件下的一系列单元反应和单元操作,高产率高质量得到目的产品。
4.合成路线:产品生产过程中的单元反应先后顺序。
工艺路线:单元操作过程顺序包括化学过程和物理过程。
5.精细化学品开发一般过程:(1)文献和市场调研——选择研究课题;(2)实验方案制定;(3)实验室小试;(4)扩大实验;(5)工业化设计,成本核算;(6)工业化生产。
6.阐述:正交实验是一种工艺条件和配方优化方法,该法的优点是试验次数少,效果好,方法简单,使用方便,效率高。
从方案设计到结果分析都完全表格化,实验具有均匀分散,整齐可比性,是安排多因素实验的有效方法。
7.表面活性剂:能显著降低表面张力的物质。
8.临界胶束浓度:胶束形成时表面活性剂的最低浓度。
9.Krafft点:对于离子型表面活性剂,当温度升高到某一点时,表面活性剂的溶解度急剧升高。
10.浊点:非离子型表面活性剂水溶液在升高至一定温度时出现浑浊。
11.HLB值:表面活性剂的亲水亲油平衡值,表面活性剂分子中亲水基和亲油基之间的大小和力量平衡程度的量。
12.钙系分散力:1g表面活性剂完全分散的肥皂的量,以g表示。
13.助剂:为改善生产的工艺条件,或提高产品质量,或使产品赋予某种特性,在产品生产和加工过程中添加的辅助化学品。
14.ADI值:依据人体体重,一生摄入一种食品添加剂而无显著健康危害的每日允许摄入量的估计值,它是国内外评价食品添加剂安全性的首要和最终依据。
15.LD50半数致死量:表示在试验中使一般被实验动物(或昆虫)致死所需的药剂量,一般以mg/kg表示,值越大,表示该化合物的毒性越低,越安全。
精细化工工艺学知识点近年来,精细化工领域得到了广泛的关注和发展,对于精细化工工艺学的知识点,可以总结为以下几个方面:1.精细化工的定义和特点:精细化工是在化学工程的基础上,利用新型工艺、新型装置和新型材料,通过改变化学反应的反应条件和反应路径,实现对化学反应的充分控制和调节,以获得高纯度、高选择性和高产率的产物。
其特点包括反应条件的精确控制、产品质量的细化要求、催化剂和催化反应的重要性以及绿色化生产等。
2.精细化工的反应工艺:精细化工的反应工艺主要包括传统工艺和新型工艺两个方面。
传统工艺包括催化、溶剂、浓缩、萃取、结晶等,而新型工艺则包括微波辐射、超临界流体、膜分离、固相合成等。
3.精细化工的反应器:精细化工的反应器根据反应的不同特点可以分为多相反应器和单相反应器。
多相反应器主要包括多相悬浮床反应器、多相固定床反应器、多相流化床反应器等。
而单相反应器主要包括批式反应器、连续流动反应器等。
4.精细化工的传热与传质:传热与传质是精细化工过程中不可忽视的重要环节。
传热方式主要包括对流传热、传导传热和辐射传热,而传质方式主要包括对流传质、分子扩散传质和表面吸附传质。
精细化工中需要考虑传热与传质的速率、反应器内的物料分布等因素。
5.精细化工的分离与纯化:精细化工中,纯度要求较高的产物需要进行进一步的分离与纯化。
分离与纯化的方式主要包括蒸馏、萃取、结晶、吸附、膜分离等方法。
根据不同产物的性质和分离程度的要求,选择合适的分离与纯化方法。
6.精细化工的催化剂:催化剂在精细化工过程中起到了至关重要的作用。
催化剂可以提高反应速率、提高选择性和稳定性等。
常用的催化剂包括金属催化剂、金属氧化物催化剂、酸碱催化剂等。
选择合适的催化剂对于精细化工的反应过程和产物纯度至关重要。
7.精细化工的安全控制:精细化工过程中需要重视安全控制。
包括反应条件的控制、设备的安全性、储存和运输的安全性等。
防止因反应过程中发生意外导致产生环境和人员的不安全。
精细化工工艺学简答题考点1、精细化工级精细化学品的生产特性(P2)答:1、精细化工具有小批量、多品种、复配型居多的特点2、精细化工属于技术密集型产业3、精细化工的生产多采用间歇生产装置或多功能生产装置4、精细化工生产流程呈多样化2、增塑剂的基本要求(P14)答:1、增塑剂英语聚合物具有良好的相容性2、增塑剂的增塑效率要高3、增塑剂要有良好的耐久性3、阻燃剂的作用机理(P19)答:在燃烧反应的热作用下,被加入的阻燃剂能进行吸热的热分解反应;阻燃剂受热分解后,释放出能阻断连续反应的阻燃剂,以减缓气相反应的反应速度;能进一步促使被阻燃物质表面热分解过程中的碳化层和泡沫带,从而使被阻燃物表面温度降低,使气体热分解产物的影城速度降低二难于持续燃烧。
4、HLB(P49)答:“亲水-亲油平衡”是指表面活性剂的亲水基和疏水基之间在大小和力量上的平衡关系。
反映这种平衡关系的量被称为亲水-亲油平衡值(简称HLB 值)HLB 值计算1、非离子型表面活性剂A.聚乙二醇类和多元醇类 HLB=20⨯表面活性剂分子量亲水基分子量=20⨯+亲水基分子量疏水基分子亲水基的分子量 B.多元醇脂肪酸酯 HLB=)(A S -⨯120 S 指的是酯的皂化值(1g 酯皂化需要的KOH 的mg 数)A 为脂肪酸的酸值C.聚乙二醇类 HLB=5EO EO 指的是聚环氧乙烷的质量分数 2、离子型表面活性剂HLB=7+∑亲水基基团数+∑亲油基基团数 (参见 p50页的计算)5、洗涤的作用的基本过程及机理(p63)以纤维织物为例去除污垢大致分为如下步骤1.吸附 洗涤剂分子或离子在污垢及纤维的界面上发生定向吸附。
2.润湿与渗透 由于吸附分子的定向吸附、洗涤剂渗透到污垢与纤维之间,使污垢与纤维被润湿,从而减弱了污垢在纤维上的附着力。
3.污垢的脱落 因洗涤剂减弱了污垢与纤维表面的附着力,再施以机械作用就促使污垢从纤维表面脱落4.污垢的分散与稳定 由于洗涤剂的胶体性质,使脱离纤维表面的污垢分散在洗涤液中,并被乳化,后再胶束中被增溶,形成稳定的分散体系,已经乳化的污垢就不在附着于纤维上面。
1.精细化学品是与大宗的化学品相对应的一类化工产品,是指对化学工业生产的(初级或次级)产品进行深加工而制成的具有某些或某些种特殊功能的化学品。
一般其产量相对较小的,附加值相对较高2.精细化工及精细化学品的生产特性1)具有小批量,多品种,复配型居多的特点2)属于技术密集型产业3)生产多采用间歇生产装置或多功能生产装置4)生产流程呈多样化3.精细化学品分为三类即精细有机化学品,精细无机化学品和精细生物制品4.增塑剂,即凡添加到聚合物体系中能使聚合玻璃化温度降低,塑性增加易于加工的物质都可以叫做增塑剂,作用是削弱聚合物分子之间的次价健,即范德华力,从而增加了聚合物分子链的移动性,降低了聚合物分子链的结晶性,即增加了聚合物的塑性5.抗氧剂高聚物的氧化是一种游离基连锁反应。
抗氧剂可以捕获活性自由基,生成非活性否认自由基,从而使连锁反应终止,它还能分解氧化过程中产生的聚合物氢过氧化物,生成非自由基产物,从而终止连锁反应6.表面活性剂表面活性物质,是指能使其溶液表面张力降低的物质,习惯上把显著降低溶液表面张力,改变体系界面状态的物质称为表面活性剂.7.表面活性剂分类分为三大类即离子型表面活性剂(阳离子型表面活性剂;阴离子型表面活性剂;两性表面活性剂),非离子型表面活性剂,特殊表面活性剂7.亲水亲油平衡值指的是表面活性剂的亲水基和疏水基之间在大小和力量上的平衡关系,反应这种平衡程度的量被称为亲水亲油平衡值(简称HLB值)8.乳状液指的是两种互不相溶的液体中,一种液体以微滴状分散于另一种液体中,所形成的多相分散体系,称为乳状液,乳状液分为三类,分别是水包油型,油包水型,多重性乳状液9.破乳方法三种,分别是机械法,物理法和化学法10.根据亲水基,判断阴阳离子P6611.食品增稠剂是指在水中溶解或分散,能增加流体或半流体食品的黏度,并保持所在体系的相对稳定的亲水性大分子物质。
增稠剂分子中含有许多亲水基团,如羟基,羧基,氨基和羧酸根等,能与大分子发生水化作用。
精细化工工艺学期末复习重点一.名词解释1.精细化工:为精细化学工业的简称,是指生产精细化学品工业的通称。
2.正交实验法:使用一套规格化的正交表来安排和分析多因素实验的一种数理统计方法,排出最有代表性的试验次数,并能从仅做的少数实验中充分得到所需信息。
3.表面活性剂:一类具有两亲性结构的有机化合物,至少含有两种极性与亲液性迥然不同的集团部分。
4.表面张力:作用于液体表面单位长度上使表面收缩的力(mN/m)。
5.临界胶束浓度:表面活性剂分子或离子在溶液中开始形成胶束的最低浓度。
6.HLB值:亲水亲油平衡值。
7.缔合度:缔合成一个胶束的分子个数。
8.克拉夫特点:若加热水溶液,其溶解度会突然增大。
这个使表面活性剂的溶解度突然增大的温度点,即为克拉夫特点。
9.浊点:非离子型表面活性剂与离子型表面活性剂相反,将其溶液加热,达到某一温度时,透明溶液会突然变浑浊,此温度称为浊点。
10.皂化值:皂化1g油脂所需KOH的mg数。
11.助剂:某些材料和产品在生产、加工过程或使用过程中所需添加的各种辅助化学品。
12.增塑剂:添加到聚合物体系中,使聚合物体系增加塑形的物质。
主要用在PVC 工业中,表现为聚合物的硬度、软化温度和玻璃化温度下降,而伸长率、曲桡性和柔韧性提高。
13.抗氧化剂:较被保护物质更易于氧作用的物质,把它们置于被保护物质中,使大气中氧先与他们作用而来保护物质免受或延迟氧化。
在橡胶工艺中,被称作防老剂。
14.LD50值:慢速致死量,指一群被实验动物死亡一半时的最小剂量。
15.ADI值:即食品使用标准;指人体一生连续每天不断摄入却不影响身体健康的最大摄入量,按每斤多少毫克计算。
16.固化剂定义:也称硬化剂;使粘接具有一定机械强度性和稳定性的物质。
17.罩光清漆:没有颜料和体制颜料的透明体。
18.腻子:加入大量体制颜料的稠厚浆状体。
19.色漆:加入适量颜料和体制颜料的不透明体。
20.水性涂料:用水做稀释剂的涂料。
○精细化工:生产精细化学品的工业称精细化学工业。
○精细化学品:凡能增进或赋予一种产品特定功能、或本身拥有特定功能的小批量、高纯度化学品。
○专用化学品(商品化学品):产量小,经过加工配制,具有专门功能或最终使用性能的产品○附加价值:在产值中扣除原材料,税金,设备,厂房的折旧费所剩余部分的价值。
它包括工人劳动,利润,动力消耗以及技术开发等费用。
○精细化工产值率(精细化率):=(精细化工产品总值/化工产品总值)×100%○增塑剂:添加到聚合物体系中能使聚合物的玻璃化温度降低,塑性增加,使之易于加工的物质。
○氧指数(OI):试样像蜡烛状持续燃烧时,氮—氧混合气流中所必须的最低氧体积分数,OI = VO2/(VO2+VN2)○协同效应:助剂并用时,总效应超过各自单独使用效能的加和。
○相抗效应:助剂并用时,总效应小于各自单独使用效能的加和。
○塑化效率:以邻苯二甲酸二辛酯(DOP)为标准,将其塑化效率定为100,达到同一柔软程度时,其他增塑剂用量与DOP用量的比值。
○ODP(臭氧损耗)值:表示大气中氯氟碳化物质对臭氧破坏的相对能力。
以CFC-11为1。
○老化:高分子材料在加工,贮存和使用过程中,由于受内外因素的综合作用,导致结构变化,其性能逐渐变坏,以至最后丧失价值的现象。
○表面活性剂:加入少量就能显著降低溶液表面张力并改变体系界面状态的物质。
○临界胶束浓度:表面活性剂在溶液中开始形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度。
○亲水亲油平衡值:表面活性剂分子中亲水基的强度与亲油基的强度之比值。
HLB=(亲水基分子量/亲水基分子量+憎水基分子量)×20○浊点:表面活性剂溶液升高温度时,透明溶液突然变浑浊时的温度点。
(聚乙二醇型非离子型表面活性剂)○克拉夫特点:表面活性剂溶液升高温度时,溶解度突然增大时的温度点。
(离子型表面活性剂)○乳化:形成双电子层表面,防止液滴相互靠近,使原来的热力学不稳定体系保持为准稳定体系。
○增溶:由于胶束的存在而使物质溶解度增加的现象。
这些物质溶于胶束的亲油基中、插于胶束的分子之间、黏附于胶束的亲水基上,使溶解度增大。
○ADI(每人每日允许摄入量):以每公斤体重摄入的毫克数表示,mg/kg。
○LD50(半数致死量):经口服,能使一群被试验动物中毒而死亡一半时所需的最低剂量,mg/kg(体重)。
○防腐剂:防止由微生物引起的腐败变质、延长食品保藏期的食品添加剂。
○粘接接头:被粘物通过胶黏剂连接而得到的组件。
○被粘物:接头中除胶黏剂外的固体材料。
○固化:通过适当方法使胶层由液态变成固态的过程。
○结构胶:能传递较大应力,用于受力结构的连接。
○骨胶:骨胶是一种使用最为广泛的动物类黏结材料。
因其外观为珠状也称作珠状骨胶。
○万能胶:环氧树脂类粘合剂的俗称,胶黏强度高,收缩率小,用途广泛。
○环氧树脂:分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子。
(二酚基丙烷和环氧烷碱性条件缩聚而成双酚A型环氧树脂) ○聚氨酯:主链上含有氨基甲酸酯基(NHCOO—)的胶黏剂。
○乳液聚合:在水介质中生成的自由基进入由乳化剂或其他方式生成的胶束或乳胶粒中引发其中单体进行聚合的非均相聚合。
○热塑性:物质在加热时能发生流动变形,冷却后可以保持一定的形状的性质。
○热固性:加热时树脂固化,形成网状交联结构,不溶不熔。
○涂料:用特定的施工方法,涂覆物体表面,形成连续性膜,具有一定强度、韧性,美观或特殊功能。
○氨基漆:含有氨基的化合物(尿素,三聚氰胺,苯代三聚氰胺)与醛类(甲醛)经缩聚反应制得的热固性树脂。
○调和漆:已经调好的可以直接使用的涂料。
○清漆:不含颜料的透明涂料。
○磁漆:漆料中含有较多的树脂,并使用了鲜艳的着色颜料,漆膜坚硬耐磨,光亮,美观,好像瓷器。
○底漆:作为物面打底用的涂料,是面漆与物面之间的中间涂层。
○烘漆:又称烤漆,烘干漆,必须经过一定温度的烘烤,才能干燥成膜的涂料品种。
○大漆:由天然生漆精制或改性制成的漆类的统称。
○腻子:加有大量体质颜料的稠厚浆状涂料。
○碘值:每100g油脂所能吸收的碘的质量(以克计),判断不饱和性. ○酸值:又称酸价,是指中和1g天然脂肪中的游离酸所需消耗KOH的毫克数,大小反应了脂肪中游离酸含量的多少。
○香料:散发出香气香味的原料。
○香精:调和香料。
○调香:将多种香料调配成香精的过程称作调香。
○单离香料:用物理的或化学的方法从天然香料中分离出来的单体香料(单一成分)。
○香气阈值:嗅觉辨别出该种物质存在的最低浓度。
○化妆品:涂擦、喷洒等方法散布于人体表面任何部位以达到清洁、护肤、美容、消除不良气味的日用化学工业产品。
○香波:以一种表面活性剂为主的加香产品,用于洗发,英文为“Shampoo”。
○冷霜:又称香脂,由于使用时水分挥发带走热量是肌肤有凉爽感,故得名。
○防晒指数SPF:SPF是英文“Sun Protection Factor”的缩写。
SPF值越高,防护功效越长。
△精细化工的特点:①生产特性—小批量、多品种、复配型居多;技术密集度高;采用间歇式多功能生产装置②经济特性—投资效率高、附加价值率高、利润率高③商业特性—独家经营,技术保密;重视市场调研,适应市场需求;配有应用技术和技术服务④产品特性—功能性强△精细化工目前发展的重点:功能涂料及水性涂料,染料新品种及其产业化技术,重要化工中间体绿色合成技术及新品种,电子化学品,高性能水处理化学品,造纸化学品,油田化学品,功能型食品添加剂,高性能环保型阻燃剂,表面活性剂,高性能橡塑助剂等。
△精细化工发展的趋势:更加精细化,系列化,专业化和功能化。
△精细化学品的范畴:①农药②染料③涂料④颜料⑤试剂和高纯物⑥信息用化学品(包括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品) ⑦食品和饲料添加剂⑧粘合剂⑨催化剂和各种助剂⑩化学药品和日用化学品①功能高分子材料。
△精细化学品的特点:产品门类多,有不同的品种牌号,商品性强,生产工艺精细,有些产品的化学反应与工艺步骤复杂,附加价值高,投资少,利润大,对市场适应性强,服务性强,产品更新换代快,技术密集性高,适合中小型厂家生产,商品富裕竞争性,研究经费较高。
◇精细化学品与通用化学品的区别?精细化学品:初级产品深加工制成,产量小,用途专。
增进或赋予一种产品特定功能、或本身拥有特定功能的小批量、高纯度化学品,试剂,染料,化妆品,洗涤剂等。
通用化学品:初级加工得到的大吨位产品,产量大,用途广,硫酸,氨,烧碱,聚氯乙烯,氯乙烯等。
◇高分子加工助剂应用中需要注意的问题:①与树脂的配伍性—所用助剂必须能长期,稳定,均匀地存在于树脂中,才能发挥其应有的功能。
有机助剂要求与塑料具有良好的相容性,否则助剂易析出(即喷霜或渗出);无机助剂则要求细小,分散性好②耐久性—助剂的损失主要通过挥发,抽出和迁移三个途径。
挥发性大小取决于助剂本身的性能,抽出与迁移性则与助剂和聚合物之间的相互溶解度有关③对加工条件的适应性—主要是耐热性,使之在加工过程中不分解,不易挥发和升华,还要考虑助剂对成型设备和模具的腐蚀性④制品用途对助剂的制约—选用助剂必须考虑制品的外观,气味,污染性,耐久性,电性能,热性能,耐候性,毒性,经济性等各种因素⑤协同效应—要尽量选用助剂之间具有协同作用的物质,应避免拮抗作用,以充分发挥助剂在塑料中的作用。
△增塑剂的作用原理:削弱聚合物分子键的次价键,即范德华力,从而增加聚合物分子链的移动性,降低聚合物分子链的结晶性,亦即增加聚合物塑性。
◇间歇法生产DOP工艺过程—酯化工艺:邻苯二甲酸酐△阻燃剂的作用原理:多数阻燃剂是通过若干机理共同作用达到阻燃目的。
①覆盖(保护膜)作用—含磷阻燃剂②抑制链反应—含卤阻燃剂③协同作用—锑—卤体系(P—卤体系,P—N体系)④吸热作用—Al(OH)3⑤不燃气体稀释作用—卤化物△常用阻燃剂的分类和特点:①有机卤系使用范围广,阻燃效率高、用量少,对材料的性能影响小,热裂及燃烧时生成大量的烟尘及腐蚀性气体②有机磷系无卤阻燃剂,克服含卤阻燃剂的缺点,具有阻燃、隔热、隔氧功能,生烟量少,不易形成有毒气体和腐蚀性气体③无机系低毒、低烟、低腐蚀,价格低廉;但所需添加量较大,限制了其应用△抗氧剂的作用原理:捕获活性自由基,生成非活性自由基,终止链反应△抗氧剂的主要品种:①胺类防老剂—抗氧能力强,易变色,用于对制品颜色要求不高的材料中②酚类抗氧剂—不变色,品种多,受阻酚结构使ArO—有高稳定性③二价硫化物和亚磷酸酯类—分解过氧化物,辅助抗氧剂◇五大高分子材料—塑料,橡胶,纤维,涂料,胶黏剂◇简述PVC的降解及热稳定剂的作用机理。
PVC热加工时,少量的分子链断裂释放HCl,HCl是加速链断裂反应的催化剂,导致聚合物降解变黄变脆;加入碱性物质分解HCl则能达到稳定的目的(①吸收或中和加工使用过程中脱出的HCl,终止自催化作用②置换分子中活泼的和不稳定的Cl,抑制脱HCl反应③与聚烯烃双键加成反应,消除或减缓制品变色④防止聚烯烃结构氧化,中和和钝化树脂中的杂质,催化剂等)◇热稳定剂的发展与PVC制品密切相关。
△表面活性剂的结构:两亲结构(亲水基团和亲油基团)。
△表面活性剂的特点:①双亲性②表面吸附③界面定向④形成胶束⑤多功能性。
△表面活性剂的应用性能有:①润湿与渗透:液体迅速浸湿固体表面②乳化:液—液③分散:固—液④起泡与消泡:气—液⑤增溶:提高溶解度⑥洗涤:去油污⑦杀菌△表面活性剂的分类及其代表品种。
离子型表面活性剂:阴离子表面活性剂(①羧酸盐②磺酸盐③硫酸酯盐④磷酸酯盐);阳离子表面活性剂(①伯胺盐②季胺盐③吡啶盐);两性表面活性剂(①氨基酸型②甜菜碱型③卵磷脂类)。
非离子表面活性剂:①脂肪醇聚氧乙烯醚R-O-(CH2CH2O)nH②烷基酚聚氧乙烯醚R-(C6H4)-O(C2H4O)nH③聚氧乙烯烷基酰胺R-CONH(C2H4O)nH④多元醇型Span类(脱水山梨醇脂肪酸酯)及Tween类(聚氧乙烯脱水山梨醇脂肪酸酯)△磺化与硫酸酯化的异同:在碳原子上引入-SO3H的反应为磺化反应,(得到的磺酸盐比硫酸酯盐稳定,不易水解,加热也不易分解);通过氧原子架桥在疏水链上引入-SO3H的反应为硫酸化反应,产物为有机物的酸性硫酸脂。
△表面活性剂的复配及CMC的影响因素。
①无机盐:降低CMC,对烃类增溶。
胶束斥力减少,降低极性物质的溶解量。
对离子型表面活性剂的影响较小;>0.1mol/L时,使非离子型浊点降低。
②有机物:12碳以下的脂肪醇对烃类增溶。
短链醇(C1~C6)可能破坏胶束的形成,不利于增溶。
极性有机物(如尿素、N-甲基乙酰胺、乙二醇)均提高CMC。
③水溶性高分子:能吸附表面活性剂,使CMC升高;胶束形成时,提高增溶性。
能与表面活性剂形成不溶性复合物。
④表面活性剂混合体系:同类型等量混合,体系的表面活性介于两者之间,对CMC小的组分影响大。