高碳增塑剂醇面面观
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高碳醇的概况1.1 高碳醇的基本概念高碳醇又名高级脂肪醇或高级醇,指含有六个碳原子以上一元醇的混合物。
是合成表面活性剂、洗涤剂、增塑剂及其它多种精细化学品的主要基础原料,其后加工产品在纺织、造纸、食品、医药、皮革等领域应用十分普遍。
高碳醇早期以动植物油为原料制取,60年代转入以石油为主要原料的路线后,产量逐年上升。
目前主要由油脂加氢法、烷基铝法和羰基合成法3条路线制得。
高碳醇是精细化工、表面活性剂行业的重要原料,90%以上的高碳醇产品被转化成其衍生物,作为醇系表面活性剂广泛地应用于家用和工业用清洗剂中。
醇系表面活性剂因其去污能力强、耐硬水、低温洗涤效果好、配伍能力强、生物降解快等综合性能优异,被广泛地应用于家庭及工业。
1.2 高碳醇的理化性质脂肪醇不溶于油,溶于丙二醇、乙醇、苯、氯仿、乙醚。
C12~14醇:明火、高热可燃(引燃温度为275℃);化剂可发生反应;高热分解放出有毒的气体;蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃;遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
C16~18醇:体与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
(燃温度:250.6℃,爆炸上限%(V/V):8.0,爆炸下限%(V/V):1.0)。
1.3 高碳醇的分类我国工业生产高碳醇按碳数分为C8~C22醇,其中C8-10醇、C12-14醇、C12-13醇、C12-15醇、C16-18醇、C20-22醇等混合醇,也可分离生产出C8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22等单碳醇。
以上均系正构伯醇,异构醇只有C16、C18、C20三个。
若按原料及生产方法分:有天然醇和合成醇之分。
…1.4 高碳醇的包装、贮存及运输液态的脂肪醇产品包装一般采用200L镀锌铁皮桶,并将桶口密封;固态的片状脂肪醇产品包装一般采用内衬塑料袋的编织袋或纸箱。
或根据客户要求。
储运条件:通风条件良好的仓库,防止日晒,要远离硫酸、硝酸等强酸物质,运输时避免阳光直射,防雨防潮。
高碳醇的概况1.1 高碳醇的基本概念高碳醇又名高级脂肪醇或高级醇,指含有六个碳原子以上一元醇的混合物。
是合成表面活性剂、洗涤剂、增塑剂及其它多种精细化学品的主要基础原料,其后加工产品在纺织、造纸、食品、医药、皮革等领域应用十分普遍。
高碳醇早期以动植物油为原料制取,60年代转入以石油为主要原料的路线后,产量逐年上升。
目前主要由油脂加氢法、烷基铝法和羰基合成法3条路线制得。
高碳醇是精细化工、表面活性剂行业的重要原料,90%以上的高碳醇产品被转化成其衍生物,作为醇系表面活性剂广泛地应用于家用和工业用清洗剂中。
醇系表面活性剂因其去污能力强、耐硬水、低温洗涤效果好、配伍能力强、生物降解快等综合性能优异,被广泛地应用于家庭及工业。
1.2 高碳醇的理化性质脂肪醇不溶于油,溶于丙二醇、乙醇、苯、氯仿、乙醚。
C12~14醇:明火、高热可燃(引燃温度为275℃);化剂可发生反应;高热分解放出有毒的气体;蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃;遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
C16~18醇:体与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
(燃温度:250.6℃,爆炸上限%(V/V):8.0,爆炸下限%(V/V):1.0)。
1.3 高碳醇的分类我国工业生产高碳醇按碳数分为C8~C22醇,其中C8-10醇、C12-14醇、C12-13醇、C12-15醇、C16-18醇、C20-22醇等混合醇,也可分离生产出C8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22等单碳醇。
以上均系正构伯醇,异构醇只有C16、C18、C20三个。
若按原料及生产方法分:有天然醇和合成醇之分。
…1.4 高碳醇的包装、贮存及运输液态的脂肪醇产品包装一般采用200L镀锌铁皮桶,并将桶口密封;固态的片状脂肪醇产品包装一般采用内衬塑料袋的编织袋或纸箱。
或根据客户要求。
储运条件:通风条件良好的仓库,防止日晒,要远离硫酸、硝酸等强酸物质,运输时避免阳光直射,防雨防潮。
工业用增塑剂醇在塑料填料中的应用研究随着科技的不断发展,塑料制品在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
然而,塑料制品的力学性能和耐久性往往会受到填料的影响,为了改善塑料制品的性能,人们引入了增塑剂醇来提高塑料的柔韧性和耐久性。
本文将探讨工业用增塑剂醇在塑料填料中的应用研究。
首先,我们需要了解什么是增塑剂醇。
增塑剂醇是一种常用的增塑剂,由于其高挟持率和增塑效果好的特点,被广泛应用于塑料工业。
增塑剂醇能够与塑料基体形成稳定的溶液,能够增加塑料的柔韧性、延展性和机械强度。
其次,在塑料填料中使用增塑剂醇有多种好处。
首先,增塑剂醇能够提高塑料的柔韧性,使其更加可塑性。
这一点对于制造弹性和柔软性要求较高的产品尤为重要,例如胶鞋、橡胶手套等。
此外,增塑剂醇还能够增加塑料的耐久性和抗撞性能,降低塑料在使用过程中的断裂风险。
这对于需要经受大量压力和冲击的塑料制品来说非常重要,例如汽车零件、工业设备等。
最后,增塑剂醇还能够增加填料在塑料基体中的分散度,提高填料与基体的相容性和粘附力,从而提高填料的使用效果。
醇类增塑剂在塑料填料中的应用研究也有一些挑战需要克服。
首先,醇类增塑剂与塑料基体的相容性需要考虑,如果相容性不佳,可能会导致塑料产品的外观不佳,甚至出现开裂、变形等问题。
其次,醇类增塑剂需要在一定的温度下加入,否则可能会造成增塑剂分离或释放的问题。
另外,醇类增塑剂还需要考虑其成本和环境友好型,不得不承认,一些传统的醇类增塑剂会对环境造成一定的污染。
在应用研究方面,科学家们致力于寻找更加环保和高效的替代品。
例如,有研究表明,脱氢乙酸酯类增塑剂在塑料填料中的应用效果也非常好。
脱氢乙酸酯类增塑剂不仅具有良好的相容性和增塑效果,而且在环境友好型方面更加可取。
此外,随着生物塑料的需求日益增加,许多研究也将目光转向了天然醇类增塑剂的应用。
天然醇类增塑剂具有天然来源、可降解、不会对生态环境造成污染等优点,因此在生物塑料领域具有广阔的应用前景。
低碳醇、中碳醇和高碳醇概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在对低碳醇、中碳醇和高碳醇进行概述和解释说明。
在现代社会中,由于全球温室气体排放的增加以及环境问题的日益严重,低碳经济已成为全球关注的焦点。
碳醇是一种可再生能源,应用广泛,并拥有较低的温室气体排放量。
了解和掌握不同类型碳醇的特点和应用领域对于推动低碳经济的发展至关重要。
1.2 文章结构本文将从三个方面对低碳醇、中碳醇和高碳醇进行论述。
首先,在第2部分中将深入探讨低碳醇,包括其定义和特点、生产方法以及应用领域。
随后,在第3部分中介绍中碳醇,包括其定义和特点、生产方法以及应用领域。
最后,在第4部分中介绍高碳醇,包括其定义和特点、生产方法以及应用领域。
通过系统性地比较这三种类型的碳醇,我们可以更好地了解它们之间的差异和各自的优势。
1.3 目的本文旨在提供关于低碳醇、中碳醇和高碳醇的全面概览。
通过详细介绍它们的特点、生产方法和应用领域,我们可以更好地理解碳醇在低碳经济中的作用,并为未来该领域的发展趋势和挑战提供一定参考。
此外,通过了解这些不同类型碳醇之间的区别,我们能够更明确地认识到每种碳醇所具备的环境利益和可持续性优势,从而为推动可持续发展做出贡献。
2. 低碳醇:2.1 定义和特点:低碳醇是指碳原子链长度较短,由1到3个碳原子组成的醇类化合物。
其化学结构中含有羟基(-OH)。
低碳醇在常温下呈无色液体或固体形态,具有较高的挥发性和溶解性。
不同链长的低碳醇具有不同的物理化学性质和应用特点。
2.2 生产方法:低碳醇可以通过多种方法进行生产。
其中一种主要的方法是通过石油炼制过程中的裂解反应得到。
在此反应中,较长链的烷烃分子会被裂解为较短链的烷烃分子,并且伴随着生成羟基(-OH)官能团。
此外,还可以通过发酵、合成等方法获得低碳醇。
2.3 应用领域:低碳醇在各个领域都有广泛的应用。
首先,在工业领域中,低碳醇被广泛用作溶剂和清洁剂。
由于其良好的溶解性和挥发性,低碳醇可以用于溶解和稀释许多有机化合物,以及清洁多种表面。
工业用增塑剂醇在塑料胶粘剂中的应用技术总结胶粘剂是一种用于将材料粘合在一起的重要工业材料。
随着塑料在各个领域的广泛应用,塑料胶粘剂的需求量也在逐年增加。
为了提高塑料胶粘剂的性能,并满足不同的使用需求,工业用增塑剂醇被广泛应用于塑料胶粘剂的生产和加工中。
本文将对工业用增塑剂醇在塑料胶粘剂中的应用技术进行总结和介绍。
一、工业用增塑剂醇的基本性质工业用增塑剂醇是一种化学合成的有机化合物,主要由醇类化合物组成。
它具有低粘度、无色透明、无毒、无挥发性和高溶解性等特点。
由于这些特性,工业用增塑剂醇常被使用在塑料胶粘剂的生产中,以提高胶粘剂的粘接性能和可加工性。
二、增塑剂醇在塑料胶粘剂中的应用技术1.增强胶粘剂的可加工性塑料胶粘剂中添加适量的增塑剂醇可以有效提高胶粘剂的可加工性。
增塑剂醇能够与塑料胶粘剂中的高分子链发生作用,降低塑料的玻璃化转变温度,增加流动性和延展性。
这样,胶粘剂在加工过程中更易于塑形,提高生产效率。
同时,增塑剂醇还能减小胶粘剂在固化过程中的收缩变形,提高固化后的胶粘剂的强度和耐候性。
2.改善胶粘剂的粘接性能增塑剂醇对塑料胶粘剂的黏附性能有着重要的影响。
在胶粘剂中适量添加增塑剂醇后,能够有效提高胶粘剂的湿热性能、粘接强度和接触角等指标。
增塑剂醇能够与胶粘剂中的高分子链发生作用,增加胶粘剂的附着力和界面相容性,促进胶粘剂与被粘合材料的结合,从而提高粘接性能。
3.调节胶粘剂的流变性能增塑剂醇可以根据不同的需求调节胶粘剂的流变性能。
添加适量的增塑剂醇能够改变胶粘剂的黏度、流动性和流变特性等参数。
通过调节增塑剂醇的添加量和种类,可以使胶粘剂在不同温度和应力条件下具有良好的流体性能,从而适应不同的粘接需求。
4.提升胶粘剂的耐热性塑料胶粘剂在高温环境下容易失去黏性,降低粘接强度。
增塑剂醇作为一种耐热性较好的有机化合物,可以提高塑料胶粘剂的耐热性能。
增塑剂醇能够与高分子链进行交联作用,增加胶粘剂的热稳定性和耐高温性,提高胶粘剂在高温环境下的使用寿命。
工业用增塑剂醇在绝缘材料中的应用研究随着科技的不断进步和工业化程度的提高,人们对于绝缘材料的要求也越来越高。
在电器、电子等领域中,绝缘材料起着至关重要的作用,不仅能够确保电子设备的正常工作,还能有效保障人身安全。
而工业用增塑剂醇作为一种常用的辅助材料,在绝缘材料中有着广泛的应用。
本文将详细探讨工业用增塑剂醇在绝缘材料中的应用研究。
首先,什么是增塑剂醇?增塑剂醇是一种添加剂,主要用于改变塑料材料的变形性能。
它能够改善材料的柔软度、延展性和可加工性。
相比于其他常用的增塑剂,醇类增塑剂因其低毒、环保的特点而备受青睐。
在工业生产中,增塑剂醇被广泛应用于绝缘材料中,以提高其绝缘性能和可用性。
在绝缘材料的制备过程中,添加适量的增塑剂醇能够使材料具有更好的可加工性,提高其拉伸强度和延展性。
这主要源于醇增塑剂在材料中的溶解效应以及与聚合物链之间的相互作用。
增塑剂醇能够与聚合物链形成物理交联或与链段发生物理吸附,进而改变材料的胶体体积,使跨链层间间距增大,从而促使聚合物链的流动性增强。
这种增塑剂醇的作用可以明显改善绝缘材料的柔软度和可加工性,使得材料更容易被加工成各种形状,提高生产效率。
除了增加材料的可加工性,增塑剂醇还能够改善绝缘材料的拉伸性能和耐热性。
对于电器设备来说,耐热性能是绝缘材料必须具备的关键特性之一。
实验研究表明,添加适量的增塑剂醇可以降低材料的玻璃化转变温度,提高材料的热稳定性。
这是因为增塑剂醇能够与聚合物链之间发生物理吸附作用,从而改善聚合物链的排列状态,减少材料的结晶度,从而使材料具备更好的耐热性能。
这对于电器设备在高温环境下的正常运行非常重要。
此外,增塑剂醇还可以改善绝缘材料的抗老化性能。
在电器和电子设备中,绝缘材料往往要长时间暴露在外部环境中,容易受到氧化、光照和化学介质的侵蚀,从而导致绝缘性能下降。
添加适量的增塑剂醇可以改善材料的抗氧化性能和抗老化能力,延长绝缘材料的使用寿命。
这是因为增塑剂醇具有较好的稳定性和抗氧化性能,能够有效抵御外界环境的侵蚀,保持绝缘材料的原有性能。
工业用增塑剂醇在阻燃塑料制品中的应用研究概述近年来,随着人们对环境保护的意识不断增强,对塑料制品的阻燃性能也提出了更严格的要求。
醇类增塑剂作为一类常用的塑料添加剂,其在阻燃塑料制品中的应用研究备受关注。
本文旨在探讨工业用增塑剂醇在阻燃塑料制品中的应用研究,以期为塑料行业的阻燃技术发展提供一定的参考。
一、工业用增塑剂醇的基本概念工业用增塑剂醇是一类常见的塑料添加剂,主要用于提高塑料制品的柔韧性和可加工性。
醇类增塑剂具有低毒、环境友好等特点,逐渐替代了传统的有毒增塑剂。
常见的工业用增塑剂醇有丁二醇、己二醇等。
二、阻燃塑料制品的意义阻燃塑料制品指添加了阻燃剂的塑料制品,其能够在受到火焰燃烧时降低火势的蔓延速度,减少火灾的发生和蔓延。
随着城市化进程的加快和人们对火灾事故的安全意识提高,阻燃塑料制品在建筑、电子、交通等领域的使用得到了广泛推广。
三、工业用增塑剂醇在阻燃塑料制品中的应用研究1. 醇类增塑剂的阻燃性能研究很多研究表明,醇类增塑剂可以提高阻燃塑料制品的阻燃性能。
通过添加适量的醇类增塑剂,在塑料制品中形成均匀的增塑剂分散相,提高了材料的极限氧指数(LOI)和垂直燃烧等级(V-0等级),增强了塑料制品的阻燃能力。
2. 增塑剂醇与阻燃剂协同作用机制研究由于醇类增塑剂与阻燃剂之间存在相容性问题,研究如何提高二者的相容性,并达到协同作用的效果,是当前阻燃塑料制品研究的重要课题。
研究发现,通过改变增塑剂醇的结构、分子量、添加方式等,可以改善其与阻燃剂的相容性,提高二者的协同效果。
3. 醇类增塑剂的热稳定性和耐热性研究在高温条件下,塑料制品容易发生热分解并释放有毒气体,因此研究醇类增塑剂在高温条件下的热稳定性和耐热性十分重要。
一般来说,较长链的醇类增塑剂具有较好的耐热性能,通过研究并改进醇类增塑剂的结构,可以提高其热稳定性,减少对环境的污染。
4. 醇类增塑剂对阻燃塑料制品性能的影响研究醇类增塑剂对塑料制品的性能影响因素较多,如柔韧性、悬挂性、透明度等。
醇类增塑剂在工业塑料制品中的应用技术研究摘要:本文基于醇类增塑剂在工业塑料制品中的应用技术研究,对其应用领域和市场发展进行了系统的分析。
醇类增塑剂是一种增塑剂的类别,具有优异的增塑性能和环境友好性,在工业塑料制品的生产中起到了重要的作用。
本文首先介绍了醇类增塑剂的基本概念和分类,然后重点探讨了其在工业塑料制品中的应用技术,包括各类醇类增塑剂的特点、应用方法、效果和注意事项等。
最后,对醇类增塑剂的市场发展趋势进行了展望,并提出了进一步的研究方向。
1. 引言醇类增塑剂作为一种重要的增塑剂,在工业塑料制品的生产中具有广泛的应用。
醇类增塑剂具有增加塑料柔软性、延展性和耐用性的特点,可以提高塑料制品的加工性能和机械性能,对塑料制品的质量和使用寿命有着重要的影响。
本研究旨在对醇类增塑剂在工业塑料制品中的应用技术进行深入的研究,为塑料制品的生产和市场发展提供科学依据。
2. 醇类增塑剂的基本概念和分类2.1 醇类增塑剂的基本概念醇类增塑剂是一类具有醇基结构的化合物,可溶于塑料基体中,能够在塑料中形成物理键。
醇类增塑剂具有良好的增塑效果和环境友好性,能够增加塑料的柔软性、延展性和韧性,提高塑料制品的耐热性和耐候性。
2.2 醇类增塑剂的分类根据醇类增塑剂的结构和性质,可以将其分为一元醇类增塑剂和多元醇类增塑剂两大类。
一元醇类增塑剂是指含有一个醇基的增塑剂,包括环氧醇、己内酯等,多元醇类增塑剂是指含有多个醇基的增塑剂,包括聚醚醇、聚醇醚等。
3. 醇类增塑剂在工业塑料制品中的应用技术3.1 醇类增塑剂的特点醇类增塑剂具有良好的增塑效果和环境友好性,可以提高塑料制品的柔软性和韧性,并且不会对环境造成污染。
醇类增塑剂还能够提高塑料的耐热性和耐候性,在塑料制品的加工和使用过程中具有重要的作用。
3.2 醇类增塑剂的应用方法在工业塑料制品的生产中,可以通过两种方式加入醇类增塑剂:一种是将醇类增塑剂直接与塑料基体混合;另一种是通过预混合的方式将醇类增塑剂与塑料基体进行混合。
环保型工业增塑剂醇的开发及应用前景展望随着环境污染问题的加剧和对可持续发展的需求不断提高,环保型工业增塑剂的研发和应用成为一个重要的研究领域。
本文旨在探讨环保型工业增塑剂醇的开发及其应用前景展望。
醇,作为一种广泛存在于自然界中的有机化合物,具有良好的可降解性和生物安全性,因此被广泛用作环保型工业增塑剂的候选材料之一。
醇在塑料加工中可以起到增加塑料柔软度、提高韧性和降低硬度的作用,而且与传统的有害增塑剂(如邻苯二甲酸酯类化合物)相比,醇类增塑剂更加环保、安全且未受限制。
目前,环保型工业增塑剂醇的开发已经取得了一些重要的突破。
首先,在合成方面,研究人员通过改进合成工艺和优化反应条件,成功地合成了具有较好增塑效果的醇类增塑剂。
其次,在性能改良方面,通过不同的改性方法,如表面改性、聚合改性等,提高了醇类增塑剂的耐高温性能和降解性能,增加了其在特殊领域的应用范围。
另外,醇类增塑剂具有良好的生物降解性。
传统的有害增塑剂往往难以降解,会对环境造成严重危害。
而醇类增塑剂在自然环境中可以迅速降解为低毒化合物,并不会对环境造成污染。
这使得醇类增塑剂成为了短期内替代有害增塑剂的理想选择。
环保型工业增塑剂醇具有广泛的应用前景。
首先,在塑料制品加工行业中,将环保型工业增塑剂醇应用于塑料生产中可以提高产品的柔软度和韧性,改善产品质量,而且不对人体健康造成危害。
其次,在医疗器械和食品包装等领域,环保型工业增塑剂醇的应用也具有很大的潜力。
由于醇类增塑剂具有较好的耐高温性能和良好的生物安全性,可以满足这些领域对材料性能和生物安全性的要求。
此外,环保型工业增塑剂醇还可以应用于紧固件、膜材料和涂层等领域。
醇类增塑剂可以改善材料的粘性和可加工性,使材料更易加工、粘合和涂覆,提高产品的使用寿命和性能。
尽管环保型工业增塑剂醇在开发和应用方面取得了一定的进展,但仍然面临着一些挑战。
首先,目前市场上的环保型工业增塑剂醇种类较为有限,其市场占有率相对较低。
工业用增塑剂醇在工业橡胶制品中的应用总结醇类增塑剂在工业橡胶制品中的应用总结橡胶制品在现代工业中起到不可或缺的作用,广泛应用于汽车、建筑、电气、医疗等领域。
为了改善橡胶产品的性能,提高其加工工艺和耐久性,工业用增塑剂醇被广泛应用于橡胶制品的生产中。
本文将总结工业用增塑剂醇在工业橡胶制品中的应用,包括增塑效果、应用领域和注意事项等方面。
一、增塑效果醇类增塑剂是一种常用的橡胶增塑剂,它通过与橡胶分子间的相互作用,改善橡胶的柔软度、延展性和可塑性。
这些相互作用包括物理相互作用和化学相互作用。
物理相互作用主要表现为增加橡胶分子链之间的距离,使其更容易流动和变形。
化学相互作用主要表现为增塑剂醇与橡胶分子间的键合,增加橡胶分子链的交联程度,从而提高橡胶产品的强度和耐久性。
二、应用领域1. 汽车工业:汽车轮胎、密封件、悬挂系统等橡胶制品是汽车工业中不可缺少的部分。
增塑剂醇可以提高轮胎的柔软性和耐磨性,增加密封件的可塑性和密封性能,改善悬挂系统的减震效果。
这些优势使得汽车更加安全可靠,并提升了行车的舒适性。
2. 建筑工业:建筑行业广泛使用各种橡胶制品,包括防水材料、隔音材料、地板等。
增塑剂醇可以提高这些橡胶制品的耐候性、耐磨性和抗老化性能,使其更适合在恶劣的环境下长期使用。
3. 电气工业:电缆、电线等电气橡胶制品需要具备良好的绝缘性能和耐热性能。
增塑剂醇可以改善这些橡胶制品的绝缘性能,提高耐热性和耐电压性能,保障电气设备的安全运行。
4. 医疗工业:医疗器械和医用橡胶制品需要具备良好的生物相容性和耐磨性。
增塑剂醇可以提高医用橡胶制品的柔软性和耐用性,减少对人体的刺激,同时增加产品的耐磨性,延长使用寿命。
三、注意事项在使用增塑剂醇的过程中,需要注意以下几点:1. 增塑剂的选择:不同的橡胶制品对增塑剂的要求有所不同,需要根据具体情况选择合适的增塑剂。
同时需要注意增塑剂的质量和来源,确保其符合相关的质量标准和法规要求。
环保型工业增塑剂醇的合成及其在塑料制品中的应用研究醇是一种常见的有机化合物,广泛应用于工业和生活中。
在塑料制品中,醇被广泛用作增塑剂,以提高塑料制品的柔韧性和耐用性。
然而,传统的醇类增塑剂具有较高的毒性和环境污染性,对人体健康和生态环境造成潜在风险。
因此,发展和研究环保型工业增塑剂醇及其在塑料制品中的应用成为了亟待解决的问题。
为了解决传统醇类增塑剂的环境问题,许多研究人员致力于开发合成环保型工业增塑剂醇,并探索其在塑料制品中的应用。
这些环保型醇的合成方法主要包括天然物质提取、化学合成和生物发酵等。
天然物质提取是一种常见的合成环保型醇的方法。
一些植物和动物中含有丰富的天然醇类物质,如葵花籽油中的葵醇和生物酒精中的乙醇等。
通过提取这些天然醇类物质,可以获得环保型工业增塑剂醇。
这种方法具有原料可再生性和低毒性的特点,对环境友好。
然而,天然物质提取的醇产量较低,成本较高,仍需要进一步研究和改进。
化学合成是另一种制备环保型醇的常见方法。
通过有机合成化学反应,可以合成出各种具有环保特性的醇类增塑剂,如丙烯醇和苯甲醇等。
这些醇的合成方法成熟可行,产量高,成本相对较低。
然而,合成过程中可能会产生一些有害副产物,对环境和人体健康造成一定的影响。
因此,在醇的合成过程中,需要采取一系列环境友好措施,如废物处理和反应条件优化等,以减少对环境的不良影响。
生物发酵是一种新兴的制备环保型醇的方法。
生物发酵利用微生物代谢产物中的醇类物质,如酒精和甘油等,经过合成反应转化为环保型工业增塑剂醇。
与传统的化学合成方法相比,生物发酵具有原料广泛、产物无污染和过程可控性等优势。
同时,微生物在生物发酵过程中还可以降解一些有害物质,对环境治理具有积极作用。
尽管生物发酵技术在环保型醇的合成中具有潜在优势,但其工业化应用还面临着一些挑战,如微生物选育、发酵条件优化和产量提高等。
无论是天然物质提取、化学合成还是生物发酵合成,环保型工业增塑剂醇在塑料制品中的应用是一个关键问题。
增塑剂优缺点的比较几种常见增塑剂优缺点的比较合成植物脂优点:1.价格低,降低大量的生产成本;2.没有味道;3.不需要改变原有的工艺和配方,提高产品的增塑效果;4与PVC分子相容较好,有效抑制冒油;5增加产品的抗寒性,冬天正常使用;6.电绝缘性能较好。
7.环保无毒!(通过SGS 机构REACH 标准138项认证)缺点:1.比重大;2.颜色发黄。
二辛脂(DOP)优点具有良好的综合性能,混合性能好,增塑效率高,所加工的塑料耐热和耐候性好,挥发性低,电绝缘性能好。
缺点:1.不环保;2.价格高。
二丁酯(DBP)优点:相溶性好,柔软性好。
缺点:1.挥发性及水中溶解度较大;2.耐久性差;3.不环保。
环氧大豆油优点:环境友好,热稳定性,光稳定性,耐溶剂性好,挥发性低。
缺点:容易冒油,在5度的时候容易凝固。
环氧脂肪酸甲酯优点:提高制品的物理性能和延长老化时间,相溶性和分散性好,环保。
缺点:5度的时候会凝固,容易迁移。
乙酰柠檬酸三丁酯(ATBC)优点:耐寒性和耐光性、耐水性好,无毒环保;耐久性和耐污染型号。
缺点:耐寒性不好,容易结晶;不易保存;价格昂贵。
氯化石蜡优点:低挥发性,阻燃电绝缘性好。
缺点:不环保。
对苯二甲酸二辛脂(DOTP)优点:具有耐热耐寒,难挥发,柔软性和电绝缘性能好,环保。
缺点:耐热老化性差,低温时变脆,耐磨性差,易老化。
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)优点:与PVC相容性较好,即使大量使用也不户析出,,挥发性和迁移性均优于DOP,耐光、耐热、耐老化和电绝缘性能好。
DOP、ATBC替代品品名:合成植物酯(可替代DOP、DBP、ATBC、DOTP等)优势:价格低,增塑效果优异,不冒油,绝对环保!(通过SGS机构REACH 标准138项认证)1.概述:合成植物酯可替代二辛酯(DOP)/二丁酯(DBP)或者ATBC/DOTP等较贵增塑剂使用,以降低企业生产成本,提高产品利润。
2.性能:合成植物酯与PVC树脂粉有着非常优异的相溶性。
增塑剂醇的用途增塑剂醇是一种常用的化学添加剂,它在许多领域都有广泛的应用。
本文将介绍增塑剂醇的用途和相关信息。
增塑剂醇在塑料工业中起着重要的作用。
它可以增加塑料的柔软度和延展性,使塑料制品更易于加工和成型。
增塑剂醇可以使塑料制品具有良好的可塑性和可拉伸性,使其更加适用于各种应用领域。
例如,在食品包装材料中,增塑剂醇可以使塑料袋更加柔软,便于储存和运输。
在建筑材料中,增塑剂醇可以增加塑料板的延展性,使其更容易成型和安装。
在日常生活中,我们使用的许多塑料制品,如塑料瓶、塑料容器等,都含有增塑剂醇。
增塑剂醇也被广泛应用于橡胶工业。
它可以增加橡胶的柔软度和延展性,改善橡胶制品的性能。
橡胶制品通常需要具有一定的柔软性和弹性,以适应不同的使用环境和需求。
增塑剂醇可以在橡胶中起到润滑剂的作用,减小橡胶颗粒之间的摩擦力,使橡胶更加柔软和延展。
这使得橡胶制品在各种应用领域都能发挥出更好的性能,如汽车轮胎、橡胶管、橡胶密封件等。
增塑剂醇还在印刷油墨和涂料工业中得到广泛应用。
在印刷油墨中,增塑剂醇可以提高油墨的流动性和稳定性,使得印刷效果更加清晰和持久。
在涂料中,增塑剂醇可以增加涂料的附着力和延展性,使得涂层更加均匀和耐久。
这些应用使得印刷品和涂料能够在不同的表面上更好地附着和保护,提高了产品的质量和寿命。
增塑剂醇还被用于医药和化妆品工业。
在医药领域,增塑剂醇可以用作药物的辅料,改善药物的口感和稳定性。
在化妆品领域,增塑剂醇可以用作护肤品和化妆品的成分,起到保湿和柔软皮肤的作用。
这些应用使得医药和化妆品更加适合人体皮肤,提高了产品的舒适性和适用性。
增塑剂醇是一种多功能的化学添加剂,它在塑料、橡胶、印刷油墨、涂料、医药和化妆品等领域都有广泛的应用。
它可以改善产品的柔软度、延展性、流动性和稳定性,提高产品的加工性能和使用效果。
随着科学技术的不断进步,增塑剂醇的应用领域还将不断扩大和深化,为各个行业提供更好的解决方案和创新。
2024年高碳醇市场分析现状引言高碳醇是一种重要的化工产品,具有广泛的应用领域。
本文将对高碳醇市场的现状进行分析,以帮助读者了解该行业的发展趋势和商机。
1. 高碳醇市场概述高碳醇是一种含有较多碳原子的醇类化合物,其分子结构与低碳醇有所不同。
高碳醇在多个领域有着重要的应用,包括化妆品、润滑剂、塑料制品等。
2. 高碳醇市场需求高碳醇市场需求主要来自以下几个方面:2.1 化妆品行业高碳醇作为化妆品的添加剂,在护肤品和彩妆中扮演重要角色。
随着人们对美容和护肤意识的提高,化妆品市场的发展对高碳醇有着巨大的需求。
2.2 润滑剂行业高碳醇在润滑剂的生产中具有良好的性能,可以提供良好的摩擦减少效果和防锈防腐保护。
随着工业化进程的加快,润滑剂需求将继续上升。
2.3 塑料制品行业高碳醇可用于制造塑料制品,如塑料容器、玩具等。
随着塑料制品市场的不断扩大,对高碳醇的需求也将增加。
3. 高碳醇市场竞争态势高碳醇市场存在激烈的竞争,主要表现在以下几个方面:3.1 供应商竞争高碳醇的生产商众多,市场上存在着大型化工企业和小型中小企业的竞争。
大型企业在技术和资金实力方面具有优势,但中小企业在灵活性和市场定位方面也存在一定的竞争力。
3.2 产品质量和价格竞争高碳醇作为化工产品,其质量和价格是供应商之间竞争的关键因素。
供应商除了要保证产品质量,还要根据市场需求灵活调整价格,以满足客户的需求。
3.3 新兴市场竞争随着科技的进步和市场的不断扩大,高碳醇市场涌现出许多新兴市场,供应商需要关注这些市场的发展趋势,并及时调整自己的战略,以获取更多商机。
4. 高碳醇市场的发展趋势根据市场调研和分析,高碳醇市场的发展趋势主要包括以下几点:4.1 可持续发展随着可持续发展理念的普及,高碳醇市场将呈现出绿色、环保的发展趋势。
供应商需要关注环保要求的提升,并加大对环保技术和产品的研发投入。
4.2 新技术应用随着技术的不断进步,高碳醇市场将出现更多的新技术应用,例如纳米技术、生物技术等。
高碳醇的作用高碳醇是一种具有广泛应用价值的有机化合物,它在许多领域中发挥着重要作用。
本文将从几个方面介绍高碳醇的作用。
一、高碳醇在化妆品中的作用高碳醇常常被用作化妆品中的活性成分,因为它具有良好的保湿性和滋润性。
高碳醇能够渗透到皮肤深层,形成保护膜,有效锁住水分,增强皮肤的保湿能力。
同时,高碳醇还能够改善皮肤的弹性和光滑度,使肌肤更加柔软细腻。
因此,它经常被添加到护肤品、洗发水和乳液中,以提供更好的保湿效果。
二、高碳醇在食品加工中的作用高碳醇是一种常用的食品添加剂,它可以作为食品增稠剂和防腐剂使用。
由于高碳醇具有较高的稠度和粘度,因此可以用来增加食品的口感和质地。
同时,高碳醇还能够防止食品中的水分蒸发,延长食品的保质期。
在糕点、果酱和酱料等食品加工过程中,高碳醇的添加可以提高产品的口感和质量稳定性。
三、高碳醇在制药工业中的作用高碳醇在制药工业中有着广泛的应用。
首先,高碳醇可以作为药物的溶剂和载体,帮助药物更好地被吸收和利用。
其次,高碳醇还可以作为药物的稳定剂,防止药物的降解和失效。
此外,高碳醇还可以用于制备口服液、注射液和外用药物,以提高药物的药效和治疗效果。
因此,高碳醇在制药工业中具有重要的意义。
四、高碳醇在能源领域中的作用高碳醇也被广泛应用于能源领域。
高碳醇可以作为生物燃料的重要原料,在生物能源开发中发挥重要作用。
相比传统燃料,高碳醇燃烧时产生的二氧化碳排放量较低,对环境的污染程度较小。
因此,高碳醇被认为是一种可持续发展的能源资源,具有较大的潜力。
总结起来,高碳醇在化妆品、食品加工、制药工业和能源领域中都发挥着重要的作用。
它在这些领域中的广泛应用,不仅改善了产品的品质和性能,还促进了相关行业的发展。
随着科技的进步和人们对环境友好型产品的需求增加,高碳醇的作用将会越来越受到重视,为各个领域的发展带来更多的机遇和挑战。
高分子聚酯增塑剂特点及用途高分子聚酯增塑剂别名高分子增塑剂,无毒增塑剂,耐迁移增塑剂,是由二元酸和二元醇缩聚再经一元醇封端而成,该品无色,无味,低毒,耐抽出,耐迁移,耐挥发性极佳,耐油,耐溶剂,耐高温性能超群的特点.有永久性增塑剂之称。
高分子聚酯增塑剂性能特点:1)非常优异的耐低温性2)非常优异的非迁移性(PS)3)优良的耐油性4)对PVC有着优良的相容性5)有好的加工性(非常优异的凝胶化性)高分子聚酯增塑剂用途:1、高分子聚酯增塑剂可用于PVC制品特别是作为PVC高档制品助剂,广泛应用于耐油电缆、煤气管、防水卷材、人造革、鞋料、耐高温线材包覆层、水箱密封条、各种设备(包括冷冻设备、机动车辆)的垫片、嵌条。
2、室内高级装饰品,电气胶带;耐油耐汽油的特殊制品等。
在接触食品方面包括包装薄膜、饮料软管、乳制品机械及瓶盖垫片等。
3、高分子聚酯增塑剂用于橡胶制品,能赋予橡胶以硫化耐热性、耐油性、抗溶胀性和耐迁移性,能改善胶料加工工艺性能,如降低胶料的粘度,提高硫化的回弹性和伸长率,对胶料的拉伸强度和撕裂强度下降较小,奥瑞拉高分子聚酯增塑剂常用于苯乙烯—丁二烯橡胶和丁腈橡胶制品中。
高分子聚酯增塑剂操作方法:高分子聚酯型增塑剂在PVC使用过程中,必须使PVC树脂与液体增塑剂(DOP)完全吸收后再加入高分子聚酯增塑剂,具体操作方法是在混炼机内的PVC完全吸收增塑剂呈干粉状时,再加入高分子聚酯增塑剂。
如果将PVC树脂、DOP、聚酯增塑剂同时加入,则高分子聚酯增塑剂在PVC之前会首先吸收DOP等到其他增塑剂,这样会导致PVC塑化不完全,产品的加工性能和PVC制品的特性都会下降。
在配方中加入DOP的作用是与高分子聚酯起到增塑的协同作用,提高PVC制品的性能,高分子聚酯增塑剂能对产品的质量的改观起到不可替代的作用。
在配方中加入量在15份以上,高分子聚酯增塑剂就能使制品的特性有较大的提高。
高碳增塑剂醇面面观
作者:暂无
来源:《石油知识》 2015年第5期
金文
C6以上的醇也称为高碳增塑剂醇,其中用量较大的是2-丙基庚醇(2-PH)和异壬醇(INA)。
当前,在石化产品普遍过剩、市场不景气的大背景下,高碳醇以其附加值高、产品供不应求而
备受业界关注。
技术:尚未掌握
我国的高碳醇产业尚处于起步阶段,缺少2-PH、INA等高碳醇,目前的高碳醇几乎全部依
靠进口,而且供应渠道不稳定,因此下游的高碳醇应用项目也不敢贸然新建,限制了下游高碳
醇酯类的应用,产能扩张速度较为缓慢。
2-PH的生产原理是:将C4中的丁烯与合成气(H2与CO)经过羰基化反应、羟醛缩合、加
氢反应及醇精馏得到2-PH。
其主要用途是用来生产增塑剂邻苯二甲酸(2一丙基庚)酯( DPHP)。
C4中的丁烯与合成气反应可以制取2-PH,也可以联产戊醛、戊醇。
其中,戊醛是一种重要的有机合成中间体,可以用于制备戊醇、戊酸、香料等产品,但戊醛及其下游产品目前在国内都还
没有生产。
INA也是利用C4与合成气反应制取,生产工艺为C4中的丁烯制异辛烯,辛烯氢甲酰化反
应生成异壬醛,异壬醛加氢还原反应生产INA。
其主要用途是用来生产增塑剂邻苯二甲酸二异
壬酯( DINP)。
目前生产INA的羰基醇工艺有传统工艺、埃克森美孚化学公司工艺、庄信万丰工艺等。
其中,传统工艺以羰基钴或氢羰基钴为催化剂。
庄信万丰工艺在2002年实现工业化,该工艺尤其适合生产以异辛烯和异壬烯为原料的INA和异癸醇,与其他工艺的明显区别是:以无配位体的
铑为催化剂及高效的铑回收技术,工艺灵活性很强,可以根据需要在C7 - C15高碳羰基醇之间实现连续切换,大大减少了投资成本,而且副产物非常少,生产费用低于传统的钴催化剂法。
据了解,目前全球只有几家公司能够生产INA,比如美国的埃克森美孚公司、德国的赢创
公司、日本的协和公司以及我国台湾地区的南亚公司等。
我国国内尚无生产INA的厂家,国内
生产DINP的厂家所需的INA全部来自于进口。
国内已有两套生产2-PH的装置投产,但生产2-PH的技术都集中在国外几个大型化工企业手中,我国并没有掌握该技术。
目前国内在建的高碳
醇项目,设备主要从德国和美国进口。
中国科学院山西煤炭化学研究所研究员房克功介绍说,合成2-PH、INA的催化剂是贵金属
配合物,催化剂的合成及选择性是制约2-PH、INA技术国产化的主要瓶颈。
近年来,我国几家
科研单位对INA生产工艺及催化剂的制备的研究取得了一定进展。
清华大学碳一化工实验室以
丁烯齐聚获得的混合辛烯为原料,采用氧化三苯基膦为配为体的铑催化剂,使异壬醛收率达到90%,为进一步工业放大提供了有效支撑。
但是目前国内还没有2-PH、INA工业化示范装置。
市场:尚待培育
2-PH、INA等高碳醇的下游应用主要是生产新一代增塑剂。
2-PH与苯酐反应生成DPHP,用
其增塑的聚氯乙烯( PVC)制品,可使后者具有更好的电绝缘性、耐候性、低挥发性及低雾化性能,因此广泛应用于电缆、家电、汽车部件薄膜及地板类塑料等。
在美国和西欧,2-PH还有很
多下游应用,如合成优良的通用型非离子表面活性剂、生产2一丙基庚基丙烯酸酯(2-PHA)等。
INA则主要用于生产DINP和非邻苯二甲酸酯(HexamollDINCH)等新一代增塑剂,也可以生产偏
苯三甲酸三异壬酯( TINTM)、己二酸二异壬酯(DINAI。
HexamollDINCH是巴斯夫生产的,用于
玩具、食品接触和医疗等敏感应用领域的非邻苯二甲酸酯增塑剂,DINP则是广泛用于汽车、线缆、地坪、建筑等工业领域的增塑剂。
与现在常用的DOP、DBP等酯类增塑剂相比,2-PH、INA等高碳醇合成的酯类更具安全性、
环保性。
比如,DINP比DOP的分子量更大、碳链更长,挥发性、迁移性、无毒性和综合性能均
优于DOP。
欧盟曾对DINP进行了一项为期10年的风险评估,结果是:在包括玩具在内的目前
所有用途中,DINP的使用不具有风险。
相比于DOP,DINP、DPHP更具环保优势,但DINP、DPHP价格比DOP高出1000多元/吨,
现在在市场上的认可程度还不高。
不过,随着环保要求和标准不断提升,推广应用DPHP、DINP
等新型增塑剂肯定是未来的大趋势。
原料:尚在准备
我国PVC产能和产量均位居世界第一,增塑剂作为PVC中用量最大的一种助剂,其需求量
也维持高速增长。
由于看到DINP、DPHP潜在的市场需求,很多企业对INA、2-PH等高碳醇项目跃跃欲试。
但上马INA、2-PH等高碳醇项目,首先要解决的就是原料问题,即C4、合成气,其
中最关键是就是C4原料。
C4原料的来源主要有3个:一是炼油厂催化裂化装置( FCC)副产物C4;二是烯烃厂蒸汽裂解副产物C4,以石脑油为裂解原料时,C4的产率约为乙烯产率的30%;三是甲醇制烯烃副产物
的混合C4。
对于已经有煤制氢气装置的炼化企业来说,C4原本是副产物,上马高碳醇项目将具有较大
原料优势。
比如,广东茂名正在建设的国内首套18万吨/年INA生产装置,对合成气的需求量为9000万立方米/年,该公司2014年1月投产的20万立方米/小时煤制氢装置,完全可以满足该INA装置需求。
当然,该项目还具备较大的市场区位优势。
对于有合成气和氢气原料的厂家来说,上马高碳醇项目就必须考虑C4的来源。
之前,炼化企业的副产物C4通常被作为燃料使用,但随着天然气的发展,C4作为传统民用液化气的用量
正在逐渐减少,精细化深加工的步伐加快。
裂解C4在一些乙烯生产企业已经得到利用,很难再流通到其他企业:中石化、中石油的炼化C4资源一般不对外出售;由于炼油规模小,地方炼厂的C4资源量也相对较少,并且很多地炼企业对C4下游综合利用做的比较多,这也造成了C4资源市场的紧张。
而甲醇制烯烃的发展为市场提供了更多的C4资源。
据专家介绍,甲醇制烯烃副产混合C4,其中,1丁烯含量22%~ 27%,2顺丁烯含量21%一28%,2反丁烯含量31%~ 37%,异丁烯含量6%一8%,还有少量l,3丁二烯和丁炔。
组分的特点决定了混合C4经过甲基叔丁基醚( MTBE)分
离异丁烯,通过选择性加氢,将1.3丁二烯转化为了1-丁烯后,剩余的混合C4主要成分是正
丁烯(1丁烯、2丁烯),这正是生产2-PH的原料。
这种产品方案不仅为甲醇制烯烃装置的C4扩大了出路,而且还为2-PH项目提供了更多原料来源。
比如,神华包头煤化工有限公司的10万
吨/年2-PH项目,就利用了该公司煤基甲醇联合化工装置、甲醇基聚烯烃联合石化装置的副产物C4。
截至2015年6月,国内已投产的甲醇制烯烃企业共有17家,产能合计683万吨/年。
按
照甲醇制烯烃副产物的混合C4产能约占其产能的10%计算,副产C4约100万吨/年。
其中,
有近40万吨/年的C4资源在华东地区。
目前,在华东地区还有江苏斯尔邦石化有限公司、贝
特尔清洁能源公司、东润清洁能源有限公司等企业正在建设甲醇制烯烃装置,如果所有在建项目按时投产,2018年我国甲醇制烯烃产能将达到2262万吨/年,副产C4约330万吨/年。
规模:正在扩大
国内首套18万吨/年INA生产装置正在广东茂名建设。
该项目隶属于中国石化与巴斯夫双方以50:50比例建立的合资企业——茂名石化巴斯夫有限公司,于2014年1月在茂名高新技术产业开发区奠基。
国内已有两套生产2-PH的装置投产,分别是:国内首套8万吨/年装置于2012年在扬子巴斯夫投产,结束了我国国内不能生产2-PH的历史;2014年10月神华包头煤化工有限公司6万吨/年装置投产,这也是国内首套煤炭2-PH项目。
目前,一些拥有煤制烯烃项目的企业纷纷规划2-PH项目,如:延长石油延安煤油气资源综合利用项目规划的年产8万吨2-PH项目正在建设;中煤陕西榆林能源化工有限公司一期建成年产180万吨甲醇、60万吨MTO项目也规划了年产6万吨2-PH项目;内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司年产180万吨甲醇、30万吨聚乙烯、30万吨聚丙烯项目也规划了年产7.27万吨2-PH项目。
不过,这些企业在已经投产的l7家企业中所占比例依旧很小。
因此,对于有合成气和氢气原料的多数生产厂家来说,上马高碳醇项目,从甲醇制烯烃路线寻求原料资源或许是未来一个不错的选择。