89谱法测定羟乙基乙二胺中的乙二胺含量
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羟乙基乙二胺执行标准
羟乙基乙二胺的执行标准主要包括以下方面:
1. 外观:羟乙基乙二胺应为具有氨气味的浅黄色至黄色粘稠液体,无刺激性。
2. 溶解性:羟乙基乙二胺应溶于水和乙醇,具有较好的溶解性。
3. 相溶性:羟乙基乙二胺与环氧树脂相溶性好,可以作为环氧树脂的固化剂。
4. 挥发性:羟乙基乙二胺的挥发性应比乙二胺小,黏度比乙二胺稍大。
5. 毒性:羟乙基乙二胺的毒性比乙二胺降低6~7倍,具有低毒的特点。
6. 其他性质:羟乙基乙二胺易吸湿,能从空气中吸收二氧化碳和水。
以上信息仅供参考,具体执行标准可能因用途和生产厂家而有所不同,建议查阅羟乙基乙二胺的产品说明书或咨询相关厂家。
羟乙基乙二胺(简称HEDA)是一种重要的有机化工品,其分子结构含有两个羟基和一个二胺基。
HEDA具有强碱性和强还原性,是一种十分活泼的化合物,在许多领域都有着广泛的应用。
环氧氯丙烷聚合物(简称EPCA)是一类环氧树脂的一种,其特点是具有较高的耐化学腐蚀性和热稳定性。
本文将从HEDA和EPCA的性质、应用领域以及市场前景几个方面进行探讨。
一、HEDA的性质1. HEDA的化学性质HEDA是一种无色至浅黄色液体,其主要化学性质有:(1)羟基反应活性较高,可与酸酐、异氰酸酯等发生加成反应,用作环氧树脂的交联剂;(2)具有较高的碱性,可用于金属表面的钝化处理;(3)可与多种有机化合物发生缩合反应,用于生产光亮剂、交联剂等。
2. HEDA的物理性质HEDA的物理性质如下:(1)相对密度:1.06g/cm³;(2)熔点:5-6℃;(3)沸点:251℃;(4)折射率:1.45;(5)溶解性:易溶于水、甲醇、乙醇等溶剂。
二、EPCA的性质1. EPCA的化学性质EPCA是一种聚合物,其主要化学性质有:(1)耐化学腐蚀性:由于EPCA中含有环氧基团,使得其具有较好的耐酸碱、耐醇、耐盐类、耐腐蚀性;(2)热稳定性:EPCA经过特殊处理后,其热稳定性较高,可用于耐高温涂料的生产。
2. EPCA的物理性质EPCA的物理性质如下:(1)外观:固体为无色至淡黄色固体,溶解后为无色透明液体;(2)相对密度:1.2-1.3g/cm³;(3)熔融温度:60-70℃;(4)耐热性:熔点高,耐高温。
三、HEDA和EPCA的应用1. HEDA的应用HEDA在许多领域都有着广泛的应用,其中主要包括:(1)环氧树脂交联剂:HEDA作为一种双官能团化合物,可用于环氧树脂的交联反应,提高环氧树脂的强度和耐热性;(2)表面活性剂:HEDA具有较好的分散性和渗透性,可用于油墨、涂料、洗涤剂等的生产;(3)医药中间体:HEDA可用于合成药物、植物生长调节剂等。
Q 江苏大江新材料化工有限公司Q/320800JDJ008-2019 N,N,N’-三甲基羟乙基乙二胺2019—09—01发布2019—09—16实施江苏大江新材料化工有限公司发布Q/320800JDJ008-2019前言本标准是按GB/T1.1—2000《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写规则》、GB/T1.2—2002《标准化工作导则第二部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求编写的。
本标准由江苏大江新材料化工有限公司提出。
本标准由江苏大江新材料化工有限公司负责起草。
本标准主要起草人:李玉江、张建国。
N,N,N’,-三甲基羟乙基乙二胺1范围本标准规定了N,N,N’-三甲基羟乙基乙二胺的技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以羟乙基乙二胺与甲醛加氢缩合生成的N,N,N’-三甲基羟乙基乙二胺。
分子式:C7H18N2O分子量:146.23(按2016年国际原子量表)2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6678-2003化工产品采样总则GB/T6680-2003液体化工产品采样通则GB/T191-2008包装储运图示标志GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法GB/T9722-2008气相色谱法通则GB/T606-2003化学试剂水份测定通用方法卡尔·费休法3要求N,N,N’,-三甲基羟乙基乙二胺的技术要求应符合表1。
表1技术要求项目指标值外观无色或微黄色透明液体含量,%≥98水份,%≤0.254试验方法4.1目测外观应符合表1之规定。
4.2含量测定4.2.1气相色谱法4.2.2色谱条件4.2.3气相色谱法4.2.4色谱条件a)仪器:GC9790气相色谱仪,N—2000色谱工作站,分流比为30:1.或配有FID检测器,符合GB/T9722中有关规定的任何气相色谱仪。
化肥螯合技术标准规范金属原子或离子与含有两个或两个以上配位原子的配位体作用,生成具有环状结构的络合物,该络合物叫做螯合物。
能生成螯合物的这种配体物质叫螯合剂,也称为络合剂。
螯合剂检测范围医用螯合剂、金属螯合剂、医用螯合剂、金属螯合剂、稳定螯合剂、食品螯合剂、飞灰螯合剂、高分子螯合剂、重金属螯合剂、固化螯合剂、液体螯合剂、水处理螯合剂等。
螯合剂检测项目成分检测、螯分散性检测、含量检测、元素检测、质量检测、密度检测、浓度检测、PH值检测、稳定性检测、腐蚀性检测、耐高温检测、耐低温检测、灰分检测、闪点检测、沸点检测、溶解性检测、残留检测等。
螯合剂检测标准(部分)1、GB/T 15916-2012 表面活性剂螯合剂含量的测定滴定法2、GB/T 21884-2008 纺织印染助剂螯合剂螯合能力的测定3、GB/T 13080.2-2005 饲料添加剂蛋氨酸铁(铜、锰、锌)螯合率的测定凝胶过滤色谱法4、GB/T 13173.7-1993 肥皂和洗涤剂中EDTA(螯合剂)含量的测定滴定法5、GOST EN 13368-2-2016 肥料. 采用离子色谱法测定肥料中的螯合剂第2部分采用离子对色谱法测定o,o- EDDHA, o,o-EDDHMA和HBED螯合的铁6、GOST EN 13368-1-2016 肥料采用离子色谱法测定肥料中的螯合剂第1部分乙二胺四乙酸羟乙基乙二胺三乙酸和二乙烯三胺五乙酸7、GOST EN 13366-2016 肥料测定螯合微量营养元素含量和营养元素螯合分数用阳离子交换树脂的处理8、LST EN 13368-1-2014 肥料色层分离法测定肥料中的螯合剂. 第1部分: 离子色谱法测定EDTA, HEEDTA和DTPA9、HG/T 4654-2014 纺织染整助剂螯合分散剂螯合分散性的测定(过滤法)10、GOST EN 15451-2013 肥料. 螯合剂的测定. 使用离子对色谱法测定EDDHSA螯合的铁11、NF U42-606-2-2012 肥料- 色层分离法测定肥料中的螯合剂- 第2部分: 用离子偶色谱法测定o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA 和HBED螯合的铁.12、DIN EN 15451-2008 肥料.螯合剂的测定.使用离子对色谱法测定EDDHSA螯合的铁以上。
n-(2-羟乙基)乙二胺化学常数
N-(2-羟乙基)乙二胺的化学常数包括:
1. 性状:无色黏稠液体,有氨气味。
2. 密度(g/mL,20℃):1.0304。
3. 沸点(°C,常压):243.7。
4. 沸点(°C,1.33kPa):103.7。
5. 折射率:1.4863。
6. 闪点(°C):135。
7. 溶解性:溶于水和乙醇,微溶于乙醚。
8. 刺激性:兔子经皮开放性刺激试验:445mg,轻度刺激;兔子眼睛标准徳雷兹染眼试验:50mg,重度刺激。
9. 急性毒性:大鼠经口LD5O:3gm/kg;大鼠经皮LD5O:
2250mg/kg;大鼠经腹腔LD5O:120mg/kg;大鼠经皮下LD5O:
2250mg/kg;大鼠经静脉LD5O:417mg/kg;大鼠经肌肉LD5O:2gm/kg;小鼠经口LD5O:3550mg/kg;兔子经口LD5O:2gm/kg;兔子经皮LD5O:3560ul/kg;豚鼠经口LD5O:1500mg/kg;豚鼠经皮LD5O:1800ul/kg。
10. 致突变:沙门氏菌突变:2800ug/plate。
11. 毒性比乙二胺可降低6~7倍,在相同条件下,本品挥发至空间之蒸气通过呼吸道而引起中毒之可能性,则比乙二胺小3500倍,其刺激性(对皮肤、结膜等)远比乙二胺小。
12. 对水体有轻微的危害。
此外,N-(2-羟乙基)乙二胺的摩尔体积、表面张力、极化率、疏水参数、氢键供体数量、氢键受体数量、可旋转化学键数量、互变异
构体数量、复杂度、同位素原子数量、确定原子立构中心数量等化学常数也有详细记录。
羟乙基纤维素含量测试方法引言羟乙基纤维素(Hydroxyethyl cellulose,简称HEC)是一种水溶性高分子化合物,具有良好的增稠、稳定和胶凝性质,广泛应用于各种工业领域,如化妆品、食品、油漆等。
为了确保产品质量,需要对羟乙基纤维素的含量进行测试。
本文将详细介绍羟乙基纤维素含量测试的方法和步骤。
仪器和试剂在进行羟乙基纤维素含量测试之前,需要准备以下仪器和试剂: 1. 电子天平:用于称量样品和试剂。
2. 恒温水浴:用于控制反应溶液的温度。
3. 离心机:用于加速沉淀的形成。
4. 高速搅拌器:用于混合反应溶液。
5. 羟乙基纤维素标准品:用于建立标准曲线。
6. 硝酸:用于样品的酸解。
7. 水:用于制备反应溶液和稀释样品。
测试方法步骤一:样品制备1.取适量待测样品,加入离心管中。
2.加入适量的硝酸,使样品能够充分酸解。
3.将离心管密封,并加热至沸腾,持续加热20分钟。
4.冷却后,加入适量的水稀释样品。
步骤二:建立标准曲线1.取不同浓度的羟乙基纤维素标准品,分别称量,并加入离心管中。
2.加入适量的硝酸,并按照步骤一中的方法进行酸解。
3.冷却后,加入适量的水稀释样品。
步骤三:测试1.将样品和标准品溶液放入电子天平,记录其质量。
2.将样品和标准品溶液分别取出,放入高速搅拌器中进行搅拌。
3.将搅拌后的溶液离心,以加速沉淀的形成。
4.将上清液转移至干燥皿中,使其蒸发至干燥。
5.将干燥后的样品称重,记录其质量。
步骤四:计算羟乙基纤维素含量1.根据标准曲线,计算出样品和标准品溶液中羟乙基纤维素的质量。
2.根据样品的初始质量和蒸发后的质量,计算出羟乙基纤维素的质量损失。
3.根据质量损失和标准曲线的结果,计算出样品中羟乙基纤维素的含量。
结论通过上述测试方法,我们可以准确测定羟乙基纤维素的含量。
这个方法简单可行,且结果准确可靠,适用于羟乙基纤维素含量的快速测定。
在实际应用中,可以根据产品的要求,进行定期的含量测试,以确保产品质量的稳定性和可靠性。
羟乙基乙二胺执行标准-回复关于羟乙基乙二胺执行标准的问题。
羟乙基乙二胺(简称HEDA)是一种用途广泛的有机化工原料,常用于制备柔性聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯弹性体以及水溶性树脂等产品。
为了确保HEDA的质量和性能,制定了一系列的执行标准。
本文将一步一步回答关于HEDA执行标准的问题。
首先,我们需要明确执行标准是什么?执行标准是根据国家法律法规的要求和市场需求,制定的用于引导和规范某一类产品或者某一领域工作的技术规范文件。
执行标准在生产、质检和质量管理等方面起到了重要的指导作用。
那么,羟乙基乙二胺执行标准的制定依据是什么?羟乙基乙二胺的执行标准一般由国家相关技术标准化组织或者行业协会制定,依据主要有以下几个方面:1. 国家法律法规要求:根据国家相关法律法规的要求,羟乙基乙二胺生产和使用必须符合环境保护、安全生产和质量管理等方面的规定。
2. 产品性能要求:羟乙基乙二胺在聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯弹性体等产品中起着重要作用,因此需要符合相关产品的性能要求,并且不能影响产品的质量和安全。
3. 参考国际标准:参考国际标准是制定国内羟乙基乙二胺执行标准的重要依据,可以借鉴国际标准中的先进经验和技术。
4. 行业协会要求:行业协会会根据市场需求和行业发展,对羟乙基乙二胺执行标准进行修订和制定,以促进行业的规范化和可持续发展。
接下来,我们来了解一下羟乙基乙二胺执行标准的具体内容。
羟乙基乙二胺的执行标准主要包括以下几个方面:1. 外观和纯度要求:外观要求包括颜色、透明度、杂质等方面,纯度要求包括主要成分的含量和其他杂质的限制。
2. 物理性质:包括密度、溶解性、熔点、沸点等性质的测试方法和要求。
3. 化学性质:包括酸碱度、含水量、酸值、胺值等性质的测试方法和要求。
4. 生产工艺要求:包括原料的选用、反应条件、生产设备等方面的要求,确保生产过程的安全和稳定。
5. 质量控制要求:包括取样方法、检测方法、检测仪器、检测结果的判定等方面,确保产品质量可控。
羟乙基乙二胺的胺值羟乙基乙二胺的胺值是什么?让我们一起来了解一下这个具有重要意义的概念。
首先,让我们来介绍一下羟乙基乙二胺(也被称为HEDA),它是一种重要的有机化合物,化学式为C4H12N2O2。
它的结构中含有两个氨基(-NH2)和一个羟基(-OH),由于这种结构的存在,HEDA具有一些独特的性质。
事实上,HEDA是一种重要的胺类化合物,具有多种用途。
那么,什么是胺值呢?胺值是衡量胺类化合物碱性强弱的指标之一。
对于羟乙基乙二胺来说,它的胺值相当高,具有很强的碱性。
这意味着在适当的条件下,HEDA可以与酸类物质进行中和反应,从而起到中和作用。
这使得HEDA在很多领域中都有广泛的应用。
首先,HEDA常用作金属腐蚀抑制剂。
金属在湿润的环境中容易发生腐蚀,而添加HEDA可以有效地抑制这种腐蚀现象。
这是因为HEDA具有良好的络合能力,可以与金属形成稳定的配合物,从而阻止了金属与酸性物质的反应。
因此,HEDA在船舶、石油化工等行业中被广泛应用于金属腐蚀保护中。
此外,HEDA还作为一种重要的表面活性剂被广泛应用于染料、涂料和洗涤剂等领域。
表面活性剂具有降低液体表面张力的性质,可以使液体更容易湿润固体表面。
对于HEDA来说,它的碱性可以使得其在水溶液中呈现良好的溶解性,并且可以与染料、涂料等物质发生化学反应,提高它们的分散性和附着性。
这使得HEDA成为一种重要的表面活性剂,为染色、涂装和清洁等工艺提供了便利。
除此之外,HEDA还被广泛用于医药领域。
由于其碱性较强,HEDA 可以与许多药物分子发生反应,形成稳定的盐型化合物。
这些盐型化合物在药物分析和制剂研发中有着重要的应用。
另外,HEDA还可以作为一种多功能配体,与金属离子形成配合物,用于催化反应和生物医学研究中。
总结起来,羟乙基乙二胺的胺值高,具有很强的碱性,广泛应用于金属腐蚀抑制剂、表面活性剂和医药领域。
它的应用不仅提高了工业生产的效率和质量,也推动了科学研究的进展。