甲苯二异氰酸酯的介绍
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甲苯二异氰酸酯检测标准
甲苯二异氰酸酯(TDI)检测标准
甲苯二异氰酸酯(TDI)是一种重要的化工原料,广泛应用于聚氨酯泡沫、涂料、胶粘剂等领域。
然而,由于其具有刺激性气味和毒性,对人体健康和环境可能产生不良影响,因此对其含量进行严格检测和控制显得尤为重要。
TDI的检测标准通常包括检测方法的选择、检测限的设定、取样和分析步骤等方面。
在检测方法上,常用的有气相色谱法、高效液相色谱法等,这些方法具有灵敏度高、准确性好的特点,能够准确测定样品中TDI的含量。
检测限的设定是TDI检测标准中的重要内容之一。
通常,根据产品的用途和相关法规要求,会设定不同的检测限。
例如,在聚氨酯泡沫生产中,TDI的含量应控制在一定范围内,以确保产品的安全性和环保性。
在取样和分析步骤上,需要严格按照标准操作程序进行,以避免误差和污染。
同时,对于不同类型的样品,如液体、固体等,需要采用相应的取样方法和处理步骤,以确保样品的代表性和可测性。
除了以上方面,TDI检测标准还应考虑检测结果的判定和解释。
通常,根据检测结果与标准值的比较,可以判断样品是否符合相关法规要求或产品质量标准。
同时,对于检测结果异常的情况,还需要进行进一步的分析和评估,以确定可能的原因和采取相应
的措施。
总之,TDI检测标准是确保产品质量和环境安全的重要保障。
通过严格遵循检测标准,可以及时发现和控制TDI的含量,保护人类健康和环境安全。
品名 TDI甲苯二异氰酸酯; 二异氰酸甲苯酯;Toluene diisocyanate; Diisocyanatotoluene; TDI; CAS:26471-62-5有二种异构体:2,4-甲苯二异氰酸酯; 2,6-甲苯二异氰酸酯市场上销售的甲苯二异氰酸酯混合物异构比主要有三种:100%; 80%:20%; 65%:35%,其中以80%:20%异构比为最多。
理化性质甲苯二异氰酸酯为无色透明至淡黄色液体,有刺激性气味; 遇光颜色变深。
分子式C9-H6-N2-O2。
分子量174.16。
相对密度1.22±0.01(25℃)。
凝固点3.5~5.5 ℃(TDI-65); 11.5~13.5℃(TDI-80); 19.5~21.5℃。
沸点251℃。
闪点132℃(闭杯)。
蒸气密度6.0。
蒸气压0.13kPa(0.01mmHg20℃)。
蒸气与空气混合物可燃限0.9~9.5% 。
不溶于水; 溶于丙酮、乙酸乙酯和甲苯等。
容易与包含有活泼氢原子的化合物:胺、水、醇、酸、碱发生反应,特别是与氢氧化钠和叔胺发生难以控制反应,并放出大量热。
与水反应生成二氧化碳是聚氨酯泡沫塑料制造过程中的关键反应之一; 应避免受潮。
在常温下聚合反应速度很慢,但加热至45℃以上或催化剂存在下能自聚生成二聚物。
能与强氧化剂发生反应。
遇热、明火、火花会着火。
加热分解放出氰化物和氮氧化物。
消防措施用干粉、二氧化碳灭火,大火用水施救。
消防人员须穿戴防毒面具与防护服。
储运须知包装标志:毒害品。
包装方法:(II)类。
铁桶装内充氮气。
储运条件:储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构的库房中,防止容器受损和受潮。
储存温度控制在20-35℃。
远离热源和火源、与胺类、醇、碱类和含水物品隔离储运。
泄漏处理戴好防毒面具与手套。
用四倍量消灰中和后扫起,倒至空旷地方掩埋或焚烧掉。
对污染的地面用肥皂或洗涤剂刷洗,经稀释的污水放入废水系统。
接触机会主要用于制造聚氨酯树脂及其泡沫塑料。
甲苯二异氰酸酯与水反应式
甲苯二异氰酸酯又称为TDI,是一种有机化合物,化学式为
C9H6N2O2。
它是一种无色液体,具有刺激性气味。
TDI主要
用于制造聚氨酯泡沫材料和涂料等。
甲苯二异氰酸酯与水反应式如下:
C9H6N2O2 + H2O → C9H8N2O2 + CO2
甲苯二异氰酸酯与水的反应是一个加水分解的过程,产物中生成对甲苯二胺酸酯和二氧化碳。
该反应是一个比较快速的反应,酯键被水分子断裂,生成相应的胺基和羧酸。
这个反应式说明了甲苯二异氰酸酯与水反应的主要产物,甲苯二胺酸酯是一种有毒的化合物,具有刺激性和腐蚀性,对皮肤、眼睛和呼吸系统有害。
因此,在实际应用中,必须采取必要的安全措施来防止接触和吸入这些有害物质。
除了与水反应生成甲苯二胺酸酯和二氧化碳之外,甲苯二异氰酸酯还可以与其他化合物发生反应。
例如,它可以与醇类反应生成聚氨酯和脱水醇。
与聚醚醇反应可以制备聚氨酯弹性体;与聚酯醇反应可以制备聚氨酯树脂。
此外,甲苯二异氰酸酯还可以与一些含有活性氢原子的物质反应,如脂肪胺、水胺等,生成脲类化合物。
研究发现,甲苯二异氰酸酯与水反应的速率受到一些因素的影响,如温度、pH值等。
较高的温度有利于加水分解的进行,
因为高温可以提供更多的能量,促使酯键断裂。
在酸性条件下,水分解反应速率也较快,因为H+离子可以提供额外的正电荷,使反应进行更迅速。
总之,甲苯二异氰酸酯与水反应生成甲苯二胺酸酯和二氧化碳,是一个重要的反应。
这个反应在聚氨酯泡沫材料和涂料等领域具有广泛的应用。
然而,由于产生的甲苯二胺酸酯对人体有害,使用过程中需要注意保护措施。
甲苯二异氰酸酯msds国标编号: CAS: 26471-62-5中文名称: 甲苯二异氰酸酯英文名称: Toluene diisocyanate别名: 二异氰酸甲苯酯;Diisocyanatotoluene;TDI;分子式: CHNO 分子量: 174.16 9622熔点: 3.5~5.5 ?(TDI-65);密度: 1.22?0.01(25?)蒸汽压: 132?(闭杯)溶解性: 不溶于水; 溶于丙酮、乙酸乙酯和甲苯等稳定性: 能与强氧化剂发生反应。
遇热、明火、火花会着火外观与性无色透明至淡黄色液体,有刺激性气味状:危险标记:用途: 用于制造聚氨酯树脂及其泡沫塑料理化性质甲苯二异氰酸酯为无色透明至淡黄色液体,有刺激性气味; 遇光颜色变深。
分子式C9-H6-N2-O2。
分子量174.16。
相对密度1.22?0.01(25?)。
凝固点3.5~5.5 ?(TDI-65); 11.5~13.5?(TDI-80); 19.5~21.5?。
沸点251?。
闪点132?(闭杯)。
蒸气密度6.0。
蒸气压0.13kPa(0.01mmHg20?)。
蒸气与空气混合物可燃限0.9~9.5% 。
不溶于水; 溶于丙酮、乙酸乙酯和甲苯等。
容易与包含有活泼氢原子的化合物:胺、水、醇、酸、碱发生反应,特别是与氢氧化钠和叔胺发生难以控制反应,并放出大量热。
与水反应生成二氧化碳是聚氨酯泡沫塑料制造过程中的关键反应之一; 应避免受潮。
在常温下聚合反应速度很慢,但加热至45?以上或催化剂存在下能自聚生成二聚物。
能与强氧化剂发生反应。
遇热、明火、火花会着火。
加热分解放出氰化物和氮氧化物。
消防措施用干粉、二氧化碳灭火,大火用水施救。
消防人员须穿戴防毒面具与防护服。
储运须知包装标志:毒害品。
包装方法:(II)类。
铁桶装内充氮气。
储运条件:储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构的库房中,防止容器受损和受潮。
储存温度控制在20-35?。
远离热源和火源、与胺类、醇、碱类和含水物品隔离储运。
产品名称:甲苯二异氰酸酯CA登记号: 26471-62-5英文名: Toluene diisocyanate (mixed);2,4-/2,6-Toluene diisocyanate mixture别名: TDI;二异氰酸甲苯分子式: CH3C6H3(NCO)2用途:用作制造聚氨酯软泡沫塑料、涂料、橡胶及粘合剂的原料甲苯二异氰酸酯-生产原料甲苯焦炭硫酸氯气硝酸甲苯二异氰酸酯-用途用于生产聚氨基甲酸泡沫、塑料、涂料、弹性体和粘和剂。
如聚氨酯树脂水溶性聚氨酯树脂软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料聚氨酯泡沫塑料软质聚氨酯泡沫塑料聚氨酯预聚体聚氨酯橡胶聚氨酯塑胶铺装制品阳极电泳漆聚氨酯漆类聚氨酯清漆各色聚氨酯磁漆 S22-1聚氨酯木器清漆(分装) 聚氨酯防水涂料彩色聚氨酯防水涂料等甲苯二异氰酸酯-物理性质性状无色透明或淡黄色易燃液体。
有强烈的刺激气味。
熔点 19.5~21.5℃沸点 247℃凝固点相对密度 1.217折射率闪点 127℃溶解性与乙醇(分解)、二甘醇、乙醚、丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、橄榄油混溶。
英文名: Diisocyanatotoluene,Tolylene dusocyanate,Toluene diisocyanate化学式: CH3C6H4(NCO)2分子量: 174(按1979国际原子量表)产地:日本MTCI 三井化学株式会社、德国拜耳简称TDI。
是最重要的二异氰酸酯类,有2,4-和2,6-两种异构体。
结构式分别为:甲苯二异氰酸酯TDI商品多为两种异构体的混合物,有TDI-65/35和TDI-80/20(2,4-异构体/2,6-异构体)两种牌号。
为无色或浅黄色透明而具有刺激气味的液体,沸点均为 251℃。
性质活泼,能与端基是羟基的树脂,如聚酯(二元酸与多元醇的缩合物)、聚醚(二、三、四、六等多羟基聚醚)等进行交联;极易与水反应产生二氧化碳气体。
故主要用于制聚氨酯(泡沫塑料和橡胶),也可制聚酰亚胺纤维、胶粘剂和涂料。
TDI(2-4-甲苯二异氰酸酯)理化性质及危险特性表
简介
TDI,化学名称为2-4-甲苯二异氰酸酯,是一种化学物质,通常用于生产泡沫塑料。
该物质具有危险特性,因此必须在正确的环境下储存和处理。
下面是TDI 的一些理化性质和危险特性表。
理化性质
•外观:透明至微黄色液体
•味道:刺激性气味
•熔点:20 ℃
•沸点:253 ℃
•相对密度:1.22 g/mL
•折射率:1.5510
•溶解性:溶于苯和乙腈等有机溶剂,微溶于水。
危险特性
急性毒性
TDI具有刺激性致死毒性,暴露于TDI可以导致以下危险: - 吸入TDI会引起喉咙疼痛、胸闷、咳嗽、气喘、恶心和呕吐等症状; - 接触皮肤会引起严重的皮肤炎症和灼伤; - 摄入TDI可能导致恶心、呕吐、腹泻、眼疼和眼病; - TDI有可能引起致癌的长期健康问题。
慢性毒性
TDI的慢性毒性非常严重。
长期暴露于TDI可能导致以下危险: - 呼吸系统问题,如肺损伤和支气管痉挛; - 泌尿系统问题,如尿路感染和肾病; - 皮肤过敏和接触性皮炎等皮肤问题; - 多种癌症,如膀胱癌、气管癌、肾盂癌等。
防护措施
为了避免TDI的危害,必须采取以下措施: - 戴好防护手套和眼镜; - 在芳香族溶剂中使用TDI时,应戴好呼吸面具; - 穿上防护服; - 严格控制工作地点内的TDI含量; - 遵循适当的装卸、储存和运输程序; - 避免和食物、饮料接触。
TDI是一种具有危险特性的化学品。
为了避免TDI的危害,必须严格控制各种工作场所内的TDI含量,并采取适当的防护措施。
如果您需要进行TDI相关的实验或其他工作,请务必注意安全。
危险化学品档案61111:甲苯-2,4-二异氰酸酯(2,4-二异氰酸甲苯酯;甲苯二异氰酸酯;TDI)1.物质的理化常数:2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品具有明显的刺激和致敏作用。
高浓度接触直接损害呼吸道粘膜,发生喘息性支气管炎,表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。
重者缺氧紫绀、昏迷。
可引起肺炎和肺水肿。
蒸气或雾对眼有刺激性;液体溅入眼内,可能引起角膜损伤。
液体对皮肤有刺激作用。
口服能引起消化道的刺激和腐蚀。
慢性影响:反复接触本品,能引起过敏性哮喘。
长期低浓度接触,呼吸功能可受到影响。
二、毒理学资料及环境行为毒性:经口属低毒类。
急性毒性:LD505800mg/kg(大鼠经口);LC5014ppm,4小时(大鼠吸入);人经口5000mg/kg,最小致死剂量。
亚急性和慢性毒性:人吸入16mg/m3×3~4周,呼吸道炎症;人吸入0.5mg/m3×1周,呼吸道刺激。
危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
遇水或水蒸气分解放出有毒的气体。
若遇高热,可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。
3.现场应急监测方法:气体检测管法气体速测管(德国德尔格公司产品)4.实验室监测方法:盐酸萘乙二胺比色法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编高压液相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编5.环境标准:6.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。
建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿化学防护服。
不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。
喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。
用活性炭或其它惰性材料吸收,然后收集运至废物处理场所处置。
如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
甲苯二异氰酸酯与水反应式甲苯二异氰酸酯是一种有机化合物,化学式为C9H6N2O2。
它是一种无色透明的液体,具有刺激性气味。
甲苯二异氰酸酯常用于聚氨酯的制备过程中,它的水解反应受到广泛关注。
甲苯二异氰酸酯与水反应是一种水解反应,也称为酯水解。
在该反应中,甲苯二异氰酸酯和水发生化学变化,生成相应的酰胺和甲酸。
反应的式子如下:RC(O)N=C=ON=C(O)R' + H2O → RC(O)NHCONHRC(O) + HCOOH其中,R和R'代表有机基团。
该反应是一个缓慢进行的反应,需要一定的时间来达到平衡。
甲苯二异氰酸酯与水反应的速率受到温度、催化剂和溶剂的影响。
一般来说,温度升高会加快反应速率。
催化剂的存在也可以加速反应。
溶剂对反应速率的影响较小,但可以影响反应的进程。
甲苯二异氰酸酯与水反应的机理是一个复杂的过程。
首先,甲苯二异氰酸酯的一个异氰基与水反应,生成酸酐和硫脲。
然后,硫脲再和甲苯二异氰酸酯的另一个异氰基发生反应,生成酰胺和相应的醇。
最后,酰胺继续分解为甲酸和相应的胺。
甲苯二异氰酸酯与水反应的应用十分广泛。
它可以用于合成聚氨酯材料,聚氨酯是一种重要的工业原料,在建筑、汽车制造、电子设备等领域有很多应用。
甲苯二异氰酸酯与水反应生成的酰胺可以作为聚氨酯合成的中间体。
此外,甲苯二异氰酸酯与水反应还可以用于有机合成中的其他重要反应。
例如,它可以用于合成酰胺类化合物,酰胺在药物合成和农药合成等方面具有重要的应用。
总结起来,甲苯二异氰酸酯与水反应是一种重要的水解反应。
通过该反应可以合成聚氨酯和酰胺等有机化合物。
该反应的机理复杂,受到温度、催化剂和溶剂等因素的影响。
甲苯二异氰酸酯与水反应在化学合成和材料科学等领域具有广泛的应用。
甲苯二异氰酸酯的介绍甲苯二异氰酸酯(toluene diisocyanate,简称TDI)是一种有机化合物,化学式为C9H6N2O2,是由甲苯通过氧化、硝化、异氰酸酯化等多个步骤合成而得。
甲苯二异氰酸酯是一种有毒的液体,无色或微黄色,具有刺激性气味。
由于其一些特殊的化学性质,甲苯二异氰酸酯广泛应用于工业生产中,但同时也要注意控制其使用和储存,以避免对环境和人体造成的危害。
甲苯二异氰酸酯具有多种应用,其中最主要的用途是作为聚氨酯的原材料之一、聚氨酯是一种重要的高聚合物,在建筑、汽车、航空航天等领域有广泛的应用。
以甲苯二异氰酸酯为原料,可与聚醚或聚酯等多元醇反应,形成聚氨酯。
这种聚氨酯具有优秀的物理性能和机械强度,可以用于制造绝缘材料、粘合剂、涂料、海绵、革制品等产品。
此外,甲苯二异氰酸酯还可用于制备聚氨脂涂料。
聚氨脂涂料是一种常用的涂料,其具有很好的耐磨、耐候和耐化学性能。
在汽车、船舶、家具等领域广泛应用。
制备聚氨脂涂料时,甲苯二异氰酸酯与聚醇反应形成的双异脲酸盐可以作为聚合物与其他添加剂相结合进行反应。
其中,甲苯二异氰酸酯对聚氨脂涂料的干燥速度和坚韧性等性能起到重要作用。
除了聚氨酯和聚氨脂涂料,甲苯二异氰酸酯还可以用于制备弹性体、塑料泡沫和密封材料等。
在制备弹性体方面,甲苯二异氰酸酯可与聚醚多元醇反应,生成具有高弹性和优异物理性能的聚氨酯弹性体。
这种材料可用于制造汽车座椅、鞋子的鞋底等。
在制备塑料泡沫方面,甲苯二异氰酸酯可与水反应,生成半硬泡沫聚氨酯,常用于制造冷库、保温箱等。
而在制备密封材料方面,甲苯二异氰酸酯可以与聚醚或聚酯等多元醇反应,形成聚氨酯弹性材料,适用于密封材料、防水涂料等。
尽管甲苯二异氰酸酯具有许多应用,但也存在安全风险。
由于其蒸气和喷雾易燃,对眼睛和皮肤有刺激和腐蚀性,不慎吸入或摄入可能引发呼吸系统和胃肠道反应。
因此,在生产和使用过程中,必须严格遵守相关的安全操作规程,并做好个人防护。
甲苯二异氰酸酯热值
甲苯二异氰酸酯(TDI)是一种重要的化工产品,常用于生产聚
氨酯泡沫和其他聚氨酯制品。
关于其热值,我们可以从几个方面来
进行讨论。
首先,从化学角度来看,甲苯二异氰酸酯是一种有机化合物,
其热值可以通过燃烧实验来测定。
燃烧实验可以得出甲苯二异氰酸
酯在标准燃烧条件下释放的热量,通常以焦耳/克(J/g)或千卡/克(kcal/g)作为单位进行表示。
其次,从应用角度来看,甲苯二异氰酸酯作为聚氨酯生产的原料,其热值也可以从聚氨酯制品的燃烧性能和热释放特性来间接推断。
聚氨酯泡沫等制品的燃烧性能与原料的热值有一定的关联。
此外,从工业生产角度来看,甲苯二异氰酸酯的热值对于生产
工艺设计和能源消耗也具有一定的重要性。
了解其热值有助于优化
生产过程,提高能源利用效率。
总的来说,甲苯二异氰酸酯的热值是一个重要的物理性质参数,
对于化学品安全、生产工艺设计和产品应用等方面都具有一定的参考价值。
希望以上信息能够对你有所帮助。
甲苯二异氰酸酯与水反应式甲苯二异氰酸酯(Toluene Diisocyanate,简写为TDI)是一种有机化合物,化学式为C9H6N2O2,是由苯胺通过氧化、硝化、氢化等一系列反应制得的。
TDI主要用于聚氨酯的制备,是聚氨酯生产的重要原料之一。
TDI和水反应会发生水解反应,反应式如下:C9H6N2O2 + H2O → C9H8N2O2 + CO2水解反应是指化学物质与水分子之间发生化学反应的过程。
在反应中,TDI分子的两个异氰酸酯基团(-NCO)与水反应,生成了两个甲苯二胺(toluene diamine)分子和一氧化碳。
此外,还有一部分TDI分子没有完全水解,产生的产物中可能还包含有未水解的TDI。
整个反应过程是一个可逆反应,达到平衡后,TDI的水解速率和生成甲苯二胺的速率相等。
甲苯二胺是一种有机胺,是白色晶体粉末,化学式为C7H10N2。
甲苯二胺可以被用作氨基化合物、涂料、粘合剂、染料和催化剂的中间体。
在聚氨酯生产过程中,甲苯二胺与聚酯或聚醚等多元醇反应,形成具有弹性的聚氨酯弹性体,用于制备泡沫塑料、弹性体、涂料、胶粘剂、纤维等材料。
虽然TDI与水反应生成的甲苯二胺是有用的化合物,但水解反应的速率过快会导致聚氨酯原料的损失和产品的质量降低。
因此,在聚氨酯生产中,需要控制水分的含量,以减缓水解反应的速率。
另外,由于TDI是一种刺激性和有毒的化合物,对工业生产过程和工作环境中的防护有很高要求,必须采取相应的安全措施。
总结起来,TDI与水反应生成甲苯二胺的过程是聚氨酯制备的重要反应之一。
这个反应产生的甲苯二胺是一种有用的化合物,可以用于制备聚氨酯类材料。
然而,过快的水解反应会给聚氨酯生产带来问题,因此需要严格控制反应过程中水分的含量,并且采取适当的防护措施以确保工作环境的安全。
甲苯二异氰酸酯结构式1. 什么是甲苯二异氰酸酯甲苯二异氰酸酯,化学式C10H10N2O2,是一种有机化合物,属于酰氯衍生物的一种。
它的结构式可以用下述方式表示:甲苯二异氰酸酯是一种无色液体,在室温下很难挥发。
它具有刺激性气味,并且易于氧化,所以需要在避光条件下保存。
2. 甲苯二异氰酸酯的性质2.1 物理性质甲苯二异氰酸酯的分子量为174.2克/摩尔。
它的密度大约为1.21克/毫升,熔点约为19.5摄氏度,沸点约为253摄氏度。
2.2 化学性质甲苯二异氰酸酯是一种具有活性的化合物,它的化学反应主要发生在其亚甲基上。
它可以与醇类反应,形成尿素结构,这是一种重要的反应路径。
此外,甲苯二异氰酸酯还可以与胺类反应,生成相应的脲类。
这是由于甲苯二异氰酸酯的异氰基可以与胺发生互相的转化。
3. 甲苯二异氰酸酯的应用由于甲苯二异氰酸酯具有活性的异氰酸酯基团,它被广泛应用于聚合物工业和化学工业中。
以下是甲苯二异氰酸酯的一些主要应用:3.1 硬质聚氨酯甲苯二异氰酸酯是合成硬质聚氨酯(硬泡)的重要原料。
在这个过程中,甲苯二异氰酸酯与多元醇反应,生成具有高强度和高硬度的聚合物材料。
硬泡广泛应用于建筑工业、汽车工业等领域,例如制造座椅、家具和绝缘材料等。
3.2 弹性聚氨酯甲苯二异氰酸酯也可以与多元醇反应,生成弹性聚氨酯(软泡)。
软泡具有较好的弹性和柔韧性,广泛应用于家具、床垫、汽车座椅等领域。
3.3 有机合成甲苯二异氰酸酯在有机合成中也扮演着重要的角色。
由于它具有活性的异氰酸酯基团,可以用于合成其他化合物,例如药物和染料等。
3.4 其他应用甲苯二异氰酸酯还可以用作防霉材料、油漆和涂料的添加剂等。
它的应用广泛,对现代工业具有重要意义。
4. 甲苯二异氰酸酯的安全性甲苯二异氰酸酯具有刺激性气味,并且对皮肤、眼睛和呼吸系统有刺激作用。
长期暴露于甲苯二异氰酸酯会对健康造成潜在风险。
因此,在使用甲苯二异氰酸酯时,需要严格遵循安全操作规程,佩戴适当的防护设备,并确保通风良好的工作环境。
甲苯二异氰酸酯用途引言甲苯二异氰酸酯,又称为TDI,是一种常见的有机化合物。
它是由甲苯二胺与异氰酸酯反应得到的产物。
甲苯二异氰酸酯具有广泛的应用领域,本文将详细介绍其主要的用途。
1. 泡沫材料制造甲苯二异氰酸酯在泡沫材料制造行业中扮演着重要的角色。
它可以与聚醚或聚酯相互反应,形成聚氨酯泡沫。
聚氨酯泡沫具有轻便、绝热、吸音等优良的特性,因此被广泛应用于家具、汽车座椅、建筑绝热材料等制造领域。
2. 涂料和胶粘剂甲苯二异氰酸酯可以用作涂料和胶粘剂的主要成分之一。
它可以与多种树脂反应,形成耐磨、耐腐蚀的涂层。
这种涂层常用于金属表面的保护,例如汽车外部涂装。
此外,甲苯二异氰酸酯还可以用于胶粘剂的制造,用于粘接木材、塑料、橡胶等材料。
3. 弹性体和塑料制造甲苯二异氰酸酯在弹性体和塑料制造中也广泛应用。
它可以与聚醚物或聚酯物反应,生成聚氨酯弹性体,用于制造皮革、鞋底、遥控器等产品。
此外,甲苯二异氰酸酯还可以与其他塑料材料如聚酯、聚丙烯等反应,改善塑料的力学性能和耐热性。
4. 化学品中间体甲苯二异氰酸酯也是许多化学品的中间体。
它可以进一步反应形成其他化合物,例如聚氨酯弹性体、聚醚多元醇等。
这些中间体在涂料、胶粘剂、弹性体等行业中有着重要的应用。
5. 其他用途除了上述应用之外,甲苯二异氰酸酯还被用于其他许多领域。
例如,它可以用作木材的防护剂,提高木材的耐水性和抗菌性。
此外,甲苯二异氰酸酯还可以用作油漆的添加剂,提高油漆的附着力和耐候性。
此外,甲苯二异氰酸酯还可以用于制作人造花、人造大理石等装饰材料。
总结甲苯二异氰酸酯是一种多功能的有机化合物,在工业生产中具有广泛的应用。
它用于制造泡沫材料、涂料和胶粘剂、弹性体和塑料等。
此外,它还是许多化学品的中间体,用于制造其他化合物。
甲苯二异氰酸酯的应用领域非常多样化,为各个行业提供了可靠的解决方案。
甲苯二异氰酸酯质谱法甲苯二异氰酸酯(Toluene diisocyanate, TDI)是一种有机化合物,化学式为C9H6N2O2,分子量为174.16。
甲苯二异氰酸酯是一种重要的工业原料,主要用于生产聚氨酯材料,被广泛应用于涂料、胶粘剂、弹性体、塑料等领域。
然而,甲苯二异氰酸酯对人体呼吸道和皮肤有刺激性和致敏性,可能引起哮喘和其他呼吸系统疾病。
因此,对甲苯二异氰酸酯的分析方法研究具有重要的意义。
质谱法是一种广泛应用的化学分析技术,能够通过碰撞诱导解离(Collision-Induced Dissociation, CID)的方式分析样品中的分子结构和成分。
质谱法可以实现对甲苯二异氰酸酯及其同系物的快速分析和定量测定,具有高灵敏度、高选择性和高分辨率等优点。
下面将介绍甲苯二异氰酸酯质谱法的研究进展和应用。
1. 质谱仪器的选择与优化质谱分析的核心仪器是质谱仪。
对于甲苯二异氰酸酯的分析,广泛应用的质谱仪包括气相色谱质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱质谱联用仪(LC-MS)和飞行时间质谱仪(TOF-MS)等。
这些仪器具有不同的特点和适用范围,可以根据不同的分析要求选择合适的仪器。
在GC-MS分析中,甲苯二异氰酸酯通常在气相色谱柱上进行分离,然后进入质谱仪进行检测。
GC-MS分析具有高分离能力和高灵敏度,适用于对低浓度的甲苯二异氰酸酯进行定量分析。
然而,GC-MS分析需要样品具有一定的挥发性,限制了其应用范围。
LC-MS分析是一种在液相色谱柱上进行分离,然后进入质谱仪进行检测的方法。
LC-MS分析能够对疏水性较强的甲苯二异氰酸酯进行分析,适用于复杂的混合物样品。
LC-MS分析常用的离子化方式有电喷雾离子化(Electrospray Ionization, ESI)和大气压化学电离(Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI)等。
LC-MS分析具有较高的选择性和成分识别能力,但对样品的净化和前处理要求较高。
TDI资料一、TDI概述TDI学名:甲苯二异氰酸酯。
有2,4’-TDI和2,6’-TDI两种异构体。
工业品主要有TDI-80、TDI-100、TDI-65 。
2,4’-TDI 2,6’-TDI二、物化性质在常温下无色或淡黄色透明液体,有刺激性气味;不溶于水,溶于丙酮、甲苯、卤代烃、醋酸乙酯;TDI-80在10度以下放置会产生白色晶体。
TDI典型指标三、贮存和防护镀锌桶盛装;放于贮灌中,必须用氮气保护;贮存温度20~22度,或者置于阴凉处;远离有可能发生火灾区域;发生火灾,可以用雾状水或二氧化碳灭火;对皮肤、眼睛、呼吸道有强烈刺激性,生产或使用TDI 的区域,需安装通风装置;操作人员需要穿防护服,橡胶手套,戴防护眼睛。
四、TDI化学机理1、甲苯经硝化生成二硝基甲苯2、二硝基甲苯加氢还原成甲苯二胺(TDA)3、TDA光气化反应,制得2,4-TDI和2,6-TDI五、生产工艺甲苯二异氰酸酯(TDI)是 1930 由 O.Bayer 首先合成和使用的芳香族有机二异氰酸酯之一。
它是由甲苯经连续二硝化、还原、光气化而制得。
TDI 主要存在 2,4-和 2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体。
根据两种异构体的含量不同,分别以 TDI-65、TDI-80 和 TDI-100三种商品形式出售,而以 80/20 混合物为主。
三种 TDI 异构体产品的工业化光气法生产工艺流程如下图所示。
六、市场情况1、主要生产企业甘肃银光聚银化工股份有限公司、河北沧州大化 TDI 有限责任公司、山西太原蓝星化工有限责任公司、烟台巨力异氰酸酯有限公司、上海巴夫斯聚氨酯有限公司、广州市金虎化工有限公司、蓝星化工有限责任公司、中国北方化学工业(集团)有限公司、拜耳技术工程有限公司。
2、市场分析2013-2015年是TDI产能集中释放期,也将进入产能过剩阶段。
根据目前建设进度,2013年四川江安的20万吨、山西阳高的5万吨装置将投产;2014年烟台巨力的15万吨、烟台万华的30万吨和东南电化的5万吨装置将投产;2015年辽宁锦化的10万吨、山西阳高的13万吨装置将投产。
甲苯二异氰酸酯用途1.聚氨酯材料的合成:甲苯二异氰酸酯是聚氨酯材料的主要原料之一、它与聚醚或聚酯类反应,可以形成聚氨酯的主链,通过调整不同物质的配比,可以制备出硬度、弹性和耐久性不同的聚氨酯材料。
聚氨酯材料广泛应用于家具、汽车座椅、建筑保温材料、航空航天、鞋子、胶粘剂等领域。
2.皮革涂层:甲苯二异氰酸酯可以作为皮革涂层的重要原料。
通过与聚醚多元醇或聚酯多元醇反应,形成聚氨酯涂层后,可以赋予皮革优秀的耐磨性、柔软性和耐候性,提高皮革的抗渗透性和抗刮伤性能。
3.胶黏剂:甲苯二异氰酸酯与聚醚多元醇或聚酯多元醇反应后形成的聚氨酯可以用作胶粘剂的主要成分。
聚氨酯胶黏剂具有粘结强度高、粘接范围广、粘结时间短、耐高温和耐化学腐蚀等特点。
它广泛应用于家具制造、木工加工、家电制造、建筑装饰、汽车工业等领域。
4.软质泡沫材料:甲苯二异氰酸酯和聚醚多元醇反应后,可以制备出优质的软质泡沫材料,如座椅、护具、玩具等。
这种泡沫材料具有良好的弹性、柔软性、舒适性和吸震性,被广泛应用于汽车座椅、医疗器械、体育器材等领域。
5.制备硬质泡沫材料:甲苯二异氰酸酯和聚酯多元醇反应后,可以制备出硬质泡沫材料,用于制作隔热的建筑材料和包装材料。
这种泡沫材料具有优异的绝热性能,可以有效地提高建筑物的能源效率。
6.弹性纤维:甲苯二异氰酸酯和聚醚多元醇反应后可以制备弹性纤维。
这种纤维具有良好的弹性、耐久性和柔软性,用于制作衣物、床上用品、弹簧等。
总之,甲苯二异氰酸酯是一种多功能的化工原料,在聚氨酯材料的合成、皮革涂层、胶黏剂、软质泡沫材料、硬质泡沫材料和弹性纤维等领域有广泛的应用。
随着科技的发展,甲苯二异氰酸酯的用途还将继续扩展和创新。
甲苯二异氰酸酯化学品安全技术说明书一、化学品基本情况1.1 化学品名称甲苯二异氰酸酯1.2 分子式C10H10N2O21.3 分子量174.21.4 化学品性质甲苯二异氰酸酯是一种无色液体,具有刺激性气味。
其密度为1.12 g/cm³,在常温下不溶于水,可溶于许多有机溶剂。
1.5 危险性质甲苯二异氰酸酯具有腐蚀性和刺激性,可以对皮肤、眼睛和呼吸道造成刺激和损害。
长期接触会引起过敏反应和呼吸道疾病。
二、化学品的危害2.1 人体暴露途径人体接触甲苯二异氰酸酯的途径包括皮肤接触、吸入和摄入。
2.2 急性中毒症状急性暴露会引起眼和皮肤刺激、头痛、嗜睡、恶心、呕吐、口干、喉咙痛、胸闷、呼吸急促和流泪等症状。
严重中毒时会引起呼吸衰竭和昏迷甚至死亡。
2.3 慢性中毒症状长期接触甲苯二异氰酸酯会引起皮肤过敏反应、呼吸道疾病、肺部纤维化和恶性肿瘤等症状。
2.4 初期急救措施皮肤接触:立即脱掉被污染的衣服,用大量水冲洗至少15分钟,必要时就医。
眼睛接触:立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟,必要时就医。
吸入:将患者移至空气新鲜处,并让其保持安静,必要时就医。
摄入:立即用大量清水漱口,不能催吐,必要时就医。
2.5 灭火措施在火灾现场要采取干粉、泡沫和二氧化碳等灭火剂进行灭火,禁止使用水直接进行灭火。
三、使用注意事项3.1 生产过程中的防护措施在甲苯二异氰酸酯的生产过程中要采取有效的通风措施,避免吸入和皮肤接触。
操作人员应该穿戴防护手套、防护眼镜和防护衣等防护装备。
3.2 仓库储存注意事项甲苯二异氰酸酯应储存在阴凉、干燥、通风良好、远离火源的地方。
储存仓库应采取防火措施,存放在夹层或其他隔离设施内,避免食品和饮料污染。
3.3 工艺控制措施在使用过程中要严格遵守操作规程,避免吸入和皮肤接触。
空气中浓度不高于安全限值,操作人员应保持良好的个人卫生习惯。
使用后应及时做好清洗工作,防止残留物的难以清除。
四、紧急处置措施4.1 泄漏事故处理措施泄漏事故处理时应先确保自身安全,戴上防护装备,并采取相关措施进行泄漏物的封闭、收集和处理,切勿直接接触泄漏物。
甲苯二异氰酸酯的分子量甲苯二异氰酸酯是一种有机化合物,其分子式为C16H12N2O2,分子量为272.28 g/mol。
它是一种无色液体,在室温下具有刺激性气味。
甲苯二异氰酸酯广泛应用于工业生产和科学研究领域。
甲苯二异氰酸酯由甲苯和异氰酸酯反应而成,其物理性质和化学性质使其在工业上具有许多重要应用。
首先,甲苯二异氰酸酯是一种重要的有机溶剂,常用于涂料、油墨、胶粘剂等领域。
其低粘度和良好的挥发性使其成为优良的稀释剂。
此外,由于甲苯二异氰酸酯具有较高的极性和溶解能力,它也被广泛应用于多种合成反应中。
甲苯二异氰酸酯还可用作聚氨酯树脂的主要原料。
聚氨酯树脂是一种重要的高分子材料,具有优异的物理性能和化学稳定性。
它广泛应用于制备弹性体、胶粘剂、涂料、纤维和泡沫塑料等。
甲苯二异氰酸酯与多元醇反应生成的聚氨酯树脂具有良好的弹性和耐候性,因此被广泛用于汽车制造、建筑材料和家具制造等领域。
甲苯二异氰酸酯还可用作有机合成中的重要中间体。
它可以通过与其他化合物反应,形成多种有机化合物,如胺类、酸类、酮类和酯类等。
这些有机化合物在医药、农药和染料等领域有着广泛的应用。
值得注意的是,甲苯二异氰酸酯在使用过程中需要注意其毒性和刺激性。
长期接触或大量吸入甲苯二异氰酸酯可能导致呼吸道刺激、皮肤过敏甚至中毒。
因此,在使用甲苯二异氰酸酯时,需要采取相应的安全措施,如佩戴防护手套、呼吸器具和护目镜等。
甲苯二异氰酸酯是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。
它在溶剂、聚氨酯树脂和有机合成等方面发挥着重要作用。
然而,在使用过程中需要注意其毒性和刺激性,确保安全使用。
通过进一步研究和应用,我们可以更好地发挥甲苯二异氰酸酯的潜力,为工业生产和科学研究做出更大的贡献。
甲苯二异氰酸酯的介绍TDI 中文名称为甲苯二异氰酸酯,是带有苯环的有机化合物,常温下为无色液体,有刺激性气味,结晶温度为14 ℃,沸点为251℃。
作为商品的主要产品是2,4及2,6-甲苯二异氰酸酯,东南电化正在建设的TDI装置生产的产品是2,4及2,6-甲苯二异氰酸酯异构比例为80/20的甲苯二异氰酸酯(TDI)。
CH3NCO NCOCH3NCO OCN2,4 TDI 2,6 TDI甲苯二异氰酸酯(TDI)是造聚氨酯的基本原料。
聚氨酯是聚氨基甲酸酯的简称。
一般聚氨酯系由一元或多元有机异氰酸酯与多元醇化合物(聚醚多元醇或聚酯多元醇)相互作用而制得。
根据所用原料官能团数的不同,可以制成线性结构或体型结构的高分子化合物。
利用这种性质,聚氨酯类聚合物可以分别制成塑料、橡胶、纤维、涂料、粘合剂等。
近二、三十年来,聚氨酯在这几方面的应用都发展很快,特别是聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯橡胶、聚氨酯涂料发展更加迅速,甲苯二异氰酸酯作为聚氨酯系列的基本原料,主要用于以下几个方面:生产泡沫塑料:泡沫塑料是聚氨酯合成塑料的主要品种之一,它的主要特征是具有多孔性,因此比重小,比强度高。
根据所用的原料不同和配方的变化,可制成软质、半硬质和硬质聚氨酯泡沫塑料等几种。
若按所有的多元醇品种分类又可以分为聚酯型、聚醚型和蓖麻油型聚氨酯泡沫塑料等。
若按其发泡方法分类又有块状、模塑和喷涂聚氨酯泡沫塑料等类型。
生产弹性体:所谓聚氨酯弹性体或称之为聚氨酯橡胶是指在分子主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的一类弹性聚合物。
它们通常是由多异氰酸酯和低聚物多元酯以及多元醇和芳香族二胺等来制备。
由甲苯二异氰酸酯和低聚物多元醇等生产的聚氨酯弹性体,具有坚韧、耐磨、抗撕裂强度高、耐蚀等特性,使它在工业生产中广泛用于实心轮胎、密封件、垫片、输送带、滚筒、电器元件灌封、涂层等方面。
生产涂料:甲苯二异氰酸酯与醇酸反应可制得各种聚氨酯油漆。
这些油漆对大多数类型的表面具有极好地粘着力,生成的膜具有良好的弹性,低渗透压,抗老化和良好的电性能。
由于这些产品可以大量进行调整,异氰酸酯对改进干性油是有影响的,用这些改性油调和的涂料和油漆比用未改性的产品制得得涂料和油漆性能优良,特别是在抗稀酸和碱腐蚀方面。
用于粘合剂:由甲苯二异氰酸酯生产的聚氨酯,本身就可用作粘合剂。
聚氨酯是由多氰酸酯和具有两个以上活性氢原子的化合物(如聚酯、聚乙二醇醚等)反应生成的聚合物。
在作为粘合剂时,按照其组成的不同又可分为异氰酸酯、氨基甲酸酯预聚物、异氰酸酯改性聚合物三类。
(一)TDI生产工艺及合成1.1TDI的生产工艺生产TDI的方法主要有光气法和非光气法两种。
目前,国际上拥有TDI自主知识产权制造技术的只有巴斯夫、拜耳、三井武田、陶氏化学等少数公司。
虽然垄断性不如MDI高,但是也属于高技术壁垒行业。
目前国内TDI产能主要集中在中国化工集团、中国兵器工业集团、巴斯夫等3家企业,具体如下:中国化工集团控股的沧州大化和蓝星清洗目前共拥有6万t产能,沧州大化新建的5万t2008年底投产后产能将达到11万t;中国兵器工业集团控股甘肃银光和锦州TDI,目前拥有7.4万t产能(甘肃银光),2008年计划扩至10万t,待锦州TDI2009年投产后,总产能达到15万t;外资企业巴斯夫在上海拥有16万t能力。
此外,烟台巨力拥有3万tTDI年生产能力。
从国际TDI制造的工艺技术上看,主要分为两条工艺路线:一是以瑞典、美国杜邦技术为主的传统工艺;二是以德国巴斯夫技术为代表的改进型工艺。
从国内厂家的情况看,甘肃银光公司采用的是巴斯夫工艺,沧州大化和中国蓝星采用的是杜邦工艺。
通过对两种工艺的比较,可以看到,在TDI工艺氢化反应(TDA合成)的核心技术上:巴斯夫工艺采用透平式搅拌器高速搅拌负压吸氢技术,反应使用乙醇做溶剂,用镍催化剂催化加氢。
其优点是反应均匀、催化剂分离工艺简捷、催化剂损耗低,缺点是反应器搅拌装置机封容易损坏、材料质量要求高。
而杜邦工艺采用大功率大流量循环泵逆向喷淋吸氢工艺,使用钯碳催化剂催化加氢,其优点是反应不使用溶剂,缺点是能耗高、催化剂分离工艺繁琐、催化剂损耗大。
在TDI制造工艺光化反应(TDI合成)的核心技术上:巴斯夫工艺采用高沸点DEIP(间苯二甲酸二乙酯)溶剂、喷射塔式两部反应工艺,优点是混合均匀、反应完全、副产物少、产品纯度高;缺点是高沸点DEIP溶剂在反应过程中将与光气发生副反应,消耗较大,而且生产的副产物随溶剂返回反应系统,容易造成反应系统堵塞。
而杜邦工艺采用的是ODCB(邻二氯苯)轻溶剂的一步法生产工艺,优点是工艺流程相对简化、溶剂消耗低、不发生副反应,缺点是一步法反应收率低、原材料消耗较大、容易造成TDI成本高。
TDI产品的主要质量要求为高纯度(99.5%以上,上海BASF产品纯度高达99.86%,2,4TDI≥80±1,2,6TDI≥20±1)低可水解氯含量(≤0.01%,上海BASF产品达到0.005%)、低酸度(≤0.004%)和低色度(≤30APHA,上海BASF产品达到20APHA)。
1.1.1光气法光气法包括气相光气法和液相光气法两种。
迄今为止,国内外工业生产TDI 的方法大多采用液相光气化法的工艺。
当2010年Bayer 在上海的30万t/aTDI 装置投产时,这将是第一套应用该公司开发的气相法新工艺生产TDI 的世界级装置。
国内的中国蓝星、烟台巨力、甘肃银光等公司均采用液态光气化技术。
光气法反应大致由5个工序组成:一氧化碳和氯气反应生成光气;甲苯与硝酸反应生成二硝基甲苯(DNT);DNT 与氢反应生成甲苯二胺(TDA);处理过的干燥的TDA 与光气反应生成甲苯二异氰酸酯(TDI);TDI 的提纯。
1.1.2非光气化法目前代替光气制造异氰酸酯的工艺有三种,分别是:(1)伯胺和二氧化碳或碳酸二甲酯制造异氰酸酯;(2)伯胺和一氧化碳进行氧化羰基化制造异氰酸酯、硝基苯;(3)一氧化碳还原羰基化制造异氰酸酯。
比较有希望和前途的是伯胺和碳酸二甲酯在催化剂的作用下生成氨基甲酸酯,氨基甲酸酯再热分解生成TDI,其副产品甲醇可再利用生产碳酸二甲酯,由于碳酸二甲酯是一种无毒低污染的基础化学品,它取代了光气,对环保、安全有利,又因它在反应过程中不含氯根,腐蚀性小,对设备材质要求低,因而是一种绿色、清洁的生产过程。
但目前这三种工艺成本高、收率低、正处在研究开发过程中,还不能实现工业化生产。
1.2 TDI 的合成迄今为止,国内外工业生产TDI 的方法大多采用液相光气化法的工艺。
TDI 的合成分三步,即硝化反应、氢化反应、光化反应。
由甲苯硝化生成二硝基甲苯(DNT ),再经还原得到甲苯二胺(TDA)。
甲苯二胺与光气(COCl 2)反应即得 TDI (以 2,4-异构体为主)。
1.2.1硝化反应:利用硝硫混酸作为硝化剂由甲苯经二次硝化生成二硝基甲苯(DNT ), 为氢化装置提供反应所需原料。
反应原理:CH 3+HNO 3CH 32NO 2NO 2+2H 2OH 2SO 41.2.2氢化反应:来自于硝化装置的二硝基甲苯(DNT )产品,加氢还原生成甲苯二胺(TDA ),为光化反应提供反应所需原料。
反应原理:CH 3NO2NO 2+6H 2CH 3NH 2+NH 24H 2O1.2.3光化反应:来自氢化反应的甲苯二胺(TDA )和过量的光气在大量的ODCB 作溶剂条件下进行光气化反应合成生产甲苯二异氰酸酯(TDI )。
反应原理:CH 3NH2+NH 2COCl 2CH 3NCO+NCO 4HCl(二)TDI 相关处理2.1消防措施用干粉、二氧化碳灭火,大火用水施救。
消防人员须穿戴防毒面具与防护服。
储运须知2.2包装标志:毒害品包装方法:(II )类。
铁桶装内充氮气。
储运条件:储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构的库房中,防止容器受损和受潮。
储存温度控制在20-35℃。
远离热源和火源、与胺类、醇、碱类和含水物品隔离储运。
2.3泄漏处理戴好防毒面具与手套。
用四倍量消灰中和后扫起,倒至空旷地方掩埋或焚烧掉。
对污染的地面用肥皂或洗涤剂刷洗,经稀释的污水放入废水系统。
接触机会主要用于制造聚氨酯树脂及其泡沫塑料。
生产和使用TDI者均可接触。
2.4侵入途径主要经呼吸道吸入,不能经无损皮肤吸收。
2.5毒理学简介大鼠经口LD50: 4130 mg/kg; 吸入LCLo: 600 ppm/6H。
小鼠经口LD50: 1950 mg/kg; 吸入LC50: 9700 ppb/4H。
兔经皮LD50:>10 mL/kg。
2.6主要危害:本品急性吸入毒性较高,经口毒性较低。
主要有明显刺激和致敏作用。
对眼、呼吸道粘膜和皮肤有刺激作用,并引起支气管哮喘,国际上对游离TDI 的限制标准是0.5%以下,人的嗅觉阈为0.35~0.92mg/m^3,另有报道为3mg/m^3。
3~3.6mg/m^3时,对粘膜有刺激; 27.8mg/m^3时眼和呼吸道严重刺激。
16mg/m^3,工作3~4周后,不少人出现急性上呼吸道炎; 0.5mg/m^3,工作一周,出现剧烈的咳嗽和呼吸困难。
TDI引起支气管哮喘,可能系异氰基团与体内的蛋白质的氨基结合后,生成异性蛋白,成为抗原诱发的变态反应; 也可同时有药理机制和刺激作用。
2,6-TDI的刺激作用比2,4-TDI为大。
2.7临床表现TDI主要影响呼吸系统。
接触较高浓度TDI时,可产生眼和上呼吸道刺激症状。
眼部有发痒、辛辣痛感、流泪、视物模糊和结膜充血等症状,可发生角膜炎或角结膜炎; 并有咽喉干燥、剧烈咳嗽、胸闷、呼吸困难,可有喘息性支气管炎等症状。
严重者会出现肺水肿。
部分工人经上述发作一次或数次之后,产生过敏。
以后,即使极微量接触,亦能诱发支气管哮喘。
哮喘发作前,有一定潜伏期。
尤以夜间发作多见。
一般脱离接触后可恢复,有时恢复较慢。
实验室检查如变应原皮肤试验、血清抗原特异性IgE测定、变应原支气管激发试验和肺功能测定等有助诊断。
参见<职业性哮喘诊断标准及处理原则>。
皮肤直接接触TDI,可产生刺激性接触性皮炎,也可引起变应性接触性皮炎。
2.8处理过量接触者应脱离现场。
对症处理.哮喘性支气管炎和支气管哮喘发作时,可给予支气管解痉剂,如氨茶碱、喘定、异丙基肾上腺素等,并可给予抗过敏、祛痰、镇咳、抗炎等药物。
严重者可应用糖皮质激素。
接触性皮炎的治疗可参见<化学物致刺激性接触性皮炎的治疗>。
有明显的特应性体质者,如接触TDI后,反复发生过敏性哮喘或变应性接触性皮炎者应调离原工作。
(三)TDI生产现状与发展建议生产现状3.1全球TDI产需情况3.1.1全球TDI生产情况目前世界上有30多家公司,40多套装置在生产TDI,总生产能力为200万t/a 左右。