乙二醇二甲醚性质与稳定性
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乙二醇二甲醚粘度乙二醇二甲醚是一种常用于工业和实验室的有机化合物,它具有多种性质,其中之一就是其粘度。
本文将围绕乙二醇二甲醚的粘度展开,逐步阐述其中的主要内容。
一、什么是粘度粘度是指液体在受到外力作用时的抵抗能力,也可以用来描述液体的黏稠度。
粘度的大小可以反映液体内部分子之间互相作用力的强度,通常用单位时间内通过单位面积的液体体积,即动力粘度来表示。
单位是帕斯卡秒(Pa·s)。
二、乙二醇二甲醚的粘度乙二醇二甲醚的分子式为C₄H₁₀O₂,它的分子量为90.12,是一种具有高粘度、可溶性和化学稳定性的液体。
它的粘度是由其分子间相互吸引力、分子大小、形状和运动等决定的。
乙二醇二甲醚的动力粘度为1.8毫帕秒(mPa·s),与水的粘度相当,但比许多有机溶剂的粘度要高。
因此,它常被用作稀释剂、护油剂、清洗剂和溶解剂。
此外,它还被用作化学反应中的催化剂、溶液剂和萃取剂。
三、乙二醇二甲醚粘度的测量方法乙二醇二甲醚的粘度可以使用多种方法进行测量,其中最常用的是旋转式粘度计。
旋转粘度计通过在不同的温度下,不同的转速下,测量液体通过旋转器件时所产生的扭矩和角速度之间的关系,从而得出液体粘度的数值。
在使用旋转式粘度计测量乙二醇二甲醚粘度时,需要注意以下几点:1. 根据实际需要,选择不同的转速和转子型号;2. 在测量前要先将样品均匀搅拌或振荡,避免出现分层或颗粒聚集导致粘度不一致的情况;3. 保证机器和测量容器的清洁和干燥,以免影响粘度的准确性;4. 在测量过程中应注意控制温度,避免因液体温度变化而影响测量结果。
四、乙二醇二甲醚粘度的影响因素乙二醇二甲醚的粘度受多种因素的影响,通常包括以下几点:1. 液体温度:温度的升高会使乙二醇二甲醚的粘度下降,反之亦然;2. 溶解度:当乙二醇二甲醚溶解度增加时,粘度也会随之增加;3. 浓度:乙二醇二甲醚的浓度越高,粘度也会越高;4. 分子量:分子量越大,粘度也会越大。
乙二醇二甲醚螯合金属离子乙二醇二甲醚(ethylene glycol dimethyl ether,缩写EGDME)是一种常用的有机溶剂,它具有良好的溶解性、较低的挥发性和较高的比表面积,广泛应用于化学合成、催化反应和电化学领域。
此外,乙二醇二甲醚还具有良好的螯合性质,可以与金属离子形成稳定的配合物,为研究金属离子的性质和应用提供了新的途径。
乙二醇二甲醚螯合金属离子可以通过两种方式进行:配位作用和络合反应。
在配位作用中,乙二醇二甲醚的氧原子与金属离子形成配位键,通过共享电子对的方式与金属离子结合。
在络合反应中,乙二醇二甲醚通过氧原子与金属离子进行弱键的相互作用,形成络合物。
乙二醇二甲醚与金属离子的络合反应具有很高的选择性。
根据金属离子的不同性质和乙二醇二甲醚的分子结构,可以选择性地螯合某种金属离子,从而实现对金属离子的分离和富集。
这种选择性螯合的能力在环境污染物的检测和分析中具有重要意义。
例如,乙二醇二甲醚可以选择性地螯合有毒重金属离子,如汞离子、铅离子和镉离子,从而实现对这些离子的富集和分离。
乙二醇二甲醚螯合金属离子还可以用于催化反应。
乙二醇二甲醚作为配体可以与金属离子形成配合物,增强金属离子的催化活性。
这是因为乙二醇二甲醚的配位能力可以改变金属离子的电子结构,使其更容易参与反应。
此外,乙二醇二甲醚还可以通过与金属离子形成络合物来调节反应的速率和选择性,从而实现对反应过程的控制。
乙二醇二甲醚螯合金属离子还在电化学领域具有重要的应用。
乙二醇二甲醚可以作为电解质溶剂,在电化学反应中提供离子传输的通道。
乙二醇二甲醚与金属离子的络合反应可以提高电解质的导电性能,从而提高电化学反应的效率。
此外,乙二醇二甲醚的螯合性质还可以用于制备金属离子选择电极,实现对特定金属离子的检测和测量。
乙二醇二甲醚作为一种具有良好螯合性质的有机溶剂,在化学合成、催化反应和电化学领域具有重要的应用价值。
通过与金属离子形成稳定的配合物,乙二醇二甲醚可以实现对金属离子的分离和富集,提高金属离子的催化活性,调节反应的速率和选择性,以及提高电化学反应的效率。
乙二醇二甲醚和甲基叔丁基醚下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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乙二醇二甲醚结构式简介乙二醇二甲醚(Ethylene Glycol Dimethyl Ether,缩写EGDME)是一种有机溶剂,化学式为C4H10O2,结构式为 CH3OCH2CH2OCH3。
它是一种无色、易挥发的液体,在许多工业和实验室应用中都起着重要的角色。
本文将对乙二醇二甲醚的结构、性质、合成方法以及应用领域进行探讨。
结构乙二醇二甲醚的分子式为C4H10O2,可以看出它是由一个乙二醇(ethylene glycol)分子和两个甲基(methyl)基团组成的。
乙二醇分子中的两个羟基(OH)与两个甲基基团相连,形成了乙二醇二甲醚的结构。
该结构是一个简单的醚类化合物,具有较高的化学稳定性。
性质物理性质乙二醇二甲醚是一种无色透明的液体,具有低粘度和低表面张力。
它具有较低的沸点(85-86℃)和较高的闪点(-4℃),易于挥发和燃烧。
乙二醇二甲醚的密度为0.876 g/mL,相对分子质量为90.12 g/mol。
由于其分子中含有含氧官能团,乙二醇二甲醚可与很多有机和无机物质发生氢键或其他类型的相互作用。
化学性质乙二醇二甲醚在常温下相对稳定,不易被空气中的氧气氧化。
它可以与许多有机化合物和某些无机化合物发生反应,例如与酸酐或酰氯反应生成醚类化合物。
此外,乙二醇二甲醚还可以进行醚交换反应,形成不同结构的醚化合物。
合成方法乙二醇二甲醚的合成方法有多种途径,常用的方法之一是通过乙二醇和甲醇的醚化反应得到。
反应条件一般是在一定温度下,加入酸性催化剂,使得乙二醇中的羟基与甲醇中的甲基发生取代反应,生成乙二醇二甲醚和水。
该反应是一个可逆反应,通过控制反应条件和反应时间,可以提高产物的收率。
应用领域乙二醇二甲醚在工业和实验室中有许多应用领域。
以下是乙二醇二甲醚的几个主要应用:溶剂乙二醇二甲醚作为一种极性溶剂,广泛应用于化学合成、溶液制备和清洗领域。
它可以溶解许多有机物,包括脂肪酸、醇类、酮类和环状化合物等。
由于其挥发性较低且与水亲和力强,乙二醇二甲醚在涂料、油墨、胶黏剂等领域中得到广泛应用。
乙二醇二甲醚相对原子质量介绍乙二醇二甲醚(Ethylene Glycol Dimethyl Ether)是一种有机化合物,化学式为C4H10O2,相对原子质量为90.12 g/mol。
它是一种无色液体,具有低毒性和良好的溶解性能,在许多工业领域中有广泛的应用。
本文将详细探讨乙二醇二甲醚的性质、制备方法、应用领域以及安全注意事项。
性质乙二醇二甲醚是一种无色液体,具有特殊的气味。
其相对原子质量为90.12 g/mol,密度为0.86 g/cm³,沸点为84-86°C,熔点为-57°C。
乙二醇二甲醚可与水和大多数有机溶剂混溶,具有良好的溶解性能。
它属于挥发性溶剂,易燃,应储存在阴凉、通风的地方。
制备方法乙二醇二甲醚的制备方法有多种,以下是其中两种常用的方法:1. 乙二醇和甲醇的酯交换反应该方法是通过乙二醇和甲醇之间的酯交换反应制备乙二醇二甲醚。
具体步骤如下:1. 将乙二醇和甲醇按一定摩尔比例加入反应釜中。
2. 加入酯交换催化剂,如碱金属盐类或酸性离子交换树脂。
3. 在适当的温度和压力下进行反应,通常反应温度为100-150°C,反应时间为数小时至数十小时。
4. 反应结束后,进行产品分离和纯化,得到乙二醇二甲醚。
2. 甲醇和环氧乙烷的反应该方法是通过甲醇和环氧乙烷之间的反应制备乙二醇二甲醚。
具体步骤如下: 1. 将甲醇和环氧乙烷按一定摩尔比例加入反应釜中。
2. 加入酸性催化剂,如硫酸或磷酸。
3. 在适当的温度和压力下进行反应,通常反应温度为60-100°C,反应时间为数小时至数十小时。
4. 反应结束后,进行产品分离和纯化,得到乙二醇二甲醚。
应用领域乙二醇二甲醚在许多工业领域中有广泛的应用,以下是其中几个主要领域:1. 溶剂乙二醇二甲醚具有良好的溶解性能,可作为溶剂在化学合成、涂料、油墨、胶粘剂等领域中使用。
它能够溶解许多有机物,有助于反应物的混合和传质,提高反应速率和产率。
第1部分化学品及企业标识化学品中文名:乙二醇二甲醚化学品英文名:1,2-dimethoxyethaneCAS号:110-71-4分子式:C4H10O2分子量:90.12产品推荐及限制用途:工业及科研用途。
第2部分危险性概述紧急情况概述:高度易燃液体和蒸气。
吸入有害。
GHS危险性类别:易燃液体类别2急性吸入毒性类别4生殖毒性类别1B标签要素:象形图:警示词:危险危险性说明:H225高度易燃液体和蒸气H332吸入有害防范说明:•预防措施:——P210远离热源/火花/明火/热表面。
禁止吸烟。
——P233保持容器密闭。
——P240容器和装载设备接地/等势联接。
——P241使用防爆的电气/通风/照明/设备。
——P242只能使用不产生火花的工具。
——P243采取防止静电放电的措施。
——P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
——P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
——P271只能在室外或通风良好处使用。
——P201使用前取得专用说明。
——P202在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
•事故响应:——P303+P361+P353如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。
用水清洗皮肤/淋浴。
——P370+P378火灾时:使用灭火器灭火。
——P304+P340如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。
——P312如感觉不适,呼叫解毒中心/医生——P308+P313如接触到或有疑虑:求医/就诊。
•安全储存:——P403+P235存放在通风良好的地方。
保持低温。
——P405存放处须加锁。
•废弃处置:——P501按当地法规处置内装物/容器。
物理和化学危险:高度易燃液体和蒸气。
健康危害:吸入有害。
环境危害:无资料第3部分成分/组成信息第4部分急救措施急救:吸入:脱离现场至空气新鲜处。
如呼吸困难,给输氧。
呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。
就医皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
乙二醇二甲醚乙二醇二甲醚是一种常见的有机化合物,化学式为CH3OCH2CH2OCH3,也被称为1,2-二甲氧基乙烷。
乙二醇二甲醚具有很多应用领域,且在很多化工产品中扮演非常重要的角色。
接下来,我们将探讨乙二醇二甲醚的性质、制取方法以及其应用领域。
乙二醇二甲醚是一种无色、可燃、有机液体。
该化合物具有低毒性、高沸点和较低的燃点,使其在实际生产中具有广泛的应用价值。
乙二醇二甲醚在常温下具有较低的挥发性,可以作为一种良好的溶剂,可溶于很多有机物并能与水混溶。
这些性质使其在化学反应、化工生产和溶剂萃取中被广泛使用。
乙二醇二甲醚的制备方法多种多样。
目前较为常用的方法是通过乙二醇和甲醇的缩合反应来制取。
该反应通常在一定的催化剂存在下进行,反应温度较高,可由过氧化氢或碱促进该反应。
乙二醇二甲醚的生成可以通过反应温度和催化剂种类的调控来达到较高的产率。
此外,也可以通过其他方式,如格氏试剂的还原反应、乙二醇与氯甲烷酸的酯化反应等来制取乙二醇二甲醚。
这些方法各有优缺点,选择合适的方法取决于目标产物的纯度、产率和成本等因素。
乙二醇二甲醚的应用领域广泛。
首先,在化学工业中,乙二醇二甲醚可用作湿度调节剂、粘合剂和防冻剂等。
其在石油工业中的应用主要体现在石油炼制和天然气加工中的分离和提纯过程中。
此外,乙二醇二甲醚还用于颜料、香料、染料、塑料和涂料等化工产品的制备过程中。
乙二醇二甲醚还常用于医药领域。
它是制备一些药物或作为药物的添加剂的重要原料之一。
乙二醇二甲醚具有低毒性、良好的化学稳定性和溶解性,这使得它成为一种理想的药物载体。
许多药物在乙二醇二甲醚中的溶解度较高,有助于提高药效和缓解药物的负作用。
此外,乙二醇二甲醚还被广泛应用于生物医学研究领域,用于细胞培养和体外实验等。
总之,乙二醇二甲醚作为一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。
它的化学性质使其能够在各种化学反应和生产过程中发挥作用。
随着科学技术的不断发展和化工行业的不断创新,乙二醇二甲醚的应用前景将会更加广阔。
乙二醇二甲醚聚合物电解质乙二醇二甲醚聚合物电解质是一种新型的固态电解质材料,具有较高的电导率和优异的机械性能。
随着新能源汽车的快速发展,对高能量密度、安全性和稳定性更高的电池材料的需求也日益增长。
乙二醇二甲醚聚合物电解质作为一种有机固态电解质材料,具有很大的应用潜力。
乙二醇二甲醚(PEGDME)是一种具有醚键和环氧基团的有机化合物,具有优异的溶解性和热稳定性。
在聚合过程中加入一定的交联剂,可以得到具有较高机械性能和热稳定性的聚合物电解质。
乙二醇二甲醚聚合物电解质材料可以通过化学聚合或物理交联的方法获得。
与传统的液态电解质相比,乙二醇二甲醚聚合物电解质具有以下优点:首先,乙二醇二甲醚聚合物电解质具有较高的离子传导率。
其主要原因是乙二醇二甲醚聚合物具有较高的溶解度,可以溶解更多的锂盐,增加离子的传导。
其次,乙二醇二甲醚聚合物电解质可以充分利用其固态特性,提高电池的安全性。
固态电解质具有较高的熔点和较低的挥发性,可以有效防止电池的过热和发生燃烧等危险情况。
再次,乙二醇二甲醚聚合物电解质具有较高的稳定性和耐用性。
相对于液态电解质,乙二醇二甲醚聚合物电解质在循环充放电过程中,具有较好的化学稳定性和电化学稳定性,能够长时间稳定地进行电池运行。
此外,乙二醇二甲醚聚合物电解质可以通过改变其结构和添加适量的纳米材料,进一步提高其电导率和机械性能。
例如,研究人员通过在乙二醇二甲醚聚合物中引入具有良好导电性的纳米材料,如石墨烯、纳米碳管等,成功地制备出高导电性的固态电解质材料。
尽管乙二醇二甲醚聚合物电解质具有许多优点,但仍然存在一些挑战和问题需要解决。
首先,乙二醇二甲醚聚合物电解质的离子传导率还有进一步提高的空间。
研究人员可以通过优化聚合物的结构和添加导电活性物质等方法,更好地改善其离子传导性能。
其次,乙二醇二甲醚聚合物电解质在高温环境下的稳定性还需要加强。
高温环境下,乙二醇二甲醚聚合物电解质可能发生热分解和聚合反应,导致电解质的失效。
乙二醇二甲醚为无色液体,有乙醚气味,性质稳定,能与水和乙醇、乙醚、氯仿等多种有机溶剂混搭。
乙二醇二甲醚作为一种性能优良的非质子畸形溶剂,除了用作气体吸收剂、萃取剂和脱漆剂外,还可用于电化学、硼化学、有机医药中间体合成等领域。
一、传统精制工艺目前,乙二醇二甲醚工业化生产主要采用Williamson 合成法,先将乙二醇单甲醚与碱金属或其氢氧化物反应,制成乙二醇单甲醚醇碱化合物,再与氯甲烷等甲基化试剂反应制得,接下来,在乙二醇二甲醚精制过程中,传统的脱水工艺是采用干燥剂无水氯化钙脱水,用量约10%,能使乙二醇二甲醚中的水份降至1%以下,然后再通过精馏脱去前馏份即得成品。
其不足之处是乙二醇二甲醚脱水采用先干燥再精馏的方法,工艺复杂,能耗大,且无水氯化钙吸水的同时也吸附一定量的乙二醇二甲醚形成胶状物,回收比较困难,弃之则污染环境,而且也导致了乙二醇二甲醚的收率低。
二、新型渗透汽化法精制工艺:Williamson合成乙二醇二甲醚母液经中和沉降后得到乙二醇二甲醚粗品,粗乙二醇二甲醚经精馏塔分离,乙二醇二甲醚- 水的共沸物由塔顶排出经冷凝后收集于中间罐,部分水和乙二醇单甲醚由塔底排出,收集于中间罐的乙二醇二甲醚- 水的共沸物由输送至预热器,再进入蒸发器,从蒸发器蒸出的含水乙二醇二甲醚进入渗透汽化膜分离器,渗透物料由渗透液冷凝器冷凝后进入渗透液罐,渗透液进一步返至精馏塔回收处理,渗透汽化膜分离器截留侧获得高纯度乙二醇二甲醚,先后经预热器和成品冷凝器冷凝后进入产品罐。
本工艺过程简单,设备投资少,能量利用率高,回收率高。
工艺流程如下:1是中和沉降釜,2是精馏塔,3是塔顶冷凝器,4是中间罐,5是加压泵,6是预热器,7是蒸发器,8是渗透汽化膜分离器,9是渗透液冷凝器,10是真空泵,11是渗透液罐,12是产品冷凝器,13是产品罐。
三、技术优势:与传统的Williamson 法乙二醇二甲醚的精制工艺相比,具有如下优点:1. 精馏前不需初蒸,大大降低了能耗;2. 精馏塔底排出的乙二醇单甲醚返回到反应罐作为反应原料进一步利用,提高了乙二醇单甲醚转化率;3. 传统工艺采用干燥剂脱水,乙二醇二甲醚损耗大,新工艺采用先精馏再渗透汽化的方式,有效地克服了试剂脱水方式的缺点,操作简单,回收率高;4. 利用产品热量对进入蒸发器前的含水乙二醇二甲醚进行预热,提高了系统内能量利用率,进一步降低了生产能耗;5. 利用精馏步骤将脱除乙二醇单甲醚和部分水实现一步完成,同时减轻了渗透汽化工艺的步骤,实现了协同效果;6. 将渗透液返至精馏塔回收处理,基本实现乙二醇二甲醚无损失。
乙二醇二甲醚用途乙二醇二甲醚,嘿,这可真是个神奇的玩意儿!你可别小瞧它,它在好多地方都能大显身手呢!咱就说在化工领域吧,它就像是一个得力的小助手。
很多化学反应都需要它来帮忙,就好像炒菜要放盐一样自然。
它能促进反应的进行,让一切都变得顺顺利利的。
这就好比是一场精彩的比赛,它就是那个能让比赛更精彩的关键因素。
再看看它在涂料和油墨行业的表现。
哇哦,那可真是不可或缺呀!它能让涂料和油墨变得更加均匀、细腻,就像是给它们做了一次高级美容护理。
想象一下,刷墙的时候,如果涂料不均匀,那得多难看呀!有了乙二醇二甲醚,就不用担心这个问题啦。
还有啊,在一些有机合成中,它也是个重要角色呢!它就像是一个聪明的谋士,为合成过程出谋划策,让最终的产物更加完美。
说到这里,你是不是对乙二醇二甲醚刮目相看啦?它虽然不那么起眼,但是作用可大着呢!就像生活中的一些小物件,平时可能不觉得有多重要,但是一旦需要的时候,才发现没有还真不行。
你想想看,要是没有乙二醇二甲醚,那些化工反应会不会变得磕磕绊绊?涂料和油墨会不会失去它们本该有的光彩?有机合成会不会变得困难重重?肯定会呀!所以说,它可真是个宝呀!而且哦,它还很稳定呢,不会轻易出问题。
这就好比是一个可靠的朋友,在你需要的时候,总是能稳稳地站在你身边。
咱可不能光知道它的好,还得知道怎么正确使用它呀。
就像你有一把好刀,也得知道怎么用才能发挥它最大的威力。
使用的时候可得小心谨慎,按照规定来操作,可不能马虎大意。
总之呢,乙二醇二甲醚是个了不起的东西。
它在各个领域默默奉献着自己的力量,为我们的生活和生产带来了很多便利。
我们可得好好珍惜它,让它继续发挥它的大作用呀!这就是我对乙二醇二甲醚的认识,你觉得怎么样呢?是不是也对它有了新的了解和认识呢?。
乙二醇二甲醚的比热容乙二醇二甲醚(ethylene glycol dimethyl ether)是一种有机溶剂,分子式为C4H10O2,其比热容是指在单位质量和单位温度下,该物质吸收或释放的热量。
比热容是描述物质热性质的重要参数,它能够反映物质在温度变化时对热量的吸收能力。
乙二醇二甲醚的比热容是多少呢?我们将通过文中介绍来了解。
乙二醇二甲醚在20摄氏度下的比热容为 1.62 J/g·℃。
这意味着在每克乙二醇二甲醚的质量下,当温度升高或降低1摄氏度时,它需要吸收或释放1.62焦耳的热量。
比热容的数值越大,物质的温度变化越不敏感,需要更多的热量才能使其温度发生变化。
因此,乙二醇二甲醚的比热容相对较高,使得其在温度变化较大的环境中具有较好的热稳定性。
乙二醇二甲醚具有良好的溶解性和挥发性,常用作有机合成中的溶剂和反应介质。
它的比热容的大小直接影响着其在化学反应中的应用。
乙二醇二甲醚的高比热容使其能够有效吸收或释放热量,稳定反应温度,提高反应效率。
此外,由于其良好的溶解性和挥发性,乙二醇二甲醚可以帮助溶解反应物,促进反应进行,并且在反应结束后能够快速挥发,方便产物的分离和提纯。
乙二醇二甲醚的比热容对于控制反应过程和保证反应的成功至关重要。
在合成化学中,通过控制反应体系的温度和热量变化,可以有效地控制反应的速率和产物的选择性。
乙二醇二甲醚的较高比热容为反应的温度调节提供了一定的宽度,使得反应可以在较宽的温度范围内进行。
此外,乙二醇二甲醚的较高比热容还可以避免在反应中温度过高或过低导致的副反应的发生,提高反应的选择性和产率。
除了在化学合成中的应用,乙二醇二甲醚的高比热容还使其在其他领域具有广泛的应用前景。
比如,在能源领域,乙二醇二甲醚可以作为高效储热材料,用于太阳能、风能等可再生能源的储热系统中。
由于其较高的比热容,乙二醇二甲醚能够在白天吸收大量的太阳能热量,并在夜晚释放,提供持续的热能供应。
乙二醇二甲醚作为一种有机溶剂,在化学合成和能源领域中具有广泛的应用。
本文摘自再生资源回收-变宝网()
乙二醇二甲醚性质与稳定性
乙二醇二甲醚无色液体。
熔点-58℃(-71℃),沸点84℃,相对密度0.8665(20/4℃),折光率1.3796,闪点0℃。
能与水、醇混溶,溶于烃类溶剂。
有强烈醚样气味。
一、乙二醇二甲醚的性质
1.化学性质:性质稳定,不易发生反应。
但能与碘化氢、溴化氢、浓硫酸反应。
酸性催化剂存在时,高温能发生分解。
在150℃以下对碱金属稳定,金属钠可用乙二醇二烷基醚干燥。
但
分解。
与活性小的Grignard试剂如甲基氯化镁在通常条件下不发生反应,但加热到150~200℃时与活性大的试剂如甲基碘化镁作用而分解。
对碱金属的氢化物稳定,可作氢化铝锂的稳定剂、精制剂。
在氧的作用下生成过氧化物,光和热对过氧化物的生成有促进作用。
生成的过氧化物不稳定,分解成醛、酮、酸及其他杂质。
二、乙二醇二甲醚的稳定性
2.稳定性稳定
3.禁配物强氧化剂、强酸
4.避免接触的条件空气、光照
5.聚合危害不聚合
本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站;变宝网官网:/?cj
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