精细化学品综述
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十二烷基苯磺酸钠的综述--种精细化学品的概述【摘要】精细化学品化学合成始于1856年,由Perkin第一次合成出精细化学品苯胺紫。
目前世界上人工合成化合物约1000万种以上。
专用化学品是化工产品精细化后的最终产品,专用化技术是精细化工最重要的标志,专用化学品的附加值要比精细化学品高得多,可以通过多种多样的专用化技术,如:分离纯化、复配增效和剂型改造等技术。
现代精细化工是生产精细化学品和专用化学品工业的总称;随着现代工业的发展及人们越来越大的需求,精细化学品变得越来越重要。
本文通过对一种精细化学品--十二烷基苯磺酸钠的结构、合成方法及用途进行综述,让人们更具体的了解精细化工的重要作用。
【关键词】精细化学品十二烷基苯磺酸钠合成发展趋势近年来,随着科学技术的发展,人们越来越注重精细化学品的应用。
表面活性剂是由两种截然不同的粒子形成的分子,一种粒子具有极强的亲油性,另一种则具有极强的亲水性。
溶解于水中以后,表面活性剂能降低水的表面张力,并提高有机化合物的可溶性。
因此,表面活性剂在精细化学品中扮演者越来越重要的角色。
十二烷基苯磺酸钠属于表面活性剂的一种,主要应用于洗涤方面,对人们的生活起着不可忽视的作用。
一、精细化学品的定义及分类1.1 国内外许多学者的专著对“精细化工”( Fine Chemical Indust ry ) 和“精细化学品”( Fine Chemicals) 的定义都有论述, 并且不断地补充新的内涵, 它是发展的, 逐步趋于完善的。
兹把各家论述的要点综述如下:(1)多品种、小批量;(2)采取分批方式间歇生产;(3)产品具有特定功能和特殊指标; 高纯度; 配方技术可以规定产品性能; 大量采用复配技术;(4)生产规模小, 适宜柔性生产线;(5)高附加值, 商品性能强;(6)多数为终端产品, 直接用于生产、生活和消费;(7)投资小, 见效快, 利润大;(8)技术密集度高, 竞争激烈。
生产精细化学品的行业, 通称精细化工工业, 简称精细化工。
精细化学品生产技术作为现代化工业的重要组成部分,精细化学品的生产技术逐渐成为化工领域的主要研究方向之一。
精细化学品是一种高附加值的化学产品,其生产技术在制定过程中需要考虑到产品的用途和性能,从而决定生产工艺路线和操作方法。
本文将就精细化学品的生产技术进行较为全面的介绍和探讨。
一、精细化学品概述精细化学品是指高性能、高附加值的化学产品,其生产工艺对产品的性质和用途起到至关重要的作用。
常见的精细化学品包括医药中间体、植物提取物、高效催化剂、光引发剂、电子材料等。
精细化学品具有以下特点:(1)高度纯净:具有高纯度和低杂质的化学物质,通常需要进行多级提纯和检测。
(2)具备特殊功能:除了一般的化学基础特性外,往往还具有一些特殊的物理、化学和生物特性,例如抗氧化、防腐、耐高温、有机半导体等。
(3)广泛的应用领域:可以用于化学、医药、印染、食品、轮胎、电子、光学、生物技术等多个领域,这也就决定了它在“无源经济”中具有非常重要的地位。
二、精细化学品的生产技术精细化学品的生产技术在不同的生产领域中也会有所不同,本文将就医药中间体、植物提取物、高效催化剂和电子材料等方面的生产技术进行介绍和探讨。
2.1 医药中间体医药中间体是指在药物合成过程中作为中间化合物或重要原料的化学物质。
其生产技术主要分为两类:化学合成和生物合成。
化学合成:化学合成法是常见的制备医药中间体的方法之一。
其主要原理是采用有机合成方法,通过反应、分离、纯化和结构确认等环节制备出目标化合物。
具体工艺过程如下:(1)配制反应体系(2)反应(3)分离和纯化(4)结构确认生物合成:另一种生产医药中间体的方法是采用生物体系,利用微生物或其他生物体对底物进行反应。
其主要过程如下:(1)菌株筛选(2)试验组分筛选(3)反应条件选择(4)纯化与分离(5)结构确认2.2 植物提取物植物提取物是指从植物中提取的一种或多种成分的混合物。
植物提取物具有多种保健功效,如减轻疲劳、改善免疫力、促进健康等。
精细化学品(Fine chemicals):即“精细”化工产品,指具有深度加工、技术密集度高、小批量生产、高附加价值、一般具有特定功能的化学品。
通用化工产品(Heavy chemicals)或大宗化学品:一些应用范围广泛,生产中化工技术要求很高,产量大的产品,例如,石油化工所诞生三大合成材料,即,合成塑料、合成纤维及合成橡胶。
其中的催化剂和各种助剂包括:(1)催化剂:分为炼油用、石油化工用、有机化工用、合成氨用、硫酸用、环保用等;(2)印染助剂:含柔软剂、匀染剂、分散剂、抗静电剂、纤维用阻燃剂等;(3)塑料助剂:含增塑剂、稳定剂、发泡剂、阻燃剂;(4)橡胶助剂:含促进剂、防老剂、塑解剂、再生胶活化剂等;(5)水处理剂:含水质稳定剂、缓蚀剂、软水剂、杀菌灭藻剂、絮凝剂等;(6)纤维抽丝用油剂:涤纶长丝用,涤纶短丝用、锦纶用、腈纶用、丙纶用、玻璃丝用油剂等;(7)有机抽提剂:吡咯烷酮系列、脂肪烃系列、乙睛系列、糠醛系列等;(8)高分子聚合物添加剂:含引发剂、阻聚剂、终止剂、调节剂、活化剂等。
(9)表面活性剂:除家用洗涤剂以外的阳、阴、两性和非离子型表面活性剂(10)皮革助剂:含合成鞣剂、涂饰剂、加脂剂、光亮剂等(11)农药用助剂:含乳化剂、增效剂等4、表面活性剂:①定义:溶入少量就能显著降低表面张力的物质也称表面活性物质或表面活性剂。
②结构:双亲结构。
即,极性基团(亲水端)和非极性烃链(疏水端霍城憎水端)。
③分类:(按离子类型分为)非离子型和离子型;其中,离子型又分为:阳离子型表面活性剂、阴离子型表面活性剂、两性型表面活性剂。
④表面活性剂的种类:B.非离子表面活性剂:指在水溶液中不产生离子的表面活性剂,由于非离子表面活性剂在溶液中不是以离子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。
精细化学品:我国对基本化学品进行深入加工而取得的具有特定功能、特定用途、技术密集
度高、附加价值高、小批量的系列产品
欧美:化学型:精细化学品(Fine Chemicals)
功能型:专用化学品(specialty chemicals)
食品添加剂的添加目的;
食品添加剂的定义;为改善食品品质和食品色、香、味形、及营养价值,以及为加工工艺和
保存需要而加入食品中的化学合成物质或者天然物质。
食品添加剂的特点;食品添加剂是构成现代食品工业的重要因素,它对于改善食品的色、香、
味,增加食品营养,提高食品品质,改善加工条件,防止食品变质,延
长食品的保质期有极其重要的作用。
因此,食品添加剂在食品工业中占
据重要地位,可以说没有食品添加剂就不可能有现代食品工业。
以甲苯为原料合成防腐剂苯甲酸及其盐类;
O2Na2CO3
CH3COOH COONa。
★1.精细化学品:指一些具有特定的应用性能,合成工艺中步骤繁多、反应复杂、产量小而产值高的产品。
例如:医药、化学试剂。
2.通用化工产品:指一些应用范围广泛,生产中化工技术要求很高,产量大的产品。
例如:石油化工中的塑料、合成纤维、橡胶等。
★3.精细化学品五大特点:①具有特定功能:应用的对象比较狭窄,专用性强而通用性弱。
如:医药、农药、化妆品、粘合剂、增塑剂等。
②大量采用复配技术:由于应用对象的特殊性,很难采用单一的化合物来满足要求,于是配方的研究成为决定性的因素。
如:合纤纺丝油剂、液体染料、洗涤剂③小批量、多品种,本身的用量不是很大。
如医药、染料、食品添加剂、粘合剂、洗衣粉④技术密集:投资较高,工艺流程长,单元反应多,原料复杂,中间过程控制要求严,技术保密性强、专利垄断性强。
⑤附加价值高,包括:利润、工人的工资、动力消耗以及技术开发费用。
4.精细化学品分类:(欧美)准商用(通用)化学品; 多功能、多用途化学品;最终用途化学品或直接上市化学品。
(中国):农药;染料;涂料(包括油漆和油墨);颜料;试剂和高纯物;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);食品和饲料添加剂;黏合剂;催化剂和各种助剂;化学药品和日用化学品;功能高分子材料(感光材料等)。
★5.胶黏剂:胶粘剂是一种靠界面作用(化学力或物理力) 把各种固体材料牢固的粘接在一起的媒介物质,又叫粘接剂或胶合剂,简称为“胶”。
6★胶黏剂特点(优点):能有效的应用于不同种类或不同形状材料之间的连接,能粘合用其他方法不能连接的物质,如粘接薄膜、纤维、小颗粒等。
应力分布面广,比采用机械连接易得到更轻、更牢固的组件,如可以采用夹心板(由蜂窝芯和薄的铝或镁)制造飞机的机翼、尾翼和机身,可以减轻飞机的重量、降低疲劳破坏的可能性。
通过交叉粘接能使各向异性材料的强度、重量比及尺寸稳定性得到改善,如木材本身不钧一且对水敏感,经交叉粘接后可变成不翘曲且耐水的层压板。
精细化学品综述姓名:赵本俊班级:化102学号:3100821067西安理工大学理学院应用化学系二O一三年十月二十一号摘要:精细化学品广泛应用于国民经济各行各业中,起到提高质量、节能、降耗、增加产量、改善和提高人民生活等重要作用,是当今各国竞相发展的重点和热点。
本文简述了精细化学品的定义、分类、特点以国内外发展趋势。
关键字:精细化学品特点分类发展趋势1前言精细化工与人们的日常生活紧密联系在一起,它与粮食生产地位一样重要,关系到国家的安全。
因此精细化工是中国的支柱产业之一。
在新世纪之初,精细化工就被国家经贸委列入发展重点之一。
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。
精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。
大力发展精细化工已成为我国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。
2精细化学品的定义及分类2.1精细化学品的定义精细化学品(Fine Chemicals)又称精细化工产品,欧美一些国家把产量小、组成明确、纯度高,可按规格说明书小批量生产和小包装销售的化学品称为精细化学品;把产量小,经过改性或复配加工,具有多功能或专用功能,既按其规格说明书,又根据其使用效果进行小批量生产和小包装销售的化学品统称为专用化学品,我国和日本把以上两种化学品统称为精细化学品。
2.2精细化学品分类精细化学品的范围十分广泛,主要有结构分类和功能分类。
结构分类在精细化学品中不太适用。
那么精细化学品按特定功能来分类可以分为以下种类:1.农药;2.染料;3.涂料(包括油漆和油墨);4.颜料;5.试剂和高纯物质;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.(化工系统生产的)化学药品(原料药)和日用化学品;11.高分子聚合物中的功能高分子材料(包括功能膜,偏光材料等)。
绪论1简述精细化学品的定义和分类、特点1定义:指具有专门功能和特定应用性能的一类化工产品eg.洗涤化学品、染料、医药特点:(1)具有特定功能(2)大量采用复配技术(3)小批量、多品种(4)技术密集度高(5)附加值高分类:(1)原则上以产品的功能来进行分类(2)传统精细化工主要包含:染料、涂料和农药(3)新领域精细化工包括:食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化学品等2精细化学品的发展趋势是什么(1)精细化学品在化学工业上所占的比重迅速增大(2)精细化工产品的新产品、新品种不断增加(3)在精细化工产品的生产、制造、复配、包装、储存、运输等环节,日益广泛采用新技术(4)绿色化3你对哪种天然产物制备的精细化学品有兴趣如何获得可应用在什么场合从表面活性剂、染料、胶黏剂、涂料、食品添加剂156、158、160、农药118、125等任意一例展开。
见PPT补充章节或让思想自由翱翔吧答:食品添加剂(1)苯甲酸及其钠盐苯甲酸又称安息香酸,是一种常用的有机杀菌剂,在pH值~4之间,对很多微生物都有效。
苯甲酸进入人体后,大部分与甘氨酸化合成马尿酸,剩余部分与葡萄糖醛酸化合而解毒,并几乎全部从尿中排出,不在人体内蓄积。
苯甲酸的制备方法:用途:(1)用于医药、染料载体、增塑剂、香料和食品防腐剂等的生产,也用于醇酸树脂涂料的性能改进(2)主要用于抗真菌及消毒防腐(3)用作化学试剂及防腐剂第二章表面活性剂1 表面活性剂的概念和特点是什么P7表面活性剂:指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特点:(1)结构特征:具有两亲结构。
亲油部分一般与碳氢链构成,亲水部分则由离子或非离子型的亲水基构成,而且这两部分处两端形成不对称结构。
(2)界面正吸附:表面活性剂溶解在溶液中,当达到平衡时,表面活性溶质在界面上的浓度大于在溶液整体中的浓度。
(3)界面定向:表面活性剂分子在界面上会定向排列成分子层。
(4)生成胶束:当表面活性剂浓度达到一定时,他的分子会聚集而生成胶束,这种浓度的临界值成为临界胶束浓度(CMC)2 什么是CMC其值有何意义7CMC:表面活性剂开始形成胶束的浓度称为临界胶束浓度(CMC)意义:反映表面活性剂的一个重要指标3 表面活性剂的一般作用有哪些举10个例子P8,及网络查询(1)降低溶剂表面张力(2)胶团化作用(3)乳化作用(油/水乳化液、水/油乳化液)(4)起泡作用(5)增溶作用(6)润湿作用(7)洗涤作用(8)抗静电作用(9)柔软平滑作用(10)杀菌作用4 根据亲水基团的特点表面活性剂分哪几类各举实例。
精细化工工艺学综述论文——防腐剂摘要:防腐剂是在食品行业广泛运用的一种食品添加剂,起的是抑制食品中微生物活动增加食品储藏期的作用,随着人们对食品的需求量的日渐增大,防腐剂的产量也在日渐的上升。
目前,我国防腐剂的主要种类有:山梨酸及其盐类、对羟基苯甲酸酯,丙酸及其盐等。
他们所对应的生产路线主要有:丁烯醛和丙二酸法、巴豆醛与乙烯酮法、酯化法、羰基合成法等。
这些防腐剂可能具有一定的毒性。
随着人们对食品质量和安全的日渐关注,防腐剂正想着安全、经济和高效的方向发展,防腐剂对人类健康的影响会变得越来越小、种类也会越来越多,而从天然产物中找到新的防腐剂将是一个很好的途径。
正文:1、什么是防腐剂1.1 食品防腐剂的定义防腐剂指得是:为防止食品腐败,添加到食品中来抑制微生物的增殖,以延长食品的保藏期限的化学物质。
这些化学物质称为防腐剂或保藏剂。
随着食品行业的飞速发展,为了长期保存食品, 因此防腐剂就在食品行业得到了广泛的运用。
目前世界范围内对食品安全的要求越来越苛刻,因此合适的防腐剂的选择就显得越来越重要。
1.2 食品防腐剂的分类目前较为广泛运用的防腐剂有:无机防腐剂、有机防腐剂和天然抗菌剂三大类。
目前,在食品行业广泛运用的防腐剂有:山梨酸及其盐、对羟基苯甲酸酯、丙酸及其衍生物等。
其中山梨酸钠、山梨酸钾和丙酸钙并成为世界三大防腐剂。
1.3 食品防腐剂的作用机理食品防腐剂的作用机理为:防腐剂直接或间接与寄生在食物中能够使食物变质的微生物发生反应,而是微生物死亡,或者抑制微生物的繁殖,从而控制微生物的数量。
从而达到使得食物在一个较长的时间内不变质的目的。
另外,为了是防腐作用达到最佳。
人们还往往使用防腐剂与加热的方法相结合、防腐剂与冷冻处理的方法相结合、防腐剂与辐射相结合的方法来防腐。
2、常见食品添加剂的生产路线及其危害2.1 山梨酸及其盐山梨酸及其盐是酸性的防腐剂,只有在pH 小于 5.5 的条件下表现出防腐的性质,因此广泛运用到果汁等呈酸性饮料的防腐中。
精细化学品综述表面活性剂的性能及其应用徐泽轩河北科技大学理学院应用化学091班摘要:表面活性剂的应用要追溯到古代。
而在当代,表面活性剂主要应用于洗涤、纺织等行业,其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。
表面活性剂行业作为作为国民经济的重要组成部分,其发展水平已被视为各国高新技术产业的重要标志,并成为当今世界化学工业激烈竞争的焦点。
关键词:精细化学品、性能、应用、发展趋势定义、分类定义:表面活性剂是一种在加入少量时就能使水的表面张力大幅度的降低,能明显的改变体系的界面性质和状态,从而产生润湿、乳化、起泡、洗涤、分散、抗静电、润滑、加溶等一系列作用的物质。
分类:一、阴离子型表面活性剂1、烷基苯磺酸盐烷基苯磺酸盐(LAS)的典型产品是直链烷基苯磺酸钠,该产品从生产量或消耗量来说仅次于肥皂,在合成表面活性剂中占第一位。
LAS的合成其起始原料采用直链氯烷或直链烯烃,但其反应位置却不一定在原料烃的端点。
在工业生产上,支链烷基苯磺酸盐不是单一的产物,而是直链烷烃与苯在链中任意点上相连,其结果产生了不同仲烷基比例的混合物。
LAS的主要优点在于烷基中没有支链,这种结构与天然油脂中的憎水端烷基类似,有良好的生化降解性能。
此外LAS对氧化剂十分稳定,发泡能力很强,与助洗剂进行复配,兼容性好,成本低廉,质量稳定,所以它至今仍在家用洗衣粉的消费中占主导地位。
2、仲烷烃磺酸盐仲烷烃磺酸盐(SAS)是较新的商品表面活性剂,它是由二氧化硫、空气作用于C14~C18的正烷烃制得。
SAS和LAS类似的发泡性和洗涤效能,且水溶性好。
其主要用途是复配成液体洗涤剂,如液体家用餐具洗涤剂。
SAS目前只在西欧生产。
这一工艺方法最早是由德国赫斯脱公司开发的,商品牌号为Hastapm SAS 60,该产品中含有60%的有效成分。
SAS在使用上也有缺点,如他作为主要组分的洗衣粉发黏、不松散,因此只用于液体配方中。
3、ɑ-烯烃磺酸盐ɑ-烯烃磺酸盐(AOS)的合成是以ɑ-烯烃为原料,用空气稀释后[物质的量比为1:1~1:1.2,反应温度为25~30℃]进行磺化,生成各种磺酸异构体及磺酸内酯的混合物。
精细品化学知识点总结精细化学品的研究具有很高的科学性和应用价值。
因此,需要对精细化学品的知识点进行总结,以便更好地理解和应用这些知识。
下面就对精细化学品的相关知识点进行总结:1. 精细化学品的概念和种类:精细化学品是指在化学品中,具有高附加值、技术含量高、质量高、环保型的细化学品,它可以是一种单一的有机化合物,也可以是一种含有多种成分的复杂混合物,比如染料、药品、香料、化妆品、农药、染料中间体、医药中间体等。
根据应用领域不同,精细化学品可以分为医药领域、农药领域、香料领域、染料领域等。
2. 精细化学品的合成方法:精细化学品的合成方法主要包括化学合成法、发酵法、生物法、萃取法、氧化法等。
在化学合成法中,可以通过有机合成路线来制备精细化学品。
而在发酵法和生物法中,主要是利用微生物来合成精细化学品。
萃取法主要是用来提取天然产物中的精细化学品。
氧化法则是利用氧化反应来制备精细化学品。
3. 精细化学品的应用:精细化学品在医药、农药、染料、香料、涂料等领域都有着广泛的应用。
比如在医药领域,精细化学品可以用来制备抗癌药、抗生素、抗病毒药等;在农药领域,精细化学品可以用来制备杀虫剂、杀菌剂、除草剂等;在染料领域,精细化学品可以用来制备高性能染料;在香料领域,精细化学品可以用来制备高档香料;在涂料领域,精细化学品可以用来制备高性能涂料。
4. 精细化学品的质量控制:精细化学品的质量控制是非常重要的,它涉及到产品的安全性、有效性和稳定性。
在生产过程中,需要严格控制原材料的纯度、控制反应条件、监控产品的纯度、控制产品的稳定性等。
在生产过程中,还需要对产品进行全面的分析和检测,以确保产品的质量符合标准。
5. 精细化学品的环保性:随着人们对环境保护的重视,精细化学品的环保性也成为了一个重要的考量因素。
在精细化学品的生产过程中,需要尽量减少产生废物和有害物质的排放,采用节能减排的新技术、新工艺,提高资源利用效率,降低对环境的影响。
精细化学品化学综述院系化学化工学院班级姓名学号指导老师导电聚苯胺的研究及其应用前景摘要:苯胺是种典型的导电高分子材料。
由于具有结构多样化,电导率较高,掺杂机制独特,物理性能优异,环境稳定性好,且原料廉价易得,合成方法简便等一系列优点,而成为当今最具应用前景的导电高分子材料之一,由于结构的特殊性,使其可以在生活的各个领域发挥功用。
该文综述聚苯胺的结构与性质,导电机理及主要合成手段,介绍了聚苯胺的功能及应用前景。
关键词:导电高分子;聚苯胺;掺杂长期以来,人们都一直认为高分子是一种绝缘材料。
但自从20世纪70年代,日本筑波大学的白川英树教授、美国费城宾夕法尼亚大学的MacDi-armid教授以及加州大学Heeger教授发现聚乙炔具有导电性后,这种传统观念从此被打破,形成了一个新兴的科学研究领域。
在众多导电高分子中,聚苯胺以其良好的热稳定性、化学稳定性和电化学可逆性,优良的电磁微波吸收性能,潜在的溶液和熔融加工性能,原料易得,合成方法简便,还有独特的掺杂现象等特性,成为现在研究进展最快的导电高分子材料之一。
1聚苯胺的结构与性质1.1聚苯胺的结构聚苯胺是典型的导电聚合物,常温下一般呈不规则的粉末状态,具有较低的结晶度和分子取向度。
与其它导电高聚物一样,它也是共轭高分子,在高分子主链上形成一个电子离域很大的p-π共轭。
1987年,MacDiarmid[1]提出了后来被广泛接受的苯式-醌式结构单元共存的模型,两种结构单元通过氧化还原反应相互转化。
即本征态聚苯胺由还原单元:和氧化单元:构成,其结构为:这里y(0≤y≤1)值代表氧化还原程度,当y=1时为完全还原的全苯式结构,对应的是还原态(Leucoemeraldine base);y=0时为全醌式结构,对应着全氧化态(Pernigraniline);而Y=0.5时为苯.醌交替结构,对应着中间氧化态(Emeraldine base)。
其中中间氧化态聚苯胺可以通过质子酸掺杂[2,3]作用成为导体,而全氧化态和全还原态聚苯胺无法通过质子酸掺杂变为导体,因此,并无实际应用价值。
精细化学品精细1611 *** 2016032114精细化工是在50年代未由涂料工业起步的,50年代发展缓慢。
70年代开始,品种发展较快,除农药外,有颜料、涂料、粘合剂、感光材料、助剂、催化剂、阻燃剂等,其中高档品种较少,产量不足,满足不了农业、轻纺.建材等行业的需要进入80年代后各生产厂发展迅速,在精细化学品的研制上取得多项成就。
一、颜料与涂料(颜料)1983年,化工部第三设计院等单位万木林等人完成“攀枝化钛精矿硫酸法生产涂料用会红石型钛白粉(年产500吨中间试验”。
该项试验研究是攀枝花钛铁矿的综合利期项目之一,它针对攀矿二氧化钛品位低,含硫、钙、镁硅等杂质多的特点,用浓硫酸将其分解制成钛、铁的可溶性硫酸盐溶液,经净化、结品、浓缩而制成合格的浓钛液,浓铁液经水解制成偏钛酸,再经水洗、漂白、盐处理制得合格的偏钛酸。
偏钛酸经煅烧形成氧化钛半成品:半成品再经前粉碎、表面处理、水洗、干燥、后粉碎而制得成品其质量达到国外高档钛白粉的水平。
该成果为国内钛白粉厂改用攀枝花钛铁矿作原料提供了技科依据。
(涂料)1301年,合肥工业大学。
广德县流浦1等单位刘组兴等研制的“安广08-00一次电冰面漆“其成股尚分树脂东双组价电沐树胎(相油改性中防中腔树脂及入G 树脂).漆服外观无颗控、无流桂、平整丰满、光泽好,附着力柔软性冲山强度与刚水性都软好。
号原3024 次电沫面漆相比,该面漆每吨降低成本700元左右,月涂装质量有所提高。
1986年,省化工研究所.肥东塑料制粉厂等单位陈同普等研制出"200吨年FB65装饰性环气粉末涂料”、研制中先后解决了粉未涂料的储存稳定性环机粉未涂膜柔韧性、除料的固化条件烘烤固化时涂层的流平性、环氧粉木的耐热性与耐水性等系列技术难题,并采用国际先进的熔融挤出工艺,选用国产设备设计制造了一餐年产200吨的生产线。
该粉末涂料与金属附者力强,柔韧性好色泽鲜艳,具有优良的防护性能和装饰性能,且无污染、省能源,综合性能优于油漆。
简述精细化学品的概念和特点(大全五篇)第一篇:简述精细化学品的概念和特点第一章绪论简述精细化学品的概念和特点.2 精细化学品的发展趋势是什么? 第二章表面活性剂1.表面活性剂的概念和特点是什么?2.表面活性剂的一般作用有哪些?3.根据亲水基团的特点表面活性剂分哪几类?各举几个实例。
4.试述直链烷基苯磺酸钠阴离子表面活性剂的结构、合成方法、主要性能和用途。
5.试述烷烃和烯烃磺酸钠阴离子表面活性剂的结构、合成方法、主要性能和用途。
6.试述脂肪醇硫酸盐和脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐阴离子表面活性剂的结构、合成方法、主要性能和用途。
7.写出渗透剂T和胰加漂T的结构式和合成方法。
8.试述烷基聚氧乙烯醚磷酸酯盐的性能、主要用途和合成方法。
9.试述聚醚羧酸盐的性能、主要用途和合成方法。
10.什么是HLB?如何计算?11.什么是浊点?浊点与非离子表面活性剂结构间有什么关系?12.试述脂肪醇聚氧乙烯醚非离子表面活性剂的结构、合成方法、主要性能和用途。
13.试述烷基酚聚氧乙烯醚非离子表面活性剂的结构、合成方法、主要性能和用途。
14.试述脂肪酸失水山梨醇酯和脂肪醇失水山梨醇聚氧乙烯醚的结构、主要用途和合成方法。
15.试述烷基葡萄糖苷(APG)的性能、用途和合成方法。
为什么说APG是绿色表面活性剂?16.试述脂肪醇酰胺非离子表面活性剂的结构、合成方法、主要性能和用途。
17.阳离子表面活性剂有哪几类?各主要用途是什么?18.试述咪唑啉系两性表面活性剂的结构和主要性能、合成方法。
19.试述烷基甜菜碱两性表面活性剂的结构和合成方法。
20.有机氟和有机硅表面活性剂有何特点?写出它们的主要用途。
21.对未来表面活性剂发展趋势谈谈你的看法。
第三章染料和颜料1.光和色间有什么关系?染料的发色理论有哪些?简述各理论要点。
2.有机染料按化学结构分为哪几类?按功能应用为哪几类?3.什么是重氮化反应?什么是偶合反应?简述影响重氮化反应和偶合反应的主要因素。
表面活性剂的性能及其应用徐泽轩河北科技大学理学院应用化学091班摘要:表面活性剂的应用要追溯到古代。
而在当代,表面活性剂主要应用于洗涤、纺织等行业,其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。
表面活性剂行业作为作为国民经济的重要组成部分,其发展水平已被视为各国高新技术产业的重要标志,并成为当今世界化学工业激烈竞争的焦点。
关键词:精细化学品、性能、应用、发展趋势定义、分类定义:表面活性剂是一种在加入少量时就能使水的表面张力大幅度的降低,能明显的改变体系的界面性质和状态,从而产生润湿、乳化、起泡、洗涤、分散、抗静电、润滑、加溶等一系列作用的物质。
分类:一、阴离子型表面活性剂1、烷基苯磺酸盐烷基苯磺酸盐(LAS)的典型产品是直链烷基苯磺酸钠,该产品从生产量或消耗量来说仅次于肥皂,在合成表面活性剂中占第一位。
LAS的合成其起始原料采用直链氯烷或直链烯烃,但其反应位置却不一定在原料烃的端点。
在工业生产上,支链烷基苯磺酸盐不是单一的产物,而是直链烷烃与苯在链中任意点上相连,其结果产生了不同仲烷基比例的混合物。
LAS的主要优点在于烷基中没有支链,这种结构与天然油脂中的憎水端烷基类似,有良好的生化降解性能。
此外LAS对氧化剂十分稳定,发泡能力很强,与助洗剂进行复配,兼容性好,成本低廉,质量稳定,所以它至今仍在家用洗衣粉的消费中占主导地位。
2、仲烷烃磺酸盐仲烷烃磺酸盐(SAS)是较新的商品表面活性剂,它是由二氧化硫、空气作用于C14~C18的正烷烃制得。
SAS和LAS类似的发泡性和洗涤效能,且水溶性好。
其主要用途是复配成液体洗涤剂,如液体家用餐具洗涤剂。
SAS目前只在西欧生产。
这一工艺方法最早是由德国赫斯脱公司开发的,商品牌号为Hastapm SAS 60,该产品中含有60%的有效成分。
SAS在使用上也有缺点,如他作为主要组分的洗衣粉发黏、不松散,因此只用于液体配方中。
3、ɑ-烯烃磺酸盐ɑ-烯烃磺酸盐(AOS)的合成是以ɑ-烯烃为原料,用空气稀释后[物质的量比为1:1~1:1.2,反应温度为25~30℃]进行磺化,生成各种磺酸异构体及磺酸内酯的混合物。
AOS具有生物降解性好,对硬水不敏感以及对人体皮肤刺激性小等优点,广泛应用于复配家用洗涤剂、餐具洗涤剂、香波、液体肥皂等,是表面活性剂中的主要品种之一,近年来其产量及市场需求呈上升趋势。
4、高级脂肪酸酯ɑ-磺酸钠高级脂肪酸酯ɑ-磺酸钠(MES)是利用天然油脂制得的表面活性剂,它具有良好的洗涤能力和钙皂分散能力,它的生物降解度高、毒性低。
在世界能源日趋紧张,石油危机日益严重的情况下,以天然油脂为原料的MES展示了宽阔的发展前景,引起世界各国的注意。
5、酯、酰胺的磺酸盐这类表面活性剂较重要的品种有丁二酸双酯磺酸盐,N-油酰、N-甲基牛磺酸盐,它们都是较重要的纺织印染助剂。
6、脂肪醇硫酸盐在工业上,脂肪醇硫酸盐(FAS)的应用性能主要由脂肪醇链的长度以及阳离子的性质来决定。
在各种FAS中,碳链为C12~C14的发泡能力最强,其最低温洗涤性能也最佳。
随着洗涤温度的提高,达到最佳洗涤性能所需的链长也必须增加。
FAS的主要用途是配制液体洗涤剂、香波、牙膏、纺织用润湿和洗涤剂以及化学工业中的乳化聚合乳化剂。
此外,粉状的FAS可用于配制粉状清洗剂、农药用润湿粉剂。
7、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐(AES)又称脂肪醇醚硫酸盐。
AES泡沫丰实,对水硬度不敏感,有良好的生物降解性,不刺激皮肤,与非离子表面活性剂有良好的复配性能,是家用洗涤剂中最重要的表面活性剂之一,可广泛的用来配制香波、餐具洗涤剂、洗衣粉等。
8、磷酸酯盐磷酸酯是一类重要的表面活性剂,具有代表性的磷酸酯表面活性剂为烷基聚氧乙烯醚磷酸酯盐。
磷酸酯表面活性剂可用作工业清洗剂、织物抗静电剂、液体洗涤剂和干洗洗涤剂。
在化妆品中用于复配护肤霜、护肤液、洗涤香波等。
在农药行业中作为农药乳化剂具有乳化能力强、起泡低等优点。
在造纸业中可作为废纸脱墨剂。
此外,在涂料、皮革、塑料、冶金等工业领域中也有一定的应用。
9、羧酸盐⑴肥皂肥皂是人们最早开始合成和使用的阴离子表面活性,也是最常用和产量最大的品种。
它具有安全、无毒的特点,在冷水中溶解度差,其钙皂和镁皂在水中不溶解,因此,肥皂常常与钙皂分散剂复配使用,以改善肥皂在硬水中的洗涤去污能力。
⑵烷基醚羧酸盐(AEC)烷基醚羧酸盐的典型品种是聚醚羧酸盐,它与肥皂的差别仅在烷基与羧酸基间插入了一个聚氧乙烯链基。
聚醚羧酸盐的结构决定它兼具非离子及阴离子表面活性剂的性能,因此是一种多功能表面活性剂品种,它也拥有多种应用领域,如化妆品及个人保护用品、洗涤剂、纺织、塑料、造纸等方面。
⑶N-酰基氨基酸盐该类产品是由蛋白质水解产物氨基酸和脂肪酰氯反应而合成的,因脱脂能力很差而适于洗涤丝毛,由于结构和蛋白质相似,具有低刺激性、低毒性,因而也可用于化妆品等。
二、阳离子型表面活性剂1、高级脂肪酸胺盐高级脂肪酸胺盐包括伯、仲、叔胺盐,它们可以单独作为产品使用,但主要作为表面活性剂中间原料出售。
高级脂肪伯胺和烷基丙二胺主要用于金属缓蚀剂,它们在油田再生工艺和金属表面清洗中起很重要的作用。
高级脂肪酸胺也可作为某些矿物浮选时的捕集剂使用。
此外,N-烷基丙二胺、醚胺,可用于建筑工业中的沥青乳化剂、防水处理剂等。
2、长碳链季铵盐⑴单长碳链烷基季铵盐单长碳链烷基二甲基季铵盐的典型品种是由二甲基烷基胺同苄基氯或苄基溴反应得到的二甲基烷基苄基铵卤化合物,可用于广泛用做杀菌剂、消毒剂,国内医药上广泛应用的有十二烷基二甲基苄基氯化铵(洁尔灭或1227)、十二烷基二甲基苄基溴化铵(新洁尔灭)、十二烷基二甲基苯氧乙基溴化铵(消毒宁)。
单长碳链烷基季铵盐类阳离子表面活性剂还可做直接染料固色剂、有机土复盖剂、防锈剂和矿物浮选剂、沥青乳化剂、纤维处理剂及化妆品、护发素等。
⑵双长碳链烷基季铵盐双长碳链烷基季铵盐是由脂肪醇与甲胺采用常压一步法反应制成双长碳链烷基叔胺后,再用氯甲烷加压反应生成双烷基二甲基氯化铵而完成的。
由于双长碳链烷基季铵盐比单长碳链烷基季铵盐多了一个长碳链烷基,增强了亲油性,所以在抗静电、柔软性方面的用途更为广泛。
双烷基二甲基氯化铵是季铵盐类中产量较大的品种之一,其中二(氯化牛脂基)二甲基氯化铵作为阳离子型织物柔软剂,已使用30多年,另一个典型品种双十八烷基二甲基氯化铵(DODMAC),作为织物柔软剂具有优良的柔软性、抗静电性和一定的杀菌能力,在工业和民用上都有大量应用。
3、咪唑啉季铵盐咪唑啉季铵盐在阳离子表面活性剂中仅次于长碳链季铵盐,占第二位。
主要用途与长碳链季铵盐相似,也是做柔软剂、抗静电剂、防锈剂等。
咪唑啉季铵盐合成工艺路线比较简单,主要是由脂肪酸及其酯和多元胺的脱水酯合、闭环合成。
其实原料脂肪酸大多采用动物油脂(如牛油、猪油)中制得的加氢牛油酸,近年来也在开发有油酸制成的咪唑啉季铵盐。
多元胺采用羟乙基胺,N-羟乙基乙二胺,多乙烯多胺,烷基化剂可以是硫酸二甲酯、冰醋酸、溴乙烷、苄基氯等。
4、胺氧化物氨氧化物是一种具有弱阳离子型的表面活性剂,它是采用脂肪叔胺为原料,用双氧水进行氧化而成。
氨氧化物的发泡能力强,不刺激皮肤,主要用来代替脂肪醇酰胺配制家用餐具液状洗涤剂。
其与阴离子表面活性剂复配不仅能增加系统的黏度,降低系统的表面张力,起到增泡和稳泡的作用,还可以缓解阴离子表面活性剂(如AES)对皮肤的刺激性。
5、间接连结型阳离子表面活性剂⑴由酰胺基连接的阳离子表面活性剂这类表面活性剂的合成方法较多,有脂肪酰氯和胺的缩合,脂肪酰胺和胺的缩合,高级脂肪胺与酰氯缩合及脂肪酰胺和甲醛反应等方法。
这类表面活性剂的典型品种是Sapamine型,它是由脂肪酰氯与取代乙二胺反应生成酰胺基,再经成盐或季胺化得到产品。
⑵由醚基连接的阳离子表面活性剂醚基铵盐类表面活性剂主要用作柔软防水剂、消毒杀菌级、分散剂、润湿剂、乳化剂等。
酰基季铵盐一般是由含醚基的具有烷化能力的烷化剂和叔胺反应合成。
其中以环氧氯丙烷连接的醚基季铵盐可用作净洗剂、润湿剂、乳化剂和分散剂。
以氯化基连接的醚基季铵盐主要用作杀菌、消毒剂。
高级醇氯甲基化合物与吡啶反应得到的醚基基铵盐可作为防水剂使用,商品名是Velan。
⑶由酯基连接的阳离子表面活性剂这类表面活性剂的合成主要是通过脂肪酸氯或脂肪酸和含有羟基的胺类反应来完成的。
三、两性表面活性剂1、咪唑啉型两性表面活性剂咪唑啉型两性表面活性剂品种较多,可分为羧酸衍生物、硫酸酯衍生物、磺酸衍生物和磷酸酯衍生物等,其中最常用的是在咪唑啉环上带有β-羟乙基的品种,其合成反应基本上与合成咪唑啉季铵盐阳离子表面活性剂的反应类型相似,不同点在于最后季铵化时所用的烷化剂,这些烷化剂可以是氯乙酸钠、丙烯酸酯、3-氯-2-羟基丙磺酸、硫酸、磷酸酯卤化物等。
咪唑啉型两性表面活性剂最突出的优点是具有极好的生物降解性能,而且能迅速完全的降解,它对皮肤和眼睛的刺激性极小,发泡性很好,因此较多的应用在化妆品助剂、香波、纺织助剂等方面。
2、甜菜碱型两性表面活性剂天然甜菜碱是三甲胺乙内酯,最早是把结构类似于天然甜菜碱的化合物命名为甜菜碱系两性表面活性剂。
3、氨基酸型两性表面活性剂氨基酸型两性表面活性剂主要有羧酸型α-亚氨基乙酸系(N-烷基甘氨酸系)和羧酸型β-氨基丙酸系。
4、磷酸酯型两性表面活性剂磷酯类两性表面活性剂具有无毒和多功能的优异特性,可广泛用于食品工业、医药工业作为乳化剂、分散增溶剂、润湿剂等。
参考文献①程侣柏等,精细化工产品的合成及应用,大连理工大学出版社,2007②赵德丰等,精细化学品合成化学与应用,北京;化学工业出版社,2001③钱旭江等,精细化工概论,北京;化学工业出版社,2000。