咪唑啉又称间二氮杂环戊烯
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咪唑啉说明书咪唑啉说明书杜磊化工一班 1010441111中文名称:咪唑啉[1]中文别名:间二氮杂环戊烯英文名称:Imidazolidine英文别名:imidazoline acetate; imidazolineacetateCAS号:504-74-5分子式: C3H6N2分子量: 72.109性状:棕色膏状体理化指标:合成原理:乙酸在高温下与二乙烯三胺反应生成乙烯酸咪唑啉。
该反应分两步脱下进行,首先是乙酸与二乙烯三胺在高温下的缩合反应,分子间脱去一分子得到酰胺,然后酰胺在更高温度的作用下进一步分子内脱去一分子水形成咪唑啉五元环。
其反应方程如下:咪唑啉型表面活性剂的的合成方法:咪唑啉的合成通常采用脂肪酸和多元胺为原料。
这一合成方法在国内外文献中有较多的介绍,合成工艺过程为:上述合成工艺路线已比较成熟。
合成过程中的脱水方式主要有以下两种:(1)真空法: 在该法中反应物在较低压强下混合加热,进行第一次脱水后, 再升温降压,除去水分,并完成第二步脱水。
(2) 溶剂法: 本方法以甲苯或二甲苯为携水剂, 第一次脱水在常压下进行,通过携水剂与水共沸, 将水从反应容器中带出, 从而推动脱水反应进行。
第一次脱水完成后, 再减压升温进行第二次脱水。
真空法和溶剂法均可通过测量反应出水量和产品酸值来确定反应的终点.用于油田注水的缓蚀剂主要是咪唑啉及其衍生物的改性产品,通过对咪唑啉及其衍生物的改性,开发出针对油田注水水质特点,能有效控制油田中H2S、CO2、O2、微生物等腐蚀因素的缓蚀剂。
咪唑啉衍生物及其改性产品合成工艺路线主要有两条: 乙氧基化反应和季铵化反应。
(1)聚氧乙烯环烷酸咪唑啉的合成(乙氧基化反应):咪唑啉与环氧乙烷反应生成聚氧乙烯环烷酸咪唑啉;(2)咪唑啉季铵盐的合成(季铵化反应)]:咪唑啉与氯化苄反应生成咪唑啉季铵盐。
建华等以多乙烯多胺、油酸、氯化苄、氯乙酸、无水乙醇等为原料,在不同工艺条件和原料配比下,合成了一系列咪唑啉衍生物缓蚀剂。
盐酸替扎尼定促进脑出血术后语言障碍康复2例语障碍是脑出血病症所引发的常见并发症,对患者的日常正常生活会造成很严重的干扰,十分影响患者的生存质量,该症状的矫治恢复对患者社会生活有着重要的意义。
盐酸替扎尼定是一种咪唑啉间二氮杂环戊烯衍生物,作为一种辅助用药,安全性较好,应用前景较广,对脑出血术后语言障碍的恢复有着明显的效果。
本文通过2例康复实例简单分析下笔者的意见观点。
标签:语言障碍;脑出血;盐酸替扎尼定1临床资料病例1 患者李某某,男,63岁,退休工人,2012年08月10日15:45入院,住院号038719。
主诉:脑动脉血管瘤术后一年余,伴四肢活动不利。
患者于2011年04月23日突发头痛头晕、意识障碍,被送到南京医科大学第二附属院就诊,诊断为:前交通动脉瘤破裂。
行前交通动脉瘤夹闭术。
2011年8月10日转至上海市静安区中心医院行V-P引流术。
患者有”高血压病”病史近一年,口服”氨氯地平5mg bid”,血压控制尚可;患者”脑动脉血管瘤术后”有”继发性癫痫”病史,服”丙戊酸钠”控制病情。
患者肌张力高,一直口服”巴氯芬10mgbid”治疗。
既往住院期间使用”神经节苷脂”、活血化瘀中药及针灸、中频、推拿、气压等治疗。
本次入院患者四肢活动不利,无发热,无咳嗽咳痰,无胸闷气短等症状,食欲睡眠可,二便量正常。
查体:T36.4℃、P74次/min、R20次/min、Bp130/80mmHg。
神志清,表情淡漠,平车推入病房,不能言语(家属诉平时偶能言语),查体欠合作,双侧瞳孔等大等圆,直径2.5mm,对光反射灵敏。
口角不歪。
颈强直,气管居中,两肺呼吸音粗,未及干、湿性啰音,心率74次/分,律齐,未及明显杂音,腹软无压痛及反跳痛,肝下缘在肋下3cm,肝区无叩痛,双下肢无浮肿。
双上肢肌力2+级,肌张力增高,腱反射可引出;双下肢肌力3级,肌张力增高,腱反射减弱。
两侧掌颌反射(-),霍夫曼征(-),右侧Babinski征(+),右侧Oppenheim征(±),右侧Gordon征(±),余病理反射未引出。
气井缓蚀剂酸性天然气中由CO2、H2S等引起的井筒及地面管网的腐蚀破坏一直是酸性气田开发过程中面临的主要技术难题之一。
CO2在潮湿的环境下或溶于水后对钢铁有很强的腐蚀性。
与强酸(如盐酸)相比,由于CO2溶于水后,在相同的pH值条件下,其总酸度较高,对钢铁的腐蚀比强酸还严重。
因此,为了防止酸性气体造成的腐蚀,常用的防腐措施主要采用耐蚀管材、表面保护覆盖层或涂镀层、加注缓蚀剂、工艺性防腐等,其中最经济、见效最快的就是使用缓蚀剂。
其优点是用量少,加药设备简单,容易实施,而且防腐蚀效果能得到保证。
用于气井的缓蚀剂多是含氮化合物,如胺类、咪唑啉、酰胺类和季胺盐以及含有硫和磷元素的咪唑啉等。
其中以咪唑啉及其衍生物的用量最大,其用量约占缓蚀剂总用量的90%左右。
咪唑啉学名为间二氮杂环戊烯,呈现白色针状,其母体结构是咪唑,二氢取代咪唑后成为咪唑啉,其杂环大小与咪唑一致。
咪唑啉类缓蚀剂一般由3部分组成,即具有1个含氮五元杂环,杂环上与氮原子(N)成键的具有不同活性基团(如酰胺官能团、胺基官能团、羟基)的亲水支链R1和含有不同碳链的烷基憎水支链R2。
在国外开展的防止CO2腐蚀的缓蚀剂研究中,发现4-氨基哌啶衍生物可用于防止CO2饱和盐水对钢材的腐蚀,其缓蚀率高达95%;烷氧基硫醇的磷酸酯或其胺盐可作为高浓度CO2环境中的缓蚀剂;2,3-双取代基3,4,5,6-四氧嘧啶化合物,适用于含CO2、H2S及盐水深井的腐蚀防护;而含硫基和氨基的咪唑啉衍生物,对CO2、H2S的缓蚀率可达90-95%。
国内许多单位也开展了CO2、H2S缓蚀剂的研究工作。
四川石油管理局天然气研究所开发了用于防止CO2、H2S腐蚀系列缓蚀剂;华北油田及中科院金属研究所研制的季胺盐缓蚀剂应用于现场,取得了满意的缓蚀效果。
大庆石油学院研制的咪唑啉及苯基硫脲衍生物有较好的抑制CO2腐蚀作用。
根据气井腐蚀介质的不同,缓蚀剂大致可分为油溶性缓蚀剂、水溶性缓蚀剂、分散型缓蚀剂和气相缓蚀剂。
【中文名称】咪唑【中文别称】甘恶啉;间二氮茂;咪唑;1,3-二氨杂环戊二烯;1,3-二氮杂茂;1,3-二氮杂-2,4-环戊二烯【英文名称】Imidazole咪唑结构简式【分子式】C3H4N2【相对分子量或原子量】68.08CAS号:288-32-4MDL号:MFCD00005183EINECS号:206-019-2RTECS号:NI3325000BRN号:103853PubChem号:24896072外观白色或微黄色结晶水分 <0.3%咪唑的质量分数≥99.5%灼烧残渣(以硫酸盐计) ≤0.05%熔点 88~91℃理化性质物性数据1. 性状:无色棱形结晶或微黄色结晶2. 熔点(℃):90~913. 沸点(℃):2574. 沸点(℃,2.7kpa):165~1685. 沸点(℃,1.6kpa):138.26. 相对密度(101℃):1.03037. 折射率(101℃):1.48018. 闪点(℃):1459. 溶解性:易溶于水、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶;微溶于苯,极微溶于石油醚。
毒理学数据有毒,对小鼠经口LD50:18.80mg/kg。
注射LD50610mg/kg,其毒性及防护方法与乙二胺相似。
生态学数据其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
分子结构数据1、摩尔折射率:18.772、摩尔体积(m3/mol):60.93、等张比容(90.2K):161.04、表面张力(dyne/cm):48.65、介电常数(F/m):无可用6、偶极距(D):无可用7、极化率(10-24cm3):7.44性质与稳定性呈弱碱性。
有毒,生产设备要密封,防止跑、冒、滴、漏。
操作人员应穿戴防护用具,避免直接接触本品。
贮存方法采用木桶或玻璃瓶包装。
储存于阴凉、通风、干燥处。
防热、防潮、防晒、防碰撞。
按有毒物品规定储运。
合成方法由乙二醛经环合;中和而得。
将乙二醛、甲醛、硫酸铵投入反应锅,搅拌加热至85-88℃,保温4h。
咪唑啉类缓蚀剂及其缓蚀机理栾丽君(武汉纺织大学化学工程学院, 湖北 武汉 430073)摘 要:本文综述了咪唑啉类缓蚀剂的基本性质、合成方法及影响产率的因素,及其缓 蚀机理,并探讨了咪唑啉类缓蚀剂的发展方向。
关键词:咪唑啉类缓蚀剂;合成;缓蚀机理Imidazoline Corrosion Inhibitor and Its Inhibiting Corrosion MechanismLuan Lijun(Chemical Engineering College of Wuhan Textile University, Wuhan, Hubei 430073) Abstract: This article summarized the basic properties of imidaoline corrosion inhibitor , the synthetic methods and some key factors influencing the yield and its inhibiting corrosion mechanism of the imidazoline corrosion inhibitor. Some development direction of imidaoline corrosion inhibitor were discussed in future.Key words: i midazoline corrosion inhibitor ;synthesis ;inhibiting corrosion mechanism前言腐蚀是困扰工业发展的一个极为突出的问题.在众多的防腐蚀方法中, 缓蚀剂因具有经济、高效、适应性强等优点, 被广泛应用在石油、石化、钢铁、电力和建筑等领域, 发挥着极其重要的作用[1]。
缓蚀剂研究正向高效、多功能、无公害的目标发展。
近年来,随着人类环保意识的增强,缓蚀剂的开发与应用越来越重视环境保护的要求,而传统缓蚀剂往往对环境有一定危害。
咪唑啉安全技术说明书第一部分:化学品及企业标志化学品中文名称:咪唑啉化学品俗名或商品名:间二氮杂环戊烯化学品英文名称:Imidazolidine分子式:C3H6N2分子量:72.109第二部分:成分/组成信息有害物成分:含量:90%CAS NO:504-74-5第三部分:危险品概述危险性类别:侵入途径:健康危害:本品基本无毒。
其浓溶液对皮肤有一定刺激作用。
目前,未见职业中毒报道。
环境危害:燃爆危险:第四部分:急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
吸入:食入:饮足量温水,催吐。
就医。
第五部分:消防措施危险特征:有害燃烧产物:灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。
灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
第六部分:泄露应急处理应急行动:隔离泄漏污染区,限制出入。
穿一般作业工作服。
不要直接接触泄漏物。
小量泄漏:小心扫起,置于袋中转移至安全场所。
大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存操作处置注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。
操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
建议操作人员穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。
避免与氧化剂、酸类接触。
配备泄漏应急处理设备。
倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。
远离火种、热源。
防止阳光直射。
包装密封。
应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。
储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防治最高容许浓度:中国MAC:--最高容许浓度:前苏联MAC:监测方法:工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风。
呼吸系统防护眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防毒物渗透工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。
工作完毕,淋浴更衣。
保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特征外观与性状:棕红色液体体Ph值:8-9 凝点(℃): -8相对密度(水=1): 0.96-1.00溶解性:溶于水、醇。
咪唑啉又称间二氮杂环戊烯,是含有两个互为间位的氮原子及一个双键的五元
杂环化合物。
咪唑啉型缓蚀剂,一般由三部分组成:具有一个含氮的五元杂环,碳支链R和杂环上与 N 成键含有官能团的支链 R1(一般为酰胺官能团,胺基
官能团,羟基等)。
咪唑啉类缓蚀剂在酸洗中被广泛使用,它对碳钢等金属在盐酸中有优良的缓蚀
性能[1]。
本试验是在以有机酸(苯甲酸、月桂酸)和多胺(二乙烯三胺、三乙
烯四胺)为原料合成咪唑啉的基础上,研究了咪唑啉季铵盐(IM)与阴离子表
面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)以及无机阴离
子Br-、I-的协同作用。
通过实验结果比较,得到了一种缓蚀性能较好的复配型
缓蚀剂,然后找出了该新型缓蚀剂的最佳应用条件。
咪唑啉季铵盐缓蚀性能的测定
在5%的盐酸介质(50℃,6h)中对各合成样品进行缓蚀性能的测定。
1合成原料:苯甲酸、二乙烯三胺、氯化苄
2合成原料:苯甲酸、三乙烯四胺、氯化苄
3合成原料:月桂酸、二乙烯三胺、硫酸二甲酯,
4合成原料;月桂酸、三乙烯四胺、硫酸二甲酯
合成的咪唑啉缓蚀剂的缓蚀效果较好,质量浓度达到0.5~1g/L时,缓蚀率能达到99%以上。
由三乙烯四胺合成的咪唑啉季铵盐的效果要好于二乙烯三胺,月
桂酸要好于苯甲酸。
其中由月桂酸、三乙烯四胺和硫酸二甲酯为原料合成的4#
样品的缓蚀性能明显优于其它样品,其缓蚀率高达99.4%。
这是因为合成各样品的主体药品不同,造成其分子结构不同。
分子结构对缓蚀
剂在金属表面吸附行为的影响首先取决于官能团的极性,极性基团与金属表面
的配合作用,发生化学吸附,烃基则对氢离子产生一定的隔离作用。
另外,空间
位阻、极性基团的数目等也对缓蚀性能有较大影响。
空间位阻小,利于表面活
性剂的吸附和在金属表面形成致密的膜,可增大覆盖度从而增加缓蚀率;但空
间位阻太小,则有效覆盖度小,对缓蚀率提高也不利。
咪唑啉季铵盐分子既要有很强的电荷中心和吸附力,又要有合适的空间位阻,只有取得碳链的空间位阻排列和电荷吸附力的平衡时,咪唑啉季铵盐阳离子表面活性剂才有较好的缓蚀
咪唑啉类物质的缓蚀机理
咪唑啉类缓蚀剂一般为两性缓蚀剂。
在金属表面形成一层单分子保护膜,是一种吸附型缓蚀剂。
但是咪唑啉季胺盐却是一种阳离子缓蚀剂。
目前,咪唑啉类缓蚀剂机理的理论还有待成熟,主要存在如下三种理论:(1)物理吸附。
缓蚀剂在金属表面的吸附源于缓蚀剂离子和金属表面电荷产生静电力和两者之间的范德华力,其中静电引力起重要作用。
而咪唑啉季胺盐类缓蚀剂由于存在
季胺基团,其中的N+具有很强的正电性,可以吸附金属表面多余的电子而形成比较稳定的膜。
所以,它是一种阳离子缓蚀剂。
(2)化学吸附。
一般的缓蚀剂的成因是和极性基团和非极性基团的性质分不开的。
极性基团的中心原子N、O、S等有未共用的孤对电子,而金属表面存在空的d轨道时,中心电子的孤对电子就会与金属中的空d轨道相互作用形成配位键,使缓蚀剂分子吸附于金属表面。
一般的咪唑啉类物质就是这种供电子型缓蚀剂。
(3)π键吸附如果分子结构中含有π电子物质的话,那么π键吸附就是具有这样结构的有机缓蚀剂的吸附原因之一。
它能向金属表面空的d轨道提供电子而形成配位键,这就是π键吸附。
这种吸附受附近原子基团的影响,主要与π键的空间位置位阻有关。
空间位阻小,有利于其在金属表面形成紧密排列,可增大覆盖率从而增加缓蚀率。
但是,空间位阻太小,有效覆盖率也较小,不利于缓蚀率的增加。
极性基团中心原子的孤对电子还有可能与π电子形成共轭π键,即大π键,并以平面构型吸附于金属表面上,使缓蚀率大为提高
咪唑啉类化合物作为一类低毒,高效的缓蚀剂,国外对它的研究已经取得了很大的进展,在工业中已经得到良好的应用.国内咪唑啉类缓蚀剂研究始于上世纪70 年代,正处于一个大发展的进程当中.由于实验条件限制,大多数的缓蚀性能测试均为处于静态单相腐蚀实验,流相体系,多相体系腐蚀研究较少,有机酸体系,混
酸体系腐蚀研究的报道也不多,今后工作中我们可以着重从一下几方面开展研究: 1.模拟动态腐蚀体系,开展两相体系的抗腐蚀研究; 2.咪唑啉类缓蚀剂在多酸体系中的研究,以及金属离子与部分有机酸分子的金属络合与缓蚀的关系; 3.咪唑啉加量到某一浓度时缓蚀率达到一稳定值,探讨这一浓度与临界胶束浓度(cmc)的联系; 4.金属离子,非金属离子对缓蚀剂抗腐蚀的影响; 5.从量子化学的角度研究咪唑啉的缓蚀机理,合成更加有效的咪唑啉类缓蚀剂
咪唑啉缓蚀剂具有缓蚀效果好、用量少、制备简单、低毒、对环境污染小等优点,是一种绿色的缓蚀剂。
目前,国外对咪唑啉类缓蚀剂的研究己经比较深入,并应用到诸如化学清洗、油田酸洗、油田缓蚀等多种行业。
但是到目前为止,在咪唑啉缓蚀剂的合成制备及相关应用领域都还存在诸多问题,如合成工艺、在油气田环境下的缓蚀作用机理研究均未形成完整的理论和应用体系。
鉴于此在今后的研究工作中将会对其理论探讨逐步深入,对应用体系及其应用环境作深入的分析与实验。
在不远的将来会有更多优良的咪唑啉类缓蚀剂应用到油田设备,届时将会带来更大的经济效益。