三羟甲基丙烷
- 格式:pdf
- 大小:1.30 MB
- 文档页数:4
三羟甲基丙烷氢氧值-概述说明以及解释1.引言文章1.1 概述部分的内容是:三羟甲基丙烷,又称甘油或丙三醇,是一种无色、无味、无臭的甘甜物质,在化工领域有着广泛的用途。
它是一种重要的化工原料,被广泛用于食品、药品、化妆品、塑料、树脂等领域。
本文将对三羟甲基丙烷进行详细的介绍,包括其定义、用途、制备方法等方面的内容。
通过对三羟甲基丙烷的深入了解,可以更好地认识这种化学物质的重要性和应用价值。
1.2 文章结构文章结构部分内容如下:文章结构部分将主要介绍全文的组织结构和内容安排,包括引言、正文和结论部分。
在引言部分,会对三羟甲基丙烷进行简要的概述,并阐明本文的目的和重要性。
在正文部分,将详细探讨三羟甲基丙烷的定义、用途和制备方法。
最后,在结论部分将对全文所述内容进行总结,并展望三羟甲基丙烷在未来的应用前景。
通过这样的结构安排,读者可以清晰地了解全文的内容框架和主要观点,有助于促进对于三羟甲基丙烷的深入理解和探讨。
1.3 目的目的部分的内容旨在明确指出本文的写作目的和意义。
通过介绍三羟甲基丙烷的定义、用途和制备方法,可以帮助读者更全面地了解这种化合物的特性和应用领域。
同时,通过对三羟甲基丙烷的重要性和展望进行分析,可以使读者认识到这种化合物在工业生产和科研领域中的重要价值和潜力。
最终,希望通过本文的介绍和分析,进一步促进对三羟甲基丙烷的研究和应用,推动相关领域的发展。
2.正文2.1 三羟甲基丙烷的定义三羟甲基丙烷,又称为甘油三聚丙醇或者丙三醇,是一种重要的有机化合物,化学式为C3H8O3。
它是一种无色、无味、粘稠的液体,具有高度的溶解性和吸湿性。
三羟甲基丙烷是一种多元醇,含有三个羟基(-OH基团),这使得它具有良好的溶解性和反应活性。
由于其分子中含有多个羟基,三羟甲基丙烷常被用作添加剂、原料或中间体在许多领域中发挥重要作用。
其在食品、医药、化妆品、制药、塑料、化工等领域都有广泛的应用。
三羟甲基丙烷的独特结构和性质使得它成为许多化学反应的重要催化剂和溶剂。
标识中文名:三羟甲基丙烷英文名:2-Ethyl-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propanediol 分子式:C6H14O3分子量:134.17C A S号:77-99-6•RTECS号:TY6470000•U N编号:3265理化性质外观与性状:结晶片主要用途:用于复合固体推进剂装药包覆层和绝热层的制造,亦可用于树脂改性剂和交联剂。
凝固点(℃):56-58 相对密度(水=1):1.176沸点(℃):159-161相对蒸汽密度(空气=1):4.8饱和蒸汽压(kpa):0.133(20℃)溶解性:易溶于水、乙醇、丙醇、甘油和二甲基甲酰胺, 部分溶于丙酮、甲乙酮、环己酮和乙酸乙酯, 微溶于四氯化碳、乙醚和氯仿, 难溶于脂肪烃和芳香烃, 具有吸湿性, 其吸湿性约为甘油的50 %。
临界温度(℃):无相关资料临界压力(Mpa):无相关资料燃烧爆炸危险性燃烧性:易燃建规火险等级:无相关资料闪点(℃):172 爆炸下限%(v/v):无相关资料自燃温度(℃):无相关资料爆炸上限%(v/v):无相关资料危险特性:遇明火、高热可燃;粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时遇火星会发生爆炸。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳稳定性:正常环境温度下储存和使用,本品稳定避免接触条件:静电放电、热、潮湿等。
聚合危害:不能出现禁忌物:强氧化物、强酸、强碱灭火方法:遇到大火,消防人员须在有防爆掩蔽处操作。
喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
消防人员必须穿全身防火防毒服,防止皮肤和眼睛接触,佩戴正压式空气呼吸器,在上风向灭火。
防止与热分解产物接触。
灭火剂:采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
包装与存储危险性类别:8危险货物包装标志:无危害标志包装类别: II储运注意事项:储存于阴凉、通风的库房。
库温不宜超过37°C。
应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储保持容器密封。
远离火种、热源。
库房必须安装避雷设备。
三羟甲基丙烷(简称TMP)是重要的有机化工中间体和精细化工产品,广泛应用于醇酸树脂和聚氨酯的生产,还用于表面活性剂、湿润剂、炸药、增塑剂、玻璃钢、松香酯、高级航空润滑油、纤维加工剂、印刷油墨和聚氨酯泡沫塑料的生产,也可用作树脂的扩链剂、纺织助剂聚氯乙烯树脂热稳定剂。
三羟甲基丙烷的衍生物还可用作交联剂、固化剂、乳化剂、释放剂及催化剂,也可用于制造对钠离子有强烈选择性的液体膜片电极等。
随着国内三羟甲基丙烷的发展,三羟甲基丙烷将逐渐取代部分传统增塑剂,发展潜力巨大。
1 生产工艺三羟甲基丙烷的工业化生产方法有康尼扎罗法和加氢法。
1.1 生产工艺原料生产三羟甲基丙烷的主要原料是正丁醛、氢氧化钠(NaOH)、甲酸和甲醛。
1.2 工艺原理1.2.1 康尼扎罗法CH3CH2CH2CHO+2HCHO→CH3CH2C(CH2OH)2CHOCH3CH2C(CH2OH)2CHO+HCHO→CH3CH2C(CH2OH)3+HCOOH正丁醛与甲醛在碱催化作用下反应,在一定的温度下发生羟醛缩合反应,生成的2,2-二羟甲基丁醛再与强碱90℃左右的条件下与过量的甲醛继续发生反应,生成TMP的副产物甲酸盐。
按照催化剂的不同分为钠法和钙法。
1.2.2 加氢法CH3CH2CH2CHO+2HCHO→CH3CH2C(CH2OH)2CHOCH3CH2C(CH2OH)2CHO+H2→CH3CH2C(CH2OH)3正丁醛与甲醛在三乙胺(三烷基胺)催化作用下反应,得到羟醛缩合产物2,2-二羟甲基丁醛,然后在水系中催化加氢得到产品。
三乙胺主要用以提高选择性,抑制康尼扎罗、基辛科等副反应发生,减少甲酸盐的生成。
2 国内外生产技术概述2.1 国外生产技术国外只有美国塞拉尼斯公司采用钙法工艺技术,大多数生产厂家采用钠法工艺技术。
钠法工艺因后处理技术不同而略有差别。
例如,在分离甲酸盐过程中,采用萃取方法的萃取剂有所不同,会导致正丁醛的收率不同。
降低原料消耗和降低能耗的关键问题之一是提高缩合反应的收率。
三羟甲基丙烷导电率在化学领域,三羟甲基丙烷(简称THPC)是一种常见的化合物,具有广泛的应用。
除了其在阻燃剂、纺织品处理剂和染料中的用途外,THPC还被广泛应用于导电材料的制备中。
本文将重点探讨THPC的导电率及其相关性质。
1. 什么是导电率?导电率是导电材料的重要物理性质之一,它反映了材料导电的能力。
导电率常用于描述材料在电场下电荷载流的能力。
导电材料中的自由电子能够在电场中移动,并形成电流。
导电材料的导电率取决于其电子的载流性能和电子在晶格中的迁移率。
2. THPC的导电性质THPC作为一种有机化合物,在导电领域的应用潜力备受关注。
研究表明,THPC具有较高的导电率,这使其成为一种有潜力的导电材料。
其导电性质主要源于其独特的分子结构和电子传导机制。
3. THPC的分子结构与导电性能THPC分子由三个羟甲基基团和一个丙烷基团组成。
这种结构为THPC 带来了较高的分子极性和电子亲合性,促进了电子的迁移和传导。
THPC分子内部存在着π键和共轭体系,这也有助于电子在分子中的传导。
4. THPC导电机制THPC的导电机制主要是通过电子在分子内部的跳跃传导实现的。
在电场的作用下,THPC分子内的电子将受到电场力的驱动,从而跃迁到邻近的分子中。
这种电子的跳跃传导有助于形成电子在THPC中的导电通道,进而实现电流的传导。
5. THPC在导电材料中的应用前景由于THPC具有良好的导电性能,它在导电材料的制备中有着广泛的应用前景。
可以将THPC作为添加剂或掺杂剂引入到导电材料中,以改善材料的导电性能。
还可以利用THPC的导电特性制备柔性导电材料,并应用于柔性电子器件、柔性电子皮肤和可穿戴设备等领域。
个人观点与理解:THPC作为一种有潜力的导电材料,其在电子传导方面的性能值得关注。
其独特的分子结构和电子传导机制为其导电性能打下了基础。
随着导电材料在各领域的应用需求不断增加,THPC作为一种具有较高导电率的有机化合物,有望在导电材料研究和应用中发挥重要作用。
三羟甲基丙烷TMP-MSDS资料化学品安全技术说明书三羟甲基丙烷TMP第一部分化学品名称化学品中文名:1,1,1-三羟甲基丙烷化学品英文名: 1,1,1-trihydroxymethylpropane化学品中文名2: /化学品英文名2: trimethylolpropane第二部分成分/组成信息纯品/ 混合物x有害物成分浓度CAS No.1,1,1-三羟甲基丙烷77-99-6第三部分危险性概述危险性类别:无资料侵入途径:无资料健康危害:未见中毒病例报道。
环境危害:对环境有危害,对大气可造成污染。
燃爆危险:本品可燃。
第四部分急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。
就医。
食入:饮足量温水,催吐。
就医。
第五部分消防措施危险特性:遇明火、高热可燃。
粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分泄漏应急处理应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。
切断火源。
建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。
用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。
收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。
若大量泄漏,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注意事项:密闭操作,加强通风。
操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。
远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。
使用防爆型的通风系统和设备。
避免与氧化剂、酸类接触。
搬运时轻装轻卸,防止包装破损。
配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
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。
应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。
配备相应品种和数量的消防器材。
储区应备有合适的材料收容泄漏物。
三羟甲基丙烷辛癸酸酯结构三羟甲基丙烷辛癸酸酯,听起来是不是有点复杂?别担心,我来给你解开这个谜团。
想象一下,厨房里正在调制一杯特别的鸡尾酒,里面加了各种香料和水果,最后加上一点特别的成分,让整杯饮料都升华了,变得香醇可口。
三羟甲基丙烷辛癸酸酯就是这种特别的调味品。
它是一种化学物质,用途广泛,尤其是在工业领域。
乍一听,可能觉得很生疏,其实它就是一个在背后默默奉献的英雄。
先说说这个名字,三羟甲基丙烷,这听上去像是化学课上老教授嘴里的咒语。
简单来说,这是一种小分子,里面有三个羟基,像小手一样,能够和很多东西打交道。
辛癸酸嘛,听起来像是夏天海边的热浪,其实它是长链脂肪酸,常用于生产各种酯类化合物。
把这两者结合起来,就成了三羟甲基丙烷辛癸酸酯,简直就是化学界的“黄金搭档”。
这家伙的好处可多了,特别是在涂料和塑料工业。
想象一下,如果没有它,很多东西可能就会失去光泽,甚至变得无趣。
这种酯的加入,就像是给画布上色,让整个世界都变得缤纷多彩。
它能提升材料的柔韧性,增强耐热性,哇,真是太棒了!很多时候,我们接触到的塑料制品,比如玩具、家居用品,背后都有它的身影。
再说说它的环保特性。
现在大家都在追求绿色生活,使用环保材料。
这种酯的生产过程相对环保,使用的原材料也是可再生的,真是个心地善良的家伙。
现在的年轻人越来越关注可持续发展,选择这些环保材料,简直就是走在时尚的前沿。
不信你看看那些流行的产品,背后都有可能藏着三羟甲基丙烷辛癸酸酯的身影。
不过,化学界的事儿可不止这些。
有趣的是,这种酯不仅仅是工业的宠儿,生活中也可能用得到。
比如说,在一些护肤品中,三羟甲基丙烷辛癸酸酯能帮助保湿,给肌肤带来滋润。
想象一下,洗完澡后,涂上一层护肤霜,感觉就像是给肌肤喝了一口水,水嫩嫩的,真让人心情大好。
再说了,谁能抵挡住光滑肌肤的诱惑呢?所以,不少护肤品牌已经把它作为成分之一,虽然名字有点拗口,但使用效果可是一点都不含糊。
这样的产品不仅能让你看起来容光焕发,还能让你感觉到自然的亲切。
中文名称:三羟甲基丙烷英文名称:2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol中文别名:2,2-二羟甲基丁醇;2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇CAS RN.:77-99-6分子式:C6H14O3物化性质:性状白色片状结晶。
熔点58.8℃沸点295℃相对密度 1.0889闪点180℃溶解性易溶于水、低碳醇、甘油、N,N-二甲基甲酰胺,部分溶于丙酮、乙酸乙酯,微溶于四氯化碳、乙醚和氯仿,但不溶于脂族烃、芳香烃和氯代烃类。
用途:用作合成树脂的原料,也用于合成航空润滑油、增塑剂等三羟甲基丙烷的物理化学性质外观与性状: 固体。
相对密度: 无资料相对蒸气密度: 无资料熔点: 56-58沸点: 150(0.03-0.05kPa)浓度: 纯品饱和蒸气压: 无资料溶解性: 溶于水,溶于醇,不溶于苯、四氯化碳。
燃烧热(kJ/mol): 无资料临界温度(℃): 无资料临界压力(MPa): 无资料三羟甲基丙烷的用途用于有机合成。
用作缓冲剂。
三羟甲基丙烷的操作与储存操作注意事项: 密闭操作,加强通风。
操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。
远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。
使用防爆型的通风系统和设备。
避免与氧化剂、酸类接触。
搬运时轻装轻卸,防止包装破损。
配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
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。
应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。
配备相应品种和数量的消防器材。
储区应备有合适的材料收容泄漏物。
三羟甲基丙烷的运输性危险货物编号: 无资料UN编号: 无资料包装标志: 爆炸品;有毒品包装类别: O52三羟甲基丙烷三羟甲基丙烷(简称TMP;Trimethylolpropane )化学名称为2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇,又名三甲醇丙烷、2,2-二羟甲基丁醇,外观为白色结晶或粉末,有吸湿性。
三羟甲基丙烷酸度1.引言1.1 概述概述:三羟甲基丙烷是一种重要的有机化合物,广泛应用于化工、医药和食品等领域。
它是一种无色的结晶固体,具有较高的溶解度和稳定性。
三羟甲基丙烷具有独特的分子结构,其中的羟基(-OH)基团使其具有一定的酸性。
本文将重点探讨三羟甲基丙烷的酸度特性及其相关研究的意义。
为了更好地了解三羟甲基丙烷的酸度,我们将首先介绍该化合物的性质,包括其化学结构、物理性质和化学性质。
然后,我们将详细讨论三羟甲基丙烷的酸度以及影响其酸度的因素,如溶液浓度、温度等。
最后,我们将总结三羟甲基丙烷的酸度特点,并探讨其在化学工业和其他领域中的重要性。
通过阅读本文,读者将能够全面了解三羟甲基丙烷的酸度特性,并认识到其在不同领域中的重要应用价值。
此外,本文还将为相关领域的研究人员提供有用的参考信息,促进对三羟甲基丙烷酸度的深入研究。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式编写:文章结构部分旨在介绍本篇文章的整体架构和组织方式。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分将提供概述、文章结构和目的三个方面的内容。
首先,我们会对三羟甲基丙烷的酸度进行总体概述,简要介绍其相关性质。
然后,我们会详细阐述文章的结构,以便读者了解整篇文章的组织方式和各个部分的内容。
最后,我们会明确阐明本文的目的,即对三羟甲基丙烷的酸度进行深入研究,探讨其特点和研究意义。
接下来是正文部分,分为2.1和2.2两个小节。
2.1小节将详细介绍三羟甲基丙烷的性质,包括其化学结构、物理性质和化学性质等方面的内容。
2.2小节将主要探讨三羟甲基丙烷的酸度特点,包括其酸碱性质、酸解离常数等内容。
通过对三羟甲基丙烷酸度的深入研究,我们可以对该物质在化学反应中的作用和影响有更深刻的理解。
最后是结论部分,分为3.1和3.2两个小节。
3.1小节将对三羟甲基丙烷的酸度特点进行总结,重点概括其酸性强弱、酸离子释放能力等方面的结果。
3.2小节将探讨对三羟甲基丙烷酸度的研究意义,包括在工业生产和科学研究中的应用前景等方面的内容。
三羟甲基丙烷三甲酰化物三羟甲基丙烷三甲酰化物是一种有机化合物,化学式为C6H12O6,它是由三羟甲基丙烷与三甲酸酐反应生成的产物。
三羟甲基丙烷是一种三元醇,具有三个羟基(-OH)官能团,而三甲酸酐则是由三甲酸和无水醋酸反应生成的酐类化合物。
三羟甲基丙烷三甲酰化物具有很多重要的应用。
首先,它是一种重要的交联剂,可以用于制备各种树脂、涂料和胶粘剂。
由于它具有良好的交联性能和化学稳定性,可以增强材料的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
此外,三羟甲基丙烷三甲酰化物还可用作油漆和油墨的添加剂,可以提高它们的附着力和光泽度。
三羟甲基丙烷三甲酰化物还被广泛应用于制备医用材料。
它可以用于合成生物可降解的聚酯材料,如可降解缝线和修复组织工程。
这些材料在体内可以被降解和吸收,减少了二次手术的风险和痛苦。
此外,三羟甲基丙烷三甲酰化物还可以用于制备药物载体和控释系统,可以调控药物的释放速率和维持药物的稳定性。
除了医用材料,三羟甲基丙烷三甲酰化物还可用于制备功能性聚合物。
通过控制反应条件和配比,可以制备出具有特殊功能的聚合物,如光敏性聚合物、磁性聚合物和温敏性聚合物。
这些聚合物在光电子、生物医学和材料科学等领域具有广泛的应用前景。
三羟甲基丙烷三甲酰化物还可用于制备丙烯酸酯树脂,该树脂具有优异的耐候性和耐化学性。
丙烯酸酯树脂广泛应用于涂料、胶黏剂和塑料制品等领域。
它们具有良好的附着力、耐久性和耐候性,可以提高产品的质量和使用寿命。
三羟甲基丙烷三甲酰化物是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用前景。
它可以用于制备各种树脂、涂料和胶粘剂,制备医用材料,以及制备功能性聚合物和丙烯酸酯树脂。
随着科学技术的不断发展,相信三羟甲基丙烷三甲酰化物的应用领域会越来越广泛,为社会的发展和人们的生活带来更多的福祉。
三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯的相对分子质量1. 介绍三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯是一种有机化合物,它的化学式为C12H20O6,相对分子质量为260.29。
它是一种重要的化学原料,在合成聚合物、涂料、粘合剂和树脂等领域具有广泛的应用。
2. 结构与性质三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯的结构中包含三个羟基和一个甲基丙烯酸酯基团。
羟基的存在使得该化合物具有良好的溶解性和反应活性,而甲基丙烯酸酯基团则赋予其聚合性能。
由于其分子结构的特殊性,三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯具有以下性质:•物理性质:三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯为无色液体,具有较低的挥发性和粘度,可溶于多种有机溶剂如醇、醚和酮等。
•化学性质:三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯具有良好的反应活性,可通过聚合反应形成高分子聚合物。
它还可与其他化合物进行酯化、醚化、酯交换等反应,用于合成各种有机化合物。
3. 应用领域三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯在化工行业中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:3.1 聚合物三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯可以通过自由基聚合反应形成聚合物,如聚甲基丙烯酸三羟甲基丙烯酯。
这种聚合物具有良好的耐候性、耐化学性和强度,可用于制备耐候性涂料、粘合剂和塑料等。
3.2 涂料三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯可以与其他单体共聚合,形成具有良好附着力和耐候性的聚合物,用于制备高性能涂料。
这些涂料广泛应用于汽车、建筑、船舶等领域,具有良好的耐久性和抗腐蚀性。
3.3 粘合剂三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯可以与其他单体聚合,形成具有高粘度和高强度的聚合物,用作粘合剂。
这些粘合剂可以用于木材、纸张、塑料等材料的粘接,具有优异的粘接性能和耐候性。
3.4 树脂三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯可以与其他单体反应,形成具有良好透明性和耐候性的树脂。
这些树脂可用于制备光学材料、涂料、塑料等,具有优异的物理性能和化学稳定性。
4. 安全性与环境影响三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯在正常使用条件下,对人体和环境的安全性较高。
三羟甲基丙烷税务商品和服务税收分类编码
(实用版)
目录
1.三羟甲基丙烷概述
2.税务商品和服务税收分类编码
3.三羟甲基丙烷的税收分类编码
4.相关建议
正文
一、三羟甲基丙烷概述
三羟甲基丙烷是一种有机化合物,具有广泛的应用,如用于制造醇酸树脂、聚氨酯树脂等。
在化工行业中,三羟甲基丙烷被视为一种重要的原料。
二、税务商品和服务税收分类编码
税务商品和服务税收分类编码是指在税收管理中,对各种商品和服务进行分类和编码,以便于税收征收管理的一种制度。
在我国,税务商品和服务税收分类编码由国家税务总局制定,主要包括货物和劳务两大类。
三、三羟甲基丙烷的税收分类编码
根据国家税务总局的规定,三羟甲基丙烷的税收分类编码属于有机化学品,具体编码为 29129990。
这意味着在购买和销售三羟甲基丙烷时,
应按照有机化学品的税收政策进行税收管理。
四、相关建议
对于涉及三羟甲基丙烷生产和销售的企业,建议关注税收政策的变化,确保在税收管理中遵循相关规定。
第1页共1页。
三羟甲基丙烷羟值
(实用版)
目录
1.介绍三羟甲基丙烷
2.解释羟值
3.三羟甲基丙烷的羟值测定方法
4.三羟甲基丙烷羟值的应用
正文
三羟甲基丙烷(简称 THM)是一种有机化合物,具有三个羟基(-OH)官能团,广泛应用于树脂、涂料、粘合剂等行业。
羟值是衡量有机化合物中羟基数量的一个指标,对于三羟甲基丙烷这种含有多个羟基的化合物来说,羟值的测定显得尤为重要。
在实际应用中,三羟甲基丙烷羟值的测定通常采用滴定法。
滴定法是一种常用的化学分析方法,其基本原理是利用已知浓度的试剂与待测物质发生化学反应,根据反应的化学方程式和已知试剂的用量,计算出待测物质的含量。
对于三羟甲基丙烷羟值的测定,一般是使用酸或碱作为滴定试剂,根据消耗的试剂量和已知的试剂浓度,计算出三羟甲基丙烷中的羟基数量。
三羟甲基丙烷羟值对于树脂、涂料、粘合剂等行业具有重要的意义。
首先,羟值是衡量三羟甲基丙烷质量和稳定性的重要指标。
在生产过程中,通过控制羟值,可以保证产品质量的稳定性。
其次,羟值对于三羟甲基丙烷的加工性能也有很大的影响。
例如,在涂料行业中,羟值过高或过低的三羟甲基丙烷都会影响涂料的附着力、耐磨性等性能。
因此,在生产和应用过程中,对三羟甲基丙烷羟值的研究和控制是非常重要的。
综上所述,三羟甲基丙烷羟值是衡量其质量和稳定性的重要指标,对于树脂、涂料、粘合剂等行业具有重要意义。
1 化学品及企业标识1.1 产品标识符化学品俗名或商品名:三羟甲基丙烷CAS No.:77-99-6别名:1,1,1-三(羟甲基)丙烷;2,2-二羟甲基丁醇;三甲醇丙烷;三羟甲基丙烷(TMP);TMP;1,1,1-三羟甲基丙烷;2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙烷二醇;1.2 鉴别的其他方法无数据资料1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途无数据资料2 危险性概述2.1 GHS分类根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述2.3 其它危害物-无3 成分/组成信息3.1 物质分子式 - C6H14O3分子量 - 134.184 急救措施4.1 必要的急救措施描述一般的建议无数据资料如果吸入如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。
如果停止了呼吸,给于人工呼吸。
在皮肤接触的情况下用肥皂和大量的水冲洗。
在眼睛接触的情况下用水冲洗眼睛作为预防措施。
如果误服切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。
用水漱口。
4.2 最重要的症状和影响,急性的和滞后的无数据资料4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示无数据资料5 消防措施5.1 灭火介质火灾特征无数据资料灭火方法及灭火剂用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害碳氧化物5.3 救火人员的预防5.4 进一步的信息无数据资料6 泄露应急处理6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序防止粉尘的生成。
防止吸入蒸汽、气雾或气体。
6.2 环境预防措施不要让产物进入下水道。
6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料扫掉和铲掉。
存放进适当的闭口容器中待处理。
7 安全操作与储存7.1 安全操作的注意事项在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。
一般性的防火保护措施。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性贮存在阴凉处。
容器保持紧闭,储存在干燥通风处。
7.3 特定用途无数据资料8 接触控制/个体防护8.1 暴露控制适当的技术控制根据工业卫生和安全使用规则来操作。
三羟甲基丙烷三羟甲基丙烷(简称MTP)是一种用途广泛的有机化工中间体,能够提高树脂的坚固性、耐腐蚀性和密封性,对于水解、热解以及氧化有良好的稳定性,主要用作醇酸树脂、聚氨酯树脂以及高档油漆/涂料的原料,也可用于增塑剂、表面活性剂、高级润滑剂、合成革以及保温材料等。
1. 应用领域(1)合成醇酸树脂由于TMP分子含有三个伯羟基的特殊分子结构,因而既可代替甘油合成醇酸树脂,也可代替或者与新戊二醇、季戊四醇等多元醇共用生产醇酸树脂。
由TMP合成的醇酸树脂,其性能与用甘油、新戊二醇、季戊四醇等多元醇制得的醇酸树脂相比,具有更好的抗水解性、抗氧化稳定性、耐碱性和热稳定性,与氨基树脂有良好的相容性。
此外还具有色泽鲜艳、保色力强,耐温及快干的优点,特别适用于生产道路标志漆、罩光漆,也可用作汽车、电冰箱、洗衣机、自行车、航空以及航海的面漆等。
(2)合成高级润滑油TMP的酯类可用于合成高级润滑油。
以TMP为原料合成的润滑油具有熔点低、粘度高、燃点高、抗氧化性能强等优点,广泛用于飞机发动机的润滑,使用温度可以达到200℃以上,还可用于汽车发动机、空气压缩机以及电冰箱的润滑等,其性能优于以新戊二醇等为原料合成的润滑油。
此外,以TMP为主制得的合成油还可用于轴承钢的加工。
(3)生产聚酯、聚氨酯泡沫及弹性体由TMP和甲苯二异氰酸酯(TDI)、1,3-丁二醇生产的氨基甲酸酯,具有硬度高、弹性好,耐磨和抗老化等优点,以它为原料合成的高回弹、高负载模型制品,可用于制作飞机、汽车、火车等的座垫和靠背;以它为原料制作的整皮模型制品,可用于制作汽车的方向盘、仪表、扶手等;以它为原料制作的整皮微孔制品,可用做鞋底、汽车前后保险杠;由TMP与环氧乙烷或者环氧丙烷反应生成的带有游离羟基的聚醚多元醇是生产软性聚氨酯泡沫塑料的主要原料;TMP和甘油马来酸合成的聚酯,具有耐气侯性、抗辐射性、柔软性及降低聚酯自染性等特点,广泛用作建筑材料及皮革业的代用品。
三羟甲基丙烷_环氧氯丙烷的合成及其光谱分析化学法合成三羟甲基丙烷的主要步骤如下:1. 首先,将甲醇(CH3OH)与醋醛(CH3CHO)按一定比例混合,在酸性催化剂的作用下,发生酯化反应生成乙二酸三甲酯(glycerol triformate)。
2.然后,乙二酸三甲酯在一定温度和压力下加热,发生水解反应生成三羟甲基丙烷。
生物法合成三羟甲基丙烷的主要步骤如下:1.首先,选择适宜的微生物(如酵母菌或细菌),将其培养在富含碳源和氮源的培养基中。
2.微生物在培养基中生长繁殖,同时通过代谢产生丙酮,经过一系列酶促反应,最终生成三羟甲基丙烷。
3.最后,通过离心分离和纯化等方法提取得到的三羟甲基丙烷。
光谱分析是分析化学中常用的一种分析方法,可以用于对三羟甲基丙烷进行结构表征和纯度检测。
常用的光谱分析技术包括红外光谱、紫外-可见吸收光谱和核磁共振光谱。
红外光谱是一种常见的分析方法,可以用于确定有机化合物的功能团和分子结构。
三羟甲基丙烷的红外光谱中常见的峰位包括O-H伸缩振动峰、C-H伸缩振动峰和C-O伸缩振动峰。
紫外-可见吸收光谱可以用于分析有机化合物的共轭体系和色谱纯度。
三羟甲基丙烷在紫外-可见吸收光谱中主要表现为吸收峰的存在与否以及峰位的强度。
核磁共振光谱是一种更加精确的结构分析方法,可以用于确定有机化合物的原子组成和相对位置。
三羟甲基丙烷的核磁共振光谱中常见的信号包括甲基(CH3)和羟基(OH)的峰位。
综上所述,三羟甲基丙烷是一种重要的有机化合物,其合成方法可以通过化学法和生物法两种途径实现。
光谱分析技术可以用于对三羟甲基丙烷进行结构表征和纯度检测,常用的光谱分析方法包括红外光谱、紫外-可见吸收光谱和核磁共振光谱。
三羟甲基丙烷的活泼氢当量概述三羟甲基丙烷(Trimethylolpropane,简称TMP)是一种重要的有机化合物,具有活泼氢原子。
活泼氢当量是衡量化合物中活泼氢含量的指标,对于研究化学反应、催化剂设计等具有重要意义。
本文将深入探讨三羟甲基丙烷的活泼氢当量,包括其定义、测定方法、应用等方面的内容。
活泼氢当量的定义活泼氢当量是指一个化合物中活泼氢(指容易发生氢原子迁移的氢原子)的数量。
活泼氢当量的大小与化合物的结构、化学键的性质等因素密切相关。
在有机合成中,活泼氢当量的确定对于预测反应活性、选择适当的催化剂等具有重要意义。
活泼氢当量的测定方法活泼氢当量的测定方法有多种,下面介绍几种常用的方法:1. 氢核磁共振(NMR)法氢核磁共振是一种常用的测定活泼氢当量的方法。
通过测定化合物中活泼氢原子的化学位移,可以确定其活泼氢当量。
在三羟甲基丙烷中,可以通过NMR技术确定其活泼氢当量。
2. 含氢量测定法活泼氢当量也可以通过测定化合物中含氢量来确定。
一般可以使用气相色谱、元素分析仪等仪器进行测定。
3. 理论计算理论计算方法可以通过分子力学、量子力学等方法预测化合物中活泼氢的数量。
这种方法可以在设计化合物结构时提供参考。
三羟甲基丙烷的活泼氢当量测定三羟甲基丙烷是一种含有多个活泼氢原子的化合物。
其活泼氢当量可以通过上述介绍的方法进行测定。
氢核磁共振测定通过氢核磁共振技术,可以测定三羟甲基丙烷中每个活泼氢原子的化学位移。
进而可以确定其活泼氢当量。
这种方法可以提供准确的活泼氢当量信息。
含氢量测定三羟甲基丙烷中的活泼氢当量也可以通过测定其含氢量来确定。
通过气相色谱等仪器,可以测定三羟甲基丙烷中的氢含量,从而计算出其活泼氢当量。
三羟甲基丙烷的活泼氢当量的应用三羟甲基丙烷的活泼氢当量对于其在催化剂设计、有机合成等领域的应用具有重要意义。
催化剂设计活泼氢当量可以作为催化剂设计的重要参数之一。
在催化剂设计过程中,选择具有合适的活泼氢当量的化合物作为反应物,可以提高反应的效率和选择性。
三羟甲丙烷三聚丙二醇醚结构式HOCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2OCH2CH2OH其中,"HOCH2"代表羟甲基(-CH2OH),"CH(OH)CH2O"代表聚氧化二甲基(-CH2OCH2)。
H3PO是一种固体化合物,它在常温下呈白色结晶状。
它是由三个羟甲基丙烷分子通过醚键连接形成的聚合物。
H3PO是一种重要的化学物质,在医药、染料、涂料、塑料等领域有广泛的应用。
它被广泛用作表面活性剂、乳化剂、粘合剂、涂料增稠剂等。
H3PO的合成方法有多种,主要包括醚合成、缩多聚合物法和氢化合成法。
一种常用的H3PO合成方法是通过醚合成。
这种方法主要是通过三羟甲基丙烷和环氧乙烷的反应得到。
反应过程中,三羟甲基丙烷的羟基与环氧乙烷的环氧基发生开环反应,形成醚键连接的聚合物。
另一种常用的H3PO合成方法是缩多聚合物法。
这种方法主要是通过聚氧化丙烯和羟乙基丙醚的反应得到。
反应过程中,聚氧化丙烯的端基与羟乙基丙醚的羟基发生缩合反应,形成醚键连接的聚合物。
还有一种H3PO的合成方法是氢化合成法。
这种方法主要是通过将甲醇或乙醇与羧基羟化合物反应得到。
反应过程中,甲醇或乙醇的羟基与羧基羟化合物的甲基或乙基发生氢化反应,形成醚键连接的聚合物。
H3PO具有很多独特的特性,使其在各种领域中得到广泛应用。
首先,H3PO具有良好的乳化性能。
它能够将油性物质或固体颗粒均匀分散在水中,形成乳状液体。
这使得H3PO成为一种优秀的表面活性剂和乳化剂。
其次,H3PO具有较高的粘度。
它能够增加涂料和胶水的黏度,提高涂料和胶水的涂覆性能和粘合性能。
此外,H3PO还具有优异的抗水解性和耐酸、耐碱性,使其在涂料和塑料等领域中得到广泛应用。
再次,H3PO具有一定的生物相容性。
它不会引起皮肤和眼睛的刺激,可用于制备生物医用产品。
此外,H3PO还可用于制备多种高分子材料,如聚氨酯、聚醚、聚酯等,其性能优异,应用广泛。
三羟甲基丙烷液体
三羟甲基丙烷液体是一种常用的有机化合物,化学式为C3H8O3。
它具有无色、透明、甜味的特点,常温下为液体状态。
三羟甲基丙烷液体具有多种功能,可用作化妆品、食品添加剂、医药中间体等。
在化妆品中,它可以作为保湿剂、粘合剂、柔软剂等;在食品中,它可用作甜味剂、防腐剂、增稠剂等;在医药中,它也有着广泛的应用,可用作制备抗癌药物、治疗肝病药物等。
三羟甲基丙烷液体的应用领域广泛,成为了现代工业中必不可少的有机化合物之一。
- 1 -。