酰肼类发泡剂的简介产品知识
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发泡剂成分
发泡剂是一种常见的化学物质,它可以在制造过程中产生气泡,从而使制品变得轻盈、柔软、蓬松。
发泡剂的成分种类繁多,下面我们来了解一下常见的发泡剂成分。
1. 碳酸氢钠
碳酸氢钠是一种常见的发泡剂成分,它可以在加热时分解产生二氧化碳气体,从而使制品发生膨胀。
碳酸氢钠广泛应用于食品、药品、化妆品等行业中,如蛋糕、饼干、口香糖等。
2. 氢氧化铝
氢氧化铝是一种无机化合物,它可以在高温下分解产生气体,从而使制品发生膨胀。
氢氧化铝广泛应用于建筑、汽车、电子等行业中,如隔热材料、汽车座椅、电子元件等。
3. 聚氨酯
聚氨酯是一种有机化合物,它可以在加热时产生气体,从而使制品发生膨胀。
聚氨酯广泛应用于建筑、家具、汽车等行业中,如保温材料、沙发垫、汽车座椅等。
4. 聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺是一种高分子化合物,它可以在加热时产生气体,从而
使制品发生膨胀。
聚丙烯酰胺广泛应用于建筑、家具、汽车等行业中,如保温材料、沙发垫、汽车座椅等。
5. 聚苯乙烯
聚苯乙烯是一种有机化合物,它可以在加热时产生气体,从而使制品发生膨胀。
聚苯乙烯广泛应用于建筑、家具、电子等行业中,如保温材料、沙发垫、电子包装材料等。
发泡剂成分种类繁多,不同的成分适用于不同的行业和产品。
在使用发泡剂时,需要根据具体情况选择合适的成分,以达到最佳的发泡效果。
同时,也需要注意发泡剂的安全性和环保性,避免对人体和环境造成不良影响。
1、ADC发泡剂简介ADC即偶氮二甲酰胺,英文名称为Azodicarbonamide,分子式为C2H4N4O2,外观呈淡黄色的结晶粉末,分解温度在195~220℃,因分解温程短且是放热反应,反应敏感,发气量在210~230ml/g,比重是1.66。
分解时放出大量的氮气,适量的一氧化碳和少量的二氧化碳及氨气等其它气体,ADC无毒、无臭、不易燃,并具有发气量大,气泡均匀,对制品无污染,所产生的气体无毒,对模具不腐蚀,容易控制温度,不影响固化或成型速度等特点。
目前该产品广泛用作聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺、氯丁橡胶、天然橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶等塑料和橡胶加工过程中的发泡剂。
2、 ADC生产过程简介ADC的生产方法主要有拉希法(也称氯氨法)、酮连氮法、尿素法等。
国内主要采用尿素法,该法采用烧碱、氯气、硫酸、尿素为主要原料的工艺路线,主要包括次氯酸钠合成、肼合成、缩合、聚合、ADC干燥等工段。
其生产过程如下:⑴在次氯酸钠反应中,按一定比例加入碱和水,通入氯气制成次氯酸钠溶液。
⑵尿素加水配置成尿素溶液,用泵送至尿素高位槽备用。
两者由次氯酸钠和尿素泵及转子流量计按一定比例进入立管式反应器,反应生成水合肼。
生成的水合肼溶液经气体分离器排出氮气后,再冷却至-5℃,送入离心机进行固液分离,液体为精制水合肼。
⑶将精制水合肼溶液送入配料槽,加入尿素,待充分溶解后,由泵打入缩合反应锅中,在此加入硫酸,使溶液保持酸性,加热进行缩合反应,制得联二脲及其副产物,经过滤、洗涤,制得联二脲。
⑷联二脲送氧化釜,在溴化钠等催化剂作用下向氧化釜通入氯气进行氧化反应,生成偶氮二甲酰胺,再经洗涤、离心分离,固体为湿ADC,湿ADC用热空气经气流干燥后即为成品。
3、ADC废水来源及危害简介从生产工艺分析,ADC生产过程所使用和生成的物料有原料、辅助材料、主产品、副产品、中间产物和其它副产品等6类18种,除Cl2、Na2SO4两种物料其它物料均有不同程度的流失。
发泡剂种类发泡剂种类大全发泡剂是一种能在液体或者固体中产生气泡的物质。
它们被广泛应用于各个领域,如食品工业、化妆品、建筑材料、医疗器械等。
下面是一些常见的发泡剂种类及其应用。
1.有机物发泡剂:有机物发泡剂通常是从石油、天然气或植物提取的化学物质。
常见的有机物发泡剂有:-氨基酸发泡剂:如氨基酸肥皂和氨基酸酰胺。
它们在化妆品、洗涤剂和烹饪中被广泛使用。
-甘油发泡剂:甘油是一种非常常见的有机物发泡剂,它在化妆品、食品和医药中被广泛应用。
-聚醚发泡剂:如聚醚醇和聚醚硅油。
它们常用于建筑材料和制造汽车座椅等。
-脂肪酸酯发泡剂:可以通过加入酸和碱反应来产生气泡。
在化妆品和食品行业有着广泛的应用。
2.焦化炭发泡剂:炭是一种非常常见的固体发泡剂。
焦化炭是从石油焦炭或煤焦炭中热解而得的,具有高度的孔隙结构和吸附能力,广泛用于过滤、吸附和隔热材料等领域。
3.无机物发泡剂:无机物发泡剂通常是由无机化合物制备的,具有稳定性较高的发泡性能。
常见的无机物发泡剂有:-碳酸氢钠:也称为小苏打,是一种常用的无机物发泡剂,广泛应用于食品和饮料工业中。
-硕尔酸铵:是一种无机物发泡剂,主要用于建筑材料和造纸工业。
-磷酸二氢钠:在食品工业中被广泛用作发膨剂。
-硝酸铵:它是一种常见的发泡剂,在化肥和爆炸物行业有广泛应用。
4.表面活性剂发泡剂:表面活性剂是具有降低液体表面张力的化学物质,可以在液体中产生稳定的气泡。
常见的表面活性剂发泡剂有:-十二烷基硫酸钠:是一种常用的表面活性剂发泡剂,被广泛应用于洗涤剂和洗发水中。
-聚乙烯醇:是一种常见的表面活性剂发泡剂,广泛应用于化妆品和食品工业中。
发泡剂的应用非常广泛,不仅可以用于制造轻质材料和隔热材料,还可以用于改善产品的质地和口感。
通过选择合适的发泡剂种类和使用方法,可以满足不同领域和需求的要求,提高产品的品质和性能。
偶氮二甲酰胺发泡原理
偶氮二甲酰胺(ADCA)是一种常用的发泡剂,广泛应用于聚氨酯、橡胶、塑料等领域。
它能够在高温下分解产生氮气,从而使材
料膨胀形成泡孔结构,因此被称为发泡原理。
下面我们将详细介绍
偶氮二甲酰胺的发泡原理。
ADCA的分解温度一般在190-210摄氏度之间,当材料在这一温
度范围内加热时,ADCA开始分解,生成氮气和甲醛。
氮气的生成使
材料产生膨胀,形成泡孔结构,而甲醛则会与材料中的氢原子发生
反应,产生气泡,进一步增加泡孔的数量和大小。
这种发泡原理适用于多种材料,包括聚氨酯、橡胶和塑料等。
在聚氨酯制品中,ADCA通常与聚醚多元醇和异氰酸酯混合使用,通
过加热使其发生反应,形成聚氨酯泡沫。
在橡胶和塑料制品中,ADCA与相应的基料混合后,通过加热发生分解反应,形成气泡结构。
除了发泡原理外,ADCA还具有一定的稳定性和耐热性,使其在
高温条件下仍能保持较好的发泡效果。
此外,它对材料的物理性能
影响较小,不会对材料的强度和硬度产生明显的影响。
总的来说,偶氮二甲酰胺作为一种常用的发泡剂,具有较好的发泡效果和稳定性,能够广泛应用于各种材料的发泡加工中。
通过加热使其分解产生氮气和甲醛,从而形成泡孔结构,达到发泡的效果。
同时,它对材料的物理性能影响较小,适用性广泛。
因此,偶氮二甲酰胺的发泡原理在工业生产中具有重要的意义,为材料的发泡加工提供了可靠的技术支持。
ADC发泡剂别名:偶氮二甲酰胺英文名:分子式:C2H4O2N4分子量:116CAS号:766-15-4危险性:一、性状外观(Appearance):淡黄色粉末含量(Purity):优等品包装(Package):25公斤/袋物化性质(Physical Properties)1、发气量:≥215m1/g;2、筛余物(筛孔38um):≤0.1%;3、平均粒径:≤12 (Dn)um;4、分解温度:200-210℃;5、加热减量:≤0.15%;6、灰份:≤0.1%;7、纯度(ADC):≥97.0%。
二、用途发泡剂ADC 是发气量最大,性能最优越、用途广泛的发泡剂。
它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABC 及种橡胶等合成材料。
广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。
发泡剂ADC 具有性能稳定、不易燃、不污染、无毒无味、对模具不腐蚀对制品不染色,分解温度可调节,不影响固化和成型速度等特点。
本品常压发泡、加压发泡均可,都能连发泡均匀,细孔结构理想。
三、生产四、市场分析.世界ADC发泡剂生产情况我国是世界上最大的ADC发泡剂生产和消费国,在全球21.0万吨/年生产能力中,我国占69.5%,其他主要生产国家有日本、美国、德国、韩国等。
主要生产公司有美国的Uniroyal(0.8万吨/年)、日本的东洋肼(本土0.5万吨/年,印尼1.0万吨/年)、永和化成(0.5万吨/年)、德国的拜耳(1.0万吨/年)、韩国的东肼(Dongjin)公司(本土0.5万吨/年,印尼1.5万吨/年)和锦阳(KunYang)公司(0.6万吨/年)。
从国外ADC发泡剂生产企业情况看,随着欧美环保标准的实施,发泡剂这一对环保要求较高的产品在欧美的生产将日益萎缩。
据了解,2004年日本大冢公司在西班牙的0.7万吨/年工厂由于生产成本及环保治理问题已关闭,德国拜尔在巴西工厂(0.5万吨/年)也停产,韩国东肼、锦阳在国内工厂开工率降低在50%左右,在印尼的ADC 发泡剂装置开工率也不足70%。
有机化学基础知识点整理酰胺和酰肼有机化学基础知识点整理:酰胺和酰肼酰胺(Amides)是有机化合物中的一类重要官能团,它们由酸和胺反应生成。
酰胺可用于合成其他有机物,也是许多生物活性分子的结构基础。
1. 酰胺的命名和结构酰胺的命名通常采用将相应的酰基(acyl)和胺命名并组合而成。
例如,乙酰胺(Acetamide)即由乙酰基和胺组成。
酰胺的结构可以表示为RCONR'R'',其中R为酰基,R'和R''为有机基团。
2. 酰胺的合成方法(1)酰化反应:酰胺可以由酸酐和胺反应生成,常用的酸酐有酰氯和酸酐酯。
(2)胺和酸反应:胺和酸在适当条件下反应也可以生成酰胺。
(3)芳香酰胺的合成:通过氨基苯基化反应,芳香胺和芳香酰氯反应生成芳香酰胺。
3. 酰胺的性质和反应(1)氢键性质:酰胺中的氮原子可以形成氢键,使得酰胺具有较高的沸点和熔点。
(2)酰胺水解:酰胺在酸性条件下水解为相应的酸和胺;在碱性条件下水解为相应的酸酐和胺。
(3)酰胺的缩合反应:酰胺可以发生缩合反应生成关环化合物,例如拉兹酰胺反应和烯酰胺反应。
酰胺在有机化学中具有广泛的应用,常见的应用包括合成农药、药物、染料等。
以下是一些具有代表性的酰胺化合物及其应用:1. 乙酰胺(Acetamide)乙酰胺广泛应用于农药和医药领域,是合成其他酰胺类化合物的重要中间体。
2. 苯甲酰胺(Benzamide)苯甲酰胺是非处方止痛药对乙酰氨基酚(Paracetamol)的结构类似物,也用于合成其他药物和染料。
3. 尿素(Urea)尿素是一种含有两个酰胺基团的有机化合物,广泛应用于农药和化妆品等领域,也是合成其他有机化合物的重要中间体。
酰肼(Acyl Hydrazides)是一类含有酰肼(NH-NH-R)官能团的有机化合物。
它们的结构中含有一个酰基和一个肼基,酰肼可以通过酸酐和肼的反应生成。
酰肼常用于有机合成中的氨基保护基,也可以作为杀虫剂和荷尔蒙制剂的前体。
酰肼类发泡剂的简介
在有机发泡剂中,酰肼类结构品种占有重要地位,其中以芳香族磺酰肼格外突出。
纯的磺酰肼类发泡剂一般为无毒无味的结晶固体,其分解温度范围和发气量低于发泡剂H和发泡剂AC。
其分解机理是磺酰肼基内部发生氧化还原反应,二者相互补偿,发泡过程中发热量适中。
磺酰肼类发泡剂能定量释放N2和水蒸气,其残渣多为无毒、无色的烷基或芳基二硫代物和硫代亚砜。
尽管如此,磺酰肼类发泡剂在一般的储存条件下还是比较稳定的。
就化学结构而言,磺酰肼类发泡剂包括对称性和非对称型两种类型。
对称型品种主要有OBSH、3,3-二磺酰肼二苯砜等,以OBSH为代表。
非对称型品种包括苯磺酰肼(BSH)、对甲苯磺酰肼(TSH)、2,4-甲苯二磺酰肼、对(N-甲氧基甲酰氨基)苯磺酰肼等,以TSH为典型代表。
OBSH是磺酰肼类发泡剂中产耗量最大的品种,为适应性极广的发泡剂,有“万能发泡剂”之称。
在橡胶工业中,OBSH外观为白色微晶粉末,分解温度约160℃,发气量为发泡剂H和发泡剂AC的一半左右,分解气体为N2和水蒸气。
OBSH通常很少使用发泡助剂活化,但尿素及其衍生物、胺、有机酸、硬脂酸酯、PVC热稳定剂具有不同程度的活化效能。
按照DonaldG的活化分类体系,脲和三乙醇胺是OBSH的最强级活化剂;二苯胍属于强活化剂,在橡胶发泡体系中兼有硫化促进和发泡活化双重功效。
OBSH的发泡特征是气孔结构细微均匀,无着色性,几乎可以在所有的塑料和橡胶发泡制品中使用。
OBSH价格较高,一定程度上限制了其应用范围。
目前OBSH主要用于EPDM 挡风条,氯丁橡胶泡沫制品,PE、PS、PVC的注射和挤出成型加工,还用于PVC壁纸及其他发泡剂性能无法满足的场合。
特别指出的是OBSH的分解残渣不影响制品的电气绝缘性,在电线电缆材料中具有显着的优势。
OBSH的显着缺陷是分散性较差和吸湿。
烷醇胺类抗静电剂对OBSH有促进水解反应的作用,随之生成大量氨气释放,应用中必须慎重。
考虑到过氧化物可能引起OBSH急剧分解的问题,OBSH不宜用于以有机过氧化物作交联剂的交联发泡体系。
TSH发泡剂分解速度缓慢,与橡胶硫化条件趋势一致,主要作为橡胶发泡剂使用。
近来研究发现TSH属变异性物质,日本劳动省已将其列入限制范围,因消耗量日渐减少。
此外,有机发泡剂的重要品种还包括三唑类化合物、叠氮化合物等
深圳市长园特发科技有限公司
技术部:范宇
日期:2012年8月28号。