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滑石粉在塑料改性中的应用及优势?
滑石粉是一种常见的无机填料,国外学者对其在塑料方面的应用进行了广泛研究。研究发现,滑石粉具有稳定的性能,可以降低成本并改善塑料的多种性能。 滑石粉的优势 滑石粉由滑石矿经过精制加工而成,主要成分是水合硅酸镁。它具有良好的化学稳定性,耐强酸强碱,并具有良好的电绝缘性能和耐热性。作为一种优质的功能性原料和填料,滑石粉可以广泛应用于塑料、橡胶和其他领域。 将滑石粉添加到聚合物中可以提高聚合物的刚性,改善尺寸稳定性,防止模塑件的高温蠕变,并增加模塑的周转次数。改性后的滑石粉还可以增加塑件的拉伸强度和冲击强度。 滑石粉的加入有助于提高塑件的熔体强度,并可作为熔体黏度的调节剂。 滑石粉具有优良的绝缘性能和耐酸碱性,常用于制作PVC、PP、PA、ABS等耐酸碱绝缘制品。 滑石粉的颗粒较小,可作为晶核,具有一定的成核作用。实验表明,当滑石粉的添加量为1%~5%时,可以提高PLA的结晶速率,但当添加量大于10%时,结晶速率会降低。 滑石粉的颜色为白色或浅黄色,折射率与PVC相近,可用作浅色和半透明塑料制品的填料。 滑石粉的分类与技术指标 滑石粉常根据用途进行分类,包括塑料级、橡胶级、涂料级、造纸级、化妆品级、医药级、电缆级、陶瓷级等。 滑石粉的主要技术指标包括目数、白度和烧失量。 目数是指一定面积筛网上的孔的数量,目数越大,颗粒的粒径越小,生产工艺也更复杂。滑石粉的粒径越小,对塑料的增强效果越好。除了控制粒径,还要控制粒径分布,过宽的粒径分布会影响增强效果。与碳酸钙粉类似,滑石粉的粒径较小时,需要进行化学表面处理改性。 白度越高,滑石粉的纯度越高,着色效果也更好。滑石粉的白度一般在75%~95%之间,根据不同材料的需求选择。 烧失量是衡量滑石粉纯度的指标,即经过高温去杂后,滑石粉质量的损失量。滑石粉中含有金属铁、重金属等杂质会影响塑料的抗老化性和热稳定性。一般来说,塑料加工更适合烧失量在6.5%以下的滑石粉。 滑石粉的应用 滑石粉在橡胶、塑料、油漆等化工行业被广泛应用作为强化改性填充剂。其特点包括增加产品形状的稳定性,提高张力强度、剪切强度、挠曲强度和压力强度,降低变形、伸张率和热膨胀系数,同时具有高白度和粒度均匀分散性。
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#滑石粉
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醋酸甲酯的性质、用途和制备方法是什么?
醋酸甲酯是一种无色透明液体,具有果香味。它的沸点为摄氏57度,熔点为摄氏-98.05度,密度为0.93。醋酸甲酯易燃,但毒性较低。由于其低毒性,醋酸甲酯常被用于替代丙酮、丁酮、醋酸乙酯和环戊烷等物质,以符合涂料、油墨、树脂和胶粘剂厂的环保标准。 醋酸甲酯的物理性质 醋酸甲酯是一种无色、有香味、易挥发、易燃的液体。其折光率为1.3595。它可以溶于水,与乙醇、乙醚以任意比例互溶,也容易溶于丙酮、氯仿和苯等物质。其蒸气与空气可以形成爆炸性混合物,爆炸体积极限为4.1%~14%。 醋酸甲酯的生物作用 醋酸甲酯具有麻醉性,并对黏膜有刺激性。 醋酸甲酯的用途 醋酸甲酯是一种重要的溶剂和有机化工原料。在工业上,它常被用作纤维素的快干性溶剂,并广泛应用于油漆涂料、纺织、香料、医药和食品等行业。此外,它还用于油脂和柴油的生产。高纯度的醋酸甲酯在合成醋酸、醋酐、丙烯酸甲酯、醋酸乙烯和乙酰胺等工业中也得到广泛应用。醋酸甲酯羰基化制醋酐是目前制醋酐工艺中最经济的方法,其市场应用前景非常广阔。高纯度的醋酸甲酯的市场价格比低纯度的醋酸甲酯高出2至4倍。因此,生产高纯度的醋酸甲酯具有较大的经济效益。 醋酸甲酯的制备方法 醋酸甲酯可以通过乙酸与甲醇直接进行酯化反应来制备。
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#醋酸甲酯
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一水合氨是什么?
一水合氨(Ammonia monohydrate,简称AMH)是一种无机化合物,具有化学式NH3·H2O。它具有易挥发逸出氨的特性,并且具有强烈的刺激性气味。一水合氨可以与水混溶,呈现弱碱性。实验表明,在高压下,一水合氨晶体可以转化为氢氧化铵晶体。 一水合氨的物理性质 一水合氨属于弱碱,大部分氨溶于水形成一水合氨,化学反应式为NH3+H2O?NH3·H2O。一水合氨是氨水的主要成分,具有易挥发逸出氨和强烈刺激性气味的特点。它可以与乙醇混溶,呈碱性。此外,一水合氨具有中等毒性和腐蚀性,还具有催泪性。 一水合氨的两性电离 氨水中含有多种粒子,包括NH3、H2O、NH4+ 、NH3·H2O、NH2-、OH-和H+。一水合氨是电解质,可以在水中电离。其在水中的电离平衡常数Kb = 1.8×10-5。1M氨水的pH值约为11.63,约有0.42%的NH3会转化为NH4+。 一水合氨是弱电解质,可以部分电离成铵根离子和氢氧根离子,呈现弱碱性:NH3·H2O?NH4?+OH? 需要注意的是,氨水和一水合氨是有区别的,一水合氨只是氨水中的一种溶质。 一水合氨的化学性质 一水合氨具有一定的腐蚀作用。它对铜的腐蚀比较强,对钢铁的腐蚀较差,对水泥的腐蚀不大,对木材也有一定的腐蚀作用。氨水中只有少量的氨分子会与水反应生成铵根离子NH4+和氢氧根离子OH-,呈现弱碱性。氨水可以与酸反应生成铵盐。浓氨水挥发出的氨气与挥发性酸相遇会产生白烟。 一水合氨不稳定,容易分解生成氨和水。由于氨水具有挥发性,因此应该密封保存在棕色或深色试剂瓶中,并放置在冷暗处。氨水具有碱性,是很好的沉淀剂,可以与多种金属离子反应生成难溶性弱碱或两性氢氧化物。此外,氨也表现出弱的还原性,可以被强氧化剂氧化。 一水合氨的性质与稳定性 一水合氨的密度与氨含量成反比。它呈现弱碱性,并且可以吸收空气中的二氧化碳。一水合氨与酸激烈反应,放热并生成盐类。它可以与乙醇混溶。在高温下,容器内压力增大,有开裂和爆炸的危险。一水合氨在氧气中燃烧生成氮气。 一水合氨的贮存方法 一水合氨应储存于阴凉、通风的库房中。需要远离火种和热源。库房温度不应超过32℃,相对湿度不应超过80%。容器应保持密封。一水合氨应与酸类、金属粉末等物质分开存放,切忌混储。储存区域应配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 一水合氨的制备方法 在实验室中,通常使用加热氯化铵和氢氧化钙固体的方法制取氨气。也可以通过加热浓氨水或将浓氨水滴在氧化钙或氢氧化钠上等方法制备氨。 工业上,氨可以通过N2+3H2?高温、高压和催化剂?2NH3的反应合成。氨气可以溶于水,得到氨水,氨水即为一水合氨的水溶液。 一水合氨的用途 一水合氨在无机工业中用于制备各种铁盐。在毛纺、丝绸、印染等工业中,它用于洗涤羊毛、呢绒、坯布,溶解和调整酸碱度,并作为助染剂等。在有机工业中,一水合氨用作胺化剂,也用作生产热固性酚醛树脂的催化剂。在医药领域,稀氨水可以对呼吸和循环起到反射性刺激作用,用于医治晕倒和昏厥,并作为皮肤刺激药和消毒药。此外,一水合氨还用作洗涤剂、中和剂和生物碱浸出剂。它还在制药工业、纱罩业和晒图等领域有应用。在军事上,一水合氨作为一种碱性消毒剂,用于消毒沙林类毒剂。
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#氢氧化铵
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菊花粉有哪些功效与作用?
菊花粉是通过溶剂提取法将菊花干燥后的脂肪和色素提取出来,再粉碎而成的绿色或淡黄色粉末,含有丰富的蛋白质、维生素C、维生素B等营养成分。菊花粉可以用作饲料,改善动物的皮肤颜色和蛋壳颜色,提高免疫力。此外,菊花粉还具有养颜美容、缓解便秘、缓解疲劳、延缓衰老等效果,对身心健康有很大的帮助。 菊花粉的功效与作用 1、畜禽饲料 将菊花粉添加到畜禽饲料中,可以促进畜禽的生长发育,增强抗病能力和生殖功能。 2、美容祛痘 将菊花粉和凉水混合后敷在脸上,可以缓解青春痘,坚持使用一周效果更好。 3、缓解便秘 菊花粉中的镁和维生素B6可以缓解便秘,特别适用于消化不良引起的便秘。 4、抗疲劳 菊花粉中的营养成分可以减轻疲劳,增加体力和精力,适合中老年人服用。 5、延缓衰老 菊花粉中的抗氧化成分可以延缓细胞衰老的速度,有助于去除老年斑,恢复体力和活力。 6、治疗多种疾病 菊花粉具有调节血压、降血脂、降血糖等作用,对高血脂、高血糖、糖尿病、脑中风、动脉硬化等疾病有治疗效果。
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聚乙烯是什么?
聚乙烯(polyethylene,缩写:PE)是一种常见的塑料,在日常生活中被广泛应用于制造塑料袋、薄膜、桶等产品,也是地球上塑料废物中最主要的类型之一。 聚乙烯的分子结构 聚乙烯的单体是乙烯(化学式C2H4),乙烯可以看作是相互连接的亚甲基(化学式CH2)。聚合反应产生的聚乙烯分子式为(C2H4)nH2。 聚乙烯的性质 化学性质 聚乙烯对多种有机溶剂和酸碱腐蚀具有抗性,但不耐氧化性酸,如硝酸。在氧化性环境中,聚乙烯会被氧化。 物理性质 聚乙烯在薄膜状态下是透明的,但在块状存在时,由于内部存在大量晶体,会发生强烈的光散射而变得不透明。聚乙烯的结晶程度受到枝链个数的影响,支链越多,越难以结晶。聚乙烯的晶体融化温度也受到支链个数的影响,范围从90摄氏度到130摄氏度不等。聚乙烯单晶通常可以通过将高密度聚乙烯溶解在130摄氏度以上的二甲苯中制备。 聚乙烯的分类 聚乙烯根据密度和分支进行分类。其机械性能受到分支程度、晶体结构和分子量等变量的显著影响。有几种类型的聚乙烯: 超高分子量聚乙烯(UHMWPE, Ultra High Molecular Weight Polyethylene) 超低分子量聚乙烯(ULMWPE, Ultra Low Molecular Weight Polyethylene 或PE-WAX, Polyethylene wax) 高分子量聚乙烯(HMWPE, High Molecular Weight Polyethylene) 高密度聚乙烯(HDPE, High Density Polyethylene),又称低压聚乙烯,主要用于制造各种注塑、吹塑和挤出成型制品。 中密度聚乙烯(MDPE, Medium Density Polyethylene) 低密度聚乙烯(LDPE, Low Density Polyethylene),用高压法生产,含有较多支链,多用于生产薄膜制品。 线性低密度聚乙烯(LLDPE, Linear Low Density Polyethylene) 极低密度聚乙烯(VLDPE, Very Low Density Polyethylene) 氯化聚乙烯(CPE, Chlorinated Polyethylene) 高密度聚乙烯 高密度聚乙烯是通过齐格勒-纳塔催化剂聚合法制造的,其特点是分子链上没有支链,因此分子链排布规整,具有较高的密度。该过程在管式或釜式低压反应器中以乙烯为原料,用氧或有机过氧化物为引发剂引发聚合反应。 高密度聚乙烯属于热塑性塑料,加热到熔点后可以回收再利用,因此并非所有塑料都不环保。 高密度聚乙烯具有高度结晶,因此外观呈不透明状态,并且硬度较高。它具有良好的耐水、耐油和耐腐蚀性能,因此在工业中得到广泛应用。塑料分类标志中,高密度聚乙烯的代码是2。 低密度聚乙烯 低密度聚乙烯通常通过高压下的自由基聚合生成,由于链转移反应的存在,在分子链上产生许多支链。这些支链妨碍了分子链的整齐排布,因此密度较低。低密度聚乙烯具有柔软和微黏性,由于结晶度较低,透明度较高,主要用于保鲜膜、塑料袋等方面。它的耐油性和耐水性较低。 聚乙烯的生产与应用 聚乙烯产品通常添加大量各种添加剂以增加抗氧化等环境因素的破坏。聚乙烯还可以与一些人造橡胶产品混合在一起,以增加抗冲击能力。
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#聚乙烯
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钝化液的作用及其成分?
钝化液是一种能够提高金属表面抗腐蚀能力的化学溶液,可以延长工件的使用寿命。 第三代钝化液除了继承了第二代钝化液中的三价铬和酸的成分外,还添加了硅的成分。硅一般以湿态的胶体二氧化硅的形式加入钝化液中,主要起到以下几个方面的作用: (1) 提高钝化膜的附着力。二氧化硅加入钝化液后形成胶体溶液,涂敷到镀锌板上并烘干后,能够使钝化液固化成凝胶,从而与镀锌板有更强的附着力。 (2) 保持六价铬。二氧化硅能够将六价铬凝聚在凝胶内,延缓六价铬流失的速度,延长其自愈修复的时间。 (3) 辅助防腐作用。二氧化硅形成的凝胶本身具有一定的隔离作用,可以防止外部水分和气体渗入镀锌层表面,起到辅助防腐的作用。 (4) 提高产品的涂装性能。二氧化硅在凝胶中以极性颗粒的形式存在,除了能够吸附钝化层中的其他成分到镀锌板表面外,还能够作为媒介与钝化层外的涂层紧密结合。这改善了钝化后镀锌板不能彩涂的问题,使得钝化后的镀锌板不仅可以继续涂装,而且涂装性能更好。事实上,加入二氧化硅后的钝化液更接近于彩涂预处理液的成分。因此,钝化后的产品既可以直接使用,也可以作为彩涂基板。 (5) 改善产品的耐指纹性。加入二氧化硅后,硅胶的作用使得钝化后的产品表面钝化膜更加均匀,形成了淡黄色。即使有较多指纹的吸附,也不容易被人们察觉。因此,在一般目测情况下,产品的耐指纹性能得到了改善。 (6) 二氧化硅与磷酸相辅相成。尽管二氧化硅和磷酸的作用是相反的,二氧化硅是极性的,而磷酸是非极性的。磷酸是一种反应型的添加剂,而二氧化硅是一种附着型的添加剂。然而,二者之间并不相互排斥,不会削弱对方的作用,而是相互取长补短。综合作用的结果使得产品的外观、耐蚀性和涂装性都达到了较好的水平,比单独使用其中之一要好。 目前,三价铬钝化液采用的铬盐有硫酸铬、氯化铬、硝酸铬和醋酸铬等。
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依托考昔是一种什么样的药物?
依托考昔是一种选择性COX-2抑制剂,具有抗炎、镇痛和解热作用。它由默沙东公司(在美国和加拿大被称为默克)研发和生产,并已在全球84个国家和地区上市,包括中国。 依托考昔的适应症是什么? 依托考昔适用于骨关节炎急性期和慢性期的症状和体征、急性痛风性关节炎以及原发性痛经。 使用依托考昔可能出现的不良反应有哪些? 当依托考昔与其他选择性环氧化酶-2抑制剂和非甾体抗炎药以及阿司匹林合用时,可能增加胃肠道不良事件(如胃肠道溃疡或其他并发症)的风险。 哪些情况下禁用依托考昔? 禁用依托考昔的情况包括对本品过敏者、有活动性消化道溃疡/出血或既往曾复发溃疡/出血的患者、对阿司匹林或其他非甾体类抗炎药过敏的患者、充血性心衰(纽约心脏病学会[NYHA]心功能分级II-IV)的患者以及确诊的缺血性心脏病、外周动脉疾病和/或脑血管病的患者。 依托考昔可能与哪些药物发生相互作用? 依托考昔可能与华法林、利福平、利尿剂、血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂和血管紧张素II拮抗剂(AIIAs)等药物发生相互作用。 依托考昔的用法用量是怎样的? 依托考昔口服用药。对于骨关节炎,推荐剂量为30mg,一日1次。对于症状不能充分缓解的患者,可以增加至60mg,一日1次。急性痛风性关节炎和原发性痛经的推荐剂量为120mg,一日1次,最长使用8日。
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#依托考昔
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三丁基乙烯基锡的制备方法是什么?
三丁基乙烯基锡是一种化学物质,它的英文名称是Tributylvinyltin,CAS号是7486-35-3,分子量为317.09,具有透明无色至淡黄色液体的外观。它的密度为1.085 g/mL(25 °C),熔点低于0°C,沸点为104-106 °C(3.5 mm Hg),闪点高于230 °F,折射率为n20/D 1.478。 三丁基乙烯基锡可以通过乙烯基溴化镁与三丁基氯化锡反应来制备。在金属钯催化剂的参与下,它可以与有机亲电子试剂如卤酸和乙烯基三氟甲磺酸反应,从而在亲电体位置引入乙烯基团。此外,在温和的条件下加入金属钯催化剂,三丁基乙烯基锡还可以与高价碘发生甲叉偶联反应。 如果吸入三丁基乙烯基锡,请将患者移到新鲜空气处。如果皮肤接触到该物质,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,并在不适感的情况下就医。如果眼睛接触到该物质,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医。如果误食该物质,应漱口,禁止催吐,并立即就医。 在消防措施方面,可以使用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂进行灭火。需要注意避免使用直流水灭火,因为直流水可能导致可燃性液体飞溅,使火势扩散。消防人员在灭火时应佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,并在上风向灭火。同时,应尽可能将容器从火场移至空旷处,如果容器已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。此外,应隔离事故现场,禁止无关人员进入,并妥善收容和处理消防水,防止污染环境。 在泄露应急处理方面,应急处理人员建议戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物,使用的所有设备应接地,尽可能切断泄漏源,消除所有点火源。根据泄漏物的流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。同时,应收容泄漏物,避免污染环境,防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。对于小量泄漏,应尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中,用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收,并转移至安全场所,禁止冲入下水道。对于大量泄漏,应构筑围堤或挖坑收容,封闭排水管道,用泡沫覆盖抑制蒸发,用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 参考文献 [1]张明森.精细有机化工中间体全书:化学工业出版社,2007
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DL-氨基丙醇的合成方法有哪些?
DL-氨基丙醇的合成方法有哪些? DL-氨基丙醇是合成喹诺酮类抗菌药左旋氧氟沙星的一种重要中间体。DL-氨基丙醇的合成可以采用化学法和生物法两种不同的方法。化学法通常使用丙氨酸或丙氨酸酯作为原料,通过金属氢化物还原法或催化合成法等方式进行制备。这种方法的优点是反应速度快且收率较高。而生物法则在温和的反应条件下进行,但收率较低[1]。 图1 DL-氨基丙醇的合成路线 一种合成DL-氨基丙醇的方法是将经处理的甘油(96%甘油,P&g Chemicals,USA)和亚铬酸铜催化剂(CU-I886P,Engelhard,USA)加入反应烧瓶中。通过加热和搅拌等步骤,最终得到DL-氨基丙醇产物[2]。 图2 DL-氨基丙醇的合成路线 另一种合成DL-氨基丙醇的方法是将NaBH4和肟酯在THF中反应,然后加入I2进行反应。最后通过蒸馏得到DL-氨基丙醇[2]。 参考文献 [1]杜刚. DL-氨基丙醇的合成研究进展[J].技术与市场,2020,27(01):93-94. [2]Periasamy, Mariappan; et al. New, convenient methods of synthesis and resolution of 1,2-amino alcohols. Synthesis (2003), (13), 1965-1967.
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