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大家讨论一下这个油作什麽用?
样品名称 汽油 产品规格 取样数量 取样依据 GB/T4756-1998 2014.12.10 14:00 执行标准 GB 17930-2013 2014.12.10 1 检测结果 项目名称 单位 质量指标 结果 检测依据 馏 程 初馏点 ℃ / 46.5 GB/T6536-2010 10% 蒸发温度,不高于 ℃ 70 66.0 50% 蒸发温度,不高于 ℃ 120 99.0 90% 蒸发温度,不高于 ℃ 190 143.0 终馏点,不高于 ℃ 205 175.0 残留量(体积分数),不大于 % 2 / 诱导期,不小于 min 480 150 GB/T8018-1987(2004) 硫含量,不大于 mg/kg 50 284 SH/T0689-2000 硫 醇 博士实验 / 通过 通过 SH/T0174-1992(2004) 硫醇硫(质量分数),不大于 % 0.001 0.00035 GB/T1792-1988(2004) 铜片腐蚀( 50℃ , 3h )级,不大于 / 1 2(a) GB/T5096-1985(2004) 水溶性酸或碱 / 无 无 GB/T259-1988(2004) 机械杂质及水分 / 无 无 目测 研究法辛烷值( RON ),不小于 / 93 90.5 GB/T5487-1995(2004) 抗爆指数( RON+MON ) /2 / 88 / GB/T503 、 GB/T5487 蒸汽压 11 月 1 日至 4 月 30 日 kPa 42-85 / GB/T8017-2012 5 月 1 日至 10 月 31 日 kPa 40-68 / 未洗 胶质 含量(加入淸净剂前) , 不大于 mg/100ml 30 316.0 GB/T8019-2008 溶剂洗胶质含量,不大于 mg/100ml 5 215.0 苯含量(体积分数),不大于 % 1.0 2.20 SH/T0693-2000 芳烃含量(体积分数),不大于 % 40 20.9 GB/T11132-2008 烯烃含量(体积分数),不大于 % 28 54.3 氧含量(质量分数),不大于 % 2.7 0.53 SH/T0663-1998(2004) 甲醇 含量(质量分数),不大于 % 0.3 0.04 铅含量,不大于 g/L 0.005 / GB/T8020-1987 铁含量,不大于 g/L 0.01 / SH/T0712-2002 锰含量,不大于 g/L 0.008 0.0003 SH/T0711-2002 密度( 20℃ ) kg/m3 / 743.2 GB/T1884 、 GB/T1885 备注: 中红外 : 未检出 检验结论: 这是个根据馏分切割至汽油分析,附件有汽油、柴油常规分析以及质谱分析,请大家讨论一下!
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铁路转弯半径?
请教高手 石油库内铁路转弯半径可以按多少考虑??
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外甩油浆用水冷器为设计为敞开式,大家来讨论下?
外甩油浆用水冷器为设计为敞开式,大家来讨论下
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电动隔膜泵试车前检查工作都有哪些要求?
电动 隔膜泵 试车前检查工作都有哪些要求? (1)润滑情况良好。 (2)各部位无跑、冒、滴、漏。 (3)控制阀工作正常。 (4) 压力表 及控制装置灵敏可靠。 (5)运转中无异常声响. (6)连续运转试车时间2-4小时。 (7) 电动隔膜泵 各项性能达到设计能力或满足生产要求。
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heck反应催化剂?
请问,heck反应 催化剂 的回收套用? 钯碳催化剂 使用一次后钯基本全流失了。 有没有更好的催化剂? 谢谢! 13665703560顾
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求原油汽运密闭卸车现场照片?
哪位大侠有原油汽运密闭卸车现场照片,求照片,谢谢!
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高效换热器生产厂家介绍?
何为高效, 换热器 实用就是 高效换热器 。
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EDC和羧酸反应点板没有新产物?
我在做一个 羧酸 和伯胺的反应,羧酸就是一个长链的,0度,先加入EDC形成 中间体 ,点板发现没反应,0度,再加入胺,胺也是一个简单的胺,发现不反应,这是怎么回事,还有看文献上都是0度反应如果室温会怎么样
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请教此反应!?
< >< ><HR><HR><br>j</P>< ></P>< > ><br></P> < >做过一个类似的反应,只是Br的位置不一样,都是回流反应,DMF微量催化,以前的反应很好</P> < >现在这个反应就很差?</P>< >请各位指点一下此反应机理!</P> [此贴子已经被作者于2007-2-8 23:11:37编辑过]
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三塔精馏 杂醇油的采出?
以前见过的是两塔精馏 杂醇是从主塔的中部采。现在我厂的是从 回收塔 和预塔的膨胀气 分离器 采。 疑问是从常压塔中杂醇能分离好吗?以前我们两塔采好象是93-95度的地方采杂醇, 我们厂常压塔控制塔低115-120这样杂醇会不会累计 在常压塔呀。希望大家赐教
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过滤器的选择?
请问,在火车卸车时用的是 真空泵 - 离心泵 -容积泵(扫舱)的卸车工艺,离心泵入口在保证过滤效果的前提下选择什么类型的 过滤器 压力降最小?
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求助:已知热物流的流量、进出口的温度,并知道冷物流的 ...?
求助高手:aspen模拟:已知热物流的流量、进出口的温度,并知道冷物流的进出口温度,模拟计算冷物流的流量? (最好不要一次次的迭代)
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ASPEN HYSYS8.0安装过程问题,求高手相助!在线等?
问题如图片所示,小菜鸟求高手指点!!!
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活性炭在处理生活污水中的应用?
活性炭 是 生活污水处理 中广泛应用的一种吸附剂,分为粒状及粉状两种。 粉末活性炭 在国内外污水处理中历史久远。活性炭制备的原材料随处可见,包括果壳、木材、垃圾废料等等,其中果壳是活性炭原料中的最佳选择,但受其资源、贮存及集中等条件制约,价格太过昂贵。目前我国一直多方查找利用垃圾废料等作为原材料制备活性炭的方法,已采用了核桃壳、竹材、烟杆等废弃物作为原材料。下面,就几点对活性炭在生活污水处理中的应用特点及优势进行分析研究。 2、活性炭技术在处理生活污水中的重要性 随我国经济的飞速发展,水资源占有率与人口增长幅度越来越不成比例,城市经济发展的同时也不同程度上对环境造成了污染,其中水资源的污染最为严重。我国目前所采用的化学加工方法、物理处理方法等传统方法在使用中存在不同程度上的局限性。生物活性炭吸附净化技术操作简便,其性能也有突出表现,发展前景好。近年我国城市建设步伐不断加快,同时也伴随着大量未经过处理的生活污水直接排放,因此导致水污染的情况。 根据统计显示,目前我国的城市生活污水排放量正以5%每年的速度逐年递增,所以,当前治理生活污水是解决环境问题的首要目标。 粉状活性炭 净化技术对水进行处理的历史已达70年之久,从美国第一次应用粉状活性炭消除氯酚所带来的嗅味至今,去除水中杂质的有效方式仍是活性炭净化技术,其净化效果已得到众多国家首肯。 3、活性炭的作用机理 活性炭 吸附水中杂质的过程相当繁杂,包括离子吸引力、分子作用力(范德华力)及化学杂和力等的共同作用,其中活性炭在加工过程中的差异也会导致其吸附力的不同。活性炭吸附法是利用活性炭的多孔特性,使水中一种或多种杂质被吸附在活性炭表面而去除的方法。如去除水中有机物、胶体粒子、微生物、余氯、嗅味等。吸附是由快速扩散与慢速扩散的两种速率形式所构成,快速扩散可在几小时内发挥超过60%至80%的吸附量,是溶质分子沿碳分子结构中阻力较小的大孔扩散的过程,当溶质分子进入连于大孔的细孔中时,由于其孔径小所以受到很大阻力,从而造成扩散缓慢。活性炭其吸附量不但与比表面积有关联,且与细孔的孔径结构密不可分。大孔为溶质分子提供扩散渠道,使其进入细孔从而达到吸附的目的,故对于溶质分子的吸附力主要受大孔影响。水中所含的有机物不但有小分子,且有各式各样的大分子,细孔所占的面积超过表面积的95%,吸附量的多少取决于细孔。因此,在生活污水的处理过程中,要选择合适的活性炭来满足不同吸附物的不同需求。溶质分子的吸附主要是分子作用力,即范德华力起关键性作用。不同的活性炭孔洞直径大小以及分布区域不同,所以品种不一样的活性炭对不同的溶质分子有不同的吸附能力。物理吸附与活性炭对溶质的亲合力、溶质的溶解度、溶质分子大小、活性炭的细孔分布、表面积等因素有关。 4、活性炭净化技术在生活污水处理中的应用 4.1、活性炭净化技术处理生活污水的特点 活性炭共有几类吸附方式,分别为固定床、接触吸附、移动床及流动床方式4种。其中粉末活性炭的吸附方式只有接触吸附一种,这也是其特点所在,粉末状活性炭在对生活污水处理问题的过程当中,根据水质的不同情况加大计量投放,对于污水水质变动大的项目有特别好的效果。同时粉末活性炭也可根据不同需要,进行干投或湿投,湿投可处理应对一些日常污水问题,干投可作污水应急处理。同时也要根据原水中的水质的不同,特别是水中所含有机物的分子质量分布的不同,以此来确定粉末活性炭的炭种。在生活污水的应急处理中,可在沉降池前的原水进行活性炭的投放,进而使其充分接触吸附,吸附饱和后可依靠沉淀的方式去除。粉状活性炭在欧、美等国家城市污水处理中应用广泛,美国在20世纪80年代初每年在对生活污水处理中所使用的粉状活性炭约2.6×105t,且有逐年增长的趋势。我国在20世纪60年代末期开始注意到水处理中除嗅、除味的问题。粉末活性炭在上海、合肥、哈尔滨、广州的城市生活污水处理中都曾试用过。近些年,我国在粉末活性炭的研究和应用过程中逐渐加深认识,哈尔滨建筑大学、同济大学等都对活性炭进行了深入研究,取得不少实用性成果。因为粉状活性炭具有投放简便、设备投资省的特点,价格便宜,溶质分子吸附速度快所以更适于旧厂改造,有节省成本、节省建筑面积以及对短期或突发性水质污染适应能力强等有利因素。 4.2、生物活性炭技术的应用 活性炭以其优良的吸附能力在生活污水处理中起到了举足轻重的作用,其独特的分子构架与比表活性、耐强酸耐强碱、耐高温耐高压等综合性能备受人们瞩目,在生活污水处理中的地位日益攀升。但活性炭也存在有吸附易饱和及再生成本高等一些列问题,为了有效解决这种问题,人们将生物降解废料的原理与活性炭吸附原理相结合,创造了生物活性炭净化技术。生物活性炭净化技术囊括了生物降解及活性炭吸附两种作用,不但增加了活性炭的饱和度,同时也强化了它的吸附性能,因此备受瞩目。目前世界上众多国家均已采用这项新技术,包括我国的一些企业在内,其中以欧美国家最为突出。 5、结语 由于随社会经济增长带来的城市污水的逐年增加,活性炭技术也应不断进行完善创新,在目前我国对活性炭净化技术的运用当中,生活污水的处理问题得到妥善解决,对活性炭的应用技术也在不断完善,希望仅以此文,为企业对生活污水处理提供参考。
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石油化工技师部分题?
石油化工 技师、高级技师 补充复习资料 一、 填空题 1. 影响产品质量的主要因素有 ________ 、 ________ 、 ________ 、 ___________ 、 ________ 和检测。 2. 串联电路中电流处处 _____ ,总电压等于各电阻两端的 ______________ 。 3. 溶液的 PH 值升高 1 单位,氢离子浓度 _____________ 倍。 4. 1 标准大气压 =_______mmHg=______Pa=______kg/cm2 。 5. 流体流动过程中,单位时间内通过导管 _______________ 流体体积,称为 _______________ ,其单位 _________________ 。 6. 离心泵的主要部件有 _________ 、 __________ 、 __________ 。 7. 热量传递的三种基本方式有 _______ 、 _______ 、 _______ 。 8. 根据蒸馏操作中采用的方法不同,可分为 ___________ 、 ___________ 和 _____________ 。 9. 在蒸发过程中只有溶剂是 ____________ ,溶质是 _______ 。 10. 化学反应过程中失去 ______ 的物质是还原剂,本身被 _____ 。 11. 我国现行的技术标准为 __________ 、 ___________ 、 ____________ 、 ____________ 。 12. 供行灯使用的安全电压及指示灯电源电压有 ____ 、 _____ 、 ____ 、 ____ 。 13. 溶液的 PH 值为 1 时,溶液呈 _________ 等于 ______mol/L 。 14. 物质由 _______ 和 ________ 组成,原子由 __________ 和 ________ 组成。 15. 安全生产中对设备操作要做到“四懂三会”其“四懂”指 ___________ 、 __________ 、 __________ 、 ____________ 。 16. 流体静力学基本方程式为 _____________________ ,从方程式中可以看出 ___________________________ 的变化规律。 17. 根据原理的不同,泵通常分为三类 ________ 、 ________ 、 _____________ 。 18. 实现 _______________________________ ,称为换热器。 19. 蒸发操作的必要条件是,必须 ________________________ 和 ________________________ 。 20. 按照操作压强的不同,蒸馏可分为 ______ 、 _____ 和 ______ 。 21. TQC 代表 ________ 、 ________ 、 ________ 。 22. 工业上所用的流量仪表大致为 __________ 、 __________ 、 ___________ 。 23. 流体是具有 __________ 的物体,它包括 ______ 和 _______ 。 24. 使用四氯化碳灭火时,扑救人员应站在 ________ ,以防 _______ ,灭火后应注意 __________ 。 25. 反映石油化工生产过程中状态的物理量有:温度、 _________ 、 ________ 、 _________ 、 _________ 。 26. 轴封装置的作用是防止 ______________ 和 ______________ 。 27. 间壁式换热器分为两大类: _____________ 和 ___________ 。 28. 单元操作中,蒸馏是用来分离 ____________________ ,吸收是用来分离 ______________________ 。 29. 质量管理中 PDCA 循环的四个阶段是 ______ 、 ______ 、 ______ 、 _______ 。 30. 物质由液态变成气态称 _________ ,可有 ________ 和 ________ 两种方式。 31. 流体的密度与 ________ 和 ________ 有关。 32. 灭火的基本方法是 ___________ 、 __________ 、 _________ 。 33. 1 工程大气压 =_______mmHg=______mH2O=______kg/cm2 =_____________Pa 。 34. 我国环境法制定的基本原则是 __________ 、 ___________ 、 _________ 的原则。 35. 离心泵的性能参数有 _______ 、 ________ 、 ______ 和 ______ 。 36. 在换热过程中 ______ 较高的 _______ 热量的,称为 _______ 。 37. 通过加热使溶液中一部分 _____ 并除去的操作,称为 ______ 。 38. 在气体吸收过程中不被吸收的气体叫 _____________ 。 39. 两组份的挥发度之比称为 _______________ 。 40. 全面质量管理的五个主要特点是 __________ 、 __________ 、 _______ 、 ______ 、 ___________ 。 41. 常用的灭火器有 ___________ 、 ______________ 、 _________ 和 _____________ 。 42. 含量为 42% 的碱液中,我们称碱为 _______ ,称水为 _______ 。 43. _____________________________ 称为物体的密度。用公式 _________ ,单位是 _________ 。 44. 气体压送机械按其压缩比分类,分为 ___________ 、 _________ 、 __________ 、 ____________ 四类。 45. 乙烯装置生产的“三烯” __________ 、 __________ 、 ____________ 和“三苯” _______ 、 _________ 、 __________ 是其它有机原料和“三大合成材料” _________________ 、 __________________ 、 _________________ 的基础原料。其中乙烯最主要用于生产 _____________ 。 46. 三相异步电动机 在维护清扫过程中,不允许用 ________ 清洗,以防止 ________ 损坏。 47. 液化是将 _________ 转化为 _________ 的过程。 48. 在换热过程中, _______ 较低的 ______ 热量的称为 _______ 。 49. 强电解质在水溶液里 ______ ,弱电解质在水溶液里 _____ 。 50. 离心泵装填料是压盖将填料压紧在 __________ 和 _________ 之间,从而达到 __________ 的目的。 51. 切换机泵时应先开 ___________ 机,后停 _________ 机。 52. 换热器在汽体冷凝时,应先进 ________ ,后进 ____________ 。 53. 在蒸发操作中必须不断地 _________ 和排除 ____________ 。 54. 单级离心泵 启动时,应将 ____________ 关闭,以防止电动机因 _____________ 过大而 ___________ 电动机。 55. 用蒸汽加热某油时,蒸汽应走换热器的 _______ ,某油应走 ________ 。 56. 并流加料的多效蒸发适用于那些粘度随 ________ 的增加和 ________ 的降低而增加很大的溶液。 57. 有毒气体浓度占总体 ________ 以上的地方,各种过滤式防毒面具应禁止使用。 58. 安全工作要坚持 _______ 、 ________ 、 _______ 、 ________ 的“四全管理”原则。
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谁有石油化工建设工程项目竣工验收规定最新版?
要写项目竣工验收报告,只找到了 石油化工 建设工程项目竣工验收规定 SH T3094-2005版本谁有最新版本的啊2014或者2015吧,发给我 wangbs.czsh@sinopec.com 谢谢啊!!!!
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如何回收氨合成反应热/?
如何回收氨合成反应热/
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柴油加氢技术的区别?
目前大部分 柴油 加氢装置都采用冷高分技术,但也有很多地方才有采用热高分技术,原因是热高分技术比冷高分技术节能,哪位朋友能帮我解答一下,热高分能比冷高分技术节省多少能耗,两种技术相比较设备投资相差多少?
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环氧类增塑剂在pvc中的应用?
环氧类增塑剂包括环氧大豆油、环氧妥尔油、环氧硬脂酸酯、环氧四氢邻 苯二甲酸酯 和缩水甘油醚等。环氧大豆油是国内外开发应用较早的一种环氧增塑剂,广泛应用于塑料工业、涂料工业、新型高分子材料、橡胶工业等领域。近年来,环氧类增塑剂产量持续增长(其中以环氧大豆油的产量及需求量最大),其消费量次于邻苯二甲酸酯和脂肪族二元酸酯,占第三位。 环氧类增塑剂对光和热具有良好的稳定作用,有耐高温、耐低温、不迁移、不喷霜等优点,尤其与 邻苯二甲酸酯增塑剂 复配使用可产生良好的协同效应。它既能吸收PVC树脂在分解时放出的HCl,又能与PVC树脂相容,几乎可以用于所有的PVC制品,可明显改善PVC制品的光稳定性和热稳定性。 使用环氧类增塑剂的PVC塑料制品,不但材料成本会有所降低,而且其各项物理性能也有不同程度的提高(如耐加工性,耐热老化性,耐折性)。在软质、硬质PVC制品加工中加入相应的环氧大豆油,可以制成PVC无毒制品,如PVC的透明制品(透明瓶,透明盒,食品、药物包装材料,医用制品“输血袋”)等。同样,像户外使用的PVC塑料制品(如防水卷材,塑料门窗,贴墙纸塑料膜)都要用到环氧大豆油,以确保制品无毒、透明等优良性能。 2PVC热降解原理[1-4] PVC的热稳定性很差,在100~150℃明显分解,紫外光、机械力、氧、臭氧、氯化氢以及一些活性金属盐和金属氧化物等都会大大加速PVC的分解。PVC的热老化较复杂,一些文献报道将PVC的热降解过程分为两步。 (1)脱氯化氢。 PVC在机械剪切力及热、光、氧作用下会迅速在聚合物分子链上脱去活泼的氯原子而产生HCl,同时生成共轭多烯烃结构。 (2)更长链的多烯烃和芳香环的形成。 随着降解的进一步进行,烯丙基上的氯原子极不稳定,易脱去,生成更长链的共轭多烯烃,即所谓的“拉链式”脱氯,同时有少量的C—C键的断裂、环化,产生少量的芳香类化合物。其中分解脱HCl是导致PVC老化的主要原因。 关于PVC受热降解放出HCl是一个十分复杂的过程,人们对此也进行过大量研究,但迄今为止,尚未有对PVC热降解有完全一致的定论,由于实验条件不同,其结论也有所不同。研究者提出的主要有:热降解脱HCl反应是游离基机理、离子反应机理及单分子机理,研究表明游离基反应过程随着温度升高而反应程度增大,在高温时分解反应是按游离基机理进行的,实验表明,游离基的产生是来自聚合过程中残留的微量催化剂或由于氧化的作用生成游离基攻击—CH2—所致。也就是说,在同一配方、同一老化温度和热剪切力共同作用下,PVC有一部分相互缠绕的分子被剪断成小分子,形成了游离基. PVC受热降解 点击此处查看全部新闻图片 随着温度的升高,游离基反应所占的比例加大。高温时,游离基反应占据主要地位,使游离基吸引不稳定氯原子旁的氢原子与之结合,继而导致PVC受热分解脱去HCl,生成共轭双键结构,随着共轭双键数目的增加而颜色逐渐变深,直到完全分解。在产品使用的长时间内,PVC的热降解对材料的性能影响很大,加入一些增塑剂可以延迟PVC降解的时间或者增加PVC聚合物体系的塑性、改善制品加工性及柔韧性。 3增塑剂的作用机理 纯PVC树脂属于一类强极性聚合物,其分子间作用力较大,软化温度和熔融温度较高,一般需要160~210℃才能加工。另外,PVC分子中的取代氯容易导致PVC树脂脱HCl,从而引起PVC发生降解反应。所以,PVC对热极不稳定,温度升高会促进PVC脱HCl反应,纯PVC在120℃时就开始脱HCl反应,从而导致了PVC降解。增塑剂的作用机理是将极性增塑剂的分子插入PVC树脂的分子链中间,增大分子间的距离,PVC分子链的极性部分和增塑剂的极性部分相互作用,降低熔体黏度,增加分子链的柔顺性,这样的PVC增塑剂体系即使在冷却时增塑剂仍然留在原来的位置上,从而削弱了PVC分子间的作用力。 增塑剂的加入量越多,其体积效应越大,而且长链形状结构增塑剂比环状结构增塑剂的体积效应大。也就是说,对抗塑化作用的主要因素是聚合物分子链间的引力和聚合物分子链的结晶度,而它们则取决于聚合物的化学结构和物理结构。比如:增塑剂的加入可以降低PVC分子链间的作用力,使PVC塑料的玻璃化温度、流动温度与所含微量晶体的熔点降低,提高PVC树脂的可塑性,使制品柔软、耐低温性能好。增塑剂用量在10份以下时,对制品机械强度的影响不明显,当加入5份左右的增塑剂时,机械强度反而最高,即所谓的反增塑现象。 一般认为,反增塑现象是加入少量增塑剂后,大分子链活动能力增大,使分子有序化产生微晶的效应。加入少量增塑剂的硬制品,其冲击强度反而比没有加时要小,但加大到一定剂量后,其冲击强度就随用量的增大而增大。此外,增加增塑剂的用量,制品的耐热性和耐腐蚀性均有下降。因此,一般在加工硬制品时不加增塑剂或少加增塑剂,有时为了提高加工流动性才加入几份增塑剂。而加工软制品则需要加入大量的增塑剂,增塑剂加入量越大,制品就越柔软。 4环氧增塑剂的生产工艺[5-6] 环氧增塑剂分子中都含有环氧化结构,现以环氧大豆油为例,介绍其生产工艺。 4.1原辅材料 天然植物油(棉籽油、米糠油、菜籽油、大豆油、亚麻油等)、过氧化氢、甲酸或乙酸等。 4.2主要设备 搪瓷反应釜、中和洗涤釜、压滤机以及配套泵、储槽和真空系统。 4.3过氧化剂的制备 在催化剂的作用下,过氧化氢和相应的有机酸作用生成过氧化有机酸:CH3COOH+H2O2→CH3COOOH+H2O。 4.4反应机理 该工艺利用双氧水具有的微酸性,在一定温度下起引发作用,将合成的过氧化剂与植物油原料进行反应,由于植物油中主要含有油酸甘油酯和亚油酸酯,它们在分子结构中都具有双键,过氧化剂与--C===C--键发生作用生成相应的环氧化产物。并对生成的过氧甲酸或乙酸起稳定作用,保证过氧甲酸/乙酸释放出的氧原子能与大豆油中的不饱和键充分接触,从而使环氧化反应向产物的方向进行,其反应方程式为: 反应方程式 4.5工艺流程 (1)溶剂法生产工艺。 传统的工艺以苯(或其同系物)为溶剂、以硫酸为催化剂,大豆油、甲酸、硫酸和苯配制成混合液,在搅拌下滴加双氧水进行环氧化反应;反应完成后静置分掉废酸水,油层用稀碱液和软水洗至中性;油水分离后将油层进行蒸馏,蒸馏出苯/水混合物经冷凝分离,苯回收重复使用,釜液进行减压蒸馏,截取成品馏分,其工艺流程复杂,环境易受污染,产品质量差,基本被淘汰,其工艺流程见图1。 工艺流程 点击此处查看全部新闻图片 (2)无溶剂法生产工艺[7]。 在不加任何溶剂的条件下,向环氧化釜中加入天然植物大豆油。甲酸或乙酸在催化剂作用下与低浓度的过氧化氢反应生成环氧化剂,在一定的温度时间、配比等条件下,将环氧化剂滴加到大豆油中因整个体系为放热反应,因此要用冷却水来控制反应温度,使其在60~70℃之间进行环氧化反应。反应结束后,静置分层,分去母液后用稀碱液进行碱洗、水洗至中性,油层抽至脱水釜中,真空减压蒸馏脱除油中所含水分后,即可得到一种新型环氧大豆油产品,其工艺流程见图2。 工艺流程 点击此处查看全部新闻图片 该工艺不用溶剂,流程短,反应温度低,反应时间短,副产物少,产品质量高,经有关单位测试和环氧大豆油用户的对比试验,认为该产品质量与日本进口的环氧大豆油相近,可以部分代替DOP的作用,也可以用于环氧涂料和环氧树脂的生产行业,同时还具有表面活性剂、分散剂的作用。而且,在PVC加工过程中,环氧大豆油不产生有毒烟雾,不污染环境,不伤害人体。 5环氧增塑剂的应用研究[8] 环氧增塑剂的毒性较小,在许多国家已被允许用于食品及医药的包装材料,是美国药物管理局批准的唯一可用于食品包装材料的环氧增塑剂。是PVC常用的辅助热稳定剂,它们与热稳定剂配合使用有较高的协同作用,适用于软质,特别是暴露于阳光下的软质PVC制品,通常不用于硬质PVC制品。 韦尔(Weil)等对环氧增塑剂的毒性进行了研究[9],测定了66种环氧化合物的LD50值。一些常用环氧增塑剂的极性毒性LD50值见表1。 一些常用环氧增塑剂的极性毒性LD50值 从表1中可看出,环氧增塑剂是毒性较低的一类增塑剂。对于环氧化合物的致癌性韦尔等也有详细的研究,研究最多的是环氧大豆油,在国外可以用于接触食品的塑料制品,在许多国家已被允许用于食品及医药的包装材料,并具有光稳定性、耐水性和无毒之优点,同时与金属皂类、有机锡类稳定剂有很好的协同作用。 M.T.Benanibaa等将环氧葵花籽油添加到含有不同金属皂盐(Ba/Cd和Ca/Zn)的PVC中,通过对材料的热稳定性的测定,发现葵花籽油与金属皂盐具有很好的协同作用,能够增强PVC材料的热稳定性,并分析了协同作用产生的原因:降解产生的HCl被葵花籽油和金属皂盐吸收,HCl浓度减小,同时降低了PVC脱HCl的速度,提高了PVC的热稳定性。 增塑剂的种类有 邻苯二甲酸酯类 、直链酯类、环氧类、磷酸酯类等,就其综合性能看,DOP是一个较好的品种,可用于各种PVC制品配方中,直链酯类(如DOS)属耐寒增塑剂,常用于农膜中,它与PVC相容性不好,一般以不超过8份为宜。 另外,从加工性上看环氧增塑剂,它除耐寒性好以外,还具有耐热、耐光性,尤其与金属皂类稳定剂并用时有协同效应,环氧增塑剂一般用量为3~5份。因环氧增塑剂的价格较高,在PVC加工中主要利用其稳定剂的功能效果[10],其对PVC的热稳定作用见表2。 对PVC的热稳定作用 从表2中可知,在加入环氧酯中两组配方都有明显的增效作用,2#配方好于1#配方,4#配方优于3#配方。当钡/镉与钡/锌并用时,钡/镉比钡/锌的热稳定性要好。但随增塑剂用量的增加,对用于无毒的PVC制品,应采用无毒环氧增塑剂(如环氧大豆油)。因为环氧基团能捕捉PVC降解中产生的Cl-,终止PVC降解的自由基反应,减缓降解速度显著改善PVC制品耐光、耐热性。同时,环氧大豆油增塑剂环氧值的大小决定着在PVC中的稳定性和相容性。能使PVC的流动性得到显著的改善,与PVC相容性好,能很快地均匀分散在PVC体系内从而削弱PVC大分子间的作用力,增大分子间的活动性。在PVC加工成型过程中,只要使用少量的环氧大豆油,便会降低加工能耗,提高加工速率,改善操作条件,提高制品表面质量,对降低成本提高经济效益起到积极的作用。 5结论 目前,我国市场上增塑剂价格飞涨,主体增塑剂DOP已超过1.5万元/t,而且还有继续上涨的趋势。环氧增塑剂主要用作PVC的增塑剂与热稳定剂,无毒,可作主增塑剂使用,是环氧类增塑剂中用量最多的种类。作为辅助增塑剂与热稳定剂使用时,添加量为6份。尽管我国增塑剂消费量在逐年递增,但是由于产能的大幅提升以及欧盟的WEE和RoHS指令对塑料制品及电子产品等出口的限制,使得国内市场资源难以快速消化,增塑剂各品种进口量均有不同程度的下降。 由于近几年国内人造革、电缆料、包装材料等发展较好,新型绿色环保增塑剂供不应求,各地相继投资建设大吨位乙烯工程,因而整个塑料加工业对增塑剂需求也在逐年增加,但是国内大多数生产企业难以达到要求,仍然需要依赖大量的进口。而我国环氧植物油类增塑剂起步较晚、发展慢,主要还是以环氧大豆油及邻苯二甲酸酯类为主。其他品种(如环氧亚麻油,环氧棉籽油)没有得到很好的开发,没有形成规模产量,自控水平低。所以,环氧增塑剂在PVC塑料制品中的作用是其他增塑剂无法替代的。 笔者认为:国内生产企业应加快科技进步,充分利用生态资源优势,尽快调整产品结构,加强新产品推广,提高无毒、环保增塑剂产量。大力发展环保型增塑剂,首先要开展已基本掌握生产工艺的环氧增塑剂系列品种的研究和生产,提升环氧增塑剂系列品种的生产工艺及生产装置的技术含量,降低成本,提高经济效益,以满足PVC塑料加工业对环氧增塑剂的需求。同时,增塑剂工业应大力开发研究环氧植物油新品种,形成连续化生产,实现经济规模产量、降低成本,以适应塑料制品工业不断发展的需要。相信不久的将来,随着国内外塑料加工业的高速发展,环氧增塑剂系列将会有较大的销售市场空间。
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