聚碳酸酯是一种综合性能优良的工程塑料,具有较高的强度、高透明度、良好的耐热性和抗冲击性等特点,广泛应用于电子电器、光学、汽车等领域。对叔丁基苯酚在聚碳酸酯的合成中可以作为原料或添加剂,发挥重要作用。在...
需要注意的是,若产品储存不当导致轻微吸潮,其外观可能会从干爽的片状或粉末状转变为略带黏性的块状,但这种变化属于物理状态的临时改变,经干燥处理后可恢复原有外观形态,且不会改变其化学组成与重点性质。此外,...
此外,“溶解均匀性”也为重要参考指标——部分溶剂虽能溶解对特辛基苯酚,但可能因溶解过程中局部浓度过高出现分层或沉淀,影响使用效果。例如,对特辛基苯酚在柴油中虽有一定溶解度,但低温(<10℃)时易析出晶...
结块现象多由吸潮或高温引起。对于轻微结块(结块硬度≤20N),可将产品放入干燥箱中,在60-70℃下干燥2-3h,然后通过破碎机粉碎,即可恢复粉末状或片状形态;对于严重结块(结块硬度>30N),若检测...
优化催化剂选择:开发新型催化剂(如分子筛催化剂),提高对位异构体的选择性。强化过程控制:采用自动化控制系统,实时监测和调整反应条件,确保工艺稳定性。设备防腐处理:使用耐腐蚀材料(如不锈钢、搪瓷)制应设...
同时,电子云密度的增加也有利于酚氧自由基通过共轭体系进一步稳定自身结构,增强抗氧化能力。与其他酚类抗氧化剂作用机理的相同点与其他酚类抗氧化剂一样,对叔丁基苯酚抗氧化作用的基础都是酚羟基的反应活性。无论...
工业产品需满足以下物理状态相关指标:外观,白色至微黄色结晶性粉末,无机械杂质;熔点,96-101°C(毛细管法);干燥失重,≤0.5%(105°C,2 h);灼烧残渣:≤0.1%(硫酸灰分法)。目视检...
温度是影响PTBP物理状态的重点因素:低温:在-20°C以下,PTBP仍保持固态,但可能因冷脆性导致颗粒破碎;高温:接近熔点时,晶体结构逐渐瓦解,流动性增强,但需避免局部过热引发分解;相变过程:熔融与...
膜分离技术作为一种新型的分离方法,具有操作简单、能耗低、分离效率高等优点,在对叔丁基苯酚的分离中展现出巨大的潜力。纳滤膜和反渗透膜可以根据分子大小和电荷差异,实现对叔丁基苯酚与副产物的分离 。例如,采...
将对特辛基苯酚的温度 - 密度变化规律与同类烷基苯酚(如对壬基苯酚、对十二烷基苯酚)对比,可进一步凸显其特性差异。对壬基苯酚(分子式 C₁₅H₂₄O)常温下为淡黄色液体,25℃时密度 0.941g/c...
对叔丁基苯酚的CAS登记号为98-54-4。CAS(Chemical Abstracts Service)登记号是由美国化学文摘社为每一种化学物质分配的之一标识符,广阔应用于化学、化工、医药、环保等领...
由于水的密度在标准条件下(4°C)为1 g/cm³,因此相对密度在数值上等于该温度下物质的密度(单位:g/cm³)。对叔丁基苯酚的相对密度可通过以下方法测量:比重瓶法:将已知质量的比重瓶装满待测样品,...
温度对对特辛基苯酚的溶解能力影响明显,且对不同溶剂的影响幅度不同。总体而言,温度升高,溶解度增大,溶解速率加快,因为温度升高使溶剂分子动能增加,与对特辛基苯酚分子的碰撞频率和强度提升,更易破坏其分子间...
高效分离对叔丁基苯酚与反应副产物是实现工业化生产高纯度目标的关键。现有的精馏、结晶、萃取等分离技术各有优缺点,而膜分离、色谱分离、分子识别与吸附分离等创新技术为对叔丁基苯酚的分离提供了新的思路和方法。...
对特辛基苯酚的外观形态与其物理性质之间存在紧密的相互关联,其中熔点、密度和溶解性等物理性质对外观形态的影响较为明显。其熔点为83.5-84℃,远高于常温,这一特性确保了其在常温常压下能够稳定保持固体形...
工业生产中,通过密度检测可初步判断纯度:若25℃表观密度偏离0.341-0.350g/cm³范围,或90℃液态密度偏离0.889-0.895g/cm³范围,需进一步通过高效液相色谱(HPLC)检测杂质...
对叔丁基苯酚的质量检测指标2.1外观与色泽指标要求:白色或本白状固体,无机械杂质。检测方法:肉眼观察或通过比色法测定色度(如Hazen单位,≤100APHA)。2.2纯度指标要求:工业级:≥99.0%...
对特辛基苯酚被归类为有毒化学品,其健康危害主要体现在三个方面:一是刺激性,对眼睛、皮肤和粘膜具有强烈刺激作用,接触后可导致充血、甚至化学灼伤;二是急性毒性,动物实验显示其经口LD50值较高(如大鼠经口...
在催化剂选择上,除阳离子交换树脂外,部分工艺也采用硫酸、三氯化铝等传统路易斯酸,但这类催化剂存在设备腐蚀严重、废水处理难度大等问题,逐渐被环境友好型的树脂催化剂取代。此外,反应压力对收率影响较小,通常...
这一特性源于对特辛基苯酚分子的刚性结构:其苯环和特辛基支链具有较强的空间位阻,分子本身压缩性极低,即使在高压下,分子间距离也难以进一步缩小,因此密度变化微弱。在工业应用中,如高压反应釜内的合成工艺,无...
对于固态对特辛基苯酚(常温下),其晶体结构中分子通过氢键和范德华力紧密结合,形成稳定的晶格。当温度从25℃升高至80℃(接近熔点)时,分子热运动虽增强,但晶格结构未被破坏,分子间距离只轻微增大,因此密...
对特辛基苯酚具有环境持久性和生物富集性,其在水体和土壤中难以自然降解,可通过食物链逐级积累,对水生生物和陆生生态系统造成潜在威胁。研究显示,其对藻类和无脊椎动物的急性毒性较强,半数抑制浓度(EC50)...
此外,“溶解均匀性”也为重要参考指标——部分溶剂虽能溶解对特辛基苯酚,但可能因溶解过程中局部浓度过高出现分层或沉淀,影响使用效果。例如,对特辛基苯酚在柴油中虽有一定溶解度,但低温(<10℃)时易析出晶...
优化催化剂选择:开发新型催化剂(如分子筛催化剂),提高对位异构体的选择性。强化过程控制:采用自动化控制系统,实时监测和调整反应条件,确保工艺稳定性。设备防腐处理:使用耐腐蚀材料(如不锈钢、搪瓷)制应设...
在提纯工艺方面,精馏纯度直接影响产品外观。若精馏过程中未能有效去除邻 - 特辛基苯酚、二特辛基苯酚等异构体杂质,当杂质含量超过 2% 时,产品外观会从纯白色逐渐变为淡黄色,且晶体透明度下降;若杂质含量...
此外,对于片状晶体产品,还可采用图像分析仪检测晶体的厚度和面积分布,通常要求片状晶体厚度在0.1-0.5mm范围内的比例≥85%,以保证产品在应用过程中的溶解速度和反应活性。目前,我国尚未针对对特辛基...
它与甲醛在酸性催化剂作用下发生缩聚反应,生成的树脂具有优良的耐水性、耐化学腐蚀性和电绝缘性,广阔用于电缆绝缘材料、印刷油墨连接料和涂料成膜剂等产品中。与普通苯酚甲醛树脂相比,引入特辛基后,树脂的柔韧性...
同时,叔丁基的空间位阻效应可以减少紫外线等外界因素对树脂分子的破坏,提高涂料的耐候性,使其在户外长期使用不易褪色、粉化。这种酚醛树脂涂料常用于船舶、桥梁等大型钢结构的防腐涂装,能够有效保护基体材料免受...
对特辛基苯酚是制备非离子型表面活性剂的重要原料,通过与环氧乙烷发生加成反应,可生成辛基酚聚氧乙烯醚(OP系列表面活性剂)。这类表面活性剂具有优良的乳化、分散和增溶性能,在洗涤剂中可增强去污能力,在农药...
对特辛基苯酚的储存需遵循"低温、避光、通风"原则,应存放于阴凉干燥的库房中,远离火种、热源,避免与强氧化剂、强酸等禁忌物混储。其包装通常采用内衬塑料袋的编织袋或纸板桶,净重25kg/袋,储存期限一般为...