二异丙醇胺用作乳化剂,以及用于织物处理等
中文名称 | 二异丙醇胺 | 外文名称 | Diisopropanolamine,DIPA |
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分子式 | C6H15NO2 | 中文名称 2 | 2'-二羟基二丙胺 |
S26In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
R36Irritating to eyes.
刺激眼睛。
二异丙醇胺物理性质
白色结晶固体,有类似氨的味道
用作乳化剂,以及用于织物处理等
给你个cas号 6712-98-7 自己查scifinder去 我的水平 看一眼想不出来
在水泥及水泥混凝土应用中,三异丙醇胺与三乙醇胺相比有哪些优势呢?1、在分别性、各龄期加强、操作条件上存在以下上风:分别性更好。2、初期加强性能。3、操作性能不变。
二异丙醇胺基本信息
中文名称 二异丙醇胺
CAS NO. 110-97-4
中文别名 2,2'-二羟基二丙胺;二(2-羟丙基)胺;2,2'-二羟基二丙胺;1,1ˊ亚氨基二-2-丙醇;2,2ˊ-二羟基二丙胺;N,N-二异丙醇胺;二(2-羟丙基)胺, 98+%,2'-二羟基二丙胺
英文名称 Diisopropanolamine
英文别名 1,1'-IMINOBIS(2-PROPANOL); 1,1'-IMINODI-2-PROPANOL; 1,1-IMINODI-2-PROPANOL; 1,1'-IMINODIPROPAN-2-OL; BIS(2-HYDROXYPROPYL)AMINE; DI-2-PROPANOLAMINE; DIISOPROPANOLAMINE; IMINODIPROPANOL; LABOTEST-BB LTBB000600; 1,1'-iminobis-2-propano; 1,1'-iminodi-2-propano; 1,1'-Imino-2-propanol; 2,2'-Dihydroxy-dipropyl-amine; 2-Propanol, 1,1'-iminobis-; 2-Propanol, 1,1'-iminodi-; Bis(2-propanol)amine; Di(2-hydroxy-n-propyl) amine; DI(2-Hydroxy-n-propyl)amine; DIPA commercial grade; DIPA low freeze grade 85
蒸汽压0.003kPa/42℃
相对密度(水=1)0.99,(空气=1)4.59
闪点126.7℃
熔 点42℃
沸点249℃
分子结构式:
EINECS 203-820-9
分子式 C6H15NO2
分子量 133.19
危险标记 20(碱性腐蚀品)
外观性状 白色结晶固体,有类似氨的气味
溶解性 与水混溶
熔点 42-45 ℃(lit.)
沸点 249-250 ℃745 mm Hg(lit.)
密度 1.004 g/mL at 25 ℃(lit.)
折射率 1.4615-1.4635
闪点 260 ℉
用作乳化剂,以及用于织物处理等
【用途一】用于天然气及炼厂气中脱除硫化氢和二氧化碳,用于纤维助剂、鞣革剂、杀虫剂、切削油等
【用途二】二异丙醇胺用作酸性气体的吸收剂,例如用来吸收天然气及石油炼制气中的CO2,H2S,合成氨工业中去除合成气中的CO2,干冰生产中用来浓缩CO2。另外还用于金属退火、惰性气体制造、电泳涂料的中和剂等。该品在乳化剂方面,应用于纤维助剂、鞣革剂、杀虫剂、切削油、涂料及蜡制品。二异丙醇胺与脂肪酸反应生成脂肪酸酰胺和脂,用作洗发剂的活性组分。
【用途三】二异丙醇胺用作酸性气体的吸收剂,例如用来吸收天然气及石油炼制气中的CO2,H2S,合成氨工业中去除合成气中的CO2,干冰生产中用来浓缩CO2。另外还用于金属退火、惰性气体制造、电泳涂料的中和剂等。
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品蒸气对鼻和呼吸道有刺激作用。对眼有强烈刺激性,接触后出现眼红肿、流泪、视力模糊及角膜损伤;可引起永久性眼损害。皮肤接触可引起红肿,长时间接触引起强烈刺激,甚至造成灼伤。口服出现恶心、呕吐和腹痛。
用于天然气及炼厂气中脱除硫化氢和二氧化碳,用于纤维助剂、鞣革剂、杀虫剂、切削油等
化学品安全说明书(MSDS)
危险性概述
【健康危害】本品蒸气对鼻和呼吸道有刺激作用。对眼有强烈刺激性,接触后出现眼红肿、流泪、视力模糊及角膜损伤,可引起永久性眼损害。皮肤接触可引起红肿,长时间接触引起强烈刺激,甚至造成灼伤。口服出现恶心、呕吐和腹痛。
【环境危害】对环境有危害,对水体可造成污染。
【燃爆危险】本品可燃,具腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
急救措施
【皮肤接触】立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
【眼睛接触】立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【吸入】迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
【食入】用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
消防措施
【危险特性】遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有腐蚀性。
【有害燃烧产物】一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
【灭火方法】喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:水、干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫。
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),穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
储运特性
【操作注意事项】密闭操作。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,戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴防化学品手套。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。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。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。包装密封。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。
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三异丙醇胺对水泥粉磨及水化性能的影响 1 简介 TIPA 是氨和氧化丙烯进行加成反应后精馏分离而来,可广泛应用 与日用化工、精细化工、石油化工等方面,是重要的胺类化合物。 TIPA 是水泥助磨剂的核心原料,也是主要的水泥混凝土有机增强剂。作为水 泥助磨剂及混凝土早强剂,通常认为 TIPA 能显著提高水泥胶砂 28 天 抗压强度。本文对添加 TIPA 水泥颗粒分布、休止角、净浆流动度、凝 结时间和胶砂抗压强度进行了研究, 通过 X 射线粉末衍射、 溶液离子分 析等方法,分析了 TIPA 对水泥矿物组成和水化过程的影响,并对作用 机理进行了探讨。 2 试验 2.1 原材料 熟料的矿物组成 (根据配料计算 )为 C3S:57.11% ,C2S:19.59% , C3A:7.72% ,C4AF:13.64% ,粉磨水泥样为 PI52.5 普通硅酸盐水泥, 比表面积为 360m2/ ㎏。氢氧化钙和二
以烷基醇胺溶液为溶剂(如一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、二异丙醇胺、甲基二乙醇胺)脱除二氧化碳、硫化氢等酸性气体的过程。
醇胺法是目前天然气净化中应用最广泛的工艺之一,其历史悠久,超过 70 年。常用的醇胺类溶剂有一乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)、二异丙醇胺(DIPA)、甲基二乙醇胺(MDEA)等。甲基二乙醇胺( MDEA)自 1980 年后开始广泛应用于气体净化,尤其是在原料气中二氧化碳与硫化氢比较高的情况下,MDEA 能很好的选择性地脱除硫化氢,而绝大部分的二氧化碳仍然保留在净化气中,因此大大缩减了能耗,同时也使克劳斯装置原料酸气的质量得到了有效的改善。MDEA 相对于其他醇胺类溶剂具有三大优点:
1)分子中不存在活泼 H原子,化学稳定性好,溶剂不易降解变质;
2)溶液的发泡倾向和腐蚀性优于 MEA 和 DEA;
3)其水溶液的浓度可达到 50%( X) ,酸气负荷也可取 0.5~ 0.6,甚至更高。MDEA 凭借其自身的优越性,在近10多年来得到了迅猛发展。目前我国的天然气和炼厂气净化装置绝大多数均已采用此溶剂;或者采用以 MDEA为主要组分,再复配物理溶剂或化学添加剂的所谓配方型溶剂。
砜胺法是以醇胺法为基础,加入物理溶剂的混合溶液法,应用广泛。常用的物理溶剂为环丁砜。砜胺溶剂在较高的酸气分压下,对酸气仍有较好的吸收能力,从而降低了溶剂的循环量。此外,该法还有良好的脱有机硫的能力和节能效果。荷兰 Emmen 天然气净化厂采用砜胺法脱硫,脱硫装置原料气中杂质的体积组成:H
该法是 H
可由环氧丙烷与氨反应制得。将环氧丙烷与氨混合后,经预热进行加成反应,生成的混合物,经脱氨、脱水、进行减压蒸馏、精馏,即得成品。如在反应过程中调节环氧丙烷与氨的投料比例,可制得不同比例的异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺。
用途:1-氨基-2-丙醇(异丙醇胺)的主要用途如下:
(1)与脂肪酸的反应生成脂肪酸异丙醇酰胺(烷基异丙醇酰胺)和酯,由于具有优良的起泡性,泡沫稳定性和溶解油脂的能力,故可作工业用合成洗涤剂。
(2)与硫代乙醇酸中所得的产物可作化妆品的基质。
(3)因吸湿性好,并具有弱碱性,故可作表面活性剂的原料,经及纤维工业的精炼剂、抗静电剂、染色助剂和纤维润湿剂。
(4)其磷酸盐和亚硝酸盐可用作各种润滑油和切削油等的抗氧剂。
(5)与各种酸及高级脂肪酮的反应产物可作增塑剂、乳化剂和溶剂。异丙醇胺混合物对烃的溶解能力特别强,将煤油、卤代烃、石脑油等与异丙醇胺(4%)、油酸(15%)一起在水中搅拌,可得稳定的乳剂。与长链脂肪酸生成的盐可用作醋酸乙烯酯树脂的乳化剂,乳液的稳定性好,颜色稳定。