乙醇胺

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乙醇胺——精选推荐

乙醇胺——精选推荐

乙醇胺简单介绍一乙醇胺别名乙醇胺;2-羟基乙胺英文名ethanolamine结构式NH2CH2CH2OH分子式C2H7NO物化性质性状在室温下为无色透明的粘稠液体,有吸湿性和氨臭;具碱性。

相对密度1.0180熔点10.5℃沸点170℃粘度24.14mPa·s闪点93.3℃折射率1.4540溶解性能与水、乙醇和丙酮等混溶,微溶于乙醚和四氯化碳;能吸收二氧化碳和硫化氢与无机酸和有机酸反应生成酯。

用途主要用作合成树脂和橡胶的增塑剂、硫化剂、促进剂和发泡剂,以及农药、医药和染料的中间体。

也是合成洗涤剂、纺织印染增白剂、化妆品的乳化剂等的原料。

也可用作二氧化碳吸收剂、油墨助剂、石油添加剂、吸收天然气中酸性气体的溶剂和分析试剂。

一乙醇胺的详细介绍一乙醇胺别名乙醇胺;2-羟基乙胺英文名ethanolamine结构式NH2CH2CH2OH分子式三乙醇胺1.英文名称:Triethanolamine2.CAS:102-71-63.分子式:C6H15O3N结构式:N(CH2CH2OH)3 4.相对分子量:149.19密度:1.1242 5.熔点:21.2℃6.沸点:360℃7.闪点:193℃8.折射率:1.4852 9.溶解性:有吸湿性,能与水、乙醇、丙酮等混溶。

25℃时在苯中的溶解度4.2%。

10.化学性质:具有碱性,能吸收CO2和H2S,其水溶液呈碱性,能与无机酸或有机酸反应生成盐,还能和高级脂肪酸形成脂。

11.用途:(1)用于表面活性剂、切削油、防冻液,在金属加工工业中,可用来制备缓蚀剂,保护金属表面,防止氧化;(2)在电镀行业中,可代替氰化钠,或采用微氰电镀,被称之为微氰或无氰无毒电镀,镀件内在质量完全可与氰镀件媲美;(3)水泥助磨剂主要原料(约占助磨剂配方总量的75%左右),加入助磨剂可以增加水泥产量10%-20%;(4)直接加入水泥熟料助磨(比例约为万分之一),混合后球磨,不但可增加水泥产量,而且增加细度提高质量标号,降低能耗;(5)混凝土减水剂原料;(6)混凝土早强剂原料。

乙醇胺制备

乙醇胺制备

乙醇胺制备
乙醇胺是一种重要的有机化合物,可通过环氧乙烷与氨反应制备,其制备过程包括以下几个步骤:
- 反应机理:在水作为催化剂的条件下,环氧乙烷与氨反应生成一乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺的混合物。

生成的三种乙醇胺的比例由环氧乙烷和氨的比例确定。

反应如下所示: NH3+CH2CH2O⟶NH2CH2CH2OH(一乙醇胺,MEA)
NH2CH2CH2OH+CH2CH2O⟶NH(CH2CH2OH)2(二乙醇胺,DEA)
NH(CH2CH2OH)2+CH2CH2O⟶N(CH2CH2OH)3(三乙醇胺,TEA)
- 生产工艺流程:整个生产装置可分为以下三个工序:
①原料工序:主要是贮存并输送原料,将符合工艺要求的原料送入反应工序。

在此过程中,液氨被配制成95%~99%的浓氨水,与液态环氧乙烷按比例进入预混合器进行静态混合,然后进入塔式反应器或管式反应器。

②反应-蒸氨、脱水工序:进入到反应器中的原料在一定的温度下,进行高压液-液均相反应。

反应后的混合物经过高压闪蒸,脱去90%以上的氨,残余的氨在一定的温度下于蒸氨塔中蒸净。

而从蒸氨塔中出来的混合乙醇胺进入常压脱水塔,脱去物料中的大部分水,残余的水分在脱水塔中蒸净。

蒸出的水和氨定期返回原料工序。

③精制工序:本工序采用连续精馏技术。

混合乙醇胺从MEA塔中部进料,在高真空条件下,高纯度的MEA从塔顶蒸出。

脱掉MEA的混合液进入DEA、TEA塔,DEA从塔顶精制而出,从侧线和塔低分别得到TEA的系列产品。

乙醇胺工艺

乙醇胺工艺

乙醇胺是一种有机化合物,其生产工艺如下:
1. 原料准备:乙醇胺的生产原料为乙醇和氨气。

首先需要将乙醇和氨气进行混合,得到乙醇胺的母液。

2. 蒸馏分离:将乙醇胺母液进行蒸馏分离,以分离出乙醇和乙醇胺。

在蒸馏过程中需要控制温度、压力等参数,以保证分离效果。

3. 洗涤浓缩:将分离后的乙醇胺溶液进行洗涤,以去除杂质物质。

然后进行浓缩处理,以得到高浓度的乙醇胺溶液。

4. 结晶分离:将浓缩后的乙醇胺溶液进行结晶分离,以得到纯净的乙醇胺固体。

在结晶分离过程中需要控制温度、时间等参数,以保证分离效果。

5. 包装储存:将得到的乙醇胺固体进行包装,以便储存和销售。

在存储过程中需要注意防潮、防霉等保护措施,以保证产品质量。

以上就是乙醇胺的生产工艺流程,其中每个步骤都需要严格控制质量,以确保生产出优质的乙醇胺产品。

乙醇胺产品介绍

乙醇胺产品介绍
包装:220Kg钢桶
注意事项:在运输过程中应防漏、防火、防潮。产品贮存时应贮存在清洁、干燥和通风的仓库中。
三乙醇胺
别名:2,2’,2”-三羟基三乙胺
分子式:N(CH2CH2OH)3
理化性质:常温下无色、粘稠液体,稍有氨味,易溶于水、乙醇。可腐蚀铜、铝及其合金。液体和蒸汽腐蚀皮肤和眼睛。可与多种酸反应生成酯、酰胺盐。沸点360.0℃,熔点21.2℃。
质量指标:
分析项目优级
纯度,%≥99.0
水分,%≤0.3
色度,Pt/Co≤10
相对密度,20/20℃1.016-1.019
平均分子量61.0-62.5
悬浮物无
用途:用于制药工业中合成杀菌剂,止泻剂:纺织工业中的荧光增白剂;染化工业中合成高级染料;橡胶工业和油墨工业中的中和剂;也用于表面活性剂、防锈剂、清洗剂、防腐剂、油漆制造、有机合成原料和酸性气体吸收剂。
乙醇胺是一乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)、三乙醇胺(TBA)的总称。作为环氧乙烷重要的衍生物之一,是氨基醇中最有实用价值的产品,产量占氨基醇总产量的90%~95%。工业上绝大多数工艺为环氧乙烷与液氨加成反应制得。
一乙醇胺
别名:2-羟基乙胺
分子式:NH2CH2CH2OH
理化性质:常温下为无色、粘性液体,有氨味,溶于水,呈强碱性。能与水、乙醇相混溶。腐蚀铜、铜化合物和橡胶。液体和蒸汽腐蚀皮肤和眼睛。可与多种酸反应生成酯、酰胺盐。沸点170℃,熔点10.5℃。
质量指标:
分析项目优级Ⅱ级C级F级L级
纯度,%≥99.0 85 90 85 80
水分,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ≤0.3 -- -- -- --
色度,Pt/Co≤50棕色50 50 50
相对密度,20/20℃1.122-1.127 -- -- -- --

乙醇胺原理

乙醇胺原理

乙醇胺原理乙醇胺是一种重要的有机化工产品,广泛应用于农药、医药、染料、涂料、防冻液、乳化剂、塑料助剂等领域。

乙醇胺是一种含氮杂原子的脂肪族胺,化学式为C2H7NO,分子量61.08。

乙醇胺是一种无色至淡黄色透明液体,有氨味,易挥发,与水混溶。

它是由乙烯氧化合成的,也可以由硫醇和氨在高温下反应制得。

乙醇胺具有碱性,可以中和有机酸,生成相应的盐。

乙醇胺还可以与酸酐发生缩合反应,生成相应的酰胺。

此外,乙醇胺还可以与醛缩合,生成相应的胺醛缩合物。

乙醇胺在工业上的应用主要有以下几个方面:1. 作为乳化剂和分散剂。

乙醇胺可以与脂肪族酸或烷基磺酸反应,生成相应的盐,这些盐在水中具有良好的乳化和分散性能,因此可以用作乳化剂和分散剂。

2. 作为表面活性剂。

乙醇胺可以与脂肪族酸或芳香族酸反应,生成相应的盐,这些盐具有良好的表面活性,可以用作表面活性剂。

3. 作为缓蚀剂。

乙醇胺可以与金属离子生成络合物,这些络合物具有良好的缓蚀性能,可以用作缓蚀剂。

4. 作为溶剂。

乙醇胺可以与酸、醛、酮、酯等物质发生缩合或加成反应,生成相应的产物,这些产物在有机合成中具有良好的溶剂性能,可以用作溶剂。

乙醇胺的应用还在不断扩大,未来有望在医药、染料、涂料、塑料等领域发挥更大的作用。

同时,随着环保意识的不断提高,对乙醇胺的环境友好性能要求也越来越高,因此未来乙醇胺的生产技术也将更加注重环保、节能和资源综合利用。

总之,乙醇胺作为一种重要的有机化工产品,具有广泛的应用前景,未来的发展空间将会更加广阔。

希望通过对乙醇胺原理的深入研究,能够更好地发挥其在各个领域的作用,为人类社会的发展做出更大的贡献。

乙醇胺结构式

乙醇胺结构式

乙醇胺结构式乙醇胺(也称为乙醇胺)是一种有机化合物,化学式为C2H5OH,学名为乙醇胺,也称为乙醇胺,是一种氨基醇(amino alcohol),是一种有机化合物,它是一种酒精和胺的混合物。

它由两个氨基和一个碳上的氧化醇构成,在水中可以作为有机离子存在。

乙醇胺的结构式乙醇胺的结构式为CH3CH2OH,它由两个氨基HNH一个碳上的氧化醇OCOH组成。

它是一种有机离子,氧化醇一侧可以分裂电子,形成正离子和负离子,因此乙醇胺可以与脂肪酸、甘油等溶解性能良好的物质结合,形成多种新的物质。

乙醇胺的特点乙醇胺具有极强的渗透性、良好的溶解性能、优异的界面活性和显著的抗菌活性等特点。

由于其具有在温和条件下与植物性油脂混合形成一定的悬浮性质,可以用来替代传统的植物性或动物性表面活性剂,广泛应用在医疗保健品、洗涤剂、护肤品等领域。

乙醇胺的应用由于乙醇胺的极好的渗透性、溶解性能、界面活性和显著的抗菌活性特点,它在食品和医药界得到了广泛的应用。

1. 乙醇胺用于食品领域。

由于其优异的溶解性质,添加在食品中可以作为一种抗菌剂,从而防止食品因细菌污染变质,为食品防腐、抗菌。

2. 乙醇胺用于医药界。

乙醇胺具有优异的界面活性,可以使药物沉淀快速,从而提高药物的溶出效率,能够更有效地将药物释放到肝脏中,从而提高药物的生物利用率,改善药物的给药效果。

3. 乙醇胺用于护肤品领域。

乙醇胺可以用于护肤品中,改善皮肤水分,抑制肌肤衰老,提高皮肤的抗酸碱性,保护皮肤,提高皮肤的营养吸收能力,从而让皮肤更加健康、水润。

综上所述,乙醇胺具有极强的渗透性、良好的溶解性能、优异的界面活性和显著的抗菌活性等特点。

它用于食品、医药和护肤品领域的性能都是非常优异的,在目前的市场上也受到前辈们的广泛追捧,因此,在未来发展中乙醇胺仍将发挥着重要作用。

乙醇胺化学品安全技术说明书

乙醇胺化学品安全技术说明书

乙醇胺化学品安全技术说明书1.产品简介乙醇胺是一种无色、有刺激性气味的液体,分子式为C2H7NO。

常用于制造染料、树脂、医药、农药等领域,并且作为氨基化剂也常用于清洗裂解设备和消除二氧化碳的剂量控制。

2.安全性能2.1 危险特性乙醇胺在一定条件下可能会分解吸收二氧化碳而释放出有毒的碳酸酐气体。

其对人体黏膜有刺激的作用,容易造成呼吸道、眼睛、皮肤等部位的刺激。

乙醇胺的吸入量过大可能会引起中毒。

乙醇胺易吸湿,放置时间久则会从空气中吸收水分变得更为稠密,若长期暴露在湿度较大或低于露点的环境中,乙醇胺会变质并容易导致沉淀物生成。

2.2 燃爆危险乙醇胺为易燃液体,具有燃烧性能。

其蒸气与空气混合可形成易燃易爆的混合气体。

同时,乙醇胺也可能会与酸、氧化剂、氯化物等强烈反应,导致燃烧、爆炸等危险情况。

2.3 环境毒性乙醇胺处理废水时,需要注意其酸碱度、pH值等,一旦超标则会对环境造成危害。

3.应急处理3.1 眼睛接触如发现眼睛被乙醇胺溅到,应立即用大量温水冲洗眼睛15-20分钟,并在医生的指导下寻求进一步治疗。

3.2 皮肤接触如发现皮肤被乙醇胺溅到,应可以用大量温水冲洗患处,然后停止工作更换衣服,及时就医。

3.3 吸入中毒如发现乙醇胺气味浓烈,应立即停工通风。

如呼吸困难,则应紧急送医院急诊治疗。

3.4 漏洞处理如发生泄漏,应避免接触,穿戴保护装备,与泄漏现场保持安全距离,开启通风设备,尝试收容泄漏物并采取合适的处理措施。

如泄漏严重,应立即通知有关部门,撤离现场和对周围区域进行隔离。

4.防护措施4.1 个人防护措施在使用乙醇胺时,应注意佩戴适当的个人防护设备,如呼吸器、手套、防护眼镜、防护服等,避免接触乙醇胺。

4.2 环境防护措施在乙醇胺使用过程中,应保持空气流通,避免其蒸汽浓度过高,影响环境和人体健康。

4.3 灭火措施遇到局部泄漏,可采用干粉、二氧化碳等灭火器材进行灭火,必须禁止使用水进行灭火。

5.操作规程与储存要求5.1 操作规程在使用乙醇胺时,应遵循下面的操作规程:1.仅在通风良好的场所使用,并定期检查通风设备;2.佩戴属于类型、防护服以及其他防护设备;3.佩戴手套等防护品,并在操作结束后及时更换;4.避免乙醇胺和其他化学物品接触,特别是酸性物质和氧化剂;5.在使用乙醇胺后仔细清洗设备,避免产生残留。

乙醇胺_精品文档

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乙醇胺乙醇胺:性质、应用及安全性评估一、引言乙醇胺是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。

本文将对乙醇胺的性质、应用以及安全性评估进行综述。

二、性质乙醇胺的化学式为C2H7NO,分子量为61.08 g/mol。

它是无色液体,具有氨的气味。

乙醇胺具有强碱性,在水中可以完全溶解。

其沸点为170.99℃,密度为1.018 g/cm³。

乙醇胺可以与多种有机物发生酯化、酰胺化等反应,是一种重要的有机合成中间体。

三、应用1. 化学品生产乙醇胺作为化学品生产中的重要原料,广泛应用于各个行业。

例如,它可以用于制备医药品、染料、塑料、表面活性剂等化学品,也可以用于制备农药、涂料、胶粘剂等。

乙醇胺在化学品生产中的应用量巨大,并且随着化学工业的发展,其需求量还在不断增加。

2. 金属腐蚀抑制剂乙醇胺可以作为金属腐蚀抑制剂广泛应用于工业领域。

在冷却水处理剂中添加适量的乙醇胺可以有效地抑制金属管道和设备的腐蚀,延长其使用寿命。

此外,乙醇胺还可以用于防锈剂、润滑油添加剂等。

3. 医药领域乙醇胺在医药领域有着重要的应用。

它可以用作制药中间体和溶剂,参与药物合成。

例如,乙醇胺可以用于合成抗生素、镇痛剂、抗癌药物等,为临床治疗提供了重要的药物基础。

4. 个人护理品乙醇胺可以作为个人护理品中的成分之一,如洗发水、护发素等。

由于其具有酸中和和调节pH值的作用,可以使个人护理品更加温和、安全。

四、安全性评估乙醇胺具有一定的毒性和腐蚀性。

在使用和储存乙醇胺时,需要注意以下几点:1. 防止接触乙醇胺接触皮肤和眼睛会引起刺激和灼伤,因此在操作过程中应穿戴防护服、护目镜和手套等个人防护装备,避免接触乙醇胺。

2. 良好通风乙醇胺挥发性较大,操作过程中应保持良好的通风条件,确保室内空气质量。

如果操作环境无法实现良好的通风,应配备适当的防毒面具,以防止吸入有害气体。

3. 储存注意事项乙醇胺应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火源和氧化剂。

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乙醇胺
乙醇胺水溶液呈碱性.有极强的吸湿性,能吸收酸性气体,加热后又可将吸收的气体释放.有乳化及气泡作用.能与无机酸和有机酸生;成盐类,与酸酐作用生成酯.其氨基中的氢原子可被酰卤、卤代烷等置换.可燃!遇明火、高温有燃烧的危险,蒸汽有毒。

密度:相对密度(水=1)1.02;相对密度(空气=1)2.11 稳定性稳定
1 理化常数
国标编号:82504
CAS号:141-43-5
中文名称:2-氨基乙醇
中文别名:2-氨基乙醇;2-羟基乙胺;一乙醇胺;单乙醇胺
英文名称:Monoethanolamine;2-Aminoethanol
英文别名:2-Aminoethanol; 2-Hydroxyethylamine; Ethanolamine solution; Ethanolamine Monoethanolamine; olamine; Monoethanolamine; H-Glycinol; 2-aminoethanethiol 分子式:C2H7NO;HO(CH2)2NH2
分子量:61.08
InChI:InChI=1/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
外观与性状无色液体,在室温下为无色透明的粘稠液体,有吸湿性和氨臭。

蒸汽压0.80kPa/60℃
闪点:93℃
折射率:1.4540
熔点10.5℃
沸点:170.5℃
溶解性与水混溶,微溶于苯,与水、甲醇、乙醇、丙酮等混溶,微溶于乙醚和四氯化碳。

水溶液呈碱性.有极强的吸湿性,能吸收酸性气体,加热后又可将吸收的气体释放.有乳化及气泡作用.能与无机酸和有机酸生
成盐类,与酸酐作用生成酯.其氨基中的氢原子可被酰卤、卤代烷等置换.可燃!遇明火、高温有燃烧的危险,蒸汽有毒。

密度相对密度(水=1)1.02;相对密度(空气=1)2.11 稳定性稳定
危险标记20(碱性腐蚀品)
主要用途用作化学试剂、农药、医药、溶剂、染料中间体、橡胶促进剂、腐蚀抑制剂及表面活性剂等。

也用作酸性气体吸收剂、乳化剂、增塑剂、橡胶硫化剂、印染增白剂、织物防蛀剂等。

可由环氧乙烷与氨反应制得一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺。

2 制备
乙醇胺可由氨与环氧乙烷反应制得。

环氧乙烷、氨水溶液和循环氨一起进入不锈钢制成的反应器,内设冷却装置,反应温度30~40℃,反应压力0.7~3MPa。

反应产物进入脱氨塔,脱除的氨返回氨吸收器制备氨水溶液,塔底产物经蒸发浓缩和干燥脱水即得粗乙醇胺。

采用减压蒸馏将一乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺分别蒸出,纯度可达到98%~99%,环氧乙烷的转化率接近100%,乙醇胺的收率为95%左右。

另外,尚有少量副产物聚醚生成,在原料中配入少量的二氧化碳可以减少副产物的生成。

3 应用
乙醇胺主要用作合成树脂和橡胶的增塑剂、硫化剂、促进剂和发泡剂、以及农药、医药和染料的中间体。

也是合成洗涤剂、化妆品的乳化剂等的原料。

纺织工业作为印染增白剂、抗静电剂、防蛀剂、清净剂。

也可用作二氧化碳吸收剂、油墨助剂、石油添加剂。

一乙醇胺广泛用作从各种气体(如天然气)中提取酸性组分的净化液。

由一乙醇胺盐酸盐环合、中和可制得六水合哌嗪。

一乙醇胺盐酸盐经氯化亚砜氯代,再被硫代硫酸钠取代,可制得β-氨基乙基硫代硫酸盐。

这是一种染料中间体,用于生产缩聚翠蓝13G。

一乙醇胺与二硫化碳反应可制得在橡胶和制药工业中有应用的中间体硫基噻唑啉。

乙醇胺是制备氨基甲酸酯类杀虫剂双氧威的中间体,还广泛用作从各种气体(如天然气)中提取酸性组分的净化液。

由乙醇胺与脂肪酸生成的烷基醇酰胺是有效的泡沫增效剂。

乙醇胺还是乳化剂的中间体,用于纺织工业作为抗静电剂、防蛀剂、清洁剂。

由乙醇胺盐酸盐环合、中和可制得六水合哌嗪,哌嗪以其磷酸盐或柠檬酸盐的形式可作为驱肠虫药。

4 影响
4.1 健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:蒸气对眼、鼻有刺激性。

眼接触液状本品,造成眼损害;皮肤接触引起刺痛和灼伤。

口服损害口腔和消化道。

4.2 毒理学资料
急性毒性:LD502050mg/kg(大鼠经口);1000mg/kg(兔经皮);LC502120mg/m3,4小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入100~200mg/m3×6小时/日×5日/周,中枢神经系统抑制,条件反射改变;兔吸入24mg/m3×35日,中枢神经系统受到一定抑制,皮肤出现刺激现象。

危险特性:遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。

与硫酸、硝酸、盐酸等强酸发生剧烈反应。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

5 监测方法
现场应急监测方法:
实验室监测方法:
高效液相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
环境标准:
前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度0.5mg/m3
前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度0.5mg/L
水中嗅觉阈浓度0.5mg/L
美国车间卫生标准6mg/m3
6 应急处理
6.1 泄漏
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。

不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。

用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所处置。

也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。

如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

6.2 防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩带防毒面具。

紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

防护服:穿工作服(防腐材料制作)。

手防护:戴橡皮手套。

其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

工作后,淋浴更衣。

进行就业前和定期的体检。

6.3 急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

或用3%硼酸溶液冲洗。

立即就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

必要时进行人工呼吸。

就医。

食入:误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。

就医。

灭火方法:雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫、干粉。

6、生产草甘膦和椰子油二乙醇酰胺
生产厂家:湖北仙磷化工有限公司。

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