溶解度参数
16295常用溶剂和高分子材料的溶解度参数

16295常用溶剂和高分子材料的溶解度参数在研究溶解过程中,溶剂和高分子材料的溶解度参数是非常重要的。
溶解度参数可以帮助我们了解溶剂和高分子材料之间的相容性和溶解度。
溶解度参数是一种定量描述溶剂或高分子物质极性特征的参数,通常用于预测两种物质之间的溶解性和相容性。
常见的溶解参数包括Hansen溶解度参数和Flory-Huggins相互作用参数。
Hansen溶解度参数是用于描述溶剂和高分子材料之间相互吸引力或排斥力的参数。
这个参数通过三个特定的参数描述:极性参数δP,极性分散参数δD和氢键接受参数δH。
极性参数δP表示溶剂和材料之间的极性相互作用,极性分散参数δD表示溶剂和材料之间的非极性相互作用,氢键接受参数δH表示溶剂和材料之间形成氢键的能力。
Hansen溶解度参数的单位是MPa^0.5Flory-Huggins相互作用参数是描述溶剂和高分子材料之间相互作用的参数。
该参数可以用于预测高分子溶液的相行为。
Flory-Huggins参数主要由两个部分组成:相互作用参数χ和高分子链长度参数N。
相互作用参数χ描述了溶剂和高分子材料之间的亲疏性,它越大表示亲溶性越好。
而高分子链长度参数N表示高分子链的长度,通常用于描述高分子材料的分子量。
除了上述的Hansen溶解度参数和Flory-Huggins相互作用参数外,还有一些其他的溶解度参数可以用于描述溶剂和高分子材料之间的相容性,如solubility parameter(溶解度参数)、entropy of fusion(融熔熵)等。
溶解度参数在研究和应用中具有广泛的用途。
例如,在高分子材料的选择和设计中,可以使用溶解度参数来评估一种溶剂对材料的溶解性和亲疏性。
溶解度参数还可以用于预测材料的溶解度和溶液的相行为,如相分离等。
总之,溶解度参数是描述溶剂和高分子材料之间相容性和溶解性的重要参数。
通过研究这些参数,可以更好地理解溶剂和高分子材料之间的相互作用,为高分子材料设计和应用提供指导。
abs的溶度参数

abs的溶度参数溶度参数是描述物质溶解性质的一种重要指标,常用于衡量物质在溶液中的溶解度。
其中,abs(绝对溶解参数)是一种常用的溶度参数,它可以用来预测物质在不同溶剂中的溶解度。
绝对溶解参数(abs)是由Hansch和Leo于1979年提出的,它是一种描述分子溶解度的量化指标。
绝对溶解参数由三个部分组成:π(双极性参数)、σ(体积参数)和α(氢键受体参数)。
其中,π反映了分子的极性,σ反映了分子的体积,α反映了分子的氢键受体性质。
π参数描述了分子中电子云的分布情况,代表了分子的极性特征。
一般来说,π值越大,分子的极性越强,溶解度也会相应增加。
例如,醇类化合物通常具有较大的π值,因此在极性溶剂中具有较高的溶解度。
σ参数描述了分子的体积大小,是一种无量纲的参数。
σ值越大,分子的体积越大,溶解度也会相应增加。
例如,长链烷烃具有较大的σ值,因此在非极性溶剂中具有较高的溶解度。
α参数描述了分子的氢键受体性质,反映了分子与溶剂中的氢键形成能力。
α值越大,分子越容易与溶剂中的氢键供体形成氢键,从而增加溶解度。
例如,含有羟基(-OH)官能团的化合物具有较大的α值,因此在极性溶剂中具有较高的溶解度。
绝对溶解参数的计算方法主要基于分子的结构和物理化学性质。
通过实验测定物质在不同溶剂中的溶解度,再结合化学信息学和统计学方法,可以建立绝对溶解参数与分子结构之间的定量关系,从而预测物质在其他溶剂中的溶解度。
绝对溶解参数在药物设计和药物筛选中得到了广泛应用。
通过分析药物分子的绝对溶解参数,可以评估药物的溶解性和生物利用度,为合理药物设计提供依据。
此外,绝对溶解参数还可以用于药物筛选和优化,通过预测分子在不同溶剂中的溶解度,选择合适的溶剂系统,提高药物的溶解度和生物利用度。
绝对溶解参数是一种重要的溶度参数,可以用来预测物质在不同溶剂中的溶解度。
它由π、σ和α三个参数组成,分别反映了分子的极性、体积和氢键受体性质。
绝对溶解参数在药物设计和药物筛选中有着广泛的应用,可以提高药物的溶解度和生物利用度。
正己烷的溶解度参数

正己烷的溶解度参数
正己烷是一种常见的有机化合物,其溶解度参数是指其在不同
溶剂中的溶解度特征。
正己烷是一种非极性溶剂,因此它在非极性
溶剂中溶解度较高,而在极性溶剂中溶解度较低。
正己烷在水中的溶解度非常低,大约为0.0067g/100mL。
这是
因为水是一种极性溶剂,而正己烷是一种非极性溶质,两者之间的
相互作用较弱,因此正己烷在水中的溶解度很低。
但是,当正己烷与其他非极性溶剂如乙醚、丙酮、苯等混合时,其溶解度会显著提高。
这是因为非极性溶质在非极性溶剂中相互作
用较强,因此正己烷在这些溶剂中的溶解度较高。
正己烷的溶解度参数对于化学实验和工业生产具有重要意义。
在有机合成实验中,正己烷常被用作溶剂,其溶解度参数决定了实
验条件的选择和反应物的溶解情况。
在工业生产中,了解正己烷在
不同溶剂中的溶解度参数可以帮助优化生产工艺,提高产品纯度和
产率。
总之,正己烷的溶解度参数是化学研究和工业生产中的重要参
考数据,对于实验设计和工艺优化具有重要意义。
对其溶解度参数的深入了解可以帮助我们更好地利用这一有机化合物,推动化学领域的发展和应用。
聚己内酯溶解度参数

聚己内酯溶解度参数聚己内酯是一种重要的工业化合物,广泛应用于制造塑料、纺织品、涂料、农药等行业。
溶解度参数是聚己内酯在不同溶剂中溶解性的定量指标,对于聚己内酯的研究和应用具有重要的意义。
本文将从溶解度参数的定义、影响因素和测定方法等方面介绍聚己内酯溶解度参数的相关知识。
一、聚己内酯溶解度参数的定义聚己内酯溶解度参数是描述聚己内酯分子在不同溶剂中溶解度大小的物理量。
它可以通过聚己内酯在所选溶剂中的溶解度测定结果,按照一定的计算公式计算得出。
聚己内酯溶解度参数的大小与其分子的相对分子质量、分子的构型、分子内部的键合方式以及溶剂分子的种类和特性等因素有关。
二、聚己内酯溶解度参数的影响因素1. 分子量:聚己内酯的分子量越大,则其溶解度参数越大,即其在溶剂中的溶解度越小。
2. 构型:聚己内酯的构型也会影响其溶解度参数。
通常情况下,若聚己内酯的分子链越直,则其溶解度参数也越大,即在溶剂中的溶解度越小;若分子链弯曲,则其溶解度参数也相应降低。
3. 键合方式:聚己内酯中含有酯键和醚键两种键合方式,其中酯键对溶解度参数有较大的影响。
通常情况下,聚己内酯中酯键的数量越多,则其溶解度参数也相应越大,溶解度也越小。
4. 溶剂种类和特性:溶剂的种类和特性对聚己内酯的溶解度也有着重要的影响。
通常情况下,极性溶剂对聚己内酯的溶解度参数影响较大,而非极性溶剂则影响较小。
此外,溶剂分子的大小、溶解度参数以及与聚己内酯分子之间的相互作用等因素也会影响聚己内酯在不同溶剂中的溶解度。
三、聚己内酯溶解度参数的测定目前,对于聚己内酯的溶解度参数测定主要采用重量法、溶解度法以及光学法等方法。
其中,重量法是利用聚己内酯样品在溶剂中溶解后,样品质量的变化Δm和对应溶解度参数之间的关系来计算聚己内酯的溶解度参数;溶解度法则是利用溶解度与溶液中溶质浓度之间的关系来计算聚己内酯的溶解度参数;光学法则是利用分光光度计或紫外光谱仪等测量聚己内酯在溶剂中的吸收光谱,从而计算其溶解度参数。
abs塑料溶解度参数

abs塑料溶解度参数abs塑料是一种常见的工程塑料,具有优异的物理性能和化学性能。
其中,溶解度参数是一个重要的指标,用于描述abs塑料在溶剂中的溶解性能。
溶解度参数可以通过实验或计算得到,它是评价abs 塑料与溶剂相容性的重要参考。
溶解度参数是用来描述溶质在溶剂中的溶解情况的一个参数,通常用δ表示。
在abs塑料领域,溶解度参数通常是指Hansen溶解度参数。
Hansen溶解度参数是由丹麦化学家Charles M. Hansen提出的,它是通过实验测定溶质在三种标准溶剂中的溶解度来计算得到的。
这三种标准溶剂分别是极性溶剂、非极性溶剂和氢键酸溶剂。
Hansen溶解度参数有三个分量,分别是极性分量δP、非极性分量δN和氢键酸分量δH。
极性分量δP描述了溶剂的极性程度,非极性分量δN描述了溶剂的非极性程度,氢键酸分量δH描述了溶剂与溶质之间氢键形成的能力。
通过测定溶质在这三种标准溶剂中的溶解度,并计算得到它们的Hansen溶解度参数,就可以评价abs塑料与溶剂的相容性。
在实际应用中,Hansen溶解度参数可以用来预测abs塑料在各种溶剂中的溶解性能。
根据溶质与溶剂之间的Hansen溶解度参数的差值,可以判断溶质在溶剂中的溶解度。
如果溶质的Hansen溶解度参数与溶剂的Hansen溶解度参数相近,说明溶质在该溶剂中的溶解度较高;如果两者差值较大,说明溶质在该溶剂中的溶解度较低。
因此,通过Hansen溶解度参数的计算和比较,可以选择适合的溶剂,实现abs塑料的溶解和加工。
除了预测abs塑料的溶解性能,Hansen溶解度参数还可以用来研究abs塑料的相溶性。
通过比较不同abs塑料的Hansen溶解度参数,可以评价它们之间的相容性。
如果两种abs塑料的Hansen溶解度参数相近,说明它们之间的相容性较好;如果两者差值较大,说明它们之间的相容性较差。
这对于混合不同abs塑料的材料设计和应用具有重要意义。
Hansen溶解度参数还可以用来优化abs塑料的配方。
各种聚合物的溶解度参数

各种聚合物的溶解度参数聚合物的溶解度参数是指聚合物在溶液中溶解的能力,即聚合物与溶剂之间相互作用的强弱程度。
不同种类的聚合物具有不同的化学结构和溶解特性,因此其溶解度参数也有所不同。
下面将介绍几种常见的聚合物的溶解度参数。
1.聚乙烯(polyethylene,PE):聚乙烯是一种由乙烯单体(C2H4)聚合而成的聚合物,可分为低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)。
LDPE在常见溶剂中溶解性较好,如乙酸乙酯、四氢呋喃等。
而HDPE溶解度较低,只能在强极性溶剂如氯仿、二氯甲烷中有限度的溶解。
2.聚丙烯(polypropylene,PP):聚丙烯是一种由丙烯单体(C3H6)聚合而成的聚合物。
聚丙烯溶解度较低,只能在一些溶剂中溶解,如四氢呋喃、二甲基甲酰胺等。
但在大多数非极性溶剂中,聚丙烯几乎不溶解。
3.聚苯乙烯(polystyrene,PS):聚苯乙烯是一种由苯乙烯单体(C8H8)聚合而成的聚合物。
聚苯乙烯在非极性溶剂中的溶解度较低,如甲苯、二氯甲烷等。
而在强极性溶剂如醇类、酮类等中,聚苯乙烯溶解度较好。
4.聚氨酯(polyurethane,PU):聚氨酯是一种由异氰酸酯和多元醇通过缩聚反应形成的聚合物。
聚氨酯具有较好的可溶性,可在多种溶剂中溶解,如酮类、醇类、芳香烃等。
但在极性溶剂如水中溶解度较低。
5.聚乙烯醇(polyvinyl alcohol,PVA):聚乙烯醇是由乙烯醇(C2H4O)单体聚合而成的聚合物。
聚乙烯醇在水中可完全溶解,具有良好的溶解度。
而在有机溶剂中的溶解度则较低,只能在一些溶剂中溶解,如甲醇、乙醇等。
6.聚丙烯酸(polyacrylic acid,PAA):聚丙烯酸是一种由丙烯酸(C3H4O2)单体聚合而成的聚合物。
聚丙烯酸具有较好的水溶性,在水中可溶解生成含酸性的溶液。
而在非极性溶剂中的溶解度较低。
以上是几种常见聚合物的溶解度参数的简介,不同聚合物的溶解度受到多种因素的影响,如溶剂的极性、聚合物的分子量、结构等。
溶解度参数的计算公式

溶解度参数的计算公式溶解度是指在特定温度和压力下,溶质在溶剂中能够溶解的最大量。
它是描述溶解过程中物质溶解能力的一个重要参数。
溶解度的计算公式可以根据溶解度的定义和溶解度常数来推导。
溶解度常数是指在特定温度和压力下,溶质在溶剂中达到饱和溶解时的溶质的摩尔浓度。
溶解度常数通常用符号Ks表示。
溶解度与溶解度常数之间有一定的关系,可以通过溶解度常数来计算溶解度。
在溶解度计算中,需要考虑到温度和压力对溶解度的影响。
对于固体溶解度,温度的升高通常会导致溶解度增加,而对于气体溶解度,温度的升高通常会导致溶解度降低。
压力对溶解度的影响通常较小,但对于气体溶解度来说,压力的升高会导致溶解度增加。
根据溶解度的定义和溶解度常数的关系,可以得到溶解度的计算公式。
对于固体溶解度,可以使用溶解度常数来计算溶解度。
公式为:溶解度 = Ks * 溶剂的溶液体积其中,Ks为溶解度常数,溶剂的溶液体积为溶剂中溶解度达到饱和时的体积。
对于气体溶解度,可以使用亨利定律来计算溶解度。
亨利定律表明,在一定温度下,气体的溶解度与气体的分压成正比。
公式为:溶解度 = K * P其中,K为亨利常数,P为气体的分压。
需要注意的是,溶解度的计算公式中的溶剂体积应该是指溶剂中溶质达到饱和时的体积。
在实际计算中,可能还需要考虑溶质的摩尔质量和溶剂的摩尔质量,以及溶剂中的其他物质对溶解度的影响。
溶解度的计算公式可以帮助我们理解溶解过程中物质的溶解能力。
通过计算溶解度,可以预测溶质在溶剂中的溶解情况,为溶液的制备和溶解过程的控制提供参考。
同时,溶解度的计算公式也为溶解度的测定提供了一种方法。
通过实验测定溶解度常数,可以计算出溶解度,进而研究溶解过程和溶解度与温度、压力等因素的关系。
溶解度的计算公式可以根据溶解度的定义和溶解度常数来推导。
根据溶解度的计算公式,可以计算溶解度,预测溶质在溶剂中的溶解情况,为溶液的制备和溶解过程的控制提供参考。
通过实验测定溶解度常数,可以计算出溶解度,进而研究溶解过程和溶解度与温度、压力等因素的关系。
溶解度参数

溶解度参数(SP)是用于测量液体材料(包括橡胶,因为橡胶在加工条件下为液体)的溶解度的物理常数。
它的物理含义是内聚能密度的平方根概念溶解度参数(SP)是用于测量液体材料(包括橡胶,因为橡胶在加工条件下为液体)的溶解度的物理常数。
它的物理含义是内聚能密度的平方根计算公式SP =(E / V)1/2其中SP是溶解度参数,e是内聚能,V是体积,E / V是内聚能密度。
常用参数编辑各种常用聚合物材料的溶解度参数如下:橡胶异戊橡胶:7.8-8.0;天然橡胶:7.95;乙烯丙烯二烯单体:7.95;m / z。
顺丁橡胶:8.1;丁苯橡胶:8.5-8.6;丁基橡胶:8.7-8.9;氯丁橡胶:8.85;氯硫化聚乙烯:8.9塑料聚乙烯:7.8;聚丙烯:8.1;高苯乙烯:8.5; EVA:9.1-9.5;PVC:9.57;尼龙:13.6意义掌握溶解度参数是掌握不同聚合物的相容性,并为成功组合提供基础。
两种聚合物的溶解度参数越接近,共混效果越好。
如果差异大于0.5,则难以增大差异。
增溶剂的作用是降低两相的表面张力,从而增强界面处的表面,从而提高相容性。
增溶剂通常是聚合物,可作为桥中间体。
另外,在设计配方时,在为某种胶水选择液态添加剂时,需要考虑两侧的SP是否彼此接近,以确保各成分的均匀分散。
生物膜脂层的溶解度参数δ的平均值为17.80± ±2.11 ,整个膜的δ 平均值为21.07± ±0.82,,正辛醇的δ 值21.07与其非常接近,所以与其非常接近,所以正辛醇常作为模拟生物膜相求分配系数的一种溶剂正辛醇常作为模拟生物膜相求分配系数的一种溶剂§2 药物的溶解度与溶出速度要制备液体药物制剂,首先要涉及药物在药用溶剂中的溶解度,这也是制备其它药物制剂时首先要制备液体药物制剂,首先要涉及药物在药用溶剂中的溶解度,这也是制备其它药物制剂时首先需要掌握的必要信息。
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序 号 中文名称 英文全称 CAS NO. 挥发速率 (Evaporation Rate) NBAC=1 Active Solvent a (活性溶剂) 1 四氢呋喃 2 丙酮 3 乙酸甲酯 4 纯乙酸甲酯 5 乙酸乙酯 6 乙酸乙酯99% 7 丁酮 8 乙酸异丙酯 9 甲基正丙酮 10 正乙酸丙酯 11 甲基异丁基酮(MIBK) 12 乙酸异丁酯 13 2-硝基丙烷 14 乙酸正丁酯 15 丙二醇甲醚 16 甲基异戊基酮(MIAK) 17 乙酸甲基戊酯 18 丙酸正丁酯 19 丙二醇甲醚乙酸酯 20 乙酸戊酯 21 甲基正戊基甲酮 22 异丁酸异丁酯 23 羟乙基乙醚 24 环已酮 25 丙二醇单丁基醚 26 丙二醇单丙基醚 27 乙二醇乙醚乙酸酯 TETRAHDROFURAN ACETONE METHYL ACETATE METHYL ACETATE-HIGH PURITY ETHYL ACETATE(85~88%) ETHYL ACETATE(99%) METHYL ETHYL KETONE ISOPROPYL ACETATE METHYL n-PROPYL KETONE n-PROPYL ACETATE METHYL ISOBUTYL KETONE ISOBUTYL ACETATE 2-NITROPROPANE n-BUTYL ACETATE EASTMAN PM METHYL ISOAMYL KETONE METHYL AMYL ACETATE n-BUTYL PROPIONATE EASTMAN PM ACETATE(PMA) AMYL ACETATE (PRIMARY) METHYL n-AMYL KETONE ISOBUTYL ISOBUTYRATE ETHYLENE GLYCOL ETHYL ETHER CYCLOHEXANONE PROPYLENE GLYCOL TERTIARY BUTYL ETHER PROPYLENE GLYCOL PROPYL ETHER ETHYLENE GLYCOL ETHYL ETHER ACETATE 109-99-9 67-64-1 79-20-9 79-20-9 141-78-6 78-93-3 108-21-4 107-87-9 109-60-4 108-10-1 110-19-0 79-46-9 123-86-4 107-98-2 110-12-3 108-84-9 590-01-2 108-65-6 628-63-7 110-43-0 97-85-8 110-80-5 108-94-1 57018-52-7 1569-01-3 111-15-9 6.3 6.3 6.0 6.2 4.2 4.1 3.8 3.0 2.3 2.3 1.6 1.4 1.1 1.0 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 1.9 1.9 1.9 1.9 2.9 3.0 3.2 4.0 5.3 5.3 7.6 8.6 11.0 12.1 17.3 24.2 24.2 24.2 30.2 30.2 30.2 30.2 40.3 40.3 40.3 60.5 60.5 OCH2CH2CH2CH2 CH3COCH3 CH3COOCH3 CH3COOCH3 CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 CH3COCH2H5 CH3COOCH(CH3)2 CH3COC3H7 CH3COOC3H7 CH3COCH2CH(CH3)2 CH3COOCH2CH(CH3)2 CH3CHNO2CH3 CH3COOC4H9 CH3OCH2CH(CH3)OH CH3COC2H4CH(CH3)2 CH3COOCH(CH3)C4H9 C2H5COOC4H9 CH3COOCH(CH3)CH2OCH3 CH3COOC5H11 CH3COC5H11 (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2 C2H5OC2H4OH CH2(CH2)2CO C4H9OCH2CH(CH3)OH C3H7OCH2CH(CH3)OH CH3COOC2H4OC2H5 18 7 14 11 17 20 10 22 14 22 19 32 60 30 80 25 54 28 64 40 25 100 73 74 88 95 66 13 8 14 14 15 15 12 17 13 18 15 28 27 28 49 20 0 30 43 31 20 lns 53 77 lns lns 45
1210.2 C3H7(OC2H4)2OH 1210.2 C6H13OC2H4OH 1512.7 CH3COO(C2H4O)2C2H5 1728.9 CH3COO(CH2)nCOOCH3[n=2,3,&4] 4034.0 C4H9(OC2H4)2OH 4034.0 C4H9CH(C2H5)CH2OC2H4OH 6051.0 CH3COO(C2H4O)2C4H9 6051.0 C6H5OC3H60H 6051.0 (CH3)2CHCOOCH2C(CH3)2CHOHCH(CH3)2 12100 Mixture
112-15-2 0.008 0.007
112-34-5 0.003 0.003
124-17-4 0.002 770-35-4 0.002 25265-77-4 0.002 108419-35-8 0.001
2
溶剂参数表
序 号 中文名称 英文全称 CAS NO. 挥发速率 (Evaporation Rate) NBAC=1 Latent Solvent 溶剂) 56 甲醇 57 乙醇 58 异丙醇 59 正丙醇 60 2-丁醇 61 异丁醇 62 正丁醇 63 甲基异丁基甲醇 64 戊醇 65 环己醇 66 Diluent(稀释剂) 67 二氯甲烷 68 全氯乙烯 69 甲苯 70 石脑油 71 72 二甲苯 73 100#溶剂油 74 150#溶剂油 75 200#溶剂油 METHYLENE CHLORIDE PERCHLOROETHYLENE TOLUENE VM&P NAPHTHA PARACHLOROBENZOTRIFLUORIDE XYLENE AROMATIC 100 AROMATIC 150 AROMATIC 200c 27639 127-18-4 108-88-3 64742-89-8 98-56-6 64742-95-6 64742-94-5 14.5 2.1 1.9 1.6 0.9 0.7 0.29 0.06 0.8 5.7 6.4 7.6 13.4 17.3 41.7 201.7 CH2Cl2 CCl2=CCl2 C6H5CH3 Mixture C7H4F3Cl C6H4(CH3)2 Mixture Mixture 90 105 39 64 98 93 97 101 (助 METHYL ALCOHOL TECSOL INDUS.AND PROPRIETARY SOLVENTS ISOPROPYL ALCOHOL (99%) n-PROPYL ALCOHOL SECONDARY BUTYL ALCOHOL ISOBUTYL ALCOHOL n-BUTYL ALCOHOL METHYL ISOBUTYL CARBINOL AMYL ALCOHOL CYCLOHEXANOL 2-ETHYLHEXANOL 67-56-1 67-63-0 71-23-8 78-92-2 78-83-1 71-36-3 108-11-2 108-93-0 3.5 1.71.9 1.7 1.0 0.9 0.6 0.5 0.3 0.3 0.05 3.5 7.1 12.1 13.4 20.2 24.2 40.3 40.3 242.0 1210.2 CH3OH C2H5OH (CH3)2CHOH C3H7OH CH3CH2CHOHCH3 CH3CH(CH3)CH2OH C4H9OH CH3CHOHCH2CH(CH3)2 C5H11OH CH2(CH2)4CHOH C4H9CH(C2H5)CH2OH 2.2 0.5 ETHER=1 分子式(Formula) 粘度 Viscosity,cp 8%RS1/2-SNC 25℃ 粘度 Viscosity,cp 稀释比 Dilution Ratiob
i
分子式(Formula)
粘度 Viscosity,cp 8%RS1/2-SNC 25℃
粘度 Viscosity,cp
稀释比 Dilution Ratiob
ETHER=1
8%CAB-381-0.5 VM&P Toluene @25℃ Naphtha
2.8 4.6 2.9 2.9 3.3 3.1 4.3 3.0 3.9 3.2 3.5 2.7 1.2 2.7 5.2 4.1 1.7 1.8 2.6 2.3 3.9 1.5 5.0 5.7 2.5
1.0 0.5 0.9 0.9 1.2 1.1 0.9 1.2 1.0 1.5 1.0 1.1 0.4 1.2 0.9 1.2 1.0 1.1 0.8 1.3 1.2 0.8 1.1 1.1 1.1 0.9
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溶剂参数表
序 号 中文名称 英文全称 CAS NO. 挥发速率 (Evaporation Rate) NBAC=1 28 二异丁基甲酮(DIBK) 29 30 乙二醇丙醚 31 32 二丙酮醇 33 34 乙二醇丁醚 35 丙二醇丁醚 36 37 甲酸-2-乙基已酯 38 39 乙二醇丁醚乙酸酯 40 二丙二醇甲醚 41 42 43 二醇二乙酸酯 44 二乙二醇甲醚 45 二乙二醇乙醚 46 二乙二醇丙醚 47 乙二醇己醚 48 二乙二醇乙醚乙酸酯 49 50 二乙二醇丁醚 51 乙二醇-2-乙基己醚涂 52 二乙二醇丁醚乙酸酯 53 丙二单苯基醚 54 55 DIISOBUTYL KETONE DIMETHYL FORMAMIDE EASTMAN EP MIXED HEXYL ACETATE ESTERS DIACETONE ALCOHOL EASTMAN EEP(ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE) EASTMAN EB PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER n-METHYL-2-PYRROLIDONE 2-ETHYLHEXYL ACETATE MIXED OCTYL ACETATE ESTERS EASTMAN EB ACETATE DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER EASTMAN C-11 KETONE ISOPHORONE ETHYLENE GLYCOL DIACETATE EASTMAN DM EASTMAN DE EASTMAN DP ETHYLENE GLYCOL HEXYL ETHER EASTMAN DE ACETATE DIBASIC ESTERS EASTMAN DB EASTMAN EEH EASTMAN DB ACETATE PROPYLENE GLYCOL PHENYL ETHER TEXANOL ESTER-ALCOHOL MIXED TRIDECYL ACETATE ESTERS 108-83-8 25174 2807-30-9 88230-35-7 123-42-2 763-69-9 111-76-2 5131-66-8 872-50-4 103-09-3 108419-32-5 112-07-2 34590-94-8 78-59-1 111-55-7 111-77-3 111-90-0 6881-94-3 112-25-4 0.2 0.2 0.2 0.17 0.12 0.12 0.09 0.08 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 ETHER=1 60.5 60.5 60.5 71.2 100.8 100.8 136.0 151.3 302.5 403.4 403.4 403.4 605.1 605.1 605.1 605.1 605.1 605.1 (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2 CHCON(CH3)2 C3H7OC2H4OH Mixture (CH3)2C(OH)CH2COCH3 C2H5O2C3H4OC2H5 C4H9OC2H4OH C4H9OCH2CH(CH3)OH C5H9NO CH3COOCH2CH(C2H5)C4H9 Mixture CH3COOC2H4OC4H9 CH3O[CH2CH(CH3)O]2H Mixture OCHC:C(CH3)CH2C(CH3)2CH2 (CH3COOCH2)2 CH3(OC2H4)2OH C2H5(OC2H4)2OH 分子式(Formula) 粘度 Viscosity,cp 8%RS1/2-SNC 25℃ 46 17 86 48 128 80 101 124 48 90 88 225 65 110 220 174 180 190 120 162 200 205 lns 140 1100 lns 粘度 Viscosity,cp 稀释比 Dilution Ratiob