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碳酸二甲酯-聚碳酸酯上游产品产能发展现状

碳酸二甲酯-聚碳酸酯上游产品产能发展现状

聚碳酸酯上游产品产能发展现状/commindustry2/content.asp?contentid=280175由碳酸二甲酯的下游产品聚碳酸酯制成阳光板具有抗冲击、隔热、隔音、透光、防紫外线、阻燃等优点,广泛应用于公用、民用建筑的采光、挡雨的屋面材料,具有广阔的市场前景。

碳酸二甲酯(DMC)1992年在欧洲被定义为绿色化学品。

1996年我国建成了首套年产300吨碳酸二甲酯装置。

伴随着本世纪以来绿色经济热潮的兴起,近几年中国碳酸二甲酯产能连年翻番:2006年碳酸二甲酯总产能约6万吨,2007年产能猛增到12万吨,到2008年产能突破了24万吨。

如此快速的扩张,正是因为业界看好碳酸二甲酯巨大的市场潜力。

但现实情况却是,潜在市场并没有如期转化成实实在在的市场需求。

现如今——生产成本倒挂大部分企业半停产正所谓时势造英雄。

本世纪以来,随着国内关注环保和实现清洁生产的呼声越来越高,碳酸二甲酯作为一个绿色化学品显示了巨大的市场潜力。

这极大地促进了企业进军碳酸二甲酯行业的热情。

唐山好誉科技开发有限公司总经理屈强好介绍说,继2002年河北新朝阳化工股份有限公司5000吨/年、湖北兴发化工集团4000吨/年、安徽铜陵金泰化工有限公司6000吨/年碳酸二甲酯装置建成或改造投产后,从2003年开始,山东石大胜华化工股份有限公司、东营市海科新源化工有限责任公司、安徽铜陵金泰化工股份有限公司、中石油锦西炼油化工总厂与唐山朝阳化工集团等企业先后新建、改扩建的1万吨/年碳酸二甲酯装置又相继投产。

2006年碳酸二甲酯全行业产能约6万吨,2007年产能达到12万吨,而2008年全行业产能已达到24万吨。

中国一跃成为世界最大的碳酸二甲酯生产国,不仅把原来被跨国公司占领的市场抢了回来,而且产品大量出口海外。

其中山东地区扩产最为迅猛,形成了“世界碳酸二甲酯看中国,中国碳酸二甲酯看山东”的局面。

2008年以前行业发展红红火火,但金融危机爆发后,碳酸二甲酯行业的阶段性产能过剩问题越来越突出。

碳酸二甲酯使用统计

碳酸二甲酯使用统计

碳酸二甲酯使用统计
碳酸二甲酯,又称甲酸甲酯,是一种常见的有机化合物,化学式为(CH3O2COOCH3)。

它具有无色透明的液体,具有刺激性气味。

碳酸二甲酯在工业上有着广泛的应用,特别是在塑料制造、涂料和溶剂等领域。

碳酸二甲酯在塑料制造中扮演着重要的角色。

它可以用作聚碳酸酯的原料,聚碳酸酯是一种高性能塑料,具有优异的机械性能和化学稳定性。

聚碳酸酯广泛应用于汽车零件、电子设备和家用电器等领域。

碳酸二甲酯作为聚碳酸酯的溶剂,可以提高聚合反应的效率,从而得到高质量的塑料产品。

碳酸二甲酯还可以用作涂料和溶剂的成分。

涂料制造过程中,碳酸二甲酯可以作为稀释剂,使颜料和树脂更容易混合。

在涂料中,碳酸二甲酯可以提供良好的流动性和挥发性,使涂层更加光滑均匀。

此外,碳酸二甲酯还具有较低的毒性和挥发性,对人体和环境的影响较小,因此在溶剂中被广泛使用。

除了以上应用,碳酸二甲酯还可以用于合成其他有机化合物。

例如,它可以与醇反应生成酯,用于食品和香料的制备。

此外,碳酸二甲酯还可以用于有机合成反应中的酰化反应、酯化反应等。

总体而言,碳酸二甲酯是一种重要的有机化合物,广泛应用于塑料制造、涂料和溶剂等领域。

它的性质稳定,适用性广泛,并且对人
体和环境的影响较小。

对于我个人而言,作为一名化学工程师,我深感碳酸二甲酯的重要性和应用潜力。

在未来,随着科学技术的进步,我相信碳酸二甲酯的应用领域还会不断扩大,为人类带来更多的福祉。

碳酸二甲酯的性质和用途介绍

碳酸二甲酯的性质和用途介绍

碳酸二甲酯的性质和用途介绍
一、性质:
1.物理性质:
2.化学性质:
3.稳定性:
在合适的储存条件下,碳酸二甲酯可以保持较长的稳定性。

它在常温
下比较稳定,但与不饱和物质和一些过渡金属催化剂接触时可能发生分解。

二、用途:
1.溶剂:
2.化学合成:
3.高分子材料:
碳酸二甲酯可以作为聚碳酸酯的重要原料。

聚碳酸酯是一种重要的高
分子材料,具有优良的物理性能和化学稳定性,广泛应用于塑料、纤维、
饮料瓶和光学材料等领域。

碳酸二甲酯可以与二酚类化合物反应,生成高
分子聚碳酸酯。

4.胶体保护剂:
5.医药和农药工业:
6.电子工业:
7.其他应用:
综上所述,碳酸二甲酯作为一种重要的有机溶剂和化学中间体,具有广泛的应用范围。

它在化学、医药、农药、高分子材料、电子等领域均有重要作用,并在许多工业产品中发挥着关键作用。

碳酸二甲酯作甲基化试剂的研究

碳酸二甲酯作甲基化试剂的研究

碳酸二甲酯作甲基化试剂的研究【摘要】绿色化学概念出现之后,人们对低毒、无污染原料的使用呼声日渐升高,人们更多地重视在化学中使用对空气及人体无危害的化学制品。

甲基化在化学及工业生产中是一种应用很广泛的反应。

一般情况下人们都把碘甲烷、一卤代甲烷或格氏试剂等当作甲基化试剂使用。

通常使用的甲基化试剂都是由剧毒物质构成的,因此,所有经过甲基化后的物质的生产过程及使用都应特别注意。

稍有不慎就会造成人员中毒甚至更严重的情况发生,在这种情况下,寻找替代物就变得尤为迫切和重要。

对此本文介绍了低毒且无污染的碳酸二甲酯的基本特点,并对其进行了研究。

【关键词】碳酸二甲酯甲基化试剂碳酸二甲酯是工业中的重要原料,它可以与多种化学物质进行反应,并生成新的物质,如甲胺基甲酸萘酯等。

它的毒性小,因此能够作为汽油添加剂、油漆涂料、清洁剂等使用,又由于它对空气无污染,所以它是一种绿色原料。

如今化肥、化工企业一直承受着政府部门施加的法律法规压力。

因此,相关企业应提高生产水平,但同时也须注意对环境的影响。

碳酸二甲酯就是这些企业生产过程中的不二之选。

1 碳原子甲基化1.1 芳基乙腈和芳基乙酸甲酯的甲基化化学家曾经对碳酸二甲酯和芳基乙腈的甲基化反应深入的研究实验,并且在实验的最后得出了结论。

该实验的反应条件为气-液相转移催化,表面铺有聚乙二醇的碳酸钾作为了此实验的催化剂,而且,在实验的过程中保持没有任何其它物质对反应结果产生影响。

碳酸二甲酯与苯乙腈在一定的条件下发生反应后,苯乙腈的转化率大约为97.6%,然而二甲基化产物的生成量只有约不到百分之一。

该反应的化学方程式为phch2cn+meocoome→phchc(me)cn+meoh+co2。

实验也证明了芳基乙腈在高压釜内同样能和碳酸二甲酯发生反应,而且当碱金属碳酸盐以催化剂的作用出现在反应中时,单甲基化产物的产量能够占到79.9%以及超过该比例。

1.2 芳氧基乙腈和芳氧基乙酸甲酯的甲基化当碳酸钾、芳氧基乙腈以及芳氧基乙酸甲酯同时放置于高压釜中并达到反应条件时,亚甲基可被碳酸二甲酯单甲基化,在此反应过程中碳酸钾充当催化剂的角色。

碳酸二甲酯合成技术与经济分析

碳酸二甲酯合成技术与经济分析

收稿日期:2009-10-20作者简介:陈文燕(1971-),女,高级工程师,1994年毕业于河北科技大学化工工艺专业,现从事炼化科技情报的研究工作,已公开发表论文15篇,合著1部。

文章编号:1002-1124(2010)02-0037-04Sum 173No.2化学工程师ChemicalEngineer2010年第2期酸二甲酯市场前景非常广阔。

2碳酸二甲酯合成路线对比2.14种合成路线的优缺点目前,工业化合成路线中,光气法存在严重的安全和环保问题,已被淘汰。

在研方法中,尿素甲醇法已初步实现工业化应用,现将其中四种合成路线对比见表1[5-7]。

表14种碳酸二甲酯合成路线对比Tab.1Comparison of process from four synthesis ways of DMC项目优点缺点关键技术研究机构代表酯交换法生产安全性高,收率较高。

单位体积设备生产能力低,生产成本高。

开发高效催化剂和分离技术华东理工大学甲醇液相氧化羰基化法装置投资较小,选择性高。

催化剂腐蚀性强,对设备的控制和要求较高。

开发高效催化剂、减少腐蚀华中理工大学甲醇气相氧化羰基化法设备投资低,反应在无水条件下进行。

引入有毒一氧化氮,催化剂昂贵,选择性差。

开发新型催化剂天津大学尿素甲醇法原料价廉易得,对设备无腐蚀,无水产生,分离简单。

产品收率较低,选择性不好。

设备投资较高。

选择合适催化剂、分离技术控制反应物之间比例。

中科院山西煤化所、成都有机化学所、西安交通大学从表1可知,4种合成路线中,酯交换法工艺最为成熟,工业化时间最长,因此,安全性高,产品收率高,不足之处是装置投资较高,只有大规模装置才具有市场优势,而且原料中需要环氧乙(丙)烷。

甲醇氧化羰基化法分为气相和液相两种,虽然也实现了工业化,甲醇氧化羰基化法存在设备易腐蚀、催化剂性能不稳定、易爆炸等安全隐患的缺点,从清洁生产的角度来看,尚有无法逾越的障碍。

尿素甲醇法生产过程绿色,存在问题是产品收率较低,装置投资高。

甲醇和二氧化碳直接合成碳酸二甲酯的研究进展

甲醇和二氧化碳直接合成碳酸二甲酯的研究进展

甲醇和二氧化碳直接合成碳酸二甲酯的研究进展概述了甲醇和二氧化碳直接合成碳酸二甲酯的研究进展,从合成方法、催化机理、反应条件、反应体系等方面对其进行了综述,并对今后直接合成碳酸二甲酯进行了展望。

标签:碳酸二甲酯;甲醇;二氧化碳碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate,简称DMC)既是一种优良的溶剂,又是一种无毒的有机化工原料。

而且DMC的含氧量高达53%,其代替目前使用的甲基叔丁基醚(MTBE)作为汽油添加剂可提高辛烷值,降低环境污染与尾气排放。

由于其广泛的用途,DMC被称作21世纪有机合成的“新基石”[1]。

1 二氧化碳和甲醇直接合成法二氧化碳是自然界中丰富的碳源。

在大气中,二氧化碳的含量约占0.03%。

随着工业的发展和森林植被的逐渐减少,二氧化碳的含量也逐渐增加,由此引起的温室效应也受到了人们的关注。

所以,利用二氧化碳合成有用的化工原料既可以保护环境,又可以使碳得到循环。

在国内外研究者所开发的新型合成路线中,用甲醇与二氧化碳直接合成碳酸二甲酯是一条极具挑战性的路线,也是人们一直追求的目标。

以甲醇和二氧化碳为原料直接合成碳酸二甲酯可以替代有毒的氧化羰基化法以及成本高的酯交换法。

2 催化机理的研究甲醇和CO2合成DMC的催化机理可分为两类,即直接活化二氧化碳的机理和先活化甲醇再活化二氧化碳的机理。

2.1 直接活化二氧化碳的机理催化剂向CO2分子的空反键轨道提供电子,使得其分子结构发生改变,伴随着C-O键的伸长,生成[CO2],实现了CO2的活化,进一步在催化剂的协同作用下与甲醇偶合生成DMC。

2.2 先活化甲醇再活化二氧化碳的机理催化剂使甲醇失去质子形成[MeO],再与CO2结合形成[MeOCOO],然后甲基转移生成DMC。

3 反应体系的选择目前,甲醇和二氧化碳为原料直接合成碳酸二甲酯的催化体系有两种催化体系-均相催化体系及非均相催化体系。

3.1 均相催化体系赵天生等[2]在非超临界条件下用乙酸镍作为催化剂提高了DMC的收率,并且使副产物乙酸甲酯的收率降到了最低。

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碳酸(二)甲酯化学品安全技术说明书(MSDS)
第一部分:化学品名称
化学品中文名称:碳酸(二)甲酯 化学品英文名称:dimethyl carbonate
中文别名: 英文别名: 技术说明书编码:
分子式:C3H6O3 分子量:90.1
第二部分:成分/组成信息
主要成分:纯品 CAS No.:616-38-6
闪点(℃):19 引燃温度(℃):无资料 爆炸上限%(V/V):无资料 爆炸下限%(V/V):无资料
溶解性:不溶于水,可混溶于多数有机溶剂,酸、碱。 主要用途:用作溶剂, 用于有机合成。 其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性: 避免接触的条件:
禁配物:氧化剂、还原剂、强酸、强碱、潮湿空气。 聚合危害: 分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性:LD50:13000 mg/kg(大鼠经口);6000 mg/kg(小鼠经口),LC50:无资料 亚急性和慢性毒性:
刺激性: 致敏性: 致突变性: 致畸性: 致癌性:
其他:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性: 生物降解性:
非生物降解性: 生物富集或生物积累性:
其它有害作用:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质: 废弃处置方法处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
3
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号:32157 UN编号:1161
包装标志: 包装类别:O52 包装方法:安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐
)外普通木箱。 运输注意事项:
最高容许浓度:中国MAC:未制定标准; 前苏联MAC:未制定标准 监测方法: 工程控制:生产过程密闭,加强通风。
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防静电工作服。 手防护:戴橡胶耐油手套。 其他防护:工作现场严禁吸烟。工作完毕,淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。库温不宜超过
10℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类等分开存放,切忌混储。 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区 应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护
国际法规:
第十六部分:其他信息
参考文献: 填表时间: 填表部门: 数据审核单位: 修改危险性类别: 侵入途径: 健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。本品对皮肤有刺激性。其蒸气或雾对 眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激性。大鼠在29.7g/m3浓度下很快发生喘息,共 济失调,口、鼻出现泡沫,肺水肿,在 2小时内死亡。 环境危害: 燃爆危险:
第四部分:急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
第十五部分:法规信息
国内化学品安全管理法规:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安 全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规 定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存 、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。
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:饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特性:易燃,遇明火、高热易燃。在火场中,受热的容器有爆炸危险。
1
有害燃烧产物: 灭火方法:砂土。泡沫、干粉、二氧化碳。
灭火注意事项及措施:
第六部分:泄漏应急处理
第九部分:理化特性
外观与性状:无色液体, 有芳香气味。 PH:
熔点(℃):0.5 沸点(℃):90 相对密度(水=1):1.07 相对蒸气密度(空气=1):3.1 饱和蒸气压(kPa):6.27(20℃) 燃烧热(kJ/mol):无资料
2
临界温度(℃):无资料 临界压力(MPa):无资料 辛醇/水分配系数的对数值:无资料
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