松香在精细化工中的应用论

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松香系表面活性剂的制备与应用研究

松香系表面活性剂的制备与应用研究

松香系表面活性剂的制备与应用研究2010-02-20 21:20:42来源: 作者:【大中小】浏览:2228次评论:0条2007/3/1 10:52:05当前世界上表面活性剂行业有两个明显的发展趋势:一是从环境保护考虑,合成生态性能优良的产品;二是由于石油价格不断上涨及其资源危机,迫使人们寻求表面活性剂的原料来源。

松香主要成分是松香酸C19H29COOH(含量>90%),是一种价廉丰富的再生性天然化工原料。

利用松香酸具有的活性基团,可以合成一系列与脂肪酸、脂肪胺、脂肪醇类表面活性剂结构相似、而又独具特色的产品。

同时,松香酸是天然产物,由其合成的一系列表面活性剂一般具有较好的生态性能。

我国有着丰富的松脂资源,可采脂量150万吨/年,目前年产量50万吨。

松香产量40万吨/年,居世界第一位。

在当前表面活性剂原料短缺,价格不断上涨,对表面活性剂环保要求更高的条件下,在我国开发利用松香合成表面活性剂,无疑具有资源优势。

一方面可以丰富表面活性剂产品种类,另一方面也为如何利用大量的原料松香寻找一条有效途径。

国外早在20年代就开始利用松香合成表面活性剂的研究工作。

60年代合成松香酸酯磺酸盐、松香胺聚氧乙烯醚等。

自70年代以来,研究工作进一步深入。

美国、德国、日本以及前苏联等都在这方面进行了卓越有成效的研究。

近三、四十年来,国外发表了许多专利,介绍利用松香酸合成且离子型、阳离子型、非离子型及两性表面活性剂,本文将对这方面的工作作一简要综述。

松香酸的化学结构及其主要化学反应松香中主要成份是松香酸,其含量大于90%,它是分子式为C19H29COH的一系列同分异构体,其中主要为枞酸、长叶松酸、新枞酸等。

松香酸属三环二萜类化合物,主要官能团为共轭双键和羧基,利用这些官能团,松香酸可以发生下列化学化学反应,生成各种改性松香酸及其他衍生物。

1.氢化反应:在一定条件下松香酸中共轭双键可以为H2所饱和,形成氢化松香,由于消除了共轭双键,其稳定性较好。

松香催化酯化反应研究进展

松香催化酯化反应研究进展

松香催化酯化反应研究进展作者:刘凤枝来源:《中国化工贸易·中旬刊》2018年第11期摘要:松香是一种重要的化工原料,具有防潮、防腐、粘度、乳化、绝缘等优点。

我国有着丰富的松林。

松香的年生产量占世界市场的60%。

天然松香易氧化,软化点低,易与重金属盐发生反应。

因此,松香改性能优化松香的性能,拓展其在涂料、油墨、粘结剂、家具清漆等领域的应用。

关键词:松香;催化;酯化松香是一种天然的,可再生的,丰富的资源,在油墨、胶黏剂、化妆品等诸多领域都有较为广泛的应用。

树脂酸是松香的主要成分,约占90%,其分子式可以用C20H30O2表示,其结构特征为具有两个双键,一个羧基以及一个三环菲骨架。

松香的这些结构正是其能够广泛应用的关键所在。

在化石能源危机以及环境问题愈发重视的今天,关于松香的研究应用会吸引更多人的目光。

1 酯化反應从结构上看,松香具有羧基基团,属于一元羧酸。

与大多数一元羧酸一样,具备进行典型的羧基反应的能力。

经过酯化,松香酸值可以大幅度降低,同时稳定性增强,可以进一步反应,有利于其深层次的开发利用。

松香与一元醇、多元醇的酯化反应。

与石油树脂相比,松香酯的显著优势为“天然、无毒、多功能”,在很多领域都有应用。

一元醇酯化中,甲醇、乙醇研究较多;多元醇酯化种,乙二醇、丙三醇等较为常见。

探讨了松香丙三醇摩尔比,反应温度(240~280℃)两个条件对酯化反应的影响;用GPC分析测试代替工业上传统的测量酸值的方法;采用不同的动力学模型对实验数据进行拟合,得出最优动力学模型,进而利用选定的模型来模拟工业应用。

酯交换反应。

通常情况下是指酯与醇在一定条件下反应生成新的的酯与醇。

任云先使氢化松香与乙醇在DRC的催化作用下合成氢化松香乙酯,以自制的一种皂为乳化剂,无需溶剂,成功使氢化松香乙酯与蔗糖发生反应,得到产物氢化松香蔗糖酯,含量可高达97.98%,且具有良好的表面活性。

乙烯酯化。

20世纪50年代,首次使用自由基引发的方式,合成了分子量较小的聚合松香乙烯酯,但受条件所限,未能发挥其价值。

松香树脂的应用

松香树脂的应用

松香树脂的应用概述[1]随着石油资源的日渐枯竭,可再生、易降解的生物质资源开发成为日益重要的研究项目。

松香树脂是松树分泌的一种天然可再生树脂,以其特有的化学结构可作为部分石油基产品的替代资源,在生物质资源的研究中越来越被重视。

松香是我国特色的可再生林业资源,产量丰富。

经过几十年的发展,我国松香的深加工率得到了较大地提高,但相对于发达国家而言,研究水平仍然较低,对其进行深加工利用增加其附加价值仍是目前的研究重点。

松香独特的结构使其具有良好的机械强度和耐热性,但同时,松香本身存在易结晶、不耐氧化等缺点,限制了其直接应用。

水溶性松香树脂是一种水溶性的松香衍生物,具有不易燃、低毒、环境友好等优点。

随着人类环保意识的增强,水性油墨、v和水性涂料等环保型产品的需求量也随之增大,作为此类产品的重要原料水溶性松香树脂的研究越来越被重视。

结构应用[2-3]1. 在水性油墨中的应用目前,随着全球环保要求的提高,传统溶剂型油墨中挥发性有机物( VOC) 的排放所带来的环境污染问题越来越被重视; 且溶剂型油墨存在存放危险、易燃等弊端。

水性油墨具有VOC 含量极低、毒性小且不易燃等优点,因而备受青睐。

早期的水性油墨是由溶于碱性水溶液和乙醇的天然树脂虫胶制备的。

以水溶性松香树脂为连结料的水性油墨光泽亮、物化性好且印刷适性得到较大的提高。

随合成技术的进步,酪素、虫胶等天然树脂逐渐被水溶性松香树脂所取代。

水溶性丙烯酸改性松香树脂与丙烯酸共聚树脂的相溶性好,用作水性油墨连结料所得的墨膜坚硬、易交联、光泽好且具有良好的溶剂释放性,解决了紫胶树脂和马来酸改性松香酯为水性油墨连结料时墨膜硬而脆以及耐水性差等问题,且价格较低。

用水溶性富马酸改性松香树脂替代紫胶与丙烯酸乳液作为水性油墨的连结料,较好地提高了墨膜的光泽和柔软性。

以水溶性松香树脂为连结料、丙烯酸共聚乳液作成膜剂合成了一类热转移印花用水性凹版油墨,该类油墨具有印花清晰、层次感强等优点。

松香的作用和成分

松香的作用和成分

松香的作用概括来讲主要有“辅助热传导”、“去除氧化物”、降低被焊接材质表面张力,在焊接表面形成一层液态的保护膜以隔绝四周空气,防止金属表面的再氧化,同时也降低焊锡表面张力,提高锡的流动性,增加其扩散能力的作用,【化学成分】油松和马尾松的松香含松香酸酐及松香酸约80%,树脂烃约5~6%,挥发油约0.5%及微量苦味物质.这里的松香是起清洁作用,当锡熔化的高温把松香也熔化,而锡比重大,把松香挤开并把需焊接的地方的脏物带走,这样锡就能接触需焊接的物体再粘牢.松香是一种脂肪酸树脂,有粘性,这里就是利用这个特性助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。

焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要的清洁度.它防止焊接时表面的再次氧化,降低焊料表面张力,提高焊接性能.助焊剂性能的优劣,直接影响到电子产品的质量.(1)助焊剂成分近几十年来,在电子产品生产锡焊工艺过程中,一般多使用主要由松香、树脂、含卤化物的活性剂、添加剂和有机溶剂组成的松香树脂系助焊剂.这类助焊剂虽然可焊性好,成本低,但焊后残留物高.其残留物含有卤素离子,会逐步引起电气绝缘性能下降和短路等问题,要解决这一问题,必须对电子印制板上的松香树脂系助焊剂残留物进行清洗.这样不但会增加生产成本,而且清洗松香树脂系助焊剂残留的清洗剂主要是氟氯化合物.这种化合物是大气臭氧层的损耗物质,属于禁用和被淘汰之列.目前仍有不少公司沿用的工艺是属于前述采用松香树指系助焊剂焊锡再用清洗剂清洗的工艺,效率较低而成本偏高免洗助焊剂主要原料为有机溶剂,松香树脂及其衍生物、合成树脂表面活性剂、有机酸活化剂、防腐蚀剂,助溶剂、成膜剂.简单地说是各种固体成分溶解在各种液体中形成均匀透明的混合溶液,其中各种成分所占比例各不相同,所起作用不同有机溶剂:酮类、醇类、酯类中的一种或几种混合物,常用的有乙醇、丙醇、丁醇;丙酮、甲苯异丁基甲酮;醋酸乙酯,醋酸丁酯等.作为液体成分,其主要作用是溶解助焊剂中的固体成分,使之形成均匀的溶液,便于待焊元件均匀涂布适量的助焊剂成分,同时它还可以清洗轻的脏物和金属表面的油污天然树脂及其衍生物或合成树脂表面活性剂:含卤素的表面活性剂活性强,助焊能力高,但因卤素离子很难清洗干净,离子残留度高,卤素元素(主要是氯化物)有强腐蚀性,故不适合用作免洗助焊剂的原料,不含卤素的表面活性剂,活性稍有弱,但离子残留少.表面活性剂主要是脂肪酸族或芳香族的非离子型表面活性剂,其主要功能是减小焊料与引线脚金属两者接触时产生的表面张力,增强表面润湿力,增强有机酸活化剂的渗透力,也可起发泡剂的作用有机酸活化剂:由有机酸二元酸或芳香酸中的一种或几种组成,如丁二酸,戊二酸,衣康酸,邻羟基苯甲酸,葵二酸,庚二酸、苹果酸、琥珀酸等.其主要功能是除去引线脚上的氧化物和熔融焊料表面的氧化物,是助焊剂的关键成分之一防腐蚀剂:减少树脂、活化剂等固体成分在高温分解后残留的物质助溶剂:阻止活化剂等固体成分从溶液中脱溶的趋势,避免活化剂不良的非均匀分布成膜剂:引线脚焊锡过程中,所涂复的助焊剂沉淀、结晶,形成一层均匀的膜,其高温分解后的残余物因有成膜剂的存在,可快速固化、硬化、减小粘性.(2)常用助焊剂的作用1)破坏金属氧化膜使焊锡表面清洁,有利于焊锡的浸润和焊点合金的生成。

我国松香改性产品及其应用的专利研究新进展

我国松香改性产品及其应用的专利研究新进展

我国松香改性产品及其应用的专利研究新进展刘莉;饶小平;宋湛谦;商士斌【摘要】More than fifty domestic patents about rosin in recent five years were searched. The research progress of modified rosin and its application were reviewed from four different aspects, i. e, fine chemical products, biological medicine and biological pesticide products,biological material,and biofuels. The development of rosin industry was prospected.%检索了近5年我国与松香有关的公开发明专利50余件,从松香制备精细化工产品、生物医药及生物农药产品、生物质材料和生物燃料的角度,对松香改性产品及其应用的专利研究进展进行了综述,并对松香产业的发展提出了展望。

【期刊名称】《生物质化学工程》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】6页(P53-58)【关键词】松香;专利;改性产品;应用【作者】刘莉;饶小平;宋湛谦;商士斌【作者单位】中国林业科学研究院林产化学工业研究所; 中国林业科学研究院生物质化学利用国家工程实验室; 中国林业科学研究院国家林业局林产化学工程重点开放性实验室; 中国林业科学研究院江苏省生物质能源与材料重点实验室,江苏南京210042;中国林业科学研究院林产化学工业研究所; 中国林业科学研究院生物质化学利用国家工程实验室; 中国林业科学研究院国家林业局林产化学工程重点开放性实验室; 中国林业科学研究院江苏省生物质能源与材料重点实验室,江苏南京210042; 中国林业科学研究院林业新技术研究所,北京 100091;中国林业科学研究院林产化学工业研究所; 中国林业科学研究院生物质化学利用国家工程实验室;中国林业科学研究院国家林业局林产化学工程重点开放性实验室; 中国林业科学研究院江苏省生物质能源与材料重点实验室,江苏南京 210042;中国林业科学研究院林产化学工业研究所; 中国林业科学研究院生物质化学利用国家工程实验室; 中国林业科学研究院国家林业局林产化学工程重点开放性实验室; 中国林业科学研究院江苏省生物质能源与材料重点实验室,江苏南京 210042; 中国林业科学研究院林业新技术研究所,北京 100091【正文语种】中文【中图分类】TQ35松香是一种重要的天然可再生资源,被誉为“长在树上的石油”,是由松属树木树脂道分泌的松脂经过蒸馏分离而得,是一种透明、脆性的固体树脂[1]。

松香的精细化工利用_松香在油墨涂料中的应用

松香的精细化工利用_松香在油墨涂料中的应用

●专题讲座●松香的精细化工利用(Ⅲ)———松香在油墨涂料中的应用Ξ夏建陵,孔振武,黄 焕(中国林业科学研究院林产化学工业研究所,江苏 南京 210042)摘 要:本讲重点介绍了松香在油墨及涂料方面的研究进展和开发应用。

关键词:松香;油墨;涂料中图分类号:T Q351.47 文献标识码:A 文章编号:100523433(2002)0620037204 松香具有防腐、绝缘、粘合等优良的特性,被广泛地应用于各工业部门。

但由于原料松香本身存在三点不足,(1)结晶倾向大;(2)易被大气中的氧气氧化;(3)酸值较高。

这些缺点限制了它的使用。

为了克服上述缺点,需对松香进行改性处理。

我国生产的脂松香的主要成份包括枞酸、左旋海松酸、长叶松酸、新枞酸及脱氢枞酸等10多种同分异构体组成的树脂酸。

约占其总量的90%左右。

树脂酸分子中拥有两个化学反应中心:双键和羧基。

通过树脂酸的双键和羧基反应,可制得一系列松香改性产品和其衍生物,并在涂料和油墨领域具有广泛的应用。

现将松香改性产品在油墨和涂料方面的应用研究综述如下。

1 枞酸型树脂酸双键的反应松香中枞酸型树脂酸遇热或受到无机酸、有机酸的影响时易发生同分异构反应,形成具有共振双键型的左旋海松酸的结构,并达到一种动态平衡。

这些共轭双键在一定的条件下进行加成反应后可生成多种松香加成物,由此可开发一系列松香改性树脂。

1.1 聚合松香的反应松香中的双键在一定的条件下,自身发生加成反应的产物为聚合松香。

聚合松香具有较高的软化点、优良的抗氧性,在有机溶剂中有更高的粘度,不结晶,酸值低。

可直接应用也可再加工成酯或盐类应用[1]。

聚合松香可进一步改性成为聚合松香酯,由于消除了羧基酸性的影响,最终成为一类性能优良的高级松香改性产品,可用于制造高级涂料、油墨等,南京林业大学的罗金岳、伍忠萌等人以固体超强酸催化合成了聚合松香[2]。

广西师范大学的黄耀东等人,以自制的固体酸催化剂合成了聚合松香甘油酯[3],改变了传统的催化条件与方式。

第二节 松香作为化工原料重点应用领域

第二节松香作为化工原料重点应用领域一、肥皂工业二、造纸工业三、油漆涂料工业四、油墨工业六、橡胶工业然而,近十年多来经过各方的不懈努力,并通过与外商合作,我国松香深加工产品已取得了长足发展,现已形成了松香树脂系列、歧化松香系列、聚合松香系列、马来松香系列、氢化松香系列、松香造纸施胶剂系列、松香盐系列、浅色松香系列等系列约几十种产品,年产量已达二十万吨左右,约占到松香产量的30%,且每年还有6万吨左右的松香深加工产品出口到日本、韩国、法国、西班牙、比利时、美国、台湾、香港等国家与地区,改变了我国松香工业只能生产初级产品和出口初级产品的落后面貌。

我国目前松香深加工产品年产量大约在18~22万吨之间。

其中,歧化松香及歧化松香皂年产量约4万吨,松香树脂年产量约10-14万吨,马来松香年产量约1.0万吨,聚合松香约3~5千吨,氢化松香约3~5千吨,浅色松香约3-5千吨,强化造纸施胶剂约1.0-1.5万吨,其它产品约共5千吨左右。

松香树脂中,主要产品则是松香及其改性产品的甘油酯、季戊四醇酯、酚醛树脂等。

从生产布局看,我国松香深加工产品70%以上是在松香产区生产。

松香产区中,广东、广西的松香深加工产品产量又占了全国的60%以上。

广东的产品主要有松香树脂、歧化松香、聚合松香、浅色松香、马来松香等产品,年产量约7-8万吨左右;广西的产品主要有松香树脂、歧化松香、食用松香、造纸强化施胶剂、聚合松香、氢化松香、浅色松香等,年产约5-6万吨。

福建、江西的松香深加工产品主要有松香树脂、聚合松香、马来松香、电缆松香等,两省年产量合计在2万吨左右。

湖南的产品主要是氢化松香,年产在2千吨左右。

松香销区中的山东、江苏、上海、浙江、吉林等省市也有部分松香深加工产品生产,主要产品为歧化松香、松香树脂、马来松香、造纸施胶剂等。

以精深加工为导向以精深加工为导向以精深加工为导向以精深加工为导向,,,,全面提高林化产品档次全面提高林化产品档次全面提高林化产品档次全面提高林化产品档次发挥林业产业链长、环境相容性好的优势,引入绿色提取、深加工技术,重视林业资源应用技术研究,着力发展林产化工品种系列,拓宽林产化工产品应用领域,加快安全、健康林业精细化学品的开发和产业化。

松香基聚氨酯的研究进展

第 53 卷第 6 期
2019 年 11 月
Vol. 53 No. 6
Nov. 2019
生 物 质 化 学 工 程
Biomass Chemical Engineering
doi:10. 3969 / j. issn. 1673 ̄5854. 2019. 06. 010
综述评论———生物质材料
目前ꎬ合成 PU 的原料仍然是以石油化工产品为主ꎬ然而不可再生的石化资源日益枯竭ꎬ以天然可
再生资源部分替代石化资源来缓解能源危机已成为化学工作者的主要任务之一 [6] ꎮ 松香是一种常见
的天然产物ꎬ它是由具有氢化菲结构的三环二萜树脂酸组成的混合物ꎬ主要由共轭树脂酸和非共轭树
脂酸组成ꎬ还有少部分脂肪酸和中性物 [7] ꎮ 由于松香分子结构中具有双键、羧基以及多个手性碳ꎬ被广
properties. Meanwhileꎬ there are still some problemsꎬ such as simple modification methodꎬ low molecular weight of rosin ̄based
polyolꎬ single application direction. The development trend and research direction of the rosin ̄modified polyurethanes are
溶剂型、水性、无溶剂型和非异氰酸酯松香基 PUꎮ
1 溶剂型松香基 PU
1. 1 概述
在成型加工和使用过程中需以挥发性有机溶剂作为介质的 PU 称为溶剂型 PUꎮ 松香及其衍生物
因为具有稠环刚性结构的特点ꎬ能够达到部分替代苯基石化原料并进一步改性 PU 材料的目的ꎬ拓宽了

松树油

松树油叫"松香"造纸、油漆、肥皂和油墨等生产工厂.松香是一种天然树脂,原料来自于可再生的松林资源----松树中的松脂。

松脂从化学成分来说,它是树脂酸溶解在萜烯中的-种溶液。

松脂加工后可以得到松香(主要组分为树脂酸)和松节油(主要组分为萜烯)。

全世界松香年产量约为110~120万吨。

松节油产量约为25万吨。

按原料来源和加工方法的不同,松香可分为:脂松香、木松香、浮油松香。

松节油可分为:脂松节油、木松节油、硫酸盐松节油。

(1)脂松香使用采割的形式收集松脂再加工提炼而成的松香叫脂松香。

其特点是对松树能连续采割,有利于资源的充分利用。

中国松脂资源丰富,是脂松香产量最大的国家,脂松香产量在相当长时间内仍会保持35万吨以上。

所以,估计今后20-30年内,世界脂松香年产量仍可保持在65-70万吨。

(2)木松香是将松根或树干切碎,用溶剂浸提出树脂,经加工提炼出来的松香。

主要产于美国,原料依赖于该国东南部的原始松林,现在由于森林资源减少,导致木松香原料短缺,产量由1950年31.6万吨,降至目前2万吨。

前苏联也生产木松香,由于资源减少,产量也急剧下降。

估计世界现木松香产量只占松香总量5%以下。

(3)浮油松香来自木材制浆造纸工业,从硫酸盐制浆中回的黑液经加工而得,原来在性能上不如脂松香,后来由于质量不断提高,如今性能己与脂松香相近。

由于造纸所用松木比例减少,降低了浮油分馏所得松香产率(从27%降至21%)。

所以近年来虽然粗浮油分馏能力增加,但是浮油松香产量仍只保持相对稳定,约占松香总量30%-35%。

在中国大陆目前松脂加工方法有"滴水法"与"蒸汽法"两大类。

"滴水法"系将松脂装在蒸馏锅内,-面用直接火加热,-面滴入清水,加速松节油汽化,蒸出松节油而得松香。

"滴水法"松香又叫"土法"松香,由于设备及工艺简单,质量不稳定,色泽较深或软化点较低,但价格便宜。

以松香为原料合成表面活性剂的种类、用途及发展趋势

以松香为原料合成表面活性剂的种类、用途及发展趋势作者:杨滨丽,栾玉斌作者单位:黑龙江省森工集团总公司刊名:林业科技情报英文刊名:FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION年,卷(期):2001,33(2)本文读者也读过(10条)1.魏晓惠.曹德榕松香改性制备表面活性剂及其应用研究进展[期刊论文]-广州化学2004,29(1)2.连锦花.孙果宋.黄科林.LIAN Jin-hua.SUN Guo-song.HUANG Ke-lin松香系列表面活性剂现状与发展[期刊论文]-化工技术与开发2009,38(5)3.崔国友.莫炳荣.陈文纳.黄科润脱氢枞酸蔗糖酯的无溶剂法合成研究[会议论文]-20064.周存.刘燕军.成英松香酸聚氧乙烯酯的合成工艺与性能研究[期刊论文]-天津工业大学学报2004,23(3)5.张国运松香系列表面活性剂的合成和应用[期刊论文]-日用化学工业2004,34(2)6.赖文忠.陈家强.周文富松香聚乙二醇柠檬酸酯表面活性剂的合成及性能研究[会议论文]-20007.谢文磊.XIE Wen-lei松香酰谷氨酸的合成及表面活性[期刊论文]-林产化学与工业2001,21(2)8.武文洁.赵小华.WU Wen-jie.ZHAO Xiao-hua松香类表面活性剂的合成及其应用[期刊论文]-皮革化工2006,23(2)9.杨燕.蒙冕武.赵临远.YANG Yan.MENG Mian-wu.ZHAO Lin-yuan三乙醇胺对松香的改性[期刊论文]-广西师范大学学报(自然科学版)2000,18(3)10.李晓瑄.居明.李星玮.Li Xiao-xuan.Ju Ming.LI Xing-Wei松香阳离子表面活性剂与纸浆纤维的防霉性[期刊论文]-纸和造纸2005(3)本文链接:/Periodical_lykjqb200102063.asp x。

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松香在精细化工中的应用摘要松香是一种来源丰富、价格便宜的天然化工原料,是我国丰富的可再生资源,其用途非常广泛。

利用松香结构的特点,研制国家需要的创新产品,特别是代替石油化工原料,发展精细化工产品,争取在较短时间内使我国松香产业的技术水平达到世界先进、以至领先水平,一直是我国林产化工科技工作者的一项重要任务。

本文介绍了松香的直接利用以及通过一系列化学反应可以合成的一系列深加工产品,并详细列举了如何通过精细化工利用,将它转化成经济效益更高的松香和松香脂乳液的方法流程。

关键词:松香;精细化工;松香酯;乳液;施胶剂;增粘剂目录摘要 (I)目录 ............................................................................................................................................................ I I 1.松香的组成与性质.. (1)1.1松香的物理性质 (1)1.2 松香的化学组成 (3)1.3 松香直接应用 (4)1.3.1造纸工业 (4)1.3.2油墨工业 (4)1.3.3油漆工业 (4)1.3.4肥皂工业 (4)1.3.5食品工业 (4)1.3.6医药、农药工业 (4)1.3.7电子工业 (5)1.3.8其他 (5)1.4松香的化学反应 (5)1.4.1异构反应 (5)1.4.2加成反应 (5)1.4.3氢化反应 (5)1.4.4歧化反应 (6)1.4.5聚合反应 (6)1.4.6氨解反应 (6)1.4.7酯化反应 (6)1.4.8还原反应 (6)1.4.9成盐反应 (6)1.4.10氧化反应 (6)2.松香和松香脂乳液 (7)2.1 松香类乳液(造纸纸浆浆内施胶剂) (8)2.1.1松香皂类水乳液 (8)2.1.2阴离子型松香乳液 (8)2.1.3阳离子型松香乳液 (9)2.2 松香酯乳液 (10)2.2.1常压熔融乳化法 (10)2.2.3溶剂助溶乳化法 (11)3.总结 (12)参考文献 (13)致谢 (14)1.松香的组成与性质松香是一种天然萜烯类树脂,主要成分是二萜类树脂酸,其外观为透明的浅黄色固体树脂。

不溶于水,能溶于绝大多数的有机溶剂中。

松香中的树脂酸和不同品种的醇类进行酯化反应,可以生成一系列的松香酯类产品。

松香酯类产物的性质与原松香有着较大的区别,主要是酸价低,软化点范围宽(从液体状态到高达140℃高软化点),不溶于水和醇类溶剂中。

松香是我国林产化学工业最重要的产品,也是支柱产业。

按其来源不同,可以分3类:自松树树干采割、收集松脂,加工得到脂松香;从采伐后留下松根切片,经溶剂浸提,加工得到浸提松香;从硫酸盐松木制浆废液——浮油回收,加工得到浮油松香。

其中以脂松香质量最好。

[1]目前世界上松香产量一直保持在110万t左右。

3种松香比例大致为6.0∶0.4∶3.6。

主要的生产国家是中国、美国、印度、印尼、巴西、葡萄牙、墨西哥等。

我国基本上只生产脂松香,年产量40多万t。

美国以浮油松香为主,总产量20 多万t。

中国是主要出口国家之一,占世界贸易量的40%。

大多数发达国家都依赖进口。

我国松香90%来自马尾松,其他来自云南松、思茅松、南亚松和华山松等。

20世纪70年代又引种湿地松,加勒比松等。

按照我国制订的采脂规程,凡胸径20cm的松树方可采脂,一个采脂工人一般采割松树600~800 株。

采脂季节在5月~11月,人均采脂2.5~3t/a。

松脂加工主要工序有:松脂熔解、净制和蒸馏。

先将松脂加热熔解,并加入松节油和水,使松脂成液体,过滤除去大部分杂质,并洗去深色水溶物;同时,加入脱色剂如草酸,以除去松脂中铁化合物。

脂液再用热水洗涤,进入净制工序,以进一步除去细小杂质和绝大部分水,得到的净化脂液在间歇蒸馏锅或连续蒸馏塔中用过热水蒸气蒸馏,蒸出松节油,余下松香。

1.1松香的物理性质松香是黄色脆性固体,不溶于水,溶于有机溶剂。

一般物理特性如表1-1,松香标准如表1-2和表1-3。

[2]表1-1 松香一般物理特性表1-3 湿地松松香林业行业标准(LY/T1332-1999)1.2 松香的化学组成不同松树树种的松香基本上具有相似的化学组成,但是相对含量有所不同。

如表1-4。

表1-4 我国马尾松和湿地松松香的主要化学组成% 海松酸湿地松酸山达海松酸异海松酸长叶松酸去氢枞酸枞酸新枞酸马尾松松香7.9 1.6 0.4 25.0 4.3 44.5 13.6 湿地松松香 3.0 3.6 2.1 14.6 20.8 5.0 31.2 17.3 松香的主要成分是树脂酸,占总质量85%~90%,它们是一类具有一个三环菲骨架的含,有二个双键的一元羧酸,按其双键位置不同,可以分成三大类:如图1-1,图1-2及图1-3。

图1-1 枞酸型酸图1-2海松型酸图1-3 其他结构型酸1.3 松香直接应用松香具有许多优良的特性,如防腐、防潮、绝缘、粘合、乳化、软化等。

早在1700年以前《神农本草经》中将松脂作为药物使用。

据统计,松香用途有400多种,主要有:1.3.1造纸工业松香用烧碱皂化,制成胶料,与硫酸矾土,打入纸浆中,使书写时纸张不易透过墨水,并便于印刷。

1.3.2油墨工业可以作为油墨载色体,具有很好相容性。

1.3.3油漆工业松香制成钙盐、钠盐等使油漆色泽光亮、干燥快,增加漆膜硬度和抗水性。

1.3.4肥皂工业松香用烧碱皂化,生成松香皂,具有较大去污力,易溶于水,泡沫性好,能溶解油脂,制成肥皂。

1.3.5食品工业作为食品添加剂,用于口香糖生产中,也可以用于饮料的配制。

松香和棉子油组成的脱毛剂还可以用于肉类加工中。

1.3.6医药、农药工业在医用橡皮膏、绝缘膏中松香起软化、粘合、防潮、防腐作用。

松香可以制成杀(霉)菌剂。

也可以在杀虫剂中起乳化作用,制成杀虫乳剂。

1.3.7电子工业在助焊剂中,松香可以除去金属表面氧化膜,有助于焊剂的展开。

1.3.8其他松香可以使生胶软化,提高弹性,增加粘性,改进其抗撕裂强度。

可以调制成绝缘油,用作电缆保护膜,也可以用于电池封口火漆等。

在印染配方中松香起粘性附着作用,在丝绸、防水卡其中加入松香可以起防水、耐温作用。

松香与蜡、丁基化羟基甲苯、油酸、水等组成的浸渍剂可以使透水的建筑材料具有疏水性。

松香在水泥中作起泡剂。

作为密封材料可以用于船舶制造。

松香可以用于金属抛光剂配方,也可作金属切削液基料。

松香还在军工生产中可以用作雷管,榴弹导火线,火柴引燃剂。

松香作为天然原料,还存在一些缺点 ,如易氧化、软化点低、易结晶等。

为了提高使用效果,扩大应用范围,必须利用松香的化学特性进行改性。

同时,使用部门为了自身的发展,对松香也提出更高要求。

因此,通过对松香的化学改性,人为地赋于它各种优良性能,制成一系列深加工产品。

1.4松香的化学反应松香的化学反应主要在枞酸型树脂酸分子的二个活性基团——羧基和共轭双键上进行。

它的主要反应有:1.4.1异构反应具有共轭双键的四种枞酸型树脂遇热或受到无机酸、有机酸的影响时易发生异构化,最后得到枞酸含量高达95%的平衡产物。

1.4.2加成反应在所有的纯树脂酸中,只有左旋海松酸能以其共轭双键结构与马来酸酐发生狄尔斯-阿德尔反应,生成加成物。

其他枞酸型树脂则不与马来酸酐反应。

但在加热条件下,枞酸、新枞酸、长叶松酸会异构成左旋海松酸。

松香也可以与反丁烯二酸(富马酸)、丙烯酸、β2丙酸内酯等发生加成反应。

或与甲醛、乙醛、丙醛、丁醛、苯甲醛、丙烯醛等发生类似的加成反应。

此外,松香还可以与苯乙烯,环戊二烯、苯酚等反应。

[3]1.4.3氢化反应枞酸型树脂酸的共轭双键结构在催化剂作用和一定的温度和压力下 ,部分或全部地被氢气所饱和。

由于树脂酸中第一对双键易于氢化,第二对双键的氢化则受到抵制,同时,第二对双键对氢化的敏感性也大大降低,因此,氢化常常只进行到二氢阶段。

松香的加氢反应可以使其结构趋于稳定,消除因共轭双键而引起的易于氧化变色的缺点。

1.4.4歧化反应枞酸型树脂酸在一定温度下,经过催化剂作用,树脂酸分子间首先发生氢原子重排,枞酸型树脂酸通过双键重排而自由异构,形成枞酸。

然后一部分枞酸的共轭双键上失去2个氢原子,形成具有稳定苯环结构的脱氢枞酸,另一部分枞酸分子则吸收2个或4个氢原子而生成二氢枞酸或四氢枞酸。

1.4.5聚合反应由于枞酸型树脂酸的共轭双键,在催化剂存在的条件下可以发生聚合反应,生成不同结构的二聚体。

1.4.6氨解反应松香或歧化松香在高温(280~340℃)和催化剂(或无催化剂)条件下进行氨解反应,树脂酸分子上的羧基和NH3作用,生成CN基。

再在高压条件下加氢,可以生成NH2基。

1.4.7酯化反应树脂酸可以与多种醇类反应生成相应的酯,如甲酯,甘油酯,季戊四醇酯等。

由于树脂酸羧基受到较高的空间位阻,使这一反应比脂肪酸酯化需要更高的温度和更剧烈的条件。

这种阻碍特性决定了松香酯的键合很难被水、酸或碱所断裂。

改性松香如氢化松香、聚合松香、歧化松香、马来松香等都存在羧基,同样可以生成相应的酯类产品。

[4]1.4.8还原反应松香酸或酯在催化剂作用下,高压氢化还原,生成羟基。

1.4.9成盐反应树脂酸羧基与金属氢氧化物或氧化物反应可以生成钾皂,钠皂,钙皂等。

树脂酸钠与金属盐反应,则可以得到钴盐、锰盐和铜盐等。

另外,可以形成树脂酸胺盐,这对于各树脂酸分离具有重要意义。

[5]1.4.10氧化反应树脂酸的氧化是个复杂的化学过程。

一般认为,共轭共键在空气中会自行氧化,生成过氧化物或过氧氢化物。

如果光敏氧化,则可以生成桥环过氧化物。

目前全世界松香及其深加工产品在相关领域的消费量如表1-5。

表1-5 全世界松香消费量(1996年)松香通过上述化学反应可以合成一系列深加工产品。

近年来,国外出现以可再生资源代替石油资源合成精细化学品的趋向,松香作为可再生资源也合成一系列精细化学品。

松香经过改性可以制成二元酸、二元醇、二元胺等,它们都是有用的高分子聚合单体。

通过自聚或与其他单体共聚,就有可能开发出具有独特性能的高分子材料。

如果将松香中树脂酸与马来酸酐加成,转变成三元酸或四元酸,再加以提纯、分离、酯化,就可以得到三元酸酯,代替进口的偏苯三酸酯作为耐高温增塑剂。

将松香四元酸与二胺加成,可以得到聚酯亚酰胺,这是一种耐热工程塑料。

松香还可以制成优质聚氨酯泡沫等高分子材料。

如果在枞酸或α-蒎烯分子中引入一些反应基团,就有可能合成高分子材料阻燃剂,具有很好的应用前景。

[6]松香可以制成乳化剂。

松香与马来酸酐加成,再复配可以制成混凝土起泡剂,能够减轻建筑物基础重量,节约原材料,提高绝缘性,是建材工业的一种重要助剂。

利用松香中树脂酸的亲油结构,象脂肪酸、脂肪胺、脂肪醇一样引入不同的亲水基团,就可以制成不同类型的表面活性剂。

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