CO2在PET熔体中的溶解度
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化工学报
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pet的熔体密度
pet的熔体密度熔体密度是指物质在熔融状态下的密度,即物质在熔融状态下单位体积内所含有的质量。
对于PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)这种常见的塑料材料,其熔体密度是多少呢?PET是一种广泛应用的塑料材料,具有优异的物理性能和化学稳定性,在食品包装、纤维制品、电子产品等领域得到了广泛应用。
了解其熔体密度对于制造和应用PET材料具有重要意义。
PET的熔体密度通常由其分子结构和加工工艺决定。
PET的分子结构是由聚对苯二甲酸乙二醇酯组成的,聚合度较高。
PET分子链中的酯基团使得PET具有较高的熔点和熔融黏度,因此PET的熔化温度较高。
PET的熔化温度一般在245-255摄氏度之间,熔体密度约为1.32-1.38 g/cm³。
这个范围的熔体密度使得PET在加工过程中具有较好的流动性和可变形性,便于塑料制品的成型和加工。
PET的熔体密度与其晶体结构和结晶度也有一定关系。
PET材料具有部分结晶性,在加工过程中可以通过控制结晶度来调节PET制品的物理性能。
高结晶度的PET制品具有较高的强度和刚度,而低结晶度的PET制品具有较好的韧性和柔韧性。
PET的熔体密度还受到其他因素的影响,如加工温度、加工压力和加工速度等。
不同的加工条件会导致PET材料的分子排列方式和结晶度发生变化,从而影响PET的熔体密度。
熔体密度的测量通常采用密度计或溶解测量法。
密度计可以直接测量材料的密度,而溶解测量法则是将PET样品溶解在合适的溶剂中,通过测量溶液的密度计算出熔体密度。
总结起来,PET的熔体密度约为1.32-1.38 g/cm³,具体数值受到多种因素的影响。
了解PET的熔体密度有助于合理选择PET材料的加工工艺和应用领域,提高制品的质量和性能。
同时,研究PET的熔体密度也为开发新型PET材料和改进加工工艺提供了重要参考。
二氧化碳溶解度 有机溶剂
二氧化碳溶解度有机溶剂
二氧化碳是一种广泛存在于自然界中的气体,它对于地球的温度和气候变化有着重要的影响。
而二氧化碳的溶解度则是指在一定温度和压力下,二氧化碳能够溶解在水或有机溶剂中的程度。
本文将主要探讨二氧化碳在有机溶剂中的溶解度问题。
有机溶剂是指在化学结构中含有碳元素的溶剂,如醇、醚、酮、酯等。
与水相比,有机溶剂的极性较小,因此在溶解二氧化碳时会表现出不同的特性。
一般来说,有机溶剂的二氧化碳溶解度要比水低得多。
二氧化碳在有机溶剂中的溶解度与温度、压力、溶剂种类、溶剂极性等因素密切相关。
以温度为例,随着温度的升高,二氧化碳在有机溶剂中的溶解度会降低。
这是因为温度升高会导致分子热运动加剧,使分子间距离增大,从而减小了二氧化碳分子与溶剂分子之间的相互作用力,导致其溶解度下降。
除了温度外,压力也是影响二氧化碳在有机溶剂中溶解度的因素之一。
随着压力的升高,二氧化碳分子与有机溶剂分子之间的相互作用力增强,从而促进了其溶解度。
但是,在一定范围内,压力对二氧化碳在有机溶剂中的溶解度影响并不明显。
此外,不同种类的有机溶剂对于二氧化碳的溶解度也存在差异。
一般来说,极性较大的有机溶剂如醇类对二氧化碳的溶解度较高,而极性较小的有机溶剂如烷烃类对其溶解度较低。
总之,二氧化碳在有机溶剂中的溶解度受到多种因素的影响,其中温度、压力、溶剂种类和极性等因素都是重要的影响因素。
对于工业生产和环境保护等领域来说,了解和掌握二氧化碳在有机溶剂中的溶解度规律具有重要的实际意义。
高压下CO_2在几种物理吸收剂中的溶解度测定
碳酸二乙酯 T /K
282. 84 292. 77 302. 78 282. 86 292. 79 302. 73 282. 76 292. 73 302. 81 282. 71 292. 84 302. 87 282. 79 292. 82 302. 69
H /MPa 2. 090 0 3. 988 5 5. 858 9 3. 575 8 4. 652 3 5. 675 9 4. 303 7 5. 538 0 6. 785 9 6. 984 1 8. 673 7 10. 346 8 3. 886 4 5. 118 1 6. 180 3
表 1 给出了 CO2 在几种不同溶剂中的亨利常 数,可以看出,随着温度的升高,亨利系数变大,吸收
效果变差。在同一条件下,二乙氧基甲烷对 CO2 吸 收最好,N-甲基吡咯烷酮 + 碳酸二甲酯混合溶剂的 吸收效果最差。各种溶剂对 CO2 的吸收能力为: 二 乙氧基甲烷 > 乙酸正丙酯 > 碳酸二乙酯 > 碳酸二甲 酯 > N-甲基吡咯烷酮。为进一步研究溶剂结构与吸 收性能之间的关系,实验测定了 25 ℃ ,碳酸二甲酯、 碳酸二乙酯、碳酸二丙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、 乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯、乙酸正戊酯、二 甲氧基甲烷、二乙氧基甲烷、2-戊酮、2-庚酮、邻苯二 甲酸二甲 酯、邻 苯 二 甲 酸 二 乙 酯、丙 二 酸 二 甲 酯、 丙二酸二 乙 酯、丁 二 酸 二 乙 酯、己 二 酸 二 甲 酯、己 二 酸 二 乙 酯 、乙 二 醇 乙 醚 醋 酸 酯 、二 乙 二 醇 丁 醚 醋 酸酯等不同官能团溶剂中的溶解情况,对比了 CO2 在不同溶剂的溶解度,如表 2 所示,δ 为纯溶 剂 的 Hildebrand 溶解度参数。
2 结果与讨论 前期实验已经验证,在相同温度、压力条件下,
二氧化碳在链状烷烃中的溶解性能及膨胀效应
二氧化碳在链状烷烃中的溶解性能及膨胀效
应
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二氧化碳是地球大气中的主要组成成分,它不仅是一种具有重要环保意义的温室气体,而且它还能够作为制冷剂使用。
在近年来,二氧化碳的溶解性能及膨胀效应在链状烷烃中得到广泛研究和应用。
二氧化碳在链状烷烃中具有很高的溶解性能,因此,它可以大量溶解在链状烷烃中。
随着温度的升高,二氧化碳的溶解性能也会有所提高。
在一定的压力条件下,二氧化碳的溶解度可以达到几乎气体状态的极限。
因此,如果在一定的压力下,温度提高到一定程度,二氧化碳就可以从溶液中析出,导致膨胀现象。
在常温下,二氧化碳具有良好的溶解性能,所以,膨胀现象会被有效地抑制,从而达到制冷的目的。
此外,二氧化碳也可以作为造陶瓷材料的重要原料。
它可以与硼酸盐结合形成一种独特的二氧化硼,具有较高的硬度和耐热性,可以用于制作机器零件。
总的来说,二氧化碳的溶解性能及膨胀效应在链状烷烃中非常重要,它不仅可以用作制冷剂,还可以用来制造高硬度的工业材料,具有广泛的应用前景。
考试论文-超临界二氧化碳的应用
超临界二氧化碳的应用应化06-2班陈正雄14号茂名学院化学与生命科学学院应用化学系,广东茂名(525000)E-mail(townbear@)摘要:超临界CO2 具有气体的低粘度、高扩散系数和液体的高密度,且化学惰性,无毒无腐蚀,临界状态容易实现,是一种性能优良的环境友好溶剂。
本文简单介绍了超临界CO2 在萃取、染色、沉淀、反胶团、化学反应等方面的应用。
指出了目前超临界CO2 的研究进展以及今后的研究方向。
关键词:超临界二氧化碳萃取染色反胶团反应介质中图分类号:TQ644.14; TQ028.32 文献标识码:A1. 前言自1822 年Cagniard首次报道了物质的临界现象以来,超临界流体的研究被广泛关注。
1869 年Andrew测定了二氧化碳的临界参数。
超临界二氧化碳是指温度和压力均高于其临界值( T=31.1℃ P=7.38MPa)的二氧化碳流体。
在超临界状态下,二氧化碳具有类似液体的高密度和接近气体的低粘度,并且对人体和动植物无害、不燃、没有腐蚀性、对环境友好、原料易得、价格便宜和处理方便等优点,是目前使用最多的一种超临界流体[12]。
超临界二氧化碳主要应用于热敏性物质和高沸点组分的萃取分离,超细特殊材料的制备,特殊化学反应的溶媒等方面。
2. 超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction,SFE)与传统的分离方法相比,超临界二氧化碳萃取具有许多独特的优点:(1)超临界流体的萃取能力随其密度增大而提高,因而很容易通过调节温度和压力加以控制;(2)溶剂回收简单方便,不易产生溶剂残留或污染;(3)由于超临界二氧化碳化学性质稳定,无毒和无腐蚀,临界温度接近常温,所以特别适合食品及医药中的生理活性成分和热敏组分的分离[1]。
超临界流体萃取是近年来兴起的新型分离工艺,已在食品、医药、化工、生化等领域显示了广阔的应用前景[2]。
2.1 食品食品工业上,超临界二氧化碳萃取主要用于从天然中提取各种脂溶有效成分,其提取率优于有机溶剂萃取,且无溶剂残留,为纯天然产品[1]。
PET常用物料物性数据表
PET常⽤物料物性数据表1.4 物性数据表 171-1000⼀、⼄⼆醇(EG) ............................ - 0 -表1.1⼄⼆醇的物性数据〔7〕........................................ - 0 -表1.2⼄⼆醇液体密度〔7〕.......................................... - 1 -表1.4⼄⼆醇粘度〔6〕.............................................. - 2 -表1.5⼄⼆醇液体动⼒粘度〔7〕...................................... - 3 -表1.6⼄⼆醇⽓体动⼒粘度〔7〕...................................... - 4 -表1.7⼄⼆醇液体蒸汽压〔7〕........................................ - 5 -表1.8⼄⼆醇液体⽐热〔7〕.......................................... - 6 -表1.9⼄⼆醇⽓体⽐热〔7〕.......................................... - 7 -表1.10⼄⼆醇蒸汽热容量(理想值)〔7〕压⼒:1.01325 bar ...... - 8 -表1.11⼄⼆醇蒸发热〔7〕........................................... - 9 -表1.12⼄⼆醇液体导热系数〔7〕.................................... - 10 -表1.13⼄⼆醇⽓体导热系数〔7〕.................................... - 11 -表1.14⼄⼆醇液体表⾯张⼒〔1〕(N/M).............................. - 12 -表1.15⼄⼆醇和它的⽔溶液在不同温度下的⽐重〔15〕(g/ml).. (13)表1.16⼄⼆醇⽔溶液冰点〔15〕 (14)表1.17⼄⼆醇⽔溶液沸点〔15〕 (15)表1.18⼄⼆醇⽔溶液⼆元体系在不同浓度和不同温度下的热容〔15〕Cp(cal/g.℃) 0表1.19⼄⼆醇和它的⽔溶液在不同温度下的粘度〔15〕(厘泊) (2)表1.20图1.2 ⽔—⼄⼆醇⼆元体系汽液平衡图表〔1〕 0表1.21图1.3 ⼄⼆醇—⼆⽢醇⼆元体系汽液平衡图表〔1〕 (2)表1.22图1.4 ⼄⼆醇—三⽢醇⼆元体系汽液平衡图表〔1〕 (5)表1.23图1.5 ⼄⼆醇—对苯⼆甲酸⼄⼆酯⼆元体系汽液平衡图表〔1〕 (8)表1.24图1.6 ⼄醛—⼄⼆醇⼆元体系汽液平衡图表 (10)⼆、对苯⼆甲酸(PTA) 0表2.1对苯⼆甲酸的物性数据〔14〕 0表2.2对苯⼆甲酸爆炸强度:〔14〕 (1)表2.3对苯⼆甲酸在不同溶剂中的溶解度:〔14〕 (2)表2.4对苯⼆甲酸蒸汽压:〔7〕 (3)表2.5对苯⼆甲酸固体⽐热:〔7〕 (4)表2.6对苯⼆甲酸⽓体⽐热:〔7〕 (5)表2.7对苯⼆甲酸理想⽓体热容量:〔1〕 (6)表2.8对苯⼆甲酸固体焓值: (7)三、聚对苯⼆甲酸⼄⼆醇酯(PET) (8)表3.1PET的物性数据〔12〕 (8)表3.2聚对苯⼆甲酸⼄⼆醇酯的液体密度:〔7〕 (9)表3.3聚对苯⼆甲酸⼄⼆醇酯的固体密度:〔7〕 (10)表3.4聚对苯⼆甲酸⼄⼆醇酯的动⼒粘度〔13〕 0表3.5聚对苯⼆甲酸⼄⼆醇酯的液体⽐热:〔7〕 0表3.6⽐重不同的聚酯熔融热:〔12〕 (1)表3.7聚酯熔体焓〔1〕 (2)表3.8PET在某些溶剂中的溶解性〔14〕 (3)表3.9PET⽐重和结晶度的关系〔12〕 (4)表3.10PET低聚物的熔点〔12〕 (5)表3.11聚对苯⼆甲酸⼄⼆醇酯固体热焓〔2〕(KJ/Kg) (6)表3.12聚酯装置PET熔体质量指标〔11〕 (8)表3.13聚酯装置PET切⽚质量指标〔11〕 (9)四、⼆⽢醇 (10)表4.1⼆⽢醇的物性数据[7] (10)表4.2⼆⽢醇液体密度[7] (11)表4.3⼆⽢醇液体动⼒粘度[7] (12)表4.4⼆⽢醇⽓体动⼒粘度[7] (13)表4.5⼆⽢醇表⾯张⼒[1] (14)表4.6⼆⽢醇蒸汽压[7] (15)表4.7⼆⽢醇液体⽐热[7] (16)表4.8⼆⽢醇⽓体⽐热[7] (17)表4.9⼆⽢醇蒸汽热容量[1] (18)表4.10⼆⽢醇汽化热[7] (19)表4.11⼆⽢醇液体导热系数 (20)表4.12⼆⽢醇⽓体导热系数 (21)表4.13图4.1 (22)表4.14图4.2 (25)表4.15图4.3 (2)表4.16图4.4 (6)五、三⽢醇 (13)表5.1三⽢醇的物性数据[7] (13)表5.2三⽢醇液体密度[7] (14)表5.3三⽢醇液体动⼒粘度[7] (15)表5.4三⽢醇蒸汽动⼒粘度[7] (16)表5.5⼆⽢醇表⾯张⼒[1] (N/m) (17)表5.6三⽢醇蒸汽压[7] (18)表5.7三⽢醇液体热容[7] (19)表5.8⼆⽢醇蒸汽热容[7] (20)表5.9三⽢醇液体导热系数 (21)表5.10三⽢醇蒸汽导热系数[7] (22)表5.11三⽢醇汽化焓[7] (23)表5.12三⽢醇液体焓值[1] (24)表5.13三⽢醇饱和蒸汽热焓[1] (26)表5.14⼄醛-三⽢醇⼆元体系汽液平衡图表[1] (28)表5.15⽔-三⽢醇⼆元体系汽液平衡图表[1] (29)表5.16图5.1 (30)表5.17聚酯对TEG的质量要求[4] (34)表5.18纺丝对TEG的质量要求[4] (35)六、⼄醛 (36)表6.1⼄醛物性数据[7] (36)表6.2⼄醛⽓体粘度[6] (37)表6.3⼄醛液体粘度[6] (38)表6.4⼄醛液体动⼒粘度 (39)表6.5⼄醛液体密度[7] (40)表6.6⼄醛蒸汽压[7] (41)表6.7⼄醛表⾯张⼒(N/m)[1] (42)表6.8⼄醛液体⽐热[7] (43)表6.9⼄醛⽓体⽐热[7] (44)表6.10⼄醛理想⽓体热容量[1] (45)表6.11⼄醛汽化热[7] (46)表6.12⼄醛液体导热系数[7] (47)表6.13⼄醛⽓体导热系数[7] (48)表6.14⼄醛-⽔⼆元体系汽液平衡图表[1] (49)表6.15⼄醛-DGT⼆元体系汽液平衡图表[1] (54)七、⼆氧化钛 (57)表7.1TiO2物性数据[16] (57)表7.2⼆氧化钛⽐热 [7] (58)⼋、⽔ (61)表8.1⽔物性数据[7] (61)表8.2⽔和密度[7] (62)表8.3⽔的表⾯张⼒ (N/m) [1] (63)表8.4⽔和饱和蒸汽压[7] (64)表8.5液体⽔的动⼒粘度[7] (66)表8.6⽔蒸汽的动⼒粘度[7] (67)表8.7⽔的液体⽐热[7] (68)表8.8⽔的蒸汽⽐热[7] (69)表8.9⽔蒸汽热容量[1] (70)表8.10⽔的汽化潜热[7] (71)表8.11液体⽔的导热系数[7] (72)表8.12⽓体导热系数[7] (74)九、导热油 (78)表9.2孟⼭都导热油THERMINOL 66 (78)表9.2.1典型特性 (78)⼗、三醋酸锑 (82)表10.1三醋酸锑的物性数据 [6] (82)表10.2聚酯装置对三醋酸锑的质量要求 [6] (83)⼀、⼄⼆醇(EG)表1.1表1.2表1.5表1.6表1.7附〔1〕,⽤ANTOINE ′S 公式进⾏纯组分蒸汽压的计算是Ln (P )=A -TC B常数A=21.896230 式中:P — 纯组分的蒸汽B=7045.10448 压,mbar C=273.150 t —温度,℃表1.8表1.9表1.10计算公式:热容量=A+BT+CT2+DT3其中 A=366536.195824E-06B=364543.386208E-08 C=-105545.295727E-11 D=-276204.475212E-15表1.11⼄⼆醇蒸发热〔7〕表1.12表1.13表1.14表1.16。
二氧化碳的溶解度参数及其影响因素
二氧化碳的溶解度参数及其影响因素一、引言二氧化碳(CO2)是一种无色、无味的气体,它在许多领域都具有重要的应用,包括工业、环保、医疗等。
了解二氧化碳在不同条件下的溶解度参数对于优化这些应用至关重要。
本文将探讨二氧化碳的溶解度参数及其影响因素。
二、二氧化碳的溶解度参数溶解度参数是衡量物质在溶剂中溶解能力的一个重要参数。
对于二氧化碳而言,其溶解度参数主要受到温度、压力和溶剂性质的影响。
1.温度:随着温度的升高,二氧化碳在溶剂中的溶解度会降低。
这是因为高温会使分子间的相互作用力减弱,从而降低溶剂对二氧化碳的溶解能力。
2.压力:压力对二氧化碳溶解度的影响较大。
随着压力的增加,二氧化碳在溶剂中的溶解度会增加。
这是因为压力增大会使气体分子在溶剂中的扩散速度减慢,从而增加其在溶剂中的溶解度。
3.溶剂性质:溶剂的性质对二氧化碳的溶解度也有重要影响。
通常,极性溶剂(如水)对二氧化碳的溶解度较高,而非极性溶剂(如烃类)对二氧化碳的溶解度较低。
这是因为二氧化碳分子具有一定的极性,因此更容易在极性溶剂中溶解。
三、影响二氧化碳溶解度参数的因素除了上述基本因素外,还有一些其他因素也会影响二氧化碳的溶解度参数,包括:1.溶剂浓度:溶剂的浓度越高,其对二氧化碳的溶解能力通常越强。
这是因为高浓度的溶剂可以提供更多的分子与二氧化碳分子相互作用,从而增加其在溶剂中的溶解度。
2.溶质种类:当溶液中存在其他溶质时,它们可能会与二氧化碳竞争溶剂分子,从而影响二氧化碳的溶解度。
一般来说,如果其他溶质与二氧化碳在溶剂中的溶解度相近,它们可能会对二氧化碳的溶解度产生较大影响。
3.温度梯度:在某些情况下,溶液中的温度梯度可能会对二氧化碳的溶解度产生影响。
例如,在温度较高的区域,二氧化碳的溶解度可能会降低,而在温度较低的区域,其溶解度可能会增加。
这种温度梯度效应在实际应用中可能需要特别关注。
四、结论综上所述,二氧化碳的溶解度参数受到多种因素的影响,包括温度、压力、溶剂性质、溶剂浓度、溶质种类以及温度梯度等。
常见塑料的溶剂
常见可溶解塑料(P V C、P C、P E、A B S、P E T、P P)的溶剂文章来源:新蓝景国际化学在线???? 发布日期:2012/9/23 11:40:54 ???? 浏览次数:560???? ????常见可溶解塑料(PVC、PC、PE、ABS、PET、PP)的溶剂聚合物溶剂非溶剂聚乙烯对二甲苯、三氯苯丙酮、乙醚聚1-丁烯癸烷、十氢化萘低级醇无规聚丙烯烃类、乙酸异戊酯乙酸乙酯、丙醇聚异丁烯己烷、苯、四氧化碳、四氢呋喃丙酮、甲醇、乙酸甲酯聚丁二烯脂肪族和芳香族烃类聚苯乙烯苯、甲苯、三氯甲烷、环己酮、乙酸丁酯、二硫化碳低级醇、乙醚(溶胀)聚氯乙烯四氢呋喃、环己酮、甲酮、二甲基甲酰胺甲醇、丙酮、庚烷聚氟乙烯环己酮、二甲氨基甲酰胺脂肪族烃类、甲醇聚四氟乙烯不可溶聚丙烯酸酯和聚甲基丙烯酸酯三气甲烷、丙酮、乙酸乙酯、四氢呋喃、甲苯甲醇、乙醚、石油醚聚丙烯腈二甲氨基甲酰胺、二甲亚砜、浓硫酸水醇类、乙醚、水、烃类聚乙烯醇水、二甲基甲酰胺、二甲亚砜烃类、甲醇、丙酮、乙醚纤维素含水氢氧化铜铵、含水氯化锌、含水硫氰酸钙甲醇、丙酮脂肪族聚酯类三气甲烷、甲酸、苯甲醇、乙醚、脂肪族烃类对苯二甲酸乙二醇酯间甲酚、邻氯酚、硝基苯、三氯乙酸甲醇、丙酮、脂肪族烃类聚酰胺甲酸、浓硫酸、二甲氨基甲酰胺、间甲酚甲醇、乙醚、烃类鉴别-ABS与PS 塑胶原料塑胶原料在采用各种塑料再生方法对废旧塑料进行再利用前,大多需要将塑料分拣。
由于塑料消费渠道多而复杂,有些消费后的塑料又难于通过外观简单将其区分,因此,最好能在塑料制品上标明材料品种。
中国参照美国塑料协会(SPE)提出并实施的材料品种标记制定了GB/T16288—1996“塑料包装制品回收标志”,虽可利用上述标记的方法以方便分拣,但由于中国尚有许多无标记的塑料制品,给分拣带来困难,为将不同品种的塑料分别,以便分类回收,首先要掌握鉴别不同塑料的知识,下面介绍塑料简易鉴别法:?1.塑料的外观鉴别??? 通过观察塑料的外观,可初步鉴别出塑料制品所属大类:热塑性塑料,,热固性塑料或弹性体。
二氧化碳溶解度 有机溶剂
二氧化碳溶解度有机溶剂【原创版】目录1.二氧化碳的溶解度2.有机溶剂的定义和分类3.二氧化碳在有机溶剂中的溶解度4.影响二氧化碳在有机溶剂中溶解度的因素5.二氧化碳在有机溶剂中的应用正文一、二氧化碳的溶解度二氧化碳(CO2)是一种常见的气体,在常温常压下,它的溶解度较低。
随着温度的升高,二氧化碳的溶解度会降低,而随着压力的增加,其溶解度则会提高。
二氧化碳在水中的溶解度较高,但在有机溶剂中的溶解度则因溶剂的种类和性质而异。
二、有机溶剂的定义和分类有机溶剂是一类含有碳元素的化合物,具有较高的沸点、较低的熔点和良好的溶解性。
有机溶剂可以分为极性溶剂、非极性溶剂和半极性溶剂。
极性溶剂如醇、醚和酮等,非极性溶剂如烷烃和苯等,半极性溶剂如醇醚和酮醚等。
三、二氧化碳在有机溶剂中的溶解度二氧化碳在有机溶剂中的溶解度较在水中低,但在某些有机溶剂中,其溶解度仍然较高。
例如,二氧化碳在甲醇、乙醇和丙酮等极性溶剂中的溶解度较高,而在正己烷、甲苯等非极性溶剂中的溶解度则较低。
四、影响二氧化碳在有机溶剂中溶解度的因素影响二氧化碳在有机溶剂中溶解度的主要因素包括溶剂的极性、溶剂的结构和温度。
极性溶剂对二氧化碳的溶解度较高,而非极性溶剂对二氧化碳的溶解度较低。
溶剂的结构也会影响其对二氧化碳的溶解度,例如,醇醚和酮醚等半极性溶剂对二氧化碳的溶解度较高。
温度对二氧化碳在有机溶剂中的溶解度也有影响,通常温度越高,溶解度越低。
五、二氧化碳在有机溶剂中的应用二氧化碳在有机溶剂中的溶解度较低,但这一特性在许多领域具有实用价值。
例如,在实验室中,可以利用这一特点进行二氧化碳的吸收和分离;在工业生产中,可以利用二氧化碳在有机溶剂中的溶解度较低,实现二氧化碳的捕集和利用等。
总之,二氧化碳在有机溶剂中的溶解度受到溶剂极性、溶剂结构和温度等因素的影响。
PET熔融缩聚与溶液解聚形成环状低聚物的对比分析
化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2023 年第 42 卷第 9 期PET 熔融缩聚与溶液解聚形成环状低聚物的对比分析钱思甜1,2,彭文俊1,2,张先明1,2(1 浙江理工大学纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室,浙江 杭州 310018;2 浙江省现代纺织技术创新中心,浙江 绍兴 312030)摘要:采用萃取法提取聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET )在熔融缩聚时产生的环状低聚体,以及采用溶液解聚法制备PET 环状低聚体,表征并对比了不同制备方法得到的环状低聚体的结构、组分分布及其热性能。
结果表明:熔融缩聚中的萃取法以及借助二苯醚和正十六烷的溶液解聚法均能有效制备环状低聚体,其中二苯醚法得到的产率最高,达80%,而萃取法得到的产率最低;制备的环状低聚体中环状三聚体含量最高,萃取法和二苯醚法制备的环状低聚体具有较宽的环组分分布,正十六烷法制备的产物分布较窄;萃取法和二苯醚法制备的低聚体在190℃、270℃、310℃附近出现吸热峰,而正十六烷法只在280℃、310℃附近出现吸热峰,对应组分分析中产物的熔点;三种方法制备的环状低聚体均具有良好的热稳定性。
关键词:PET 回收;环状低聚体;溶剂萃取;环解聚中图分类号:TQ342.21 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2023)09-4808-09Comparative analysis of forming cyclic oligomers via PET meltpolycondensation and cyclodepolymerizationQIAN Sitian 1,2,PENG Wenjun 1,2,ZHANG Xianming 1,2(1 State-Locality Joint Engineering Laboratory of Textile Fiber Material and Processing Technology, Zhejiang Sci-TechUniversity, Hangzhou 310018, Zhejiang, China; 2 Zhejiang Provincial Innovation Center of Advanced Textile Technology,Shaoxing 312030, Zhejiang, China)Abstract: The cyclic oligomers were prepared by extraction method in melting polycondensation of polyethylene terephthalate (PET) and cyclodepolymerization method, respectively. The structure, component distribution and thermal properties of the cyclic oligomers obtained by the different preparation methods were systematically characterized. The results showed that both the extraction method in melt polycondensation and the cyclodepolymerization method with the aid of diphenyl ether and n -hexadecane were effective in the preparation of cyclic oligomers with the highest yield of 80% obtained by the diphenyl ether method and the lowest yield obtained by the extraction method. The cyclic oligomers products had the highest content of cyclic trimers and the cyclic oligomers prepared by the extraction and diphenyl ether method had a wide ring distribution, while the cyclic oligomers prepared by the n -hexadecane method had a narrow ring distribution. The oligomers prepared by the extraction and diphenylether methods indicated endothermic peaks around 190℃, 270℃ and 310℃, while the n -hexadecane研究开发DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2022-1966收稿日期:2022-10-21;修改稿日期:2022-12-06。
