聚乙二醇二甲醚资料

南京化学工业(集团)公司研究院以环氧乙烷与甲醇为原料合成出聚乙二醇二甲醚,将该产品制备技术转让江苏省清江石油化工厂所建装置实现工业化生产。

早就不做了
聚乙二醇二甲醚
一、产品介绍:
1、主要物理性质:
结构式:CH3O(CH2CH2O)nCH3,其中n=2---9;
凝固点-22~-29℃;
蒸气压(25℃)0.0933254Pa
密度(25℃)1.032g/cm3;
分子量280~310;
闪点151℃;
pH值6~8;气味:无恶臭;毒性:无毒
2、产品指标
外观淡黄色透明液体
活性物含量≥% 99.0
水份≤% 1.0
PH值(8:2)6~8
四、五、六乙二醇二甲醚含量≥% 75.0
相对平均分子量250~270
二、产品用途:
酸性气体(如H2S、CO2)的脱除、增塑剂、粘结剂的复配物、抗静电剂、印刷材料及印刷设备清洗剂、印刷行业的制备特种油墨及胶印显影剂、工业清洗、日用洗涤剂、油漆溶剂、涂漆剂和消泡剂。

我国于20世纪80年代在筛选溶剂研究过程中,找到了脱硫、脱碳的聚乙二醇二甲醚最佳溶剂组成,命名为NHD。

三、产品概论
聚乙二醇二甲醚(简写DMPE)时20世纪60年代美国联合化学公司开发的酸性气体物理吸收溶剂,其商品命名为Selexol。

聚乙二醇二甲醚一般指有一定同系物分布的混合物,其结构式CH3O(CH2CH2O)nCH3,聚合度n不同,有不同的物性,n≤10时为无色或淡黄色透明液体,随着n的不断增大,粘度增加,直至为白色或土灰色固体。

聚乙二醇二甲醚为非质子极性物质,化学性质稳定,不易发生化学反应,其液体有较强的溶解能力,表现出多方面的适应性,有着多种用途。

1990年鲁南化学工业集团引进杭州化工研究所的小试技术,国内首次开发建设聚乙二醇二甲醚的工业化生产装置,规模为100t/a,1992年5月投产。

由于NHD产品在化肥行业并未推广开来,1995年之前装置处于停车状态。

1996年开始推广,产品开始供不应求,公司经过4次扩建产能达到2000t/a。

兖矿鲁南化工科技发展有限公司于2006年3月申请了生产聚乙二醇二甲醚方法的专利技术。

全国NHD生产厂家至少7家,兖矿鲁化2000t/a,江苏宜兴天音化工股份有限公司2000t/a,江苏靖江石油化工厂1000t/a,安徽绩溪天池化工厂1000t/a,河北唐山朝阳化工厂500t/a,河北藁城溶剂厂300t/a,黑龙江齐齐哈尔黑龙精细化工厂300t/a,
由于NHD本身一种节能产品,也是一种低消耗产品,使用过程中
消耗定额较低,一般一吨氨消耗仅0.2—0.4kg。

老用户不冲量:中性氮肥厂每厂约40t/a,小氮肥厂每厂约20t/a。

目前NHD用户20家,这些用户每年不冲量不会超过800t。

因此,目前国内NHD市场消耗量不会超过2000t/a,远小于4000t/a的市场供应量。

四、生产方法:
根据不同的原料,聚乙二醇二甲醚的合成有多种工艺路线,概括起来由醇钠法,相转移催化法,醛醇与合成气的催化合成法,聚乙二醇单甲醚与醇的缩合反应法,聚乙二醇及其单醚的氢解反应法,环氧乙烷与二甲醚的一步合成法等等。

目前国内生产聚乙二醇二甲醚生产方法的申请专利企业有3家,[1]李新民,朱国华,何同仁. 聚乙二醇二甲醚的生产方法[P]. 浙江:CN1081666,1994-02-09.
[2]朱国华. 聚乙二醇二甲醚的生产方法[P]. 浙江:CN1142482,1997-02-12.
[3]王亚,杨明菊,杨成云. 一种生产聚乙二醇二甲醚的方法[P]. 山东:CN1821198,2006-08-23.
兖矿鲁化科技有限公司的生产方法:将原料低醇与环氧乙烷和氢氧化钠按照摩尔配比为1∶0.887~1.075∶0.005~0.010在反应釜中聚合生成高醇, 高醇平均分子量为200~220。

然后经高醇分离,将蒸出的低醇再作原料使用,高醇分离的工艺条件为:压力控制在
-0.05~-0.10MPa,物料温度控制在130~210℃,分离后的高醇平均分子量为222~242。

然后经醚化反应,再经聚乙二醇二甲醚精馏,得到产品。

经过调整原料配比,将所得的高醇蒸馏成能完全满足生成达到产品企业标准需求的高醇。

高醇在经粗制工段醚化生成粗醚,蒸馏时出的产品没有醚类副产品,即可达到企业标准。

合集下载

脱碳的几种方法的优缺点和比较..

脱碳的几种方法的优缺点和比较..

脱碳的几种方法的优缺点和比较..第一篇:脱碳的几种方法的优缺点和比较..低温甲醇洗法工艺与液氮洗工艺结合一起用,因为低温甲醇洗装置已用作下游一氧化碳脱除工段的预冷阶段。

不用再进行脱硫。

1.低温甲醇洗低温甲醇洗是基于物理吸收的气体净化方法。

该法是用甲醇同时或分段脱除H2S、CO2和各种有机硫,HCN、C2H2、C3、及C4以上的气态烃,水蒸气等,可以达到很高的净化度。

气体中的总硫可脱至,二氧化碳可脱至<0.2mg/m3(标),CO2可脱至10~20 ml/m3。

甲醇对H2、N2、CO的溶解度相当小,而且在溶液减压闪蒸过程中优先解吸,于是可通过分级闪蒸来回收,使气体在净化过程中有效成分的损失减至最少。

低温甲醇洗较适合于由含硫渣油或煤部分氧化法制合成气的脱硫和脱碳。

原理:低温甲醇洗是基于物理吸收的气体净化法。

该法事用甲醇同时或分段脱出硫化氢、二氧化碳和各种有机硫,氰化物、烯烃、碳三及碳四以上的气态烃,水蒸气等,可以达到很高的净化度。

主要设备:甲醇洗的洗涤塔、再生塔、浓缩塔、精馏塔内部都用带浮阀的塔板,根据流量大小选用双溢流或单溢流。

甲醇泵都是单端面离心泵,以防甲醇泄露。

低温甲醇洗所用的换热器很多,面积很大,一般都为缠绕式。

深度冷冻设备用釜式。

冷却器使用列管式。

煮沸器则用热虹吸式。

低温甲醇洗设备内部不涂防腐涂料,也不用缓蚀剂,腐蚀不严重。

工艺特点:(1)甲醇廉价。

(2)硫化氢和二氧化碳在甲醇中的溶解度高,溶剂循环量低,导致电能、蒸汽、冷却水的耗量低。

(3)甲醇溶液不仅能能脱除硫化氢、二氧化碳还能脱除其他有机硫和杂质。

(4)可以选择性脱除硫化氢,是变换气中硫化氢浓缩成高浓度的,便于硫磺回收。

(5)获得的净化气纯度高,并绝对干燥。

(6)低温甲醇洗法工艺与液氮洗工艺结合一起用,特别经济,因为低温甲醇洗装置已用作下游一氧化碳脱除工段的预冷阶段。

不用再进行脱硫。

(7)过剩的只含很少硫化物的二氧化碳可放空,不存在环保问题。

聚乙二醇对有机溶剂中氟化锂的增溶作用及机理

聚乙二醇对有机溶剂中氟化锂的增溶作用及机理

和机 理。采用火焰原子吸收光谱法( F A A S ) 分别测定 了常温下含不同体 积分数 P E G的 A C 、D M E和 D M C中氟化锂 的溶解度 ,并对
溶解 度数据进行 了热力学计算。实验结果表 明 :P E G体积分数在 0~1 0 % 时,氟化锂 在 A C、D ME和 D MC中的溶解度最大 程度分
别增 加了 2 7 倍 、1 4倍 和 1倍 。
关 键词 :氟化锂;P E G ; 增溶作用 ; 火焰原子吸收光谱法
中图分 类号 :T Q 1 5 2
文献标 识码 :A
文章编 号 :1 0 0 1 — 9 6 7 7 ( 2 0 1 3 ) 1 3 — 0 0 9 4 — 0 3
S o l ub i l i ty En ha nc e me n t a n d Ki n e t i c s o f Li t hi u m Fl uo r i de i n Or g a n i c S o l v e n t b y I nc l u s i o n wi t h PEG

me n t i o n e d o r g a n i c s o l v e n t s a t d i f f e r e n t l e v e l s,a n d t h e s o l u bi l i t y o f l i t h i u m lu f o r i d e i n a c e t o n i t r i l e.DME,a n d DMC wa s
1 a t e d .T he r e s u l t s s h o we d t h a t i n a c e r t a i n v o l u me f r a c t i o n r a n g e.P EG c a n s o l u bi l i z e l i t h i u m lu f o id r e i n e a c h o f t he a b o v e

聚乙二醇单甲醚结构式

聚乙二醇单甲醚结构式

聚乙二醇单甲醚结构式1. 聚乙二醇单甲醚的定义与概述聚乙二醇单甲醚(Polyethylene Glycol Monomethyl Ether,简称PEGME)是一种具有多个氧化乙烷基团的聚合物。

它是由乙二醇和甲醇反应得到的化合物。

PEGME 分子中的氧化乙烷基团使其具有良好的溶解性、表面活性和增稠性能,被广泛应用于医药、化妆品、涂料、油墨等领域。

2. 聚乙二醇单甲醚的结构式聚乙二醇单甲醚的结构式如下所示:其中,n表示氧化乙烷基团的个数,m表示与甲醇反应生成PEGME时使用的乙二醇分子数。

3. 聚乙二醇单甲醚的性质3.1 物理性质•外观:无色至淡黄色液体•相对分子质量:根据不同的聚合度而变化•熔点:根据不同的聚合度而变化•沸点:根据不同的聚合度而变化•密度:根据不同的聚合度而变化•溶解性:可溶于水、醇类、醚类等有机溶剂,与大多数有机物相容性良好3.2 化学性质•稳定性:PEGME具有较好的稳定性,能够在常规条件下稳定存在。

•反应性:PEGME可以与许多物质发生反应,如酸碱中和反应、氧化反应、缩聚反应等。

4. 聚乙二醇单甲醚的应用领域4.1 医药领域PEGME在医药领域中广泛应用于药物传递系统和生物医学材料。

它可以作为胶体载体来增加药物的溶解度,并提高其生物利用度。

此外,PEGME还可以用作医疗器械的润滑剂和防腐剂。

4.2 化妆品领域PEGME在化妆品中常被用作表面活性剂、乳化剂和保湿剂。

它能够增加化妆品的稠度和黏度,改善产品的质地和触感。

此外,PEGME还具有良好的渗透性,可帮助其他活性成分更好地吸收。

4.3 涂料领域PEGME在涂料中可以起到增稠、润湿和分散剂的作用。

它能够提高涂料的流动性和附着力,并改善其抗冲击性和耐候性。

4.4 其他应用领域除了医药、化妆品和涂料领域,PEGME还可以应用于油墨、染料、纺织助剂、金属加工液等领域。

它的溶解性和表面活性使其成为很多工业产品中不可或缺的组成部分。

5. 聚乙二醇单甲醚的制备方法聚乙二醇单甲醚可以通过乙二醇与甲醇反应得到。

第二章(3):氨的合成

第二章(3):氨的合成

3 H2 2 NH 3
p k2 p

2 NH 3 3 H2

1
式中k1、k2分别为正逆反应的速率常数, rNH3为过程的瞬 时速率;为实验常数,视催化剂性质及反应条件而异, 工业条件下对工业铁催化剂一般 0.5。
17
1.4.2.2 反应机理与动力学方程
p1.5 H2 r k1 pN 2 pNH 3 pNH 3 k2 p1.5 H2
(1.4.12)
上式只适用于压力较低的的接近平衡的情况,压力较高时,
要用实验得出的速率常数与压力的关系加以校正。另外,当 反应远离平衡时上式不成立,例如pNH30时r 。捷姆金 还推出了远离平衡时的动力学方程:
16
1.4.2.2 反应机理与动力学方程
1939年捷姆金和佩热夫根据上述机理,提出几点假设: ①氮的活性吸附是反应速率的控制步骤;②催化剂表面很 不均匀;③吸附态主要是氮,吸附遮盖度中等;④气体为 理想气体,反应距平衡不很远。由此推导出本征动力学方 程式为:由此机理导出的动力学方程为
p r k1 pN 2 p
实际生产不可能无限增加空速,空速大系统阻力大,功耗 增大。另外,新鲜气量一定时,空速增大只能通过增加循 环气量来实现,循环气量过大,除了上述功耗原因外,还 使单位循环气产氨量下降,从而使气体温升下降,产生不 能维持“自热”的问题。一般空速值为:30MPa 2000030000h-1 15MPa 10000h-1
第八节 氨的合成
一、基本原理 二、氨合成催化剂 三、工艺条件选择 四、氨的分离 五、氨合成塔 六、生产总流程 七、我国合成氨生产装臵现状
1
一、基本原理
1.4.1 氨合成反应的热力学基础 1.4.1.1 化学平衡 氨合成反应如下: 1.5H2(g) + 0.5 N2(g) = NH3(g) +46.22kJ/mol 该反应为放热反应,其平衡常数为

二氧化碳的脱碳

二氧化碳的脱碳
结论:反应速率受液相总容积水解反应所限制,
反应器选择储液量较大的鼓泡塔, 且用冷却水箱将反应热及时移出。
第十页,编辑于星期三:一点 二十七分。
碳化生产物料流向图:
回收氨
软水
气氨
稀氨水
浓氨水
变换气
供CO2
热量移 出
冷却水
碳化塔
原料气 带走少量CO2 NH3
碳酸氢铵 结晶
离心
产品NH4HCO3
第十一页,编辑于星期三:一点 二十七分。
1 NHD溶剂的物理性质
NHD溶剂的主要成份是聚乙二醇二甲醚的同系物,分子
式为CH3-O-(C2H4O)n-CH3,式中n=2~8,平均分子
量为250~270。其物理性质(25℃)如下:
密度(kg/m3)1027 表面张力(N/m)0.034 比热[J/(kg.K)]2100 闪点(℃)151
蒸气压(Pa)0.093 粘度(mPa·S)4.3 冰点(℃)-22~-29 燃点(℃)157
第二十二页,编辑于星期三:一点 二十七分。
(2) 吸收压力
提高吸收压力增加吸收的推动力,减少吸收设 备尺寸、提高气体净化度,也增加溶液吸收能力, 减少溶液循环量。
以天然气为原料流程,压力为2.7~2.8MPa
以煤为原料,吸收压力多为1.8 ~ 2.0MPa。
第二十三页,编辑于星期三:一点 二十七分。
第三十六页,编辑于星期三:一点 二十七分。
6 工艺流程
甲醇 原料气
半贫液
H2S尾气
CO+H2
氨冷
闪蒸
第一吸 收塔
再沸器
H2S再生 塔
CO变换
CO2
甲醇
净化气
富液
氨冷

聚乙二醇单甲基醚

聚乙二醇单甲基醚

聚乙二醇单甲基醚
聚乙二醇单甲基醚(Polyethylene Glycol Monomethyl Ether,简称PEGMME)是一种聚合物化合物,属于聚醚类化合物。

它是聚乙二醇(Polyethylene Glycol,简称PEG)与甲基醚化合而成的产物。

PEGMME的化学结构中含有一段乙二醇基团 (-CH2-CH2-O-),其上的羟基(-OH)可以与其他官能团发生反应,使其在医药、化妆品、润滑剂、涂料等领域具有广泛的应用。

PEGMME的主要特性包括:
1.可溶性:PEGMME在水中具有良好的溶解性,使其在水性涂料、水性胶黏剂等领域具有应用潜力。

2.表面活性:PEGMME分子中的乙二醇基团具有一定的亲水性,可用作表面活性剂,有助于调节表面张力和界面性能。

3.增塑性:PEGMME可用作塑化剂,增强某些聚合物的柔韧性和延展性。

4.生物相容性:PEGMME在医药领域中常用于制备生物相容性良好的药物载体、控释材料等。

5.润滑性:PEGMME在润滑剂中的应用可降低摩擦系数,改善摩擦性能。

PEGMME的具体用途和性质取决于其分子量、甲基醚化程度以及链段长度等因素。

因此,在具体应用中需要根据实际需求选择合适的PEGMME类型和规格。

1 / 1。

聚乙二醇单甲醚结构式

聚乙二醇单甲醚结构式
一、引言
聚乙二醇单甲醚(Polyethylene Glycol Monomethyl Ether,简称PEGMME)是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。

PEGMME的结构式如下:
二、PEGMME的基本性质
1. 外观:无色透明液体
2. 分子量:一般为200~6000之间
3. 溶解性:易溶于水、甲醇、乙醇等极性溶剂,不溶于非极性溶剂如
正庚烷等。

4. 稳定性:PEGMME在常温下稳定,但在高温或强酸强碱条件下易分解。

三、PEGMME的制备方法
1. 乙二醇与甲醇反应法:将乙二醇和甲醇按一定比例混合后,在催化
剂存在下进行反应得到PEGMME。

2. 乙二氧化物与甲醇反应法:将乙二氧化物和甲醇按一定比例混合后,在催化剂存在下进行反应得到PEGMME。

四、PEGMME的主要用途
1. 医药行业:PEGMME是一种良好的溶剂和增稠剂,在制备口服药物、注射剂等方面有广泛应用。

2. 化妆品行业:PEGMME是一种优良的乳化剂和增稠剂,在制备乳液、霜状化妆品等方面有广泛应用。

3. 工业领域:PEGMME是一种优良的润滑剂,在制备塑料、橡胶、纤维等方面有广泛应用。

五、PEGMME的安全性评价
1. 毒性:PEGMME为低毒物质,对人体无明显毒性。

2. 致敏性:PEGMME致敏性较低,但部分人群可能会产生过敏反应。

3. 环境影响:PEGMME具有较好的生物降解性,对环境影响较小。

六、结论
PEGMME作为一种重要的有机化合物,在医药、化妆品和工业领域都有广泛应用。

其制备方法简单,安全性评价良好,具有良好的应用前景。

天然气净化(处理)工艺原理及流程

图2.3 脱硫单元内天然气流程示意图
2)甲基二乙醇胺溶液流程
贫甲基二乙醇胺溶液从吸收塔顶自上而下与原料天然气进行逆向接触,吸收H2S和CO2后变成富液从塔底流出,进入闪蒸塔内降压闪蒸,闪蒸出溶液中的烃类气体和少量的H2S和CO2后,经过滤布过滤器和活性炭过滤器二级过滤后,经过贫富液换热器换热至85℃左右后进入再生塔顶,经加热、降压再生,解析出其中的酸性气体后变成贫液。经贫富液换热器、水冷器换热后,经循环泵加压后循环使用。
2)管道中有液体存在,会降低管线的输送能力。
3)水和其它液体在管道中和天然气中的硫化氢、二氧化碳形成腐蚀液,造成管道内腐蚀,缩短管道的使用寿命,同时增大了爆管的频率。
CH2CH2OH
NH
CH2CH2OH
主反应:
2R2NH+H2S===(R2NH)2S(瞬间反应)
2R2NH+H2O+CO2===(R2NH2)2CO3
副反应:
(R2NH2)2CO3+H2O+CO2===2R2NH2HCO3
2R2NH +CO2===R2NCOONH2R2
(R2NH)2S+H2S===2R2NHHS
MDEA和CO2的反应速率较慢,对H2S有较好的选择吸收性,单一的MDEA溶液较难深度脱除天然气中的CO2,加入DEA可加快溶液与CO2的反应速率,达到深度脱除CO2的目的,使净化气中满足CO2含量<3%的要求。二乙醇胺(DEA)为仲胺,碱性较强,经过试验筛选,靖边气田净化厂的复合溶液中甲基二乙醇胺溶液一般浓度为40%,二乙醇胺溶液的浓度控制在5%左右
4.2脱硫单元的主要工艺流程
1)天然气流程
从集气区来的原料天然气经过重力分离器和过滤分离器分离出液体和固体杂质后进入脱硫塔底,天然气从下向上与从上而下的MDEA贫液逆流接触,其中的H2S和部分CO2被脱除,从塔底出来的湿净化气在湿净化气分离器中分离出携带的MDEA液滴后进入脱水单元。详细的流程示意图见图2.3。

粗原料气的净化—硫化物的脱除(合成氨生产)


由脱随塔流出的富液,送至脱硫闪蒸槽而后进人H2S提浓塔,塔顶进液 为脱硫贫液,中部进液为脱硫富液。在H2S提浓塔后还有一个闪蒸槽。 闪 蒸气压缩后作为H2S提浓塔的气提气。由H2S提浓塔出来的气体含H2S25% 左右,可直接送至克劳斯法制硫装置。由脱碳闪蒸槽出来的闪蒸气含CO2 99%左右,可作尿素生产原料之用。
本书仅对近年来备受人们关注的Slexol怯(中国称为NHD法)脱硫作简介。此法 1965 年首先由美国Alied Chenical公司采用,至今已有 40多套装置在各国运 行。脱硫剂的主体成分为聚乙二醇二甲醒,商品名为Selexol。它是一种聚乙 二醇二甲醚同系物混合体。分子式为CH3O CH-O- CH2 nCH。 式中n为3-9。 平均相对分子质量为22-242。各种同系物的质量分数,%大致如下。
3、脱硫剂活性好,容易再生,定额消耗低
脱硫剂活性好,容易再生,可以降低生产的费用,符合工业生 产的经济性。
4、不易发生硫堵
硫堵:进脱硫塔气体的成分不好,杂志耗量较高;反应时析出的 硫不能及时排出;脱硫塔淋喷密度不够;再生空气量不足,吹风强度 低等原因造成硫堵。
5、脱硫剂价廉易得
采用最多的是廉价的石灰、石灰石和用石灰质药剂配制的碱性溶 液。以提高生产的经济性。
酞菁钴价格昂贵,但用量很少,脱硫液中PDS含量仅在数十个cm3/ m3左右。PDS的吨氨耗量一般在1.3-2.5g左右,因而运行的经济效益也较 显著。
此法也可脱除部分有机硫。若脱硫液中存在大量的氰化物,仍能导致 PDS中毒,但约经60h靠其自身的排毒作用,其脱硫活性可以逐渐恢复。 PDS对人体无毒,不会发生设备硫堵,无腐蚀性。

较高的温度有利于硫磺的分离,使析出的硫易于凝聚,

单离子固态聚合物锂离子电解质膜的研究

单离子固态聚合物锂离子电解质膜的研究崔尧;尹雷;余晴春;蒋峰景【摘要】Novel single-ion solid-state polymer lithium-ion electrolyte membranes were prepared by blending lithiated perfluorinated sulfonic with polyethylene glycol dimetyl ether [PEGDE, CH3O(CH2CH2O) CH3, =3-8] in various molar ratios of ethylene oxide unite to Li+ (EO/Li+). The fundamental properties of thermal stability, mechanical strength, micro-morphology and electrochemical performance were studied. The TGA test shows that the polymer electrolyte membranes are thermal y stable up to 250℃and the maximum tensile strength is up to 4.25 MPa. At aEO/Li+ratio of 20, high ionic conductivities of 4.26×10-4 and 2.16×10-5S/cm are obtained at 100 and 40℃,respectively. The solid polymer menbrane exhibits single lithium-ion conductor behavior with Li+>0.9. It’s hopeful that the prepared electrolyte membranes would be used in mid and high temperature lithium-ion battery.%将锂化后的Nafion树脂与聚乙二醇二甲醚按不同比例共混涂膜,制备得到新的固态单一离子聚合物锂离子电解质膜,并对该电解质膜的热化学稳定性,机械强度,微观形貌以及电化学性能等进行了测试和分析。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档