硫醇甲基锡热稳定剂
巯基乙酸异辛酯项目简介

巯基乙酸异辛酯项目简介一、产品介绍巯基乙酸异辛酯又名巯基醋酸异辛酯或巯基乙酸—2—已基己酯,化学结构式HSCH2COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3,分子量204,闪点118℃,密度d420=0.9730—0.9737,为无色透明液体。
巯基乙酸异辛酯是制备聚氯乙烯(PVC)热稳定剂(硫醇锡、硫醇锑)的主要原料,同时还可以作为PVC树脂聚合时的阻支链剂及双酚A合成的催化剂。
在PVC产量猛增的进今天,热稳定剂(硫醇锡、硫醇锑)的用量也随之增加,所以异辛酯作为制备聚氯乙烯热稳定剂的主要原料,市场非常走俏。
20世纪90年代之前,巯基乙酸异辛酯的生产技术和市场一直被发达国家控制,如法国Arkema(原阿托化学)产量约18000吨/年,德国Bruno Bock 产量约14000吨/年,美国Crompton约8000吨/年。
全球主要用户为欧洲和北美的PVC稳定剂生产商,例如美国Rohm & Haas、意大利Reagens;亚洲较大的用户为台湾台塑。
至2004年全球巯基乙酸异辛酯的市场需求量在6万-6.5万吨/年,随着PVC行业和农药、医药及相关行业的飞速发展,本项目的市场前景很好。
目前甲基硫醇锡项目已被发达国家选作PVC稳定剂的主导产品,其国际市场需求很大,2004年仅国内市场需求约20000吨,据业内专家统计近几年增长率为15%左右,今后还将持续增长,具有良好的市场前景。
二、原料及市场供应生产异辛酯所用的原料有以下几种:三、利润率1、每生产1吨产品的原料成本如下,即每生产1吨产品所需的原料费用为10187元。
2、每生产1吨产品的人工成本如下按每天生产30吨计算合计人工成本:214元/吨3、能源成本1吨产品需耗能330元4.三废处理:500元/吨5.其他费用约200元/吨成本合计为11431元。
按目前巯基乙酸异辛酯市场净价16000元/吨计算,1吨产品的利润是4569元,利润率为40%。
每月的利润是4569元/吨×30吨/天×30天=411.21万元;一年利润为411.21万元/月×10月=4112.1万元(按一年生产300天计)。
(整理)PVC热稳定剂品种简介

(整理)PVC热稳定剂品种简介PVC热稳定剂品种简介[ 2009-11-18 16:11:06] 作者:s 来源:s聚氯乙烯主稳定剂是指那些单独使用时就有稳定效果的化合物,而副稳定剂是那些单独使用无效而与主稳定剂配合时却起增效作用的化合物。
某些主稳定剂之间或某些主副稳定剂之间选择使用后会起协同作用。
一、盐基性铅盐盐基性铅盐是用于聚氯乙烯最早也是最广泛的一种热稳定剂,呈碱性,故能与PVC受热后产生的HCl反应而起稳定作用。
从毒性、抗污性和制品透明性来看,铅盐并不理想。
但它的稳定效果好、价格低廉,故仍大量用于廉价的PVC挤出和压延制品中。
因它有优良的电性能和低吸水性,故广泛地用作PVC的电绝缘制品、唱片和泡沫塑料的稳定剂。
1.1、三盐基硫酸铅(也称三碱式硫酸铅)白色粉末,比重7.10,味甜,有毒;易吸湿,无可燃性和腐蚀性。
不溶于水,但能溶于热的醋酸胺,潮湿时受光后会变色分解。
折射率2.1,常用作电绝缘产品的稳定剂。
1.2、二盐基亚磷酸铅这是一种细微针状结晶粉末;比重6.1,味甜有毒;200℃左右变成灰黑色,450℃左右变成黄色。
本品不溶于水和有机溶剂,溶于盐酸。
折射率2.25,有抗氧剂作用,是一种优良的耐气候性稳定剂。
二、金属皂类金属皂类也是一类广泛使用的聚氯乙烯热稳定剂。
以羧酸钡、羧酸镉、羧酸锌、羧酸钙的单质或混合物使用。
其稳定作用是由于它能在聚氯乙烯分子链上开始分解的地方起酯化作用。
稳定作用的强弱与金属皂中的金属比、羧酸类型以及配方中是否存在诸如亚磷酸酯、环氧化油、抗氧剂等协合剂有关。
其中镉皂和锌皂的稳定作用最大。
2.1、硬脂酸铅这是一种细微粉末,它不溶于水,溶于热的乙醇和乙醚。
在有机溶剂中加热溶解,再经冷却成为胶状物。
遇强酸分解为硬脂酸和相应的铅盐,易受潮。
有良好润滑性,熔点低而确保其有良好分散性。
2.2、2—乙基乙酸铅它可溶于溶剂和增塑剂。
通常配成57-60%的矿物油或增塑剂的溶液出售。
广泛用作泡沫塑料中发泡剂偶氮二甲酰胺的活化剂。
硫醇锑热稳定剂的质量分析

在 O2g样 品 中加入 浓硫 酸 1 L 在通 风 橱 . 0m , 内先 小 火加 热 , 后 用 H O 氧化 褪 色 , 残 液 中 然 N 3 于 加 入 3 L浓盐 酸 和少 许 K O , 三价 锑 完全 转 0m N 将 化 为五价 锑 。取定 量 的罗丹 明 B 三苯 甲烷类 碱性 (
20 0 7年 第 1 ( 第 6 期 ) 期 总 1
2 锑含量的分析[] . g精 确 至 00 0 样 品于 2 0 .5 02 ( . 1 0 5
m L干 燥 的锥 形 瓶 中 。 入 5 L无 水 乙醇 , 碘 加 0m 用
K e wo d a t n ra t e h a t i zr a ayia to ; q ai n yi y r : ni mo yme c pi ; e t a l e; n l t l me d u t a a ss d sb i , c h ly l
硫 醇锑 是 目前 推 广应 用 较 为广 泛 的一类 塑 料
浓硫酸 , 硝酸 , 盐 酸 , 硝 酸 钾 , 丹 明 B, 浓 亚 罗
苯。 1 . 鉴别 过 程 2
定程 度上 限制 了其 发展 ,而硫 醇锑 恰 以其 价 格
优 势在 塑料 助 剂市 场 上 占有 一席 之地 。且 硫 醇 锑 在 性能 上 与有 机 锡相 似 ,它不但 具 有优 良的初 期 着 色 、透 明和无 毒 等特 点 ,还 与 亚磷 酸酯 、环 氧 化合 物等 有协 同作 用 。在我 国 P C产 量不 断增 加 V
热稳定剂

4.5.5 热稳定剂的发展动向
1.发展低毒和无毒品种 过去多用Ba-Cd-Zn系列品种做为主稳定剂,后来发 现镉向土壤迁移而被作物吸收进而引起人的中毒。国外 开始使用有机锡代替毒性大的铅化合物。 2.大力发展有机锡热稳定剂 甲基锡和酯锡(硫锡化合物)都是优良的稳定剂。 3.大力研究做为PVC主稳定剂的有机酸金属盐 如吡咯烷酮羧酸盐,它们的分子中存在着能与氯化 锌起螯合作用的配位基,能抑制氯化锌对PVC老化的促 进作用。 4.积极开发有机辅助热稳定剂 为进一步提高稳定化效果,对螯合剂、多元醇衍生 物等新品种也在积极开发中。稳定PVC过程中,加入螯 合剂抑制氯化锌的不良影响是一种有效的方法。
4.5.4 热稳定剂分类
1.铅稳定剂 是现在仍大量使用的、开发最早的品种。具有很强的 结合氯化氢的能力,但对PVC脱HCL既无抑制作用也无 促进作用。 盐基性铅盐是目前应用最广泛的类别,如三盐基硫 酸铅(3PbO•PbSO4•H2O)、盐基性亚硫酸铅 (nPbO•PbSO3)和二盐基亚磷酸铅 (2PbO•PbPO3•1/2H2O)等。 铅盐稳定剂优点是耐热性好,长期稳定;电气绝缘 性好;具有白色颜料的性能,覆盖力大、耐候性好;价 格低廉。但缺点是有毒性,相容性和分散性差,所得制 品不透明;没有润滑性,需要与金属皂、硬脂酸等润滑 剂并用;容易产生硫化污染等。
无论是盐基性铅盐、金属皂类或其他各类热稳定剂, 所以能起到热稳定化的作用,主要是由于它们都有着一 个共同特点——均属于HCl接受体,能够捕捉PVC释放 的HCl。
各类热稳定剂有其独特作用。总之,热稳定剂掺入PVC制品中,能 与产生的微量HCL作用,因而能防止PVC热降解,同时可使制品长 期使用。
聚氯乙烯的热降解及热稳定剂的作用机理:
金属皂大多用于半透明制品。
热稳定剂

用途: 目前主要应用于以下方面(1)用于各种不透明板,软 制品及电缆材料;(2)用于管材,地板料,硬质PVC
4.3.2 金属皂类稳定剂
金属皂,主要指高级脂肪酸的钡、镉、铅、钙、锌、 镁、鍶等金属盐,常用的脂肪酸有硬脂酸、月桂酸、 棕榈酸等,可用通式表示
M O C R n
O
除了高级脂肪酸的金属盐以外,还有芳香族酸、脂 肪族酸以及酚或醇类的金属盐类,如苯甲酸、水杨 酸、环烷酸、烷基酚等的金属盐类等,它们多是液 体复合稳定剂的主要成分
4.3热稳定剂各论
在工业上,用于PVC的高效热稳定剂有许多种,但均可归属 于金属稳定剂与有机稳定剂两大类 第一类包括无机的、有机的,酸与金属的碱性盐以及它们的 混合物 第二类包括环氧化合物,螯合试剂,抗氧剂,a-苯基吲哚与 尿素衍生物等有机物
4.3.1铅稳定剂
盐基性铅盐 指带有未成盐的一氧化铅(俗称为盐基) 的无机酸铅和有机酸铅(如三盐基硫酸铅, 3PbO·PbSO4·H2O;二盐基硬脂酸铅2PbO·Pb (C17H35CO2)2等),它们都具有很强的结合氯 化氢的能力,可作为氯化氢的捕获剂使用,其作 用原理是通过捕获分解出的HCl而抑制氯化氢对 进一步分解反应所起的催化作用
当然如果高分子链上的碳碳单键与不饱和健相连的话, 那么此碳碳健的热稳定性就比较低,这是由于其均裂 所生成的游离基能与其相连的不饱和健共轭所致
4.2.2非链断裂降解反应机理
PVC受热降解放出HCl是一个十分复杂的过程,一般有以下 三种机理: 1、自由基机理 2、离子机理 3、单分子机理
4.2.3 非链断裂热降解的影响因素 1、聚合物结构的影响 聚合物的热稳定性应主要取决于聚合物的结构,现从支链 的多少、不饱和度、聚合度及分子量的分布等结构特点对其热 稳定性的影响进行讨论 (1)支链的影响 (2)不饱和度的影响 (3)聚合度的影响 (4)分子量的影响
热稳定剂

中国塑料助剂行业的现状与展望3 热稳定剂3.1 概况鉴于欧盟法规规定厂欧洲PVC热稳定剂制造商承诺,到2010年PVC热稳定剂铅盐的用量减半,到2015年完全不用铅盐作为稳定剂。
铅盐稳定剂将主要被钙/锌复合稳定剂替代。
2006年我国热稳定剂总产量约300kt,同比增长9.3%。
铅盐产量减少了10h,无尘复合铅盐和稀土稳定剂的产量各增长10kt;钙/锌复合稳定剂的产量增长很快,其产量和表观消费量分别增长50%和33%。
20052008年我国主要热稳定剂产能、产量统计见表5,铅盐产量减幅加大,无尘复合铅盐2008年开始下滑,钙/锌复合稳定剂产能、产量成倍增长。
表5 2005-2008年我国热稳定剂生产企业产能、产量Tab.5 The capacities and productions of heat stabilizer factories of China in3.2 铅盐类和无尘复合铅盐热稳定剂铅盐类热稳定剂是20世纪50年代研制成功的产品,至今占据主要地位,目前的生产能力达140kt/a,我国碱式硫酸铅的产量最大,碱式亚磷酸铅较少,其他铅盐的品种产量很少。
近几年无尘复合铅盐的产量急增,一些铅盐生产厂都改建或扩建无尘复合铅盐,同时还新建立于一批无尘复合铅盐的小型企业,质量和产量都基本能满足生产要求,至今没有相关的质量标准,各企业产品质量差别较大。
2007年由于国内外全面禁铅、铅价猛涨、铅及其制品运输受到限制,因而2007年的产量大幅下降,预计2008年会降到50h(另有20kt用于制备其他低铅稳定剂未计入)。
3.3 稀土复合稳定剂我国的稀土资源极其丰富,稀土元素有17种,但只有镧、铈两种元素可用于PVC热稳定剂,它们本身无毒、透明,没有放射性,而具有独特的偶联性,镧、铈两种元素的电子结构可接受612个配位体的孤电子对和络合键,它可以抑制PVC脱HCl反应。
稀土复合稳定剂还具有增艳功能,耐候性、绝缘性优异,具有增韧、增容作用。
LDAR泄露检测与修复项目实施方案

LDAR泄露检测与修复项目实施方案目录1项目由来 (3)2编制依据 (3)3企业基本情况介绍 (4)3.1企业简介 (4)3.2企业环保手续履行情况 (4)3.3企业公辅工程基本情况 (6)3.4生产工艺流程........................................................................................................................... .. (7)3.5原辅材料理化性质及毒性 (14)4LDAR项目技术方案 (16)4.1图纸审核 (16)4.2泄漏识别................................................................................................................................. .. (16)4.3泄漏检测与修复点位预估...................................................................................................... . (17)4.4设备编号 (18)4.5泄漏检测................................................................................................................................. . (20)4.5.1检测仪器..................................................................................................................... . (20)4.5.2检测所需试剂......................................................................................................... .......... (25)4.5.3检测频率.................................................................................................................. .......... (25)4.5.4检测步骤......................................................................................................................... (25)4.6泄漏修复 (27)4.7检测质量控制 (28)5项目质量保证与控制............................................................................................................ . (30)5.1LDAR质量管理体系................................................................................................... .... (30)5.2数据记录..................................................................................................................... (31)5.3软件平台 (33)6LDAR项目申报 (35)附件。
关于稳定剂的一些知识(收藏)

关于稳定剂的⼀些知识(收藏)关于稳定剂的⼀些知识(收藏)铅盐类铅盐类是PVC最常⽤的热稳定剂,其⽤量可占PVC热稳定剂的⼀半以上。
铅盐类稳定剂的优点:热稳定性优良,具有长期热稳定性,电⽓绝缘性能优良,耐候性好。
铅盐类稳定剂的缺点:分散性差,毒性⼤,有初期着⾊性,难以得到透明制品,也难以得到鲜艳⾊彩的制品,缺乏润滑性,以产⽣硫、隔污染。
常⽤的铅盐类稳定剂有三碱式硫酸铅,分⼦式为:3PbO·PbSO4·H2O,代号TLS,⽩⾊粉末,密度6.4g/cm3。
三碱式硫酸铅是常⽤的稳定剂品种,⼀般与⼆碱式亚磷酸铅⼀起并⽤,因⽆润滑性⽽需配⼊润滑剂。
主要⽤于PVC硬质不透明制品中,⽤量⼀般为2~7份。
⼆碱式亚磷酸铅,分⼦式:2PbO·PbHPO3·1/2H2O,代号DL,⽩⾊粉末,密度6.1g/cm3。
⼆碱式亚磷酸铅的热稳定性稍低于三碱式硫酸铅,但耐候性能好于三碱式硫酸铅。
⼆碱式亚磷酸铅常与三碱式硫酸铅并⽤,⽤量⼀般为三碱式硫酸铅的⼀半左右。
⼆碱式硬脂酸铅,代号为DLS,不如三碱式硫酸铅、⼆碱式亚磷酸铅常⽤,具有润滑性。
常与三碱式硫酸铅、⼆碱式亚磷酸铅并⽤,⽤量为0.5~1.5份。
为了防⽌有毒的粉状铅盐稳定剂飞散,严重污染⽣产环境,提⾼稳定剂的分散效果,国内外已开发应⽤了⽆尘复合铅盐热稳定剂。
其制造⼯艺为:有资料介绍,制造⽆尘铅盐复合稳定剂,采⽤的铅盐稳定剂粒⼦细微,从⽽与氯化氢反应的表⾯积增⼤。
并因与内外润滑剂复配,使其分散性优良,热稳定效率明显提⾼,⽤量可减少。
⾦属皂类⽤量仅次于铅盐的第⼆⼤类主稳定剂,其热稳定性虽不如铅盐类,但兼有润滑性,除Cd、Pb外都⽆毒,除Pb、Ca外都透明,⽆硫化污染,因⽽⼴泛⽤于软质PVC中,如⽆毒类、透明类等。
⾦属皂类可以是脂肪酸(⽉桂酸、硬脂酸、环烷酸等)的⾦属(铅、钡、镉、锌、钙等)盐,其中以硬脂酸盐最为常⽤,其热稳定性⼤⼩顺序为:锌盐>镉盐>铅盐>钙盐/钡盐。
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硫醇甲基锡热稳定剂
硫醇甲基锡热稳定剂是一种常用的添加剂,在不同领域中发挥着重要的作用。
它能够提高材料的热稳定性,延长其使用寿命,并且具有很好的环境友好性。
让我们来了解一下硫醇甲基锡热稳定剂的基本特性。
硫醇甲基锡热稳定剂是一种有机锡化合物,其主要成分为硫醇甲基锡。
它具有较高的热稳定性和氧化稳定性,能够有效地抵抗材料在高温下的热分解和氧化反应。
同时,硫醇甲基锡热稳定剂对材料的物理性能几乎没有影响,不会改变材料的颜色、透明度和机械性能等特性。
硫醇甲基锡热稳定剂在塑料行业中具有广泛的应用。
例如,在聚氯乙烯(PVC)的生产过程中,硫醇甲基锡热稳定剂可以作为助剂添加到PVC树脂中,以提高PVC制品的热稳定性。
它能够有效地抑制PVC在高温下的分解,延长PVC制品的使用寿命。
硫醇甲基锡热稳定剂还可以用于其他材料的热稳定处理。
例如,在橡胶制品、涂料和胶粘剂等领域中,添加硫醇甲基锡热稳定剂可以提高材料的耐热性和耐候性,增加材料的使用寿命。
硫醇甲基锡热稳定剂具有许多优点,但也需要注意一些使用上的问题。
首先,硫醇甲基锡热稳定剂的添加量应控制在适当范围内,过量的添加会影响材料的透明度和机械性能。
其次,硫醇甲基锡热稳定剂在使用过程中需要避免与其他化学物质发生反应,以免产生有
害物质。
硫醇甲基锡热稳定剂是一种重要的热稳定剂,广泛应用于塑料、橡胶、涂料等领域。
它能够提高材料的热稳定性,延长材料的使用寿命,同时具有环境友好性。
在使用硫醇甲基锡热稳定剂时,需要控制好添加量,并注意与其他化学物质的配伍性。
通过合理的应用,硫醇甲基锡热稳定剂将为各行业的发展做出积极贡献。