二羟甲基脲的化学式

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脲醛树脂制备实验

脲醛树脂制备实验

一、脲醛树脂的概述脲醛树脂英文名:urea-formaldehyde resins商品名:Beetle。

到线性脲醛低聚物。

反应第一步生成一和二羟甲基脲,然后羟甲基与95℃左右反应,甲醛/尿素之摩尔比为 1.5~2.0用酸催化,易导致凝胶。

二、脲醛树脂的特点脲醛树脂一般为水溶性树脂,较易固化、耐光性好、长期使用不变色,热成型时也不变色、坚硬、耐刮伤、耐弱酸弱碱及油脂等介质。

有一定的韧性、耐水性和电性能较差,耐热性也不高。

三、脲醛树脂的分类A按填料种类分1表示a-纤维素;2表示玻璃纤维填料;3表示合成纤维填料;4表示矿物质及其他纤维填料;5表示其他类型填料B按表观性状分P表示粉状压注料;T表示粉状半透明压注料;G表示粒状压注料;I表示粒状压塑料;F表示纤维状压注料。

C按主要用途分A表示一般用途;B表示餐具用,具有耐热水性;C表示电器用,具有优良的电性能(包括耐电弧性);D表示抗高冲击场合用,E表示其他特殊用途。

D颜色色号由三位数组成,百位数代表色系100~199表示白色;200~299白色黄(米)色;300~399表示绿色;400~499表示蓝色;500~599表示红色;600~699表示棕色;700~799表示灰(黑)色。

四、脲醛树脂的性质(1)由于含有大量的羟甲基和酰氨基,能溶于水,并有较好的粘接性能。

对许多种基材使用都很方便,并且能同其他许多种材料在一起使用。

(2)室温或加热100°C以上很快固化,而且可使用酸性催化剂来加速固化过程,以缩短生成周期。

(3)脲醛树脂固化后胶层没有颜色,也可以使用染料和颜料任意着色。

(4)耐溶剂性好,硬度高,耐热性好。

(5)毒性较小,但固化时会放出刺激性甲醛。

(6 ) 耐光性好,耐老化,脆性大,固化过程易产生内应力引起龟裂。

(7)制造容易,价格便宜,使用方便。

五、脲醛树脂的用途及产品(一)、用途:12、用作木材胶粘剂(占脲醛树脂总量的80%以上)。

……(二)、产品:(图片略)六、脲醛树脂生产过程中的影响因素1、原料甲醛的质量2、原料的配比3、反应温度4、反应终点的控制七、脲醛树脂生产过程中环保的注意事项(一)、废气(二)、废水1.回收循环利用2.化学处理3.釜垢及碱洗废液八、实验目的(1)、了解缩聚反应机理。

缩二脲的生产工艺徐州

缩二脲的生产工艺徐州

缩二脲的生产工艺徐州缩二脲,又称为双氰胺、异维尿嘧啶,化学名为二腈基脲,是一种有机化合物,其结构式为:N=C(NH2)NHCN。

缩二脲广泛应用于树脂、胶粘剂、高性能涂料、纸张和纺织品等行业中。

下面我将介绍缩二脲的生产过程以及在徐州的生产工艺。

1. 生产过程概述:缩二脲的生产工艺主要包括尿素脱水、氰胺化合物制备和缩合反应三个步骤。

2. 尿素脱水:缩二脲的生产通常以尿素为原料。

首先将尿素加热至150-170摄氏度,进行脱水反应。

在脱水反应器中,通过升温和添加催化剂的方式,尿素中的水分逐渐脱去,生成氨和氰酸酯。

该反应是一个可逆反应,通过控制反应条件,使得尿素的脱水程度可以达到要求。

3. 氰胺化合物制备:脱水后的混合物中含有氨和氰酸酯。

接下来,将混合物与有机腈反应,通过消除氨生成氰胺化合物。

徐州的生产工艺通常采用尿素和丙二脂腈作为原料。

在反应器中,通过加热和搅拌使反应进行,生成氰胺化合物和有机酰胺。

4. 缩合反应:缩合反应是生产缩二脲的核心步骤。

首先,将氰胺化合物和有机二酮加入反应器中,通过加热和搅拌使两者进行缩合反应。

反应过程中,氰胺化合物的氨基与有机二酮中的羰基发生反应,形成缩二脲的结构。

徐州的生产工艺中,常常采用丙酮和氰胺化合物进行缩合反应。

5. 反应产物分离和纯化:缩合反应结束后,需要将反应产物进行分离和纯化。

通常采用冷却结晶和溶剂萃取的方法。

在冷却结晶过程中,将反应液冷却至一定温度,使得溶液中的成分结晶析出。

通过过滤和干燥,得到实体的缩二脲晶体。

在溶剂萃取过程中,采用适当的溶剂将缩二脲从反应液中提取出来。

6. 产品分级:生产中,根据缩二脲的纯度和用途的不同,常常对产品进行分级。

通过不同的分级工序,可以得到不同纯度的缩二脲产品,以满足不同行业和用途的需求。

总结:徐州的缩二脲生产工艺主要包括尿素脱水、氰胺化合物制备和缩合反应等步骤。

通过控制反应条件和选择适当的原料,可以实现高效率的生产。

同时,在产品的分离和纯化过程中也非常重要,以保证产品的质量和纯度。

尿素的结构特征

尿素的结构特征

尿素的结构特征
尿素是一种有机化合物,化学式为CO(NH2)2。

它是一种白色
结晶或颗粒状固体,具有无味无臭的性质。

尿素是人体代谢过程中产生的主要废物之一,大部分以尿液形式排出体外。

此外,尿素也是一种重要的工业化学品,广泛应用于化肥、农药、塑料和纺织品等领域。

尿素的结构特征如下:
1. 化学结构:尿素的分子式为CO(NH2)2,它由两个氨基
(NH2)团和一个甲酰基(CO)团组成。

这些基团通过共价
键连接在一起,形成一个平面分子结构。

2. 亲水性:尿素是一种亲水性化合物,因为它含有两个氨基团。

这些氨基团具有氢键作用力,可以与水分子形成氢键结合,增加尿素与水的相容性。

3. 极性:尿素是一种极性化合物,因为它在分子中含有氮原子和氧原子,而且氨基团和甲酰基团之间的共价键极性不同。

这种极性使得尿素能够溶解于多种极性溶剂中,如水、醇和酯等。

4. 融点和沸点:尿素的融点为133-135℃,沸点约为132℃。

这些物理性质使得尿素在常温常压下呈固体状态,在高温下可以蒸发为气体。

5. 晶体结构:尿素的晶体结构是由氢键相互作用力组成的。

尿素分子之间的氢键使得晶体中的尿素分子紧密排列,形成有序
的晶格结构。

6. 高溶解度:尿素具有很高的溶解度,特别是在水中。

这是由于尿素分子中的氨基团与水分子之间形成氢键,使得尿素能够与水中的分子相互作用,快速溶解于水中。

综上所述,尿素是一种含有氨基团和甲酰基团的有机化合物,具有极性、亲水性和高溶解度的特点。

其结构特征决定了尿素的化学性质和物理性质,使其在生物学和工业领域都有广泛的应用。

二氨基二羟基

二氨基二羟基

二氨基二羟基
摘要:
1.化合物名称:二氨基二羟基
2.化学式:C2H4N2O4
3.分子量:10
4.06
4.结构式:HOOC-NH-COOH
5.性质:无色结晶或白色粉末
6.应用领域:医药、染料、食品添加剂等
7.主要用途:合成药物、染料及食品添加剂
正文:
二氨基二羟基(C2H4N2O4),也称为尿素,是一种无色结晶或白色粉末,分子量为104.06。

其化学式为HOOC-NH-COOH,结构式中含有一个氨基(-NH2)和一个羟基(-OH)。

尿素具有一些特殊的物理和化学性质。

在水中,它能够溶解,而在醇和醚中则不易溶解。

此外,尿素在高温下稳定,但在高温下会分解。

尿素在许多领域都有广泛的应用。

在医药领域,尿素被用于合成一些药物,如阿司匹林和一些抗生素。

此外,尿素还被用于染料的合成,如偶氮染料和腈纶染料。

在食品添加剂领域,尿素被用作防腐剂和香料。

尿素的主要用途是合成药物、染料和食品添加剂。

它还可以作为溶剂、树脂和塑料的原料,以及金属表面的清洗剂。

总之,尿素是一种重要的有机化合物,具有广泛的用途。

它的化学式为
C2H4N2O4,分子量为104.06,结构式为HOOC-NH-COOH。

缩二脲

缩二脲

缩二脲别名:二缩脲:氨基甲酰脲分子式和相对分子量:C2H5N3O2 103.08结构式:性状:白色结晶粉末,熔点190℃(分解),相对密度1.467,水中结晶体含4个结晶水,在约110℃时失水。

溶于热水、热醇,微溶于醚。

用途:医药中间体,用于制安眠镇静剂。

化工原料,可制清漆,涂料胶水。

塑料和橡胶的发泡剂,润滑油的添加剂。

纸张的阻燃剂。

在畜牧业上,作反刍动物的非蛋白氮饲料添加剂。

在农业上作植物生产调节剂和长效肥料。

缩二脲是无味、毒性极低的非蛋白氮化物,通过动物瘤胃中的微生物合成菌体蛋白,以满足动物对蛋白质的需要,是优良的动物饲料添加剂,在国外已得到了广泛的应用,还是一种长效肥料,具有缓释性,尤其在水田与果树中应用肥效明显优于尿素,且可以防止杂草种子发芽,是优良的除莠剂之一;可作为氮肥如碳铵、硝铵等的抗结块剂。

缩二脲及其衍生物可用作安眠药和镇静剂,且具有缓慢的利尿和降低血压的功能,可作为纤维素的漂白剂;用于制作纸张、皮革及纺织品的涂料,也可制作纺织品的防火涂料。

可作为去垢剂的原料;可用作生产泡沫塑料和海绵制品的发泡剂;用于树脂、塑料、油漆、粘合剂、燃料、润滑油等的生产中作为添加剂,以提高产品的质量,具有广阔的用途。

美国的产量已达到100万吨。

我国生产规模很小,具有广阔的市场开发前景。

在现代畜牧业中,蛋白质资源是制约其发展的主要因素,国内外都在积极研究、开发各种蛋白质资源,非蛋白氮饲料添加剂便是一类重要的蛋白质资源,常用的非蛋白氮饲料添加剂主要包括缩二脲、尿素、异丁叉二脲、硫酸铵、磷酸二氢铵、氨水、磷酸脲、硬脂酸脲等。

由于缩二脲具有独特的理化性能,以及作为反刍动物饲料添加剂具有适口性好、毒性低,且易于消化吸收等优点,所以倍受人们的关注,缩二脲在许多国家,如美国、前苏联等已被指定用作非蛋白氮饲料添加剂,欧共体也正式批准缩二脲作为反刍动物非蛋白氮饲料添加剂,我国对缩二脲的开发应用报道不多,钟国清等(2000)报道了缩二脲的合成方法,本文将就缩二脲在反刍动物中的应用状况作一介绍。

有机化合物和聚合物的中文名称及英文缩写代号

有机化合物和聚合物的中文名称及英文缩写代号

有机化合物和聚合物的中文名称及英文缩写代号A –––笨胺AA –––乙醛氨–––丙烯酰胺AAB –––对氨基偶氮苯–––乙醛醇--萘胺–––蓖麻酸烷基芳基酯–––磺酸烷基芳基酯AAS –––丙烯腈-丙烯酸丁酯-苯乙烯共聚物ab –––偶氮苯AB –––苯甲酸胺ABR –––丁腈橡胶(BD/AN)ABS –––丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(树脂)(ABS合金)ABS –––烷基苯磺酸盐ACET –––乙炔碳黑ACM –––丙烯酸乙酯和2-氯乙基-乙烯醚共聚物ACN –––丙烯腈ACS –––丙烯腈-氯化乙烯-苯乙烯共聚物AD/L –––丙酮二苯胺缩合物ADP –––腺苷二磷酸–––邻苯二甲酸戊基葵酯AET ––– S-2–氨乙基异硫脲二氢溴酸盐AHIB –––-羟基异丁酸胺AIBN –––偶氮双异丁胫AI-Ti –––三异丁基钛四氯化铝AM-101 ––– 2、2‘-硫代双(4-叔辛基酚氧基)镍AMHP –––乙酰汞羟基丙烷AMP –––腺苷一磷酸;腺苷酸ANM –––乙基或丁基丙烯酸和丙烯腈共聚物ANTU –––-萘硫脲(安妥)AOS –––-烯烃磺酸盐6-APA ––– 6-氨基青霉烷酸APB –––丙烯-丁烯APBE –––丙烯-丁烯-乙烯三聚体APE –––丙烯-乙烯APH –––丙烯-已烯APO –––无定形聚烯烃APP –––无规聚丙烯AR –––丙烯酸酯橡胶AS –––丙烯腈-苯乙烯共聚物(树脂)ASP –––混合苯酚的烷基磺化物ATMP –––次氨基三(亚甲基瞵酸)ATP –––腺苷三磷酸AU –––聚酯型聚氨酯胶AUT –––三碳酸铀酰铵BA –––苯甲酰丙酮BA ––丙烯酸丁酯BAL –––二?基丙醇BAMBP–– 4-仲丁基-2-(-甲苄基)酚BaP –––苯并[a]芘BBO ––– 2、5-二联苯基恶唑BBOT –––二、5-双叔丁基苯并恶唑基噻吩BC –––苯乙腈;碳酸丁脂(一、2-碳酸丁烯脂)BCEE –––二(2-氯乙基)醚BCEF ––– N、N-双(2-腈乙基)甲酰胺BDA ––– 1、4-丁二醇已二酸酯BDAPO–––苄基二戊基氧膦BDBP –––二丁基次瞵酸丁酯BDDA ––– N-苄基二已基胺BDHA –––二已基次瞵酸丁酯BDMDC–––二甲基硫代氨基甲酸铋BDNA –––苄基二壬基胺BDO ––– 1、4–丁二醇(BOO?)BDOA –––苄基二辛基胺BDOPO–––苄基二辛基氧瞵BDS ––– 1、4–丁二醇丁二酸酯BDSA ––– N、O-双(二甲基硅烷基)乙酰胺BEHA ––– N-苄基-2-乙基已基胺Bep –––苯并[e]芘BES –––硬脂酸丁氧乙酯BHC –––六氯化苯(六六六)BHET –––对苯二甲酸乙二醇酯BHT –––丁基化羟基甲苯BIDP –––邻苯二甲酸丁基异癸基酯bipy –––二、2‘-联吡啶bis-MSB––对双(邻甲基苯乙烯基)苯BL –––γ-丁内酯BLP –––邻苯二甲酸丁基月桂基酯BMA –––聚甲基丙烯酸丁酯BMHP –––溴汞羟基丙烷BMTFA–––双甲基三氯乙酰胺B-N –––β-萘酚BNS –––磺化丁基萘BNS-cl––– 1-二正丁基氨基萘-5-磺酰氯BO –––油酸丁酯BOP –––邻苯二甲酸丁基辛酯BOPA –––双向拉伸尼龙?(PA–尼龙)BOPP –––双向拉伸聚丙烯BP –––过氧化苯甲酰(BPO)Bp –––联苯BPBG –––丁醇酸丁基邻苯二酰丁酯BPD –––对苯二胺混合物BPHA –––苯甲酰苯基羟胺BPIC –––叔丁基过氧异丙基碳酸酯BQN –––对(苯)醌二亏BR –––顺式-一、4-聚丁二烯橡胶BRA –––蓖麻酸丁酯(BR)Br-PADAP–– 2-(5-溴-2-吡啶偶氮)5-二乙氨基苯酚B/S –––丁苯橡胶BS –––丁二烯砜–––硬脂酸丁酯BSA –––双(三甲基硅烷基)乙酰胺BSH ––苯磺酰肼BSP –––磺溴酞(钠)BSTFA–––双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺BTA –––苯甲酰三氟丙酮BTDS –––二硫化苯基噻唑BTX –––苯、甲苯、二甲苯(总称)Bu –––丁二烯BuLi –––正丁基锂(催化剂)–––丁吡橡胶BXD –––二硫化乙基磺原酸酯BXDC –––丁氧基乙基二乙二醇氨基甲酸酯Bz –––苯甲酰(苯、苄基)BZD –––联苯胺;4、4‘二氨基联(二)苯C –––胞(嘧啶核)苷CA –––乙基纤维素;氯苯胺CAA –––乙酸铜铵法[合成胶]CAC-Na ––羧甲基纤维素钠cAMP –––环腺苷酸CCC –––氯化-2-氯乙基三甲基胺CB –––氯溴甲烷;顺式聚丁二烯CBS ––– N-环已基-2-苯并噻唑亚磺腺胺(CBTS)Cbz –––苄氧羟基CCA –––已酸纤维泡沫塑料CD ––– 2-氯丁二烯CDA ––– N-环已基十二烷基胺CDMDC––二甲基二硫代氨基甲酸镉CDP –––胞苷二磷酸CDTA –––环已烷二胺四乙酸CEHA ––– N-环已基-2-乙基已基胺CETTA––– N-(β-羧乙基)二亚乙基三胺四乙酸CF –––亚叶酸;N5-甲酰四氢叶酸CFM –––聚氯三氟乙烯CHA –––葵基氧亏酸;葵基异羟亏酸;乙酸环已胺CHBS ––– N-环已基-2-苯并噻唑亚磺酰胺;(增进剂CZ)CIPC –––氯苯胺灵cis-BR–––顺式聚丁二烯橡胶(cis-PB;cis-PBR)cis-DDP––顺式二氨二氯合伯Cl2BP –––过氧化二氯苯CLT ––– 2-氨基-4-甲基-5-氯苯磺酸CLR –––氯化橡胶CM –––羧甲基纤维素(CMC)CMC-Na––羧甲基钎维素钠CMDMCS––氯甲基二甲基氯硅烷CMDMS–––氯甲基二甲基硅烷CMP –––胞苷一磷酸;胞苷酸CMTMDS––1、3-双(氯甲基)-一、一、3、3-四甲基二硅氨烷CN –––硝基纤维素COA ––– N-环已基辛基胺COD –––环辛二烯COT –––环辛四烯CP –––环戊二烯基/碳酸丙烯脂/导电聚合物CPBR –––顺式聚丁二烯橡胶CPBS ––– N-环五亚甲基-2-苯并噻唑亚磺酰胺CPDTA–––一、2-环亚戊基二次氮基四乙酸-CPE –––氯化聚乙烯(可做复合型聚合物电解质膜)CPI –––顺(式)聚异戊二烯橡胶CPPD ––– N-环已基-N‘-苯基对苯二胺CPP –––氯化聚丙烯CPVC –––氯化聚氯乙烯CR –––氯丁橡胶;低温丁苯橡胶CRE –––松香皂法低温丁苯胶CRF –––代槽黑用炉黑;代槽炉黑–––酪素;再生胶和胶乳黏合剂CRMB –––环化橡胶母炼胶CSM –––氯磺化聚乙烯橡胶(CSP)CSPE –––氯磺化聚乙烯密封膏;复合固体聚合物电解质CTAB –––溴化十六烷基三甲基胺CTAC –––氯化十六烷基三甲基胺CTBN –––端羧基丁睛橡胶(液)CTC –––四氯化碳()CVD –––化学蒸汽淀积;化学汽相淀积Cys –––半胱氨酸Cyt –––胞嘧啶24D ––– 2、4-二氯苯氧基乙酸;二、4-滴dA –––脱氧腺苷(dAdo)DA –––洗涤剂用烷基化物DAA –––二烷基已二酸酯DAAP –––戊基膦酸二戊酯DAB –––重氮氨基苯DABP –––丁基膦酸二戊酯DADI –––二甲氧基联苯二异氰酸酯DAH ––– 2、5-二叔戊基氢醌DA Latex––脱氨胶乳DAM –––二氨基二苯甲烷(DADPM)DAMD –––二甲基二硫代氨基甲酸二甲胺甲酯dAMP –––脱氧腺苷酸DAMP –––甲基膦酸二异戊酯(DiAMP)DANS ––– 1-二甲基氨基萘-5-磺酰(基)DANS-cl––丹酰氯;1-二甲基氨基萘-5-磺酰氯DAP –––邻苯二甲酸二烷基酯;二戊基磷酸;磷酸二戊酯DAPS –––二烷基酚硫化物DAPT –––丙二胺四乙酸DAS –––葵二酸二烷基酯DASO –––二戊基亚砜DATD ––– N、N‘-二烯丙基酒石酸二酰胺DB –––十二烷基溴DBA –––二苄基胺;二丁胺DBAE –––二丁基氨基乙醇DBAO –––油酸二丁基铵DBBP –––丁基瞵酸二丁酯DBC –––二丁基卡必醇;丁二酸二丁酯;双丁酰环腺苷酸;二丁基溶纤剂DBDA –––二苄基十二烷基胺DBDECP––二乙氨基甲酰瞵酸二丁酯DBDP –––磷酸二丁基单葵基酯DBE –––二丁醚;二苄醚DBES –––葵二酸二丁氧乙酯DBF –––富马酸二丁酯DBH ––– 2、5-二叔丁基氢醌(DBHQ)DBHA –––二苄基已基胺DBM –––二苯甲酰甲烷;马来酸二丁酯DBM P –––甲基膦酸二丁酯;二、6-二叔丁基-4-甲基苯酚DBOA –––二苄基辛胺DBP –––邻苯二甲酸二丁酯;磷酸二丁酯DBPC ––– 2、6-二叔丁基对甲酚DBPD ––– N、N‘-二仲丁基对苯二胺DBPMH–– 2、5-双(叔丁基过氧化)-二、5-二甲基已烷DBPP –––苯基膦酸二丁酯;二丁基焦磷酸对、对‘-二苄基醌二圬DBR –––二苯甲酰间苯二酚DBS –––葵二酸二丁酯;十二烷基苯磺酸盐dC –––脱氧胞苷(dCyd)DCB ––– 3、3‘-二氯联苯胺DCBP –––磷酸双甲苯基一丁基酯DCC –––二环已基碳二亚胺DCHP –––邻苯二甲酸二环已酯dCMP –––脱氧胞苷酸DCMU –––二氯苯(基)二甲脲DCO –––脱水蓖麻油DCP ––– 1、2 –二氯丙烷;邻苯二甲酸二辛酯;过氧化二异丙苯DCPA ––– N-丙酰-3、4-二氯苯胺DCPD –––二环已基苯基对苯二胺;二聚环戊二烯DCPTTS––四硫化二环五亚甲基秋兰姆DCT –––氢氯噻嗪(双氢氯噻嗪、双氢克脲噻)DCTA –––环已二胺四乙酸DCU –––二环已脲DDA –––已二酸二葵酯;二苯胺衍生物DDB –––十二烷基苯DDBS –––十二烷基苯磺酸盐DDC –––二乙基二硫代氨基甲酸二乙铵(DDCN;DDDC)DDD –––双对氯苯基二氯乙烷;二甲基二硫代氨基甲酸二甲铵DDM –––二氨基二苯甲烷;双氯酚;十二碳硫醇DDP –––邻苯二甲酸二葵酯DDPA –––十二烷基磷酸;磷酸单十二烷基酯DDS –––二氨基二苯基砜;干酒槽DDSA –––十二烷基顺丁烯二酸酐DDSO –––二葵亚砜DDT –––双对氯苯基三氯乙烷;滴滴涕DDTC –––二乙基二硫基氨基甲酸盐DDVP –––敌敌畏DEA-cllulose––二乙氨基纤维素(DEAE-cellulose)DEA –––二乙醇胺DEAD –––二硫代氨基甲酸二乙铵DEAE –––二乙氨基乙醇;二乙氨乙基DEAPA–––二乙基氨基丙胺DEB –––二乙苯DEC –––碳酸二乙脂–––对称二苯基亚乙基二胺DEDTC–––二乙基二硫代氨基甲酸盐DEE –––(二)乙醚;一、2-二乙氧基乙烷DEEP ––– 2-乙基已基膦酸二(2-乙基已基)酯DEETA–––二乙醚二胺四乙酸DEG –––二甘醇DEGA –––已二酸二甘醇酯DEGS –––二乙二醇丁二酸酯DEGSB –––二乙二醇葵二酸酯D2EHA–––二-2-乙基已基胺DEHP –––二(-2-乙基已基)磷酸(D2EHPA;HDEHP)DEP –––邻苯二甲酸二乙酯DEPPA–––α-二乙基次膦酰丙酸DEPP –––二乙基焦磷酸;焦磷酸二乙酯DET –––酒石酸二乙酯DETA –––二亚乙基三胺DETU –––二乙基硫脲DFDT –––氟滴滴涕DFP –––二已丙基氟磷酸酯dG –––脱氧鸟苷(dGuo)DG –––二甘油dGMP –––脱氧鸟苷酸DGP –––二亚乙基乙二醇二壬酸酯DHA –––脱氢乙酸;已二酸二已酯DHB ––– 1、4-二氢化苯DHDBCMP–二丁基氨基甲酰亚甲基膦酸二已酯DHHP –––庚基膦酸二庚酯;已基膦酸二已酯DHN ––– 1、4-二氢化萘DHP –––二已基磷酸;磷酸二已酯;邻苯二甲酸二庚酯;邻苯二甲酸二已酯;DHZ –––壬二酸二-2-乙基丁酯DIAMP–––甲基膦酸二异戊酯(DAMP)DiAP –––磷酸二异戊酯DIBA –––已二酸二异丁酯(DiAP)DIBC –––二异丁基甲醇DIBHP–––二异丙苯过氧化氢DIBP –––邻苯二甲酸二异丁酯DIBQ –––二叔丁醌DIBS ––– N、N‘–二异丙基苯并噻唑-2-亚磺酰胺DIBZ –––壬二酸二异丁酯DIC –––二异丙基二硫代氨基甲酸二异丙胺DIDA –––已二酸二异葵酯DIDP –––邻苯二甲酸二异葵酯dIMP –––脱氧次磺苷酸;脱氧肌苷酸DIMP –––甲基膦酸二异丙酯DINA –––二硝基乙氧二硝基胺;二异壬葵DIOA –––已二酸二异辛酯(Di-OA)DIODP–––邻苯二甲酸二异辛基葵酯DIOF –––富马酸二异辛酯DIOP –––邻苯二甲酸二异辛酯(Di-OP)DIOS –––葵二酸二异辛酯DIOZ –––壬二酸二异辛酯DIPA –––偶氮二甲酸二异丙酯DIPAE–––二异丙基氨基乙醇DIPB –––二异丙苯DIPC –––二异丙基甲醇DIPE –––二异丙醚––3、5-二异丙基苯甲醛DIPPP –––二异丙基焦磷酸DIPTU–––二异丙基硫脲dITP –––脱氧次磺苷三磷酸DIXDS ––二硫化二异丙基磺原酸酯DLA –––二月桂胺DLF –––二月桂基甲酰胺DLP –––邻苯二甲酸二月桂酯DLTP –––硫代二丙酸二月桂酸酯DMA –––二甲基乙酰胺;二甲胺DMAC ––– N、N-二甲基乙酰胺DMAE –––二甲基氨基乙醇DMBT –––二硫化二苯并噻唑DMC –––碳酸二甲脂DMCS –––二甲基二氯硅烷DMDCA–––二甲基二硫代氨基甲酸盐DMD(MP)PD––– N、N‘-二甲基-N、N‘-二(1-甲基丙基)对苯二胺DMDPA––– 4、4‘-二甲氧基二苯胺DMDPTD––二硫化二甲基二苯基秋兰姆DME –––二甲氧基乙烷;乙二醇二甲醚DMF ––– N、N –二甲基甲酰胺(PVC溶剂)DMG –––丁二酮亏;二甲基乙二亏DMHPD–– N、N‘-二-3-(5-甲基庚基)对苯二胺DMI –––间苯二酸二甲酯DMIZ ––– 1、2-二甲基咪唑DMM –––马来酸二甲酯DMOD –––二甲基辛二烯DMMP –––甲基膦酸二甲酯DMP –––邻苯二甲酸二甲酯DMP-30 –– 2、4、6 –三(N、N –二甲氨基甲基)苯酚––(也简称:DMP)DMP-30––– 3-(2-乙基已酸)盐DMPM ––– 3-二甲氨基丙腈DM-POPOP––二甲基对亚苯基双-5-苯基恶唑DMPPC–––二甲基苯基对甲酚D(MP)PD–––二(1-甲基丙基)对苯二胺DMPS –––二甲基聚硅氧烷DMS –––二甲硫;二甲醚;二、4-二甲基噻吩烷;二硫化吗啡啉;二吗啉基二硫化物DMSO –––二甲基亚砜DMSO2–––二甲基砜DMT –––对苯二甲酸二甲酯DMU –––二羟甲基脲DNA –––脱氧核糖核酸(双螺旋机构模型);已二酸二壬酯DNase –––脱氧核糖核酸酶DNBC ––– 3、5-二硝基苯甲酰氯DNBS –––二亚硝基苯基苯并噻唑硫化物DNC –––邻苯二甲酸二壬酯(DNP)DNFB ––– 2、4-二硝基氟代苯DNODA–––已二酸正辛基正葵酯DNP –––2、4-二硝基苯基;邻苯二甲酸二壬酯;对称二-β-萘基对苯二胺DNPD –––对称二-β-萘基对苯二胺DNPDMDTC –– 2、4-二硝基苯基二甲基二硫代氨基甲酸酯DNPH ––– 2、4-二硝基苯肼试剂;二硝基苯肼DNPT –––二亚硝基五亚甲基四胺DNNS –––二壬葵萘磺酸(DNS)DNOP –––邻苯二甲酸二辛酯(DOP)DNSA –––二硝基水扬酸DNT –––二硝基甲苯3,5-DNTB––二硝基硫代苯甲酸DNTCA––四氯代邻苯二甲酸二壬酯DOA –––已二酸二辛酯DOAA –––二仲辛基乙酰胺DOAEDOPO––二辛基胺亚乙基二辛基氧膦DOAEDPPO––二辛基胺亚乙基二苯基氧膦DOAMDOPD––二辛基胺亚甲基二苯基氧膦DOAN ––– N-二辛基苯胺DOASCN––硫氰酸二辛胺DOCP –––邻苯二甲酸异辛基辛酸酯DOD –––二氧联苯DOM –––马来酸二辛酯DOP –––邻苯二甲酸二辛酯DOP –––二辛基磷酸;磷酸二辛酯(HDOP)DOPA ––– L-3、4-二羟苯丙氨酸;多巴DOPD ––– N、N‘-二辛基对苯基二胺(DOPPD)DOPP –––二(2-乙基已基)焦磷酸;焦磷酸二(2-乙基已基)酯DOS –––葵二酸二辛酯DOSO –––二辛基亚砜DOTG –––二邻甲苯基胍()DOTT –––二邻甲苯基硫脲(DOTTU)DOZ –––壬二酸二辛酯DPA –––双酚酸;二苦胺;六硝基二苯胺DPBS –––二(N、N‘-二异丙基)苯亚磺酰胺DPC –––二甲苯乙基甲醇;二苯基卡巴腙;二正丙氨二硫代氨基甲酸二正丙胺DPG –––二苯胍DPM –––二苯甲烷;2.2.6.6-四甲基庚二酮DPMTTS––四硫化二五亚甲基秋兰姆DPN –––二磷酸吡啶核苷酸;辅姆DPP –––邻苯二甲酸二丙酯DPPD –––二苯基一、3-丙二酮DPR –––解聚橡胶DPS ––– 4,4‘-二苯芪DPSO –––二苯亚砜DPTA ––– 2-羟基丙二胺四乙酸DPTT –––四硫化二(五亚甲基)秋兰姆(DPTTS)DsBPP–––苯基膦酸二仲丁酯DSD-酸–– 4、4‘-二氨基二苯乙烯二磺酸DSE –––蔗糖二酯DSS ––– 4,4‘-二甲基-4-硅杂戊磺酸钠DTA –––二亚乙基三胺DTBP –––二叔丁基过氧化物DTBQ –––二叔丁醌DTC –––二硫代氨基甲基酸盐DTDM ––– 4,4‘-二硫代二吗啉DTEQ ––– 1,2-二氢-2,2,4-三甲基-6-乙氧基喹啉DTPA –––二亚乙基三胺五乙酸DTPD –––二甲苯基对苯二胺DTPP –––二亚乙基三胺五亚甲基瞵酸DTT –––二硫苏糖醇DVB –––二乙烯苯DVF –––聚乙烯醇缩甲醛EA –––聚丙烯酸乙酯–––乙酸乙酯EAA –––乙烯和丙烯酸共聚物(树脂)(聚乙烯和无规聚丙烯共聚物、乙烯丙烯酸甲酯共聚物)EACA –––氨基已酸EAE –––乙氨基乙醇E-BR –––乳液聚丁二烯橡胶EC –––碳酸乙烯脂ECH ——3-氯-1,2-环氧丙烷ECTECLA––表氯醇三乙消魂胺纤维素EDA –––乙二胺(也简称:HAD)EDA-C ––乙二胺碳酸酯EDB ––– 1、2 –二溴乙烷EDCN –––双乙二胺二硫代氨基甲酸镍EDDA –––乙二胺-N,N‘-二乙酸EDDDPA––乙二胺二乙酸二甲基次瞵酸EDDIP–––乙二胺二异丙基瞵酸EDDP ––– O-乙基-S,S-二苯基二硫代磷酸酯(农药);克温散EDIA –––乙二醇丙烯酸酯EDIP –––乙二胺双异丙基膦酸EDMA –––亚乙基二甲基丙烯酸酯EDNA –––亚乙基二硝胺EDPD ––– 1,1‘基-亚乙基-2,2‘-联吡啶二溴盐;敌草快(农药)EDT –––酒石酸二乙胺;乙二胺酒石酸盐EDTA –––乙二胺四乙酸–– 6-乙氧基-1,2-二氢-2,2,4-三甲基喹啉EDTP –––乙二胺四丙酸EDTPA–––乙二胺四甲基次膦酸EEA –––乙烯和丙烯酸乙脂共聚物(树脂)EFA –––乙基氯-甲醛氨缩合物EG –––乙二醇EGA –––已二酸乙二醇酯;聚已二酸乙二醇酯EGDS –––二硬脂酸乙二醇酯EGG –––戊二酸乙二醇酯EGMa –––马来酸乙二醇酯EGP –––乙二醇邻苯二甲酸酯EGS –––丁二酸乙二醇酯EGTA –––乙二醇二(β-氨基乙醚)四乙酸;乙二醇双乙胺醚-N,N‘-四乙酸2EH ––– 2-乙基已醇EHA –––聚丙烯酸已基已酯EHDP ––– 1-羟基亚乙基二膦酸EHΦPA ––苯基膦酸-2-乙基已基酯(2EHΦPA)EMA –––乙烯和丙烯酸甲脂共聚物(树脂);聚甲基丙烯酸乙酯EMC –––乙基甲基碳酸酯EO –––环氧乙烷EOA –––环氧乙烷加成物EOt –––聚硫橡胶BEPC –––乙基苯氨基甲酸酯EPDM –––三元乙丙橡胶;乙烯丙烯二烯单体EPDR –––三聚乙丙橡胶EPE –––发泡聚乙烯EPM –––乙丙共聚物;乙烯-丙烯单体;氟橡胶EPOXY–––环氧树脂EPP –––发泡聚丙烯EPR –––二元乙丙橡胶EPS –––可发性聚苯乙烯EPSAN-树脂––丙烯腈、苯乙烯在乙烯-丙烯-二烯烃共聚橡胶上接枝共聚而成的热塑性树脂EPT –––三元乙丙橡胶EO ——环氧乙烷ET –––聚硫橡胶AETA –––乙醇甲苯共沸混合物ETDQ –––乙氧基三甲基二氢喹啉ETEL –––二乙基二硫代氨基甲酸碲ETFE –––乙烯–四氟乙烯共聚物ETHF –––乙基四氢呋喃EU –––聚醚型聚氨酯橡胶EVA –––乙烯和乙酸乙烯共聚物(树脂)EXN –––乙基磺原酸镍FA –––脂肪酸;乙醇甲苯共沸混合液FAD –––黄素腺嘌呤二核苷酸FEP –––氟化乙丙烯(共聚物;橡胶);氟化乙烯高聚物;全氟共聚物––是聚四氟乙烯和三氟丙烯的共聚物;FEP-氟塑料46––四氟乙烯与六氟乙烯的共聚物;FFA –––游离脂肪酸()FMN –––黄素单核苷酸FOD –––七氟二甲基辛二酮FPM –––六氟丙烯亚乙烯基氟共聚物Freon-133 –– 1、一、2 –三氟–一、二、2 –三氯乙烷Freon-BF ––– 1、2 –二氟–一、一、二、2 –四氯乙烷FRP –––玻璃纤维增强塑料(GFRP)FS –––氨基磺酸亚铁FT4–––游离甲状腺素FTA –––呋喃甲酰三氟丙酮(HFTA)5-FU ––– 5-氟脲嘧啶FVS ––– LS-硅氟橡胶Fyrol-6–– 0、0‘-二乙基-N、N-双(2-羟基乙基)氨甲基膦酸脂G –––鸟(嘌呤核)苷GA –––丙烯酸脂胶粘剂FGA –––第一代丙烯酸脂胶粘剂SGA –––第二代丙烯酸脂胶粘剂FGA –––第三代丙烯酸脂胶粘剂GABA –––Υ-氨基丁酸GDMA –––乙二醇二琉基乙酸脂GDP –––鸟苷二磷酸GEDTA–––乙二醇乙醚二胺四乙酸GFRP –––玻璃纤维增强塑料(GRP)GL –––甘油;重体碳酸钙GIn –––谷氨酰胺(Q)Glu –––谷氨酸(Gly;G)GMP –––鸟苷一磷酸;鸟苷酸GO –––乙二醛GOT –––谷(氨酸)草(酰乙酸)转氨酶GPC –––玻璃-聚合物复合材料G6PD –––葡萄糖-6-磷酸脱氢酶GPE –––含大量增塑剂的凝胶状聚合物电解质;凝胶聚合物电解质(膜)GPF –––通用炉黑GPR –––通用橡胶GPT –––谷(氨酸)丙(酮酸)转氨酶GR-A –––丁腈橡胶GR-I –––丁基橡胶GR-M –––氯丁橡胶GR-P –––聚硫橡胶GR-S –––丁苯橡胶GR-S-AC––明矾凝固丁苯橡胶GS –––乙二醇丁二酸酯GSH –––还原型谷胱甘肽GSSG –––氧化型谷胱甘肽GSR –––合成橡胶(美)GTP –––鸟苷三磷酸Gua –––鸟嘌呤GW-540––三(一、二、二、六、6-五甲基哌啶基)亚磷酸酯HAB –––对羟基偶氮苯高氨胶乳HAN –––硝酸羟胺HAO –––高芳族油()HAS –––硫酸羟胺HBPT –––六丁基磷酸三酰胺HCECH–– 1,2,3,4,5,6-六(2-氰乙氧基)已烷HCP –––六氯丙烯HDA –––十七烷胺HDHP –––二庚基次膦酸庚酯HDI ––– 1、6-已二异氰酸酯HDPA –––十七烷基磷酸HDPE –––高密度聚乙烯HDPS ––– 8-羟基喹啉二硫代磷酸酯络合物(HDDS?)HDTCS––十六烷基三氯硅烷HEDTA––羟乙基乙二胺三乙酸(HEEDTA)HEHΦP––苯基膦酸单-2-乙基已基酯(2EHΦPA)HET –––六氯内次甲基四氢邻苯二甲酸酐––(也简称:CA)HETP –––四磷酸六乙酯HEXA –––六亚甲基四胺HFA –––六氟代丙酮水合物;六氟丙酮;六氟乙酰丙酮HFBA –––七氟丁酸酐HFP –––六氟丙烯HHPA –––六氢化邻苯二甲酸酐HIBA –––α-羟基异丁酸(α-HIB;HIB)HMD –––六亚甲基二胺(HMDA)HMDA–––亚已基二胺HMDA-C––六亚甲基甲氨酸二胺HMDS –––六甲基二硅胺烷HMDI –––二环已基甲烷二异氰酸酯HMDTA–––已二胺四乙酸HMDU –––六亚甲基二甲基脲HMF ––– 5-羟甲基-2-糠醛HMG-CoA ––β-羟-β-甲基戊二酸单酰辅酶AHMM –––六羟甲基三氰胺HMPA –––六甲基磷酸三酰胺(也简称:HMTA)HMTA –––六亚甲基四胺HMWPE ––高分子量聚乙烯HN –––高腈(含量)橡胶;硝酸肼HNP –––粉状高腈橡胶HNR –––氢化天然橡胶HON –––羟基氧基原?氨酸HOTBTPO ––六辛基三-1,4-亚丁基四氧膦HPDTA –– 2-羟基-1,3-丙二胺四乙酸HPMC –––羧丙基甲基钎维素HPT –––氢化丙烯四聚物;六甲基磷酸三胺–––氢醌HQEE –––氢醌–二(β–羟乙基)醚HS –––高笨乙烯HS/B –––高笨乙烯丁笨胶乳H-SN –––聚异戊二烯橡胶5-HT ––– 5-羟色胺HTAB –––十六烷基三甲基溴化铵HTDI –––甲基环已基二异氰酸酯HTP –––热聚丁笨胶;高温聚合物;热聚橡胶;Hy –––次黄嘌呤;6-羟基嘌呤I –––次黄苷;肌苷(Ino)6I –––间笨二甲酰已二胺IAA –––吲哚-3-乙酸IDA –––亚氨肌二乙酸IDP –––肌苷二磷酸IIR –––丁肌橡胶IK-树脂––苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物Ile –––异亮氨酸(I)IM –––聚异丁烯IMP –––肌苷一磷酸;次黄苷酸;肌苷酸IPAE –––异丙基氨基乙醇IPC –––苯胺灵IPDI –––异佛尔酮二异氰酸酯(脂肪族二异氰酸酯,–– H12MDI)学名:3-异氰酸酯基亚甲基-3.5.5-三甲基环已烷基二异氰酸酯IPN ––– PEO或PEG与环氧树脂互穿聚合物网络IPOTMS ––异丙氧基三甲基硅烷IPP –––二异丙基生氧二硫代氨基甲酸盐IPS –––抗冲聚苯乙烯IPT –––β-异丙基环庚三烯酮IPXN –––异丙基黄原酸镍IR –––异戊二烯橡胶ITP –––次黄苷三磷酸K-酸––– 1-氨基-8-萘基-4、6-双磺酸KBX –––丁基黄原酸钾KFA –––脂肪酸钾皂KH-550 ––-氨丙基三乙氧基硅烷KH-560 ––环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷南大-42 ––苯胺甲基三乙氧基硅烷L-酸––– 1-萘酚-5-磺酸–––月桂基胺月桂基乙酸胺LAB –––直链烷基笨LABS –––直链烷基笨磺酸;直链烷基笨磺酸盐(LAS)LB –––灯(烟炭)黑LCP –––长链聚合物LDH –––乳酸脱氢酶LDI –––已酸甲酯–二、6 –二异氰酸酯LDMDC––二甲基二硫代氨基甲酸铅LDPE –––低密度聚乙烯Leu –––亮氨酸;白氨酸LHR –––低滞后橡胶LLDPE–––线性低密度聚乙烯LMP –––低分子聚合物;低熔点LP-1–––聚硫橡胶LPE –––线形聚乙烯LSD –––麦角酰二乙胺LT –––白三烯LTV –––硅橡胶(低温固化)MA –––顺丁烯二酸酐;马来酐(MaA;MAA)MA –––甲基丙烯酸;聚丙烯酸甲酯;乙酸甲脂MAB –––对甲氧基偶氮笨MAK ––– 2-庚酮;甲基清蛋白硅藻土MAP –––磷酸单戊酯MB –––丁酸甲脂MBA –––一丁胺MBI –––硫醇基笨并咪唑MBIN –––硫醇基笨并咪唑镍MBIZ –––硫醇基笨并咪唑锌盐MBMC –––一叔丁基间甲酚MBP –––磷酸一丁酯MBS –––甲基丙烯酸甲酯、丁二烯和苯乙烯三种单体经共聚制得的热塑性树脂MBT –––硫醇基笨并噻唑MC ––– 1.1.1 –三氯乙烷;甲基钎维素;M cellulose––甲基纤维素MCH –––甲基环已酮MCPA ––– 2-甲基-4-氯苯氧基乙酸(MCP)MDA –––‘––二苯胺甲烷(二苯基甲烷二胺)MDBPP –– 1-甲基-3,5-二丁基-4-丙基吡唑MDI –––二苯一甲烷‘-二异氰酸酯(二苯亚甲基-二异氰酸酯)MDPP –––磷酸一甲基二笨基酯MEA –––单乙醇胺;β-琉基乙胺;半胱胺MEDTA –– 2-甲基乙二胺四乙酸MEEP –––聚{二[(甲氧乙氧)乙氧]}磷腈MEHP –––单(2-乙基已基)磷酸;磷酸单(2-乙基已基)酯(M2EHPA;H2MEHP)MEIDA ––琉乙基亚氨二乙酸MEK –––甲乙酮(丁酮)(MEKP)MEP –––磷酸甲基-1,2-亚乙基酯;甲乙吡啶4MeDOL –– 4-甲基二氧戊环Met –––甲硫氨酸;蛋氨酸(M)2MeTHF –– 2-甲基四氢呋喃MF –––三聚氰(酰)胺-甲醛树脂MH –––马来酰肼(顺丁烯二酸酰肼)MHK –––甲基已基酮MHP –––汞羟基丙烷MIBC –––甲基异丁基甲醇MIBK –––甲基异丁基(甲)酮(MIK)MIBK ––– 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基[甲]酮)MIDA –––甲基亚氨基二乙酸MIT –––一碘络(?)氨酸MLN –––中低腈(含量)丁橡胶MM –––(聚)甲基丙烯酸甲酯(MMA)MMB –––甲基丙烯酸甲酯丁二烯MMVS –––甲氧基甲基硫化乙烯聚合物MN –––中腈(含量)丁腈胶MNDDA ––甲基二(正)癸胺MOAA ––– -N-仲辛基乙酰基MOCA –––‘–二氯–‘–二氨基–二甲基甲烷;亚甲基双邻氯笨胺MOCABP ––α-(2-羟基笨氨基)苄基膦酸单辛酯;α-笨氨基苄基膦酸单辛酯MOMA –––亚甲基双(2-甲氧基笨胺)MOS-试剂––一类生产金属氧化物半导体电路专用的化学品,是一种高纯试剂。

脲醛树脂形成的基本原理

脲醛树脂形成的基本原理

脲醛树脂形成的基本原理脲醛树脂胶从外观形式看,主要有液状和粉状树脂两种:①液体树脂胶是黏稠状的液体,固体含量随创造条件不同而异。

该种树脂有较大的不稳定性,若生产工艺不严格控制,树脂的储藏期将大大地缩短,普通可储藏2~6个月。

储藏期过长,逐渐变稠,甚至凝胶失去效用;②粉状树脂胶需经喷雾干燥制得。

因为它的低分子缩聚物能溶于水,不需特别溶剂,且能缩短固化时光,不论在常温或加热条件下均能很快固化,用法便利。

粉状)脲醛树脂胶的储藏期可长达1~2年之久。

与的反应是非常复杂的。

与都是富于反应性的物质,加之溶液中还含有其他物质,这些物质也参加响化学反应。

尿素是阴离子反应体,是阳离子反应体。

现就其在不同酸度条件下的反应介绍如下。

(1)碱性条件下反应在碱性条件下,甲醛分子内形成离子与尿素的-NH2中的N原子的非共有电子对相配位。

第二,-NH2的H脱离,中和生成一羟甲基脲。

反应式如下:同样,另一个-NH2也和甲醛反应,生成。

但是-NH2和-NH-的反应性差异很大,假如过量无数,也可生成三羟甲基脲和四羟甲基脲,它们的存在还惟独间接的证实。

反应还可以生成环状衍生物尤戎(Uron,杂氧-3,5-二氮环己基-4-酮,结构式如下)、一羟甲基尤戎以及二羟甲基尤戎。

第二,为了举行脲醛树脂的缩合反应,正如下节酸性下反应所述,必需考虑H+应成为羟甲基阳离子生成的缘由,由于[H+]=10-14/[OH-]([H+]=10-14/[OH]),所以H+离子少,即在碱性条件下,难以发生缩合反应。

(2)酸性条件下反应酸性下反应在脲醛树脂创造上是最重要的,左右这个反应的是反应液中氢离子的浓度。

甲醛的水合物甲二醇在氢离子存在下生成羟甲基阳离子,这个阳离子与尿素中氮的非共有电子对配位,再使H+脱离,生成一羟甲基脲: 这是在酸性条件下的加成反应机理,再由这个一羟甲基脲脱水生成亚甲基脲,亚甲基脲与尿素结合生成亚甲基二脲,即举行以下的缩合反应:以上的加成反应与缩合反应交替举行,生成物进一步缩聚形成以亚甲基为主体、少量醚键衔接的线型或支链型的初期树脂,它是不同缩合第1页共4页。

第二章_6丙烯酸类树脂、脲醛树脂

第二章_6丙烯酸类树脂、脲醛树脂
属于非牛顿流体,温度或剪切速率的增大会使熔体粘度降低,可取得 良好的加工流动性; 熔体粘度大,冷却速率较快,成型时易产生内应力,因此加工条件要 严格控制,且制品成型后也必须进行退火处理;
成型方法可采用注塑、挤出、浇筑、热成型等,成型收缩率低且机械 加工性能较好,可以生产出各种尺寸要求和精度较高的制品。
照明领域:照明器具、交通信号灯罩等
光学领域:光学镜片/电视屏幕
其他领域:利用其着色性能,用作装饰件标牌等,还可用 作光导纤维以及各种医药、军用、建筑用玻璃等。
光导纤维
广告橱窗、广告牌
各种医用、军用玻璃
3. PMMA的改性品种
(1)甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物(MS) 以甲基丙烯酸甲酯为主体,其韧性优于一般的PMMA,且 流动性好、易加工、耐擦伤、成本低。 (2)甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸甲酯共聚物 具有很高的冲击强度和耐磨性,且透光率仍可与PMMA媲 美。 (3)甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯-顺丁橡胶共聚物(MBS)
化学性能:
(1)耐化学腐蚀性
耐水溶性盐、弱碱和某些稀酸,但不耐氧化性酸和强碱,同时,介
质的浓度越大,温度越高,其稳定性越低。
在有机化合物中,PMMA对长链烷烃、简单的醚类、油脂较为稳定, 不耐短链的烷烃、醇、酮等。
(2)耐候性
与其他树脂相比,具有优良的耐候性。老化主要是紫外线的作用,
在室外大气条件下,性能仅稍有下降。
4. 蜜胺树脂的合成与固化
<1> 蜜胺树脂的合成
工业上三聚氰胺与甲醛的摩尔比为1:2~1:2.5。
与甲醛反应
主要产物
<2> 蜜胺树脂的固化
高温或加入酸就会使三聚氰胺衍生物发生缩合而固化。
两个羟甲基间缩聚形成醚键
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二羟甲基脲的化学式1.引言1.1 概述二羟甲基脲,化学式为CH2(OH)2(NH2)2,是一种重要的有机化合物。

其分子结构中包含两个羟甲基基团和两个氨基基团。

二羟甲基脲具有特殊的化学性质和广泛的应用领域。

首先,二羟甲基脲具有良好的溶解性和稳定性。

它能够在水中迅速溶解,且在常温下能够长时间稳定存在。

这使得它在化学合成反应和生物学实验中得到了广泛应用。

其次,二羟甲基脲在有机合成领域具有重要的作用。

由于其分子结构中含有两个氨基和两个羟基,它具有很强的亲电性和核磁性。

这使得它成为一种常用的化学试剂,用于催化剂的合成、有机反应的催化和配体的制备等。

此外,二羟甲基脲还具有较高的抗氧化性能和生物活性。

它能够有效抵抗自由基的氧化作用,帮助维持细胞的正常代谢和功能。

因此,在医药领域,二羟甲基脲被广泛应用于抗氧化剂、保健品和药物的研发。

综上所述,二羟甲基脲具有多种优异性质和广泛的应用领域。

本文旨在探讨二羟甲基脲的化学性质和合成方法,并总结其在化学合成和医药领域的应用前景。

通过对二羟甲基脲的深入研究,我们可以更好地了解其特性,并为其进一步开发和利用提供理论依据。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构本篇文章主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分将对二羟甲基脲进行概述,并阐明文章的目的。

首先介绍二羟甲基脲的基本信息和相关领域的研究现状,然后明确本文所要探讨的问题,并提出研究目的和意义。

正文部分将分为二羟甲基脲的化学性质和合成方法两个部分进行详细阐述。

化学性质部分将对二羟甲基脲的结构和性质进行描述。

包括其化学式、分子结构、物理性质(如熔点、沸点等)以及化学性质(如酸碱性、溶解性等)。

同时,还可以介绍二羟甲基脲在不同条件下的反应特点和相关的化学反应机理。

合成方法部分将介绍二羟甲基脲的合成方法及反应条件。

可以详细介绍常见的合成路线和反应步骤,并探讨不同方法对产物纯度和收率的影响。

同时,还可以介绍一些新颖的合成方法和改进方法,以及二羟甲基脲的催化合成等相关研究。

结论部分将总结二羟甲基脲的化学特性和合成方法,归纳出关键性的结果和发现。

同时,还可以对二羟甲基脲的应用前景进行展望,探讨其在材料科学、医药化学等领域的潜在应用价值,并提出可能的研究方向和发展趋势。

通过以上的文章结构部分的编写,读者可以清晰地了解到本文的组织结构和内容安排,帮助读者更好地理解文章的主要论点和结论。

同时,也能够引导读者在阅读过程中有条理地进行信息的获取和理解。

1.3 目的本文旨在对二羟甲基脲的化学式进行探讨和解析,并综述其化学性质和合成方法。

通过深入研究二羟甲基脲的特性和合成途径,我们旨在加深对该化合物的理解,并为进一步开发其应用前景提供有益的信息。

具体而言,文章旨在实现以下几个目的:1. 详细介绍二羟甲基脲的化学特性:包括其分子结构、物理性质、化学性质等方面。

通过对其化学式的解析,我们将探讨其分子组成、元素配比以及可能的官能团和键结构。

此外,我们还将讨论二羟甲基脲的溶解度、稳定性、热稳定性等性质,为后续的应用探索提供基础。

2. 综述二羟甲基脲的合成方法:我们将对已知的合成路线和反应条件进行归纳和分析。

重点关注二羟甲基脲的常规合成方法,包括化学合成和生物合成等方面。

同时,我们还将探讨这些合成方法的优缺点,并指出可能存在的改进方向,以提高合成效率和产量。

通过上述目的的实现,我们不仅能更深入地了解二羟甲基脲的化学性质和结构特征,还能为进一步研究和应用该化合物提供理论依据和实验指导。

同时,对合成方法的综述有助于拓宽二羟甲基脲的制备途径,为其在药物、材料及其他领域的应用展望提供基础。

希望通过本文的撰写和研究,能够促进对二羟甲基脲的进一步认识和发展。

2.正文2.1 二羟甲基脲的化学性质二羟甲基脲(简称DMH)是一种有机化合物,化学式为CH3N3O2。

它是一种白色结晶固体,在常温下稳定性较高。

以下将介绍二羟甲基脲的一些重要化学性质。

1. 溶解性二羟甲基脲在水中的溶解性较好,可与水形成透明溶液。

此外,DMH 也可以溶解于许多有机溶剂中,如醇类、醚类和酮类溶剂。

其溶解性的好处使得DMH在实验室合成和工业生产中具有广泛的应用价值。

2. 热性质二羟甲基脲在高温条件下具有较好的热稳定性。

在常温下,它可以稳定存在,并不易分解或发生副反应。

这使得DMH在高温条件下的反应中能够保持较好的反应性,并增加了其在化学工业中的应用范围。

3. 化学反应性二羟甲基脲具有较高的反应活性,可参与多种化学反应。

它可以和酸反应生成盐类,例如与醋酸反应生成二羟甲基脲酸醋盐。

另外,DMH还可以和酚类化合物发生酯化反应,生成酯类产物。

这些反应为二羟甲基脲的进一步合成提供了途径。

4. 稳定性二羟甲基脲在一定条件下具有较高的稳定性。

它可以稳定存储在普通容器中,不会发生明显的分解或挥发。

但需要注意的是,DMH在接触空气的情况下会逐渐氧化,可能会使其性质发生变化。

因此,在使用或保存时应尽量避免与空气接触。

综上所述,二羟甲基脲具有较好的溶解性、热稳定性和反应活性。

这些化学性质使得DMH成为一种重要的有机化合物,在化学合成、医药研究和工业生产等领域具有广泛的应用潜力。

在下一节中,我们将探讨二羟甲基脲的合成方法,以进一步了解这种化合物的制备过程。

文章2.2 二羟甲基脲的合成方法:二羟甲基脲的合成方法主要有以下几种。

1. 乙酸脱羧法:乙酸脱羧法是合成二羟甲基脲的常用方法之一。

其具体步骤如下:首先,将甲酰胺与高浓度的硫酸反应,得到甲酸铵盐;接着,将甲酸铵盐与盐酸反应生成甲酸铵盐盐酸盐;然后,将甲酸铵盐盐酸盐与氨水反应,生成二羟甲基脲。

该方法的反应条件较温和,具有较高的产率和良好的可控性。

2. 醛类反应法:醛类反应法是另一种常用的二羟甲基脲合成方法。

具体步骤如下:首先,将甲醇与醛类化合物通过醛缩合反应生成醇类化合物;接着,将醇类化合物与脲类化合物反应,利用加热和催化剂的作用,生成二羟甲基脲。

这种合成方法操作简单,反应条件温和,但产率较低。

3. 脲类反应法:脲类反应法也是一种常见的二羟甲基脲合成方法。

具体步骤如下:首先,将甲醛与溴化镁反应产生甲基醇镁溴;然后,将甲基醇镁溴与脲反应生成二羟甲基脲。

这种方法合成步骤相对复杂,但产率较高。

需要注意的是,在二羟甲基脲的合成过程中,选择适宜的反应条件和催化剂对于产率和选择性都具有重要影响。

此外,反应物的纯度和摩尔比例也需要严格控制,以确保合成的二羟甲基脲质量优良。

总之,二羟甲基脲的合成方法多种多样,上述所述的乙酸脱羧法、醛类反应法和脲类反应法是其中的常用方法。

未来研究还可通过改进合成方法和探索新的反应途径,以提高合成效率和产率,为二羟甲基脲在各个领域的应用提供更好的基础和支持。

3.结论3.1 总结二羟甲基脲的化学特性二羟甲基脲是一种有机化合物,其化学式为CH2(OH)2C(NH2)2。

在本节中,我们将对二羟甲基脲的化学特性进行总结。

首先,二羟甲基脲具有两个羟基和两个氨基的结构。

这使得它既具有酸性物质的性质,又具有碱性物质的性质。

二羟甲基脲可以与酸反应,形成盐类,同时也可以与碱反应,生成相应的盐。

这种双重性质赋予了二羟甲基脲在化学反应中独特的特点。

二羟甲基脲的溶解性也是其重要的化学特性之一。

它在水中的溶解度较高,在常温下能够充分溶解。

这使得二羟甲基脲在许多溶剂中都可以被有效地溶解,从而方便了其在化学反应中的应用。

此外,二羟甲基脲还具有亲电性。

它的两个羟基和两个氨基可以参与亲电反应,与相应的亲电试剂发生反应。

这种亲电性使得二羟甲基脲在有机合成中具有一定的应用潜力。

例如,二羟甲基脲可以用作合成中间体,参与多种有机合成反应,生成各种重要的化合物。

综上所述,二羟甲基脲具有酸碱性、溶解性和亲电性等重要的化学特性。

这些特性使得二羟甲基脲在许多领域都有重要的应用,如有机合成、催化剂和药物化学等。

未来,随着对二羟甲基脲性质的深入研究,我们可以进一步挖掘和开发其在各个领域的应用潜力,为科学研究和工业发展做出更大的贡献。

3.2 展望二羟甲基脲的应用前景随着科技的不断发展和化学领域的研究进展,二羟甲基脲作为一种重要的有机化合物,展现出了广阔的应用前景。

在本节中,我们将探讨二羟甲基脲在不同领域中的潜在应用。

首先,二羟甲基脲具有良好的水溶性和生物相容性,这使得它在医药领域具有巨大的应用潜力。

该化合物被广泛应用于药物输送系统,例如纳米粒子、聚合物载体和胶体体系等。

二羟甲基脲可以作为药物的包裹剂,通过调整其结构和功能化修饰,实现药物的控释和靶向性释放,提高药物的疗效并减轻副作用。

此外,二羟甲基脲还可以用于肿瘤治疗领域,作为靶向抗肿瘤药物的载体,提高药物的富集度和抗肿瘤效果。

其次,二羟甲基脲在材料科学领域也有着广泛的应用前景。

由于其多功能性和可调控性,二羟甲基脲可以用于制备高性能的聚合物材料、水凝胶和纳米复合材料等。

例如,将二羟甲基脲引入聚合物材料中可以提高其热稳定性、力学性能和蓄热能力,从而广泛应用于航天、汽车和电子等领域。

此外,二羟甲基脲还可以用于生物传感器和光电器件等领域,通过与其他功能单元的相互作用,实现对生物分子或电子信号的灵敏检测和定量传感,具有重要的应用价值。

此外,二羟甲基脲还可以应用于环境领域。

由于其良好的水溶性和高效的去除能力,二羟甲基脲可以用作处理废水和废气中有害物质的吸附剂和催化剂。

近年来,环境污染问题日益严重,因此对于高效、经济和环境友好的废水处理技术的需求急剧增加。

二羟甲基脲的应用可以有效去除水中的重金属离子、有机污染物和其他有害物质,为环境保护事业做出贡献。

综上所述,二羟甲基脲作为一种具有多种优异特性的有机化合物,具有广泛的应用前景。

未来的研究工作可以进一步深入探究和开发二羟甲基脲的性能以及其在医药、材料和环境领域的应用。

我们相信,随着对二羟甲基脲的深入研究,它将成为推动相关领域发展和创新的重要化合物。

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