
Etilenglikola Antimono / Antimona Triglikolato - Fizikemiaj Ecoj
| Angla nomo: | Etilenglikolo Antimono / Antimona Triglikolato |
| Molekula Formulo: | Sb₂(OCH₂CH₂O)₃ |
| Molekula pezo: | 423.66 |
| CAS-numero: | 29736-75-2 |
| EINECS-numero: | 249-820-2 |
| Aspekto: | Blankaj aŭ palceanaj kristalaj granuloj (kelkaj gradoj haveblaj kiel iomete humidaj blankaj kristaloj aŭ blanka pulvoro) |
| Fandopunkto: | > 100°C |
| Flampunkto: | > 100°C |
| Solvebleco: | Tre solvebla en etilenglikolo kun bonega dispersebleco. Ema al putriĝo post eksponiĝo al humideco aŭ humida aero; konservu en sigelita, seka medio. |
| Kemiaj Ecoj: | Ne-toksa kaj senodora, kun relative stabilaj kemiaj ecoj. Ĝi facile putriĝas nur sub humidaj kondiĉoj sen generi damaĝajn kromproduktojn. |
Enterprise Specification por Etilenglikola Antimono
| Simbolo | Grado | Kemia Komponanto | Transmitanco en EG | L-Valoro | B-Valoro | Perdo dum Sekigado | 20-maŝa kribrila trapasofteco | |||||
| Sb | Fremda Mat.≤ppm | |||||||||||
| Pb | As | Fe | Cl- | SO42- | ||||||||
| UMEGA-54 | Kristala Grado | 55±1% | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | ≥98% | ≥93 | ≤3.0 | / | / |
| UMEGA-56 | Seka Grado | 57±1% | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | ≥98.00 | ≥95 | ≤3.0 | ≤0.60 | ≥98 |
Pakado: Sakoj el aluminio-plasto estas vakue pakitaj. Ĉiu sako pezas 15 aŭ 25 kilogramojn kaj estas pakita en unu paledo por tuno.
Kiuj estas la aplikaj areoj kaj specifaj uzoj de antimona glikolo?
I. Ĉefaj Aplikaj Areoj
Antimona glikolato estas tre efika, altpureca, organometala polikondensada katalizilo, ĉefe uzata en la poliestera industrio, precipe en fanditaj polikondensadaj procezoj uzantaj tereftalatan acidon (PTA) kaj etilenglikolon (EG) kiel krudmaterialojn. Specife, ĝi kovras la jenajn subsektorojn:
1. Produktado de poliestera rezino (PET)
- Fibro-kvalitaj poliesteraj ĉipoj (por poliestera stampofibro kaj filamento)
- Botelkvalitaj poliesteraj ĉipsoj (por trinkakvo, karbonataj trinkaĵoj, varmplenigaj boteloj, ktp.)
- Film-kvalitaj poliesteraj ĉipoj (por optikaj filmoj, elektraj izolaj filmoj kaj pakaĵaj filmoj)
2. Modifitaj poliesteroj kaj kopoliesteroj
- Poliestero kun malalta enhavo de dietilena glikolo (DEG)
- Katjona tinkturebla poliestero (CDP)
- Parta kataliza sistemo de polibutilena tereftalato (PBT) (postulas formuliĝon)
3. Reciklado de Poliestero kaj Procezo por Plibonigi Viskozecon
- Fandado kaj dikiĝo de ruba PET-materialo (SSP-antaŭtraktada stadio)
- Tre efika polikondensada katalizo de reciklita poliestero (r-PET)
II. Specifaj Aplikoj kaj Teknikaj Avantaĝoj
Antimona glikolato anstataŭigas tradiciajn katalizilojn (kiel antimonan trioksidon kaj antimonan acetaton) en polikondensadaj reakcioj de poliestero, kaj ĝiaj specifaj aplikoj kaj plibonigoj de rendimento estas jenaj:
1. Tre efika kataliza polikondensada reakcio, pliigante produktokapaciton.
- Aplikoj: Kiel ĉefa katalizilo, ĝi akcelas la polikondensiĝan fazon post transesterigo aŭ rekta esterigo, signife pliigante la polimerigan rapidecon.
- Efikoj: Kun la sama kvanto de antimono, la reakcia tempo mallongiĝas je 10%–15%; aŭ ene de la sama tempo, la grado de polimerigo (DP) kaj interna viskozeco (IV) estas pli altaj, kaj la spaca rendimento de la unuo estas plibonigita.
2. Redukti la restan antimonan enhavon en la preta produkto por plenumi verdajn kaj mediprotektajn postulojn.
- Aplikoj: Pro ĝia alta kataliza efikeco, la kvanto bezonata por aldoni estas nur 60%–70% de tiu de tradiciaj kataliziloj (bazitaj sur antimona elemento).
- Rezultoj: La resta Sb-enhavo en PET-pecetoj povas esti stabile kontrolita je ≤150 ppm, kaj iuj altkvalitaj botelaj pecetoj povas esti tiel malaltaj kiel ≤100 ppm, kio estas multe pli malalta ol la 200–250 ppm de la antimona acetata sistemo, plenumante la limigojn pri migrado de manĝaĵkontaktaj materialoj truditaj de EU, Usona FDA kaj aliaj aŭtoritatoj.
3. Plibonigu la nuancon kaj optikajn ecojn de poliesteraj produktoj
- Aplikoj: Antimona glikolo estas tute dissolvita kaj unuforme dispersita en la reakcia sistemo, evitante lokan trokatalizon aŭ metalagregon.
- Rezultoj: La b-valoro (flaveca indico) de la produktitaj PET-ĉipoj estas reduktita je 1–2 unuoj kompare kun la antimona trioksida sistemo, dum la L-valoro (brileco) estas plibonigita, igante ilin pli taŭgaj por la produktado de optikaj filmoj kaj ultrabrilaj fibroj.
4. Redukti kromefikojn kaj plibonigi indikilojn pri produktokvalito.
- Aplikoj: Reduktu kromefikojn kiel ekzemple eterigadon de etilenglikolo kaj inhibiciu la formadon de dietilenglikolo (DEG).
- Efikoj: La enhavo de DEG en PET povas esti kontrolita je ≤0.8% (kompare kun proksimume 1.0%–1.2% en konvenciaj sistemoj), plibonigante fandopunkton kaj termikan stabilecon, kaj plifortigante la rendimenton de ŝpinado kaj blovmuldado post la procezo.
5. Optimumigu turneblecon post prilaborado por redukti rompiĝoftecon.
- Aplikoj: La kataliza restaĵo estas unuforma kaj ekstreme fajna laŭ partikla grandeco (neniu suspendita materio post dissolvo), kaj ne ŝtopas la filtrilon de la turniĝanta asembleo.
- Efektoj: La rompiĝofteco de poliestera filamento-ŝpinita estas reduktita je pli ol 30%, fibro-forto kaj plilongiga homogeneco estas plibonigitaj, kaj la ofteco de pli bonaj produktoj povas atingi 100%.
6. Facileco de uzo kaj adaptiĝemo de aparato
- Aplikoj: Ĝi povas esti rekte solvita en etilenglikolo por prepari homogenan katalizan solvaĵon (koncentriĝo 2%–5%), ebligante kontinuan kaj precizan mezuradon kaj provizadon.
- Efikoj: Evitas la riskon de precipitaĵo kaŭzita de antimona acetata hidrolizo, kaj ankaŭ forigas la bezonon de antimona trioksida muelado kaj dispersiga procezo, igante ĝin taŭga por grandskalaj kontinuaj poliesteraj fabrikoj (unulinia ĉiutaga produktado de centoj da tunoj aŭ pli).
III. Aldonaj Notoj (Elektaj Rekomendoj)
Kompare kun antimona acetato, antimona glikolo havas pli altan termikan stabilecon kaj estas malpli ema al sublimado aŭ putriĝo ĉe polikondensiĝaj temperaturoj super 300 °C, tiel reduktante antimonan deponadon en vakuaj tuboj.
- Kompare kun antimona trioksido: Antimona glikolo havas solveblecon de >10% (masa frakcio, 80℃) en etilenglikolo, dum antimona trioksido havas solveblecon de malpli ol 0.1%, tial ĝia dispersebleco kaj komenca aktiveco estas signife pli bonaj ol ĉi-lasta.
- Aplikaj limigoj: Ne taŭgas por antimon-liberaj sistemoj (kiel ekzemple iuj varma-plenigaj boteloj kaj medicinaj pakaĵoj), sed povas esti uzata kiel transira solvo en antimon-redukta konverto.