жақын1

Этиленгликоль сурьмасы

Қысқаша сипаттама:

Этиленгликоль сурьмасы - полиэстер поликонденсациясының жаңа, жоғары тиімді катализаторы. Дәстүрлі катализаторлармен (сурьма триоксиді, сурьма ацетаты) салыстырғанда, ол келесі негізгі артықшылықтарды ұсынады:
Жоғары ерігіштігі және дисперсиялануы
Ол этиленгликольде айтарлықтай жоғары ерігіштік көрсетеді және біркелкі таралады. Бұл катализатордың агломерациясын тиімді түрде болдырмайды, реакция жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді және өлі аймақтарды азайтады.
Жоғары каталитикалық белсенділік
Сурьманың жоғары мөлшері және күшті каталитикалық белсенділігі арқасында ол полиэстердің поликонденсациясын айтарлықтай жеделдетеді, реакция циклдерін қысқартады, зауыттың қуаты мен өнімділігін арттырады және өндіріс шығындарын азайтады.
Өнім сапасының жақсаруы
Жоғары тазалық реакция жүйесіне қосымша қоспалардың енуіне жол бермейді. Ол полиэфир чиптерінің ішкі сапасын жақсартады, иіру қабілетін арттырады, иіру процестерін жеңілдетеді және талшықтарды жоғары беріктік пен төзімділікпен қамтамасыз етеді.
UrbanMines әзірлеген және теңшеген этиленгликоль сурьмасы тұрақты физика-химиялық қасиеттерге, жоғары каталитикалық тиімділікке және сапаны айтарлықтай жақсартуға ие. Ол полиэстер процесін жаңарту үшін ең қолайлы катализаторға айналды және барлық полиэстер поликонденсациясы қолданбаларына жарамды.


Өнімнің егжей-тегжейі

Этиленгликоль Сурьма / Сурьма тригликолаты – физика-химиялық қасиеттері

Ағылшынша атауы: Этиленгликоль Сурьма / Сурьма тригликолаты
Молекулалық формула: Sb₂(OCH₂CH₂O)₃
Молекулалық салмақ: 423.66
CAS нөмірі: 29736-75-2
EINECS нөмірі: 249-820-2
Сыртқы түрі: Ақ немесе бозғылт көгілдір түсті кристалды түйіршіктер (кейбір түрлері аздап ылғалды ақ кристалдар немесе ақ ұнтақ түрінде қолжетімді)
Балқу температурасы: > 100°C
Тұтану нүктесі: > 100°C
Ерігіштігі: Этиленгликольде жақсы ериді және тамаша дисперсияланады. Ылғалға немесе ылғалды ауаға ұшыраған кезде ыдырауға бейім; тығыздалған, құрғақ ортада сақтаңыз.
Химиялық қасиеттері: Уытты емес және иіссіз, салыстырмалы түрде тұрақты химиялық қасиеттері бар. Ол зиянды қосымша өнімдерді түзбей, тек ылғалды жағдайда ғана оңай ыдырайды.

 

Этиленгликоль сурьмасының кәсіпорындық сипаттамасы

Белгі Бағасы Химиялық құрамдас бөлік EG-дегі өткізгіштік L Valu B мәні Кептіру кезіндегі шығын 20 торлы електің өткізу жылдамдығы
Sb Шетелдік мат.≤ppm
Pb As Fe Cl- SO42-
UMEGA-54 Кристалдық дәреже 55±1% 5 10 5 30 20 ≥98% ≥93 ≤3.0 / /
UMEGA-56 Құрғақ сорт 57±1% 5 10 5 30 20 ≥98.00 ≥95 ≤3.0 ≤0.60 ≥98

Қаптама: Алюминий-пластикалық композиттік пакеттер вакуумдық түрде оралған. Әр пакеттің салмағы 15 немесе 25 килограмм және бір тоннаға бір паллетке оралған.

 

Сурьма гликолының қолданылу салалары және нақты қолданылуы қандай?

I. Негізгі қолдану салалары

Сурьма гликоляты - жоғары тиімді, жоғары тазалықтағы, органометаллдық поликонденсация катализаторы, негізінен полиэстер өнеркәсібінде, әсіресе терефталь қышқылын (PTA) және этиленгликольді (EG) шикізат ретінде пайдаланатын балқытылған поликонденсация процестерінде қолданылады. Атап айтқанда, ол келесі кіші салаларды қамтиды:

1. Полиэстер шайыры (ПЭТ) өндірісі
- Талшықты полиэфир чиптері (полиэфирлі қапсырма талшығы мен жіпше үшін)
- Бөтелкеге ​​арналған полиэфир үгінділері (ауыз су, газдалған сусындар, ыстықтай толтырылатын бөтелкелер және т.б. үшін)
- Пленкалы полиэфир чиптері (оптикалық пленкалар, электр оқшаулағыш пленкалар және қаптама пленкалары үшін)

2. Модификацияланған полиэстерлер және сополиэстерлер
- Диэтиленгликоль (DEG) құрамы төмен полиэстер
- Катионды бояғыш полиэстер (CDP)
- Полибутилентерефталаттың (ПБТ) ішінара каталитикалық жүйесі (формулировканы қажет етеді)

3. Полиэстерді қайта өңдеу және тұтқырлықты арттыру процесі
- Қалдық ПЭТ материалын балқыту және қоюландыру (SSP алдын ала өңдеу кезеңі)
- Қайта өңделген полиэстердің (r-PET) жоғары тиімді поликонденсациялық катализі

II. Нақты қолданылуы және техникалық артықшылықтары

Сурьма гликоляты полиэстерлі поликонденсация реакцияларында дәстүрлі катализаторларды (мысалы, сурьма триоксиді және сурьма ацетаты) алмастырады, және оның нақты қолданылуы мен өнімділігін жақсарту келесідей:

1. Өндірістік қуаттылықты арттыратын жоғары тиімді каталитикалық поликонденсация реакциясы.
- Қолданылуы: Негізгі катализатор ретінде ол трансэтерификациядан немесе тікелей этерификациядан кейін поликонденсация сатысын жеделдетеді, полимерлену жылдамдығын айтарлықтай арттырады.
- Әсерлері: Сурьманың бірдей мөлшерімен реакция уақыты 10%-15%-ға қысқарады; немесе сол уақыт ішінде полимерлену дәрежесі (DP) және меншікті тұтқырлық (IV) жоғарылайды, ал қондырғының кеңістіктік өнімділігі жақсарады.

2. Жасыл және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сай болу үшін дайын өнімдегі қалдық сурьма мөлшерін азайтыңыз.
- Қолданылуы: Каталитикалық тиімділігінің жоғары болуына байланысты, қосылатын мөлшер дәстүрлі катализаторлардың (сурьма элементіне негізделген) мөлшерінің тек 60%-70%-ын ғана құрайды.
- Нәтижелер: ПЭТ чиптеріндегі қалдық Sb мөлшерін ≤150 ppm деңгейінде тұрақты бақылауға болады, ал кейбір жоғары сапалы бөтелке чиптерінің мөлшері ≤100 ppm дейін төмендеуі мүмкін, бұл сурьма ацетаты жүйесінің 200-250 ppm деңгейінен әлдеқайда төмен, бұл ЕО, АҚШ FDA және басқа да органдар белгілеген тамақпен жанасатын материалдардың миграциясына қойылған шектеулерге сәйкес келеді.

3. Полиэстер өнімдерінің реңкін және оптикалық қасиеттерін жақсарту
- Қолданылуы: Сурьма гликолы реакция жүйесінде толығымен ерітіліп, біркелкі таралады, бұл жергілікті шамадан тыс катализден немесе металдардың агрегациясынан аулақ болады.
- Нәтижелер: Өндірілген ПЭТ чиптерінің b-мәні (сарғыштық индексі) сурьма триоксиді жүйесімен салыстырғанда 1-2 бірлікке төмендейді, ал L-мәні (жарықтық) жақсарады, бұл оларды оптикалық пленкалар мен аса жарқын талшықтар өндірісіне қолайлы етеді.

4. Жанама реакцияларды азайтыңыз және өнім сапа көрсеткіштерін жақсартыңыз.
- Қолданылуы: Этиленгликоль эфирленуі сияқты жанама реакцияларды азайтады және диэтиленгликольдің (DEG) түзілуін тежейді.
- Әсерлері: ПЭТ-тегі DEG мөлшерін ≤0,8% деңгейінде басқаруға болады (дәстүрлі жүйелерде шамамен 1,0%–1,2% салыстырғанда), бұл балқу температурасы мен термиялық тұрақтылықты жақсартады, сондай-ақ иіру және үрлеу арқылы қалыптау өнімділігін арттырады.

5. Сыну жылдамдығын азайту үшін өңдеуден кейін айналдыруды оңтайландырыңыз.
- Қолданылуы: Каталитикалық қалдық біркелкі және бөлшектердің өлшемі бойынша өте ұсақ (ерігеннен кейін қалқымалы зат болмайды) және айналдыру жинағының сүзгі торын бітемейді.
- Әсерлері: Полиэстер жіпшесінің иіру сыну жылдамдығы 30%-дан астамға төмендейді, талшықтың беріктігі мен созылу біркелкілігі жақсарады, ал жоғары сапалы өнімдердің жылдамдығы 100%-ға жетуі мүмкін.

6. Пайдаланудың қарапайымдылығы және құрылғының бейімделуі
- Қолданылуы: Біртекті катализатор ерітіндісін (концентрациясы 2%–5%) дайындау үшін оны этиленгликольде тікелей ерітуге болады, бұл үздіксіз және дәл өлшеу мен беруді қамтамасыз етеді.
- Әсерлері: Сурьма ацетатының гидролизінен туындаған жауын-шашын қаупін болдырмайды, сондай-ақ сурьма триоксидін ұнтақтау және дисперсиялау процесінің қажеттілігін жояды, бұл оны ірі көлемді үздіксіз полиэстер зауыттарына жарамды етеді (бір желілік күнделікті өнімділік жүздеген тонна немесе одан да көп).

III. Қосымша ескертпелер (Іріктеу бойынша ұсыныстар)

Сурьма ацетатымен салыстырғанда, сурьма гликолының термиялық тұрақтылығы жоғары және 300°C жоғары поликонденсация температурасында сублимацияға немесе ыдырауға бейім емес, осылайша вакуумдық құбырларда сурьманың тұнбасын азайтады.
- Сурьма триоксидімен салыстырғанда: сурьма гликолының этиленгликолында ерігіштігі >10% (массалық үлесі, 80℃), ал сурьма триоксидінің ерігіштігі 0,1%-дан аз, сондықтан оның дисперстілігі мен бастапқы белсенділігі соңғысына қарағанда айтарлықтай жақсы.
- Қолдану шектеулері: Сурьмасыз жүйелерге (мысалы, кейбір ыстық толтырылатын бөтелкелер мен медициналық қаптамалар) жарамсыз, бірақ сурьманы тотықсыздандыру түрлендіруінде өтпелі ерітінді ретінде пайдаланылуы мүмкін.

 


Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз