
Етилен гликол антимон / антимон тригликолат – физичко-хемијска својства
| Енглеско име: | Етилен гликол антимон / антимон тригликолат |
| Молекуларна формула: | Sb₂(OCH₂CH₂O)₃ |
| Молекуларна тежина: | 423,66 |
| CAS број: | 29736-75-2 |
| EINECS број: | 249-820-2 |
| Изглед: | Беле или бледо цијан кристалне грануле (неке врсте су доступне као благо влажни бели кристали или бели прах) |
| Тачка топљења: | > 100°C |
| Тачка паљења: | > 100°C |
| Растворљивост: | Веома растворљив у етилен гликолу са одличном дисперзибилношћу. Склон разградњи при излагању влази или влажном ваздуху; чувати у затвореном, сувом окружењу. |
| Хемијска својства: | Нетоксично и без мириса, са релативно стабилним хемијским својствима. Лако се разлаже само у влажним условима без стварања штетних нуспроизвода. |
Спецификација предузећа за етилен гликол антимон
| Симбол | Оцена | Хемијска компонента | Трансмитанца у EG | L вредност | Б вредност | Губитак при сушењу | Брзина проласка сита од 20 меша | |||||
| Sb | Страни материјал ≤ppm | |||||||||||
| Pb | As | Fe | Кл- | SO42- | ||||||||
| УМЕГА-54 | Кристални квалитет | 55±1% | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | ≥98% | ≥93 | ≤3,0 | / | / |
| УМЕГА-56 | Суви степен | 57±1% | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | ≥98,00 | ≥95 | ≤3,0 | ≤0,60 | ≥98 |
Паковање: Алуминијумско-пластичне композитне кесе су вакуумски паковане. Свака кеса тежи 15 или 25 килограма и пакована је у једну палету по тони.
Које су области примене и специфичне употребе антимон гликола?
I. Главне области примене
Антимон гликолат је високо ефикасан, органометални поликондензациони катализатор високе чистоће, који се првенствено користи у индустрији полиестера, посебно у процесима поликондензације растопљених материјала користећи терефтални сулфат (ПТА) и етилен гликол (ЕГ) као сировине. Конкретно, покрива следеће подсекторе:
1. Производња полиестерске смоле (ПЕТ)
- Полиестерски чипс влакнастог квалитета (за полиестерска штапела влакна и филаменте)
- Полиестерски комадићи за флаше (за воду за пиће, газирана пића, флаше за топло пуњење итд.)
- Полиестерски чипови филмског квалитета (за оптичке филмове, филмове за електричну изолацију и филмове за паковање)
2. Модификовани полиестери и кополеестри
- Полиестер са ниским садржајем диетилен гликола (DEG)
- Катјонски полиестер који се може бојети (CDP)
- Делимични каталитички систем полибутилен терефталата (PBT) (потребна је формулација)
3. Рециклажа полиестера и процес повећања вискозности
- Топљење и згушњавање отпадног ПЕТ материјала (фаза претходне обраде ССП)
- Високо ефикасна поликондензациона катализа рециклираног полиестера (r-PET)
II. Специфичне примене и техничке предности
Антимон гликолат замењује традиционалне катализаторе (као што су антимон триоксид и антимон ацетат) у реакцијама поликондензације полиестера, а његове специфичне примене и побољшања перформанси су следећа:
1. Високо ефикасна каталитичка поликондензациона реакција, повећавајући производни капацитет.
- Примене: Као главни катализатор, убрзава фазу поликондензације након трансестерификације или директне естерификације, значајно повећавајући брзину полимеризације.
- Ефекти: Са истом количином антимона, време реакције се скраћује за 10%–15%; или у истом времену, степен полимеризације (DP) и интринзични вискозитет (IV) су виши, а просторни принос јединице је побољшан.
2. Смањите садржај резидуалног антимона у готовом производу како бисте испунили зелене и еколошке захтеве.
- Примене: Због високе каталитичке ефикасности, количина коју је потребно додати је само 60%–70% од количине традиционалних катализатора (на бази антимона).
- Резултати: Садржај преосталог Sb у PET чиповима може се стабилно контролисати на ≤150 ppm, а неки чипови високог квалитета за боце могу бити нижи и до ≤100 ppm, што је далеко ниже од 200–250 ppm система антимон ацетата, испуњавајући ограничења миграције материјала који долазе у контакт са храном које су наметнуле ЕУ, Америчка агенција за храну и лекове (FDA) и друге власти.
3. Побољшајте нијансу и оптичка својства полиестерских производа
- Примене: Антимон гликол се потпуно раствара и равномерно диспергује у реакционом систему, избегавајући локалну прекомерну катализу или агрегацију метала.
- Резултати: b-вредност (индекс жутила) произведених PET чипова је смањена за 1–2 јединице у поређењу са системом антимон триоксида, док је L-вредност (осветљеност) побољшана, што их чини погоднијим за производњу оптичких филмова и ултра-светлих влакана.
4. Смањити нежељене реакције и побољшати индикаторе квалитета производа.
- Примене: Смањује нежељене реакције као што је етерификација етилен гликола и инхибира стварање диетилен гликола (DEG).
- Ефекти: Садржај DEG-а у ПЕТ-у може се контролисати на ≤0,8% (у поређењу са приближно 1,0%–1,2% у конвенционалним системима), побољшавајући тачку топљења и термичку стабилност, и побољшавајући перформансе предења и дувања.
5. Оптимизујте предење након обраде како бисте смањили стопу ломљења.
- Примене: Каталитички остатак је уједначен и изузетно фин по величини честица (нема суспендованих материја након растварања) и не зачепљује филтерску мрежу склопа за предење.
- Ефекти: Брзина ломљења полиестерских филамента је смањена за више од 30%, чврстоћа влакана и уједначеност издужења су побољшани, а стопа врхунских производа може достићи 100%.
6. Једноставност коришћења и прилагодљивост уређаја
- Примене: Може се директно растворити у етилен гликолу да би се припремио хомогени раствор катализатора (концентрација 2%–5%), што омогућава континуирано и прецизно мерење и додавање.
- Ефекти: Избегава ризик од таложења изазваног хидролизом антимон ацетата, а такође елиминише потребу за процесом млевења и дисперзије антимон триоксида, што га чини погодним за велике континуиране полиестерске постројења (дневна производња једне линије од стотина тона или више).
III. Додатне напомене (Препоруке за избор)
У поређењу са антимон ацетатом, антимон гликол има већу термичку стабилност и мање је склон сублимацији или разградњи на температурама поликондензације изнад 300°C, чиме се смањује таложење антимона у вакуумским цевима.
- У поређењу са антимон триоксидом: Антимон гликол има растворљивост од >10% (масени удео, 80℃) у етилен гликолу, док антимон триоксид има растворљивост мању од 0,1%, па су његова дисперзибилност и почетна активност знатно бољи од овог другог.
- Ограничења примене: Није погодно за системе без антимона (као што су неке боце за топло пуњење и медицинска амбалажа), али се може користити као прелазно решење у конверзији редукцијом антимона.