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原理
①乙酰丙酮:用过碘酸将环氧氯丙烷氧化成甲醛,甲醛再与乙酰丙酮及氨作用,生成黄色的3,5-二乙酰基-1,4-二氢卢剔啶,进行比色。
过量的过碘酸用亚砷酸钠破坏,其他还原剂有的不能除去黄色,有的妨碍下一步测定甲醛的显色反应。
本测定在溶液PH值约为6时显色最好,所以应用醋酸铵-醋酸缓冲液。在室温下显色较慢,约2 h才能显色完全,但在100℃时仅2~3 min即可。
此法不是特殊反应,甲醛和其他生成甲醛的化合物,以及含有或测定时可生成末端连位羟基的化合物如环氧乙烷、乙二醇等对测定都有干扰。
此法的灵敏度为5 mg/10 mL。
②变色酸:在酸性溶液中用高碘酸钾氧化环氧氯丙烷成甲醛,甲醛与变色酸反应生成紫色化合物,比色定量。
高碘酸钾氧化步骤,在沸水浴中加热10 min即可氧化完全,加热时间稍有差异,对结果影响不大。
用于还原过量高碘酸钾的亚硫酸钠加入量多少是显色不稳定的主要原因,沸水浴可排除过量亚硫酸钠的干扰。
沸水浴加热过程中,应使比色管受热均匀,防止比色管直接接触水浴锅底,以免由于受热不均,影响显色。
标准溶液很稳定,于室温下放置1个月仍无变化。
甲醛与变色酸反应生成的紫色很稳定,24 h后光密度值不变。
本法的检限为2 mg/3.4 mL 。
以乙酰丙酮比色法为例:
试剂:
过碘酸溶液:溶解2 g过碘酸于100 mL蒸馏水中。
亚砷酸钠溶液:溶解6.5 g亚砷酸钠(NaAsO2)于100 mL蒸馏水中。
乙酰丙酮试剂:溶解25 g醋酸铵、3 mg70%醋酸及0.2 mL重蒸馏的乙酰丙酮(CH3COCH2COCH3)与100 mL蒸馏水中。
标准溶液:用25 mL容量瓶称取约25 mg环氧氯丙烷,加蒸馏水至刻度,此溶液每毫升约含环氧氯丙烷1 mg,将此溶液稀释20倍左右,配制成1.00 mL=50.0 mg环氧氯丙烷的标准溶液。
采样:串取2支U型多孔玻吸收管,管内各盛2.0 mL蒸馏水,以1 l/min流量采取空气25升(如需测出居民区大气中最高容许浓度以下含量,需多采空气)。
步骤:
样品处理:将吸收管内的样品溶液转入具磨口的比色管中,加蒸馏水至50 mL。
标准比色管的配制:于具磨口塞的比色管中分别加入环氧氯丙烷标准溶液0,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.5及2.0 mL,用蒸馏水补充到5.0 mL。
比色定量:向样品管及标准管中各加1.0 mL过碘酸溶液,加塞放入沸水浴中加温20 min,取出冷却至室温后,再各加2.0 mL亚砷酸钠溶液,摇匀,再加入2.0 mL乙酰丙酮试剂,摇匀后加塞放入沸水浴中继续加热2 min,去除冷却,进行目测比色或用分光光度计以412毫微米波长测量光密度。
计算:大气环氧氯丙烷浓度(mg/m3)=相当于标准管中环氧氯丙烷的 μg数/换算成标准状况下的空气体积(升)
原理:空气中环氧氯丙烷及共存的丙烯、氯丙烯、1,2-二氯丙烷等用丁二酸乙二醇聚酯、硅油DC200混合柱分离,用氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。
本法的检测限为0.5×10-3 mg(直接选择2 mg空气样品)。
仪器
注射器(100 mL/2 mL1 mL)
微量注射器(1 μL)
气相色谱仪(氢焰离子化检测器)
试剂
环氧氯丙烷(色谱纯)
丁二酸乙二醇聚酯(熔点97~102℃),色谱固定液
硅油275(或硅油DC200),色谱固定液
酸洗201担体,80~100目,用前过筛,用水漂洗附着在颗粒上的细粉,120℃烘干
采样:取100 mL注射器,在采样地点用现场空气抽洗3次,然后抽取100 mL空气,套上橡皮帽,并将注射器垂直放置,当天分析。
分析步骤
①色谱条件:
色谱柱:柱长2 m,内径4 mm,不锈钢柱
丁二酸乙二醇聚酯:硅油DC200:酸洗201担体=10:10:100
温度:柱温:108℃;汽化室温度:250℃;检测室温度:175℃
载气(氮气):112 mL/min
②标准曲线的绘制:用1 μL微量注射器取一定量重蒸馏过的环氧氯丙烷(于20℃时1 μL环氧氯丙烷重1.1801 mg),加入装有50 mL重蒸馏过的二硫化碳的量瓶中(量瓶用冰冷却),摇匀,放冰中保存。适量稀释成1 mg=10 μg环氧氯丙烷的标准溶液。用1 μL微量注射器各取0.1,0.2,0.4,0.6,0.8及1.0 μL标准溶液进样,测量保留时间及峰面积,重复3次,取峰面积的平均值。以环氧氯丙烷的含量对峰面积作图,绘制标准曲线。保留时间为定性指标。
③样品分析:取1 mL或2 mL空气样品(记录温度及压力)进样,用保留时间定性,用峰面积定量。
计算
空气中环氧氯丙烷的浓度(mg/m3)=由标准曲线上查出的环氧氯丙烷含量(μg)/换算成标准状况下的进样体积(mL)×1000
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防护服。不要直接接触泄漏物,不确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
废弃物处置方法:用焚烧法。废料同其它燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排出的卤化氢要通过酸洗涤器除去。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,戴面具式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿紧袖工作服,长筒胶鞋。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。防止皮肤和粘膜的损害。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:立即用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
环氧氯丙烷是一种重要的有机化工原料和精细化工产品,用途十分广泛。以它为原料制得的环氧树脂具有粘结性强、耐化学介质腐蚀、化学稳定性好、抗冲击强度高以及介质电性能优异等特点,在涂料、胶粘剂、增强材料、浇铸材料和电子层制品等行业具有广泛的应用。
1.储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
2.因氯化铁或氯化锡等能促进环氧氯丙烷自聚反应的发生,故宜储存在干燥清洁的镀锌铁桶中,每桶200kg。储存于阴凉、通风、干燥处,要远离火源和热源。按易燃有毒物品规定贮运。
以下为环氧丙烷使用方法:1,密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。2,建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),3,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。4,远离火种、热源,工...
环氧丙烷产品是易燃品,应贮存于通风、干燥、低温(25℃以下)阴凉处,不得于日光下直接曝晒并隔绝火源。 环氧丙烷有毒性,液态的环氧丙烷会引起皮肤及的灼伤,其蒸汽有刺激和轻度麻醉作用,长时间吸入环氧丙烷蒸...
很高兴告诉你!环氧乙烷灭菌器是一种杀毒灭菌,它是采用河南三强环氧乙烷来进行灭菌的一种设备,所以对于使用与管理有着严格的要求,它的作用以及使用管理方法是:1用于对热和湿热敏感的物品及所有不能经高压灭菌物...
中毒特点:环氧氯丙烷为中等毒性化合物,对黏膜、呼吸道有刺激作用,对中枢神经系统有麻醉作用。能通过呼吸道和皮肤侵入机体
急性毒性:动物急性毒性主要表现为逐渐产生的紫绀,继而四肢肌肉松弛。动物死于中枢神经系统病变,特别时呼吸中枢的抑制。
环氧氯丙烷液体或蒸气对眼、呼吸道粘膜及皮肤均有强烈的刺激作用。未经稀释的溶液敷于去毛的实验动物皮肤,可引发水疱,重复涂药可致广泛的局部坏死 。
慢性毒性:动物慢性中毒表现为体重增长缓慢、呼吸道刺激以及“肾毒作用”。
致突变性:基因突变,小鼠淋巴肉瘤细胞阳性。
致畸性:体外细胞遗传损伤,啮齿动物骨髓细胞染色体畸变阳性。
致癌性:小鼠皮下最小中毒剂量720mg/kg(78周,间断)致肿瘤阳性 。
给药途径 |
动物 |
半数致死量 |
---|---|---|
经口 |
大鼠 |
90 mg/kg |
经口 |
豚鼠 |
178mg/kg |
经口 |
小鼠 |
238 mg/kg |
经皮 |
大鼠 |
590mg/kg(三次涂皮) |
经皮 |
兔 |
1038 mg/kg |
吸入 |
大鼠 |
1890 mg/m3(4h) |
吸入 |
大鼠 |
950mg/m3(8h) |
吸入 |
豚鼠 |
2120mg/m3(4h) |
吸入 |
兔 |
1682 mg/m3(4h) |
对人的影响:
①低浓度吸入者:可出现神经衰弱症候群及末梢神经炎改变,并有眼刺痛、流泪、胸闷、咳嗽及恶心、呕吐、食欲不振及肝脏损害等。少数人可有荨麻疹及哮喘等变态反应。
②高浓度吸入者:可出现呼吸困难肺水肿,甚至可引起反射性呼吸抑制而导致死亡。
③皮肤接触者:可引起灼伤及皮炎等 。
泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防护服。不要直接接触泄漏物,不确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
废弃物处置方法:用焚烧法。废料同其它燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排出的卤化氢要通过酸洗涤器除去。
防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,戴面具式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿紧袖工作服,长筒胶鞋。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。防止皮肤和粘膜的损害。
急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,就医。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,呼吸困难时输氧,呼吸停止时,立即进行人工呼吸,就医。
食入:立即用水漱口,给饮牛奶或蛋清,就医。
灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 。
气相色谱法《空气和废气监测分析方法》,国家环保局编
乙酰丙酮比色法《空气和废气监测分析方法》,国家环保局编
中国(TJ36-79):车间空气中有害物质的最高容许浓度1 mg/m3(皮)
中国(TJ36-79):居住区大气中有害物质的最高容许浓度0.20 mg/m3(一次值)
嗅觉阈浓度:平均10 ppm
该物质对水有稍微的危害。
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:蒸气对呼吸道有强烈刺激性。反复和长时间吸入能引起肺、肝和肾损害。高浓度吸入致中枢神经系统抑制可致死。蒸气对眼有强烈刺激性,液体可致眼灼伤。皮肤直接接触液体可致灼伤。口服引起肝、肾损害,可致死。慢性中毒:长期少量吸入可出现神经衰弱综合征和周围神经病变。
危险性摄取,吸入及皮肤吸收有毒。刺激性强烈。可能会致癌。在空气中容许量2 ppm。易燃,中度着火危险性 。
立即进行大气和水的监测布点。对现场大气监测,并进行跟踪采样。水的监测方面例如在河水面,江面布设监测段面,将水质样品分批次送到实验室。
2017 年中国环氧氯丙烷生产企业有二十余家,总产能为135.8万吨,其中丙烯法生产工艺为66.8万吨,占据国内总产能的49%,甘油法生产工艺为69万吨,首次超过丙烯法产能,占国内总产能的51%。
从省份分布看,中国的环氧氯丙烷分布较广,主要在氯碱主产区,分布在江苏、山东、河北、辽宁、浙江,江西及河南等地区 。
排名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 |
江苏 |
山东 |
河北 |
辽宁 |
浙江 |
江西 |
湖南 |
河南 |
广西 |
福建 |
产能/万吨 |
46.5 |
42.5 |
15.0 |
9.6 |
6.0 |
5.0 |
3.2 |
3.0 |
3.0 |
2.0 |
占比/% |
34.2 |
31.3 |
11.0 |
7.1 |
4.4 |
3.7 |
2.4 |
2.2 |
2.2 |
1.5 |
中国(TJ36-79) :车间空气中有害物质的最高容许浓度1mg/m3 [皮]
中国(TJ36-79) :居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.20mg/m3(一次值)
嗅觉阈浓度:平均10ppm
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:蒸气对呼吸道有强烈刺激性。反复和长时 间吸入能引起肺、肝和肾损害。高浓度吸入致中枢神经系统抑制可致死。蒸气对眼有强烈刺激性,液体可致眼灼伤。皮肤直接接触液体可致灼伤。口服引起肝、肾损害,可致死。慢性中毒:长期少量吸入可出现神经衰弱综合征和周围神经病变。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属中等毒类。
急性毒性:LD5090mg/kg(大鼠经口);238mg/kg(小鼠经口);1500mg/kg(兔经皮); LC50500ppm,4小时(大鼠吸入);人吸入20ppm,最小中毒浓度(对眼刺激);人经口50mg/kg,最小致死剂量。
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入60mg/m3×7小时/日×5日/周×91日,肾明显增大和尿棕色素增加。
致突变性:基因突变,小鼠淋巴肉瘤细胞阳性。
致畸性:体外细胞遗传损伤,啮齿动物骨髓细胞染色体畸变阳性。
致癌性:小鼠皮下最小中毒剂量720mg/kg(78周,间断)致肿瘤阳性。
危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高温能引起分解爆炸和燃烧。若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:1
4.可旋转化学键数量:1
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积:12.5
7.重原子数量:5
8.表面电荷:0
9.复杂度:37.9
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:1
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
环氧氯丙烷是一种用途较为广泛的基本有机化工原料,是合成甘油的中间体,也是合成环氧树脂、氯醇橡胶等产品的主要原料。它可用于制造玻璃钢、胶粘剂、阳离子交换树脂、电绝缘制品,也可用于溶剂、增塑剂、稳定剂、表面活性剂和医药等行业,还可用于制造各种具有特殊功能的合成树脂 。
4-羟基吲哚、环氧氯丙烷在氢氧化钠的乙醇溶液中反应生成中间体1-(1H-吲哚-4-氧基)-3-氯-2-丙醇,然后中间体与异丙胺反应,合成出了目标产物吲哚洛尔{1-(1H-吲哚-4-氧基)-3-[(1-甲基乙基)氨基]-2-丙醇}。吲哚洛尔为发现的具有增强抗抑郁作用的β-受体阻滞剂,还可以作为5-HT1A受体部分激动剂和拮抗剂,此外吲哚洛尔系列药物还可用于治疗许多原因所致的心律失常,对血管迷走神经性昏厥有显著疗效 。
以环氧氯丙烷为原料四步合成,技术成熟,单耗低,产品纯度≧99%,加压法生产能力比常压法提高7.5倍,收率达98%,但流程长,消耗氯与碱较高,生产中有氯化钙、有机氯化物腐蚀严重,污水量大。法国改为直接水解(不经环氧氯丙烷),不用石灰乳,无需氯化钙后处理 。
双酚A型环氧树脂具有良好的绝缘性能、黏合能力、耐高温性能,出众的力学性能等,可用于户内外涂装、电子产品及化学设备的铸造等。通用的合成方法主要是双酚A、环氧氯丙烷在氢氧化钠水溶液中进行开环、闭环反应得到环氧树脂。双酚A型环氧树脂的合成主要包括一步法和两步法工艺。一步法合成反应是在氢氧化钠、或氢氧化钾溶液中进行,但是环氧氯丙烷在强碱性水溶液中往往会发生水解,导致产品的环氧值低,氯含量高。两步法合成反应过程漫长,原料消耗和纯化过程较为麻烦。行业内也有科研人员研究出使用固碱法和溶剂法等 。
以二甲胺、叔胺和环氧氯丙烷为原料,多乙烯多胺为交联剂,可以合成一种环氧氯丙烷胺清水剂,此清水剂具有优良的除油和除悬浮物性能 。
在四丁基溴化铵催化下,以酚胺醛树脂聚醚型破乳剂DLA-6和环氧氯丙烷经过开环聚合反应合成破乳剂DLA-6-1,用于三元复合驱采出液破乳剂 。
环氧树脂粘度高,实际操作(特别是浇铸工艺和浸渍工艺)十分不便,而且,已固化的树脂呈脆性,从而 限制了它的应用。消除上述缺陷的简便的方法是使用稀释剂。常用的稀释剂有丙 酮、苯、甲苯、邻苯二甲酸酯类等。这些稀释剂不参与树脂固化过程中的化学反应,所以,在树脂固化时,会有部分逸出,而造成制品有气泡、体积收缩和内应力等缺陷,影响环氧树脂制品的质量。用槚如酚和环氧氯丙烷等为原料,合成一种新型活性稀释剂——槚如酚基缩水甘油醚,这种活性稀释剂分子中的长键取代基,除参与树脂的固化反应之外,还能起良好的增柔作用,因此与常用的活性稀释剂如环氧丙烷苯基醚(简称690)相比,柔性更为突出,可有效地降低环氧树脂的粘度,提高环氧树脂制品的柔性,并赋予优良的机械性能和绝缘性能 。
以环氧氯丙烷为原料生产的氯醇橡胶是橡胶的新品种,氯醚橡胶是侧基含氯、主链含醚键的橡胶,是由环氧氯丙烷、环氧乙烷和烯丙基缩水甘油醚3种单体均聚或共聚形成的弹性体,所以它又可以分为ECH均聚物、ECH/EO二元共聚物和 ECH /EO/AGE 三元共聚物。氯醚橡胶的结构决定了它具有很多特殊性能。共聚型氯醚橡胶在一般油和普通溶剂中不易膨胀,具有良好的耐热、耐油、耐候和气密性,在低温无增塑剂存在下具有较大的挠性,具有优于丁腈、氯丁和丁基橡胶的某些特有的功能。它以独特的半导电特性应用在复印机和激光印刷机等设备的导电胶辊和显影胶辊而备受关注 。
PAE树脂是当今使用最多的增湿强剂,是已二酸、二乙烯三胺和环氧氯丙烷的合成产品。PAE树脂作用原理也是形成网络耐水结构。Fischer等人研究指出,PAE树脂增湿强度的机理不是由树脂和纤维素架桥而产生的,而是由PAE树脂之间自身架桥形成耐水结构产生的 。
主要用于制备甘油、环氧树脂、氯醇橡胶、聚醚多元醇,是生产甘油及缩水甘油衍生物的重要原料,用作有机溶剂,环氧氯丙烷是杀鼠剂鼠甘伏的中间体,有机合成。有机溶剂(树脂、树胶、纤维素酯、纤维素醚等的溶剂)。
是一种重要的有机合成原料与中间体。用于生产环氧树脂及用作环氧树脂的稀释剂。也用于制造甘油、硝化甘油炸药、玻璃钢、甲基丙烯酸甘油酯、氯醇橡胶、缩水甘油衍生物、表面活性剂、电绝缘制品等
环氧氯丙烷最早于1854年由Berthelot用盐酸处理粒甘油,然后用碱液水解时首先发现的。20世纪60年代前后,为适应环氧树脂生产发展的需求,环氧氯丙烷开始以氯丙烯为原料作为主要产品进行生产。工业上环氧氯丙烷的生产方法主要有丙烯高温氯化法和醋酸丙烯酯法两种。前者由美国Shell公司于1948年首次开发成功并应用于工业化生产,当前世界上90%以上的环氧氯丙烷采用该方法进行生产。后者由前苏联科学院以及日本昭和电工公司于20世纪80年代分别开发成功。
生物柴油衍生副产甘油的大量产出,甘油路线生产环氧氯丙烷工艺成本上得以可行。该路线突出的优势是绿色环保,三废量较丙烯法得到极大减少,东营赫邦化工、索尔维、江苏扬农、益海嘉里等企业是该工艺路线的领军者。
危险性 摄取,吸入及皮肤吸收有毒。刺激性强烈。可能会致癌。在空气中容许量2ppm。易燃,中度着火危险性。
摩尔折射率:20.37
摩尔体积(cm3/mol):76.7
等张比容(90.2K):187.4
表面张力(dyne/cm):35.6
偶极距(×10-30C·m):6.0
极化率:8.07
折射率:1.43805(20ºC);1.4358(25ºC)
相对蒸汽密度(空气=1):3.29
相对密度:1.18683(15/4℃);1.18066(20/4℃);1.17455(25/4℃)
液体动力黏度(mPa·s):1.56(0ºC);1.12(20ºC);1.03(25ºC);0.46(100℃)
气体动力黏度(mPa·s):8.24(20ºC)
表面张力(mN/m):1.557(0ºC);38.13(12.5ºC);37(20℃);35.48(25℃);32.86(50.5ºC);26.16(100℃)
沸点(℃):30~32(1.3kPa);35.0(4.0kPa);70.0(20.0kPa);116.11(101.3kPa)【dt/dp约为0.33℃/kPa】
自燃温度:415.6℃
蒸发速度(乙酸丁酯=1):1.35
蒸发潜热(kJ/mol):41.65646(25℃);37.93422(116℃)
熔化热(kJ/mol,25℃):10467.5
比热容(kJ/(kg·K),20ºC):1.103(气体);1.528(液体)
生成热(kJ/mol,25℃):-149.06
标准生成热(kJ/mol,计算值):-177.1
燃烧热:1771 kJ/mol(18.94366 kJ/g)
热导率(W/(m·K),20ºC):0.0107(气体);0.142(液体)
临界温度(K,计算值):593.3
临界压力:5.60 MPa(55.3 atm)
临界体积(m3/mol):0.235
临界密度(kg/m3):384
液体介电常数(F/m2,λ=60 cm,21.5℃):20.8
液体电导率(Ω-1·cm-1):5.4×10-8(20ºC);34×10-9(25ºC)
蒸气压(kPa):0.13(-16.5℃);1.33(16.6℃);1.73(20℃);13.33(62.0℃);26.66(79.3℃);53.33(98.0℃)
体积膨胀系数(℃-1,20ºC):0.001039
燃烧下限(%,体积):3.8
燃烧上限(%,体积):21.0
爆炸下限(%,V/V,计算值):5.23
爆炸上限(%,V/V,计算值):17.86
溶解性:微溶于水,除了甘油、石油系烃外,可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯等多种有机溶剂。对天然树脂、合成树脂、纤维树脂、清漆、涂料等有较强的溶解能力。在20℃时,环氧氯丙烷在水中的溶解度为6.58%(wt),水在环氧氯丙烷中的溶解度为1.47%(wt)。
本品可与水形成共沸物,其沸点为88℃,含环氧氯丙烷75%(wt) 。
环氧氯丙烷分子中含有两个活泼的原子,可与多种物质反应,生成种类繁多的衍生物。此外环氧氯丙烷本身能发生均聚或与其它物质发生共聚,制备多种特殊用途的高分子化合物 。
环氧氯丙烷与水反应生成3-氯丙二醇。
与盐酸作用生成β,β′-二氯异丙醇。
与氰化氢发生加成反应生成γ-氯-β-羟基丁腈。
用钠或钠汞齐还原生成烯丙醇。
与硫化氢反应生成1-氯-3-巯基-2-丙醇。
与醇和酚在催化剂存在下发生反应,生成α-氯乙醇-γ-醚、缩水甘油醚或甘油-α,γ-二醚。
环氧氯丙烷与氨或胺反应,生成1,3-二氨基丙醇或N-取代产物。
与醛或酮反应得到二噁烷衍生物。
与β-酮酸酯或丙二酸酯的钠盐反应,得到γ-内酯衍生物 。
环氧氯丙烷用氟化氢或氟化硼作催化剂可以发生聚合作用 。
首批重点监管危险化学品
中文名称:环氧氯丙烷
中文别名:表氯醇;3-氯-1,2-环氧丙烷;1-氯-2,3-环氧丙烷;ECH;(±)-环氧氯丙烷
英文名称:Epichlorohydrin
无色液体,有似氯仿气味,易挥发,不稳定。能与乙醇、乙醚、氯仿、三氯乙烯和四氯化碳等混溶,不溶于水,不能与石油烃混溶。相对密度(d204)1.1812,熔点-57.2℃,沸点 117.9℃,折光率(n25D)1.43585,闪点(开杯)40℃,易燃,中等毒,半数致死量(大鼠,经口)90~210mG/kG。有麻醉性。动物实验证明有潜在致癌作用。
密闭包装,并贮于干燥通风处。远离火种、热源,防止阳光直射。与氧化剂、食用化学品分储分运。
灭火:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
蒸汽压1.8kPa/20℃
闪点:34℃
熔点:-57℃
沸点:117.9℃
溶解性:微溶于水,可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯
折射率:(n25/D)1.4358
密度:相对密度(水=1)1.18(20℃);相对密度(空气=1)3.29
稳定性:稳定
危险标记:14(有毒品)
环氧氯丙烷最早于1854年由Berthelot用盐酸处理粗甘油,然后用碱液水解时首先发现的 。
数年后Reboul提出这一物质可由二氯丙醇以苛性钠经水解反应直接制取 ,丙烯经高温氯化然后氧化可以制备二氯丙醇,美国Shell公司对丙烯高温氯化法进行了大量研究。
20世纪上半叶处于甘油昂贵时期,1948年Shell在美国建成了世界上第一座用丙烯高温氯化法合成甘油的生产装置,环氧氯丙烷作为中间产物,开始大规模工业化生产。
20世纪60年代前后由于电子行业的发展,环氧树脂的需求迅速增加,作为环氧树脂两大原料之一的环氧氯丙烷进入快速发展期,但均以丙烯为初始原料。为适应环氧树脂生产发展的需求,环氧氯丙烷开始以氯丙烯为原料作为主要产品进行生产 。
按照标准GB31604.26—2016规定,食品接触材料及制品,环氧氯丙烷的含量:
塑料制品、纸和纸板、涂层制品中环氧氯丙烷检出限为0.3 mg/kg,定量限为0.8 mg/kg。
用气相色谱-质谱法测定环氧氯丙烷的迁移量:
水基和酸性食品模拟物中环氧氯丙烷方法检出限为0.002 mg/L,定量限为0.005 mg/L。
油性食品模拟物中环氧氯丙烷方法检出限为0.002 mg/kg,定量限为0.005 mg/kg。
酒精类食品模拟物中环氧氯丙烷方法检出限为0.001 mg/L,定量限为0.005 mg/L 。
——用于制造甘油、环氧树脂、硝化甘油炸药、玻璃钢、甲基丙烯
甘油酯、氯醇橡胶、缩水甘油衍生物、表面活性剂、电绝缘制品等。
——也是制造医药、农药、胶粘剂、增塑剂级离子交换树脂等产品的常用原料。
——哈用作涂料、油漆、橡胶、树脂、纤维素酯及纤维素醚等的溶剂。
2016年1月7日上午11时,盐城市射阳县境内,临海高等级公路往响水方向黄沙港段,一辆装载30吨环氧氯丙烷的危化品运输车在行驶至该路段时,因后方一辆小型货车的撞击,导致罐体阀门开裂并发生泄露。
在事故处置现场,泄露的危化品从罐体开始外流,为防止过往车辆引发意外事故,现场不得不将泄露的罐车进行转移。随后,几名消防队员利用水枪对罐体进行稀释,再利用吊车将罐车进行转移,由于此前泄漏的危化品集聚在一起,为防止流进路旁的河流内,现场进行了填堵并进行转移。最终,经过近2个小时的处置,罐体的阀门被安全堵上,然后由清障车将其转移。
据事后了解,事发当时该运输车行驶过程中发生追尾,最终导致了泄漏事故的发生,整个罐体内的危化品泄漏了接近一半。
环氧氯丙烷装置丙烯精制工艺技术改造
针对天津化工厂环氧氯丙烷分厂丙烯精制工艺存在的缺陷,对其工艺进行了改造,新增脱水、脱有机氯及脱砷塔各1台,并且增加了脱硫剂的容量,提高了原丙烯精制工艺的脱水、脱硫、脱有机氯和脱砷能力。丙烯精制工艺改造后,精制丙烯质量得到提高,环氧氯丙烷装置运转正常,催化剂稳定性好,增加了产品的收率和选择性,增加了经济效益。
七氟丙烷灭火剂质量检测方法
1 七氟丙烷灭火系统的质量检测方法简介 七氟丙烷(HFC-227ea)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有 清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大 气中的残留时间比较短, 其环保性能明显优于卤代烷, 是目前为止研究开发比较 成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷 1301、1211 的最理想的产品 之一。随着我国工业化进程的加快, 高楼已是城市的主体, 根据建筑防火设计规 范要求在高楼中的设备必须设置自动灭火系统, 而气体灭火系统在各类工业和民 用场所的消防工程应用中占有非常大的比例。 在气体灭火系统中, 七氟丙烷灭火 系统相比较于二氧化碳灭火系统、 惰性气体灭火系统优点比较多, 可以适用于有 人的场所及重要精密仪器设备间等防护区, 不会对财物和精密设施造成损坏、 压 力低、维护成本低。七氟丙烷灭火系统可广泛应用于电子计算机房、 通讯设备房、
今年以来国内环氧氯丙烷(ECH)一改前两年强势的表现,行情出现大幅下调。以华东地区为例,环氧氯丙烷的价格从年初的17400元(吨价,下同)左右下跌至目前的10800元左右,下跌幅度高达38%,跌幅高居众多化工产品榜的首位。那么环氧氯丙烷为什么会有如此低迷的表现呢?
首先,2017年环氧氯丙烷整体价格处于近7年的高位。去年由于国内环保督查趋严,加上甘油原料价格高企等原因导致甘油法小装置开工率受到明显影响,8月以后货源更出现严重短缺,行情一路飙涨,年末和年初相比涨幅高达104%,创下了2011年以来的7年新高。一般来看,行情涨高了总会下调,所谓爬得越高跌得也会越惨,这也是环氧氯丙烷行情下跌的必然原因。
其次,原料甘油下跌较多,甘油法装置开工积极性提高。我国环氧氯丙烷生产工艺分为甘油法、丙烯高温氯化法和醋酸丙烯酯法,据化工在线(www.chemsino.com)的统计,2017其分别占据总产能的48%、45%和7%。粗甘油作为工业甘油的原料主要来自于进口,国外粗甘油主要来自于生物柴油装置,一般来说,国际原油价格高位时生物柴油装置才有盈利空间,开工率会得到提升,相应的粗甘油的供应会增加。今年以来由于国际原油价格上涨,外盘粗甘油价格下跌了9%以上,国内工业甘油也出现了同步下跌的行情,环氧氯丙烷成本面支撑明显减弱。
最关键的是,今年国内新增产能出现较大幅度的增长。2017年国内环氧氯丙烷的产能为117万吨左右,相比2016年产能新增不到3%。进入2018年,中海精细化工4万吨/年装置已经投产,5、6月份山东滨化7.5万吨/年装置和山东鑫岳6万/年装置将会陆续投产。预计全年将有20多万吨的新增产能投放,年度新增产能将达到17%以上,行业竞争将会愈演愈烈。
此外,下游环氧树脂的需求相当低迷。6月份上合组织峰会将在青岛召开,作为环氧氯丙烷主产地的山东地区成为当前安全生产巡查重点。在此影响下终端需求提升不足,环氧树脂市场新单接单状况一般,高位交投不畅,实单放量有限,成本作用下被动跟随原料波动为主。
面对严峻的形势,4月22日国内环氧氯丙烷厂家在江苏扬州召开保价会议,据悉参会的有山东海力、江苏扬农、山东民基化工、山东东营赫邦和宁波环洋化工等企业。随着行业保价会议的召开,目前环氧氯丙烷行情开始出现企稳回升的迹象。然而面对今年新增产能的不断释放和甘油成本的走低,厂家保价的效果会否有效值得怀疑。加强行业自律、提高甘油法的开工率、实行优胜劣汰等措施才是行业健康发展的长久之计。
【环氧氯丙烷价格创历史新高】 据中国化工网,截止12月27日,环氧氯丙烷出厂价为18000元/吨,部分经销商报价为19500元/吨,直逼20000元/吨大关。江苏省常州市诚邦化工有限公司关于环氧氯丙烷的报价为19000元/吨,均价较前一交易日上涨1500元/吨不等,涨幅8.57%。中国化工网统计数据显示:12月27日环氧氯丙烷商品指数为122.65,创下周期内的历史新高,较2016年09月07日最低点46.85点上涨了161.79%。
《工业用环氧氯丙烷(GB/T 13097-2007)》由中国标准出版社出版。