技术文章

TECHNICAL ARTICLES

当前位置:首页技术文章

  • 202512-13
    涤纶乙二醇的化学性质是什么?

    1.基础化学属性分子式:C₂H₆O₂(HOCH₂CH₂OH)物理状态:无色透明黏稠液体,有甜味,吸湿性强24。溶解性:✅与水、乙醇、丙酮等极性溶剂无限互溶24。❌不溶于苯、、石油烃等非极性溶剂25。2.核心化学反应酯化反应与酸(如对苯二甲酸PTA)缩聚生成聚酯(PET),此为涤纶纤维的核心反应24。与硝酸反应生成二硝酸酯(原料)24。氧化反应弱氧化剂→乙醇醛→乙二醛;强氧化剂→草酸(腐蚀性强,需防腐添加剂)2。脱水反应催化剂(硫酸、氧化铝)加热下分子内脱水生成乙醛,分子间脱水...

  • 202512-13
    涤纶乙二醇介绍

    一、定义与核心特性涤纶级乙二醇纯度标准:≥99.8%(常规工业级≤99%)25。关键指标:冰点低至-60℃,沸点稳定在108℃以上,氯含量2。理化性质:无色无味粘稠液体,分子式C₂H₆O₂,密度1.1155g/cm³(20℃),闪点111.1℃14。二、核心应用领域化工生产聚酯涤纶制造:作为核心原料合成纤维级PET切片,用于服装面料、产业用纺织品13。精密设备冷却:半导体清洗机、医药反应釜载冷剂,避免钠离子污染2。三、市场供需现状产能格局国内产量:2024年达1680万吨,煤...

  • 202512-13
    如何提高防冻液的回收率?

    一、完善专业回收体系建立资质认证机制:由环保部门牵头制定防冻液回收企业资质标准,对具备专业设备(如蒸馏装置、吸附材料处理系统)的企业颁发许可证,并定期审核其处理能力13。例如,可要求企业配备密闭收集车、高效分离塔等硬件设施。构建区域化回收网络:在工业园区或汽修集中区设立集中回收点,联合生产厂商(如统一冷却液等品牌)建立“以旧换新”逆向物流系统,确保废液从终端直接进入合规处理渠道3。二、创新回收处理技术推广深度净化工艺:采用“蒸馏提纯+吸附过滤”组合技术,通过高温蒸发分离乙二醇...

  • 202512-13
    乙二醇工业防冻液的环保问题

    一、成分毒性与生态风险乙二醇的毒性:乙二醇本身虽属低毒类,但进入人体后代谢为草酸,可引发肾衰竭甚至死亡45。对生态系统而言,若防冻液泄漏至自然水体或土壤,会破坏微生物群落平衡,抑制植物根系发育;进入水域则形成“化学池塘”,毒害水生生物并瓦解食物链13。例如,老旧车辆维修时随意排放防冻液,常导致周边土壤退化及水体污染3。二、生产过程的环境负担挥发性有机物(VOCs)排放:防冻液生产过程中释放的VOCs不仅加剧光化学烟雾和温室效应,还威胁工人健康。数据显示,VOCs浓度每增加10...

  • 202512-13
    乙二醇工业防冻液

    乙二醇工业防冻液是一种以乙二醇为主要成分的冷却介质,广泛应用于汽车、工业设备等领域13。以下从多个角度对其进行分析:核心成分与特性基础组成乙二醇(C₂H₆O₂)占比通常为30%-60%,其余为去离子水或软水。其分子含两个羟基(-OH),赋予良好的溶解性和低凝固点(纯乙二醇约-12.9℃)135。关键性能宽温域适应性:混合后冰点可降至-40℃以下,沸点达197℃,适合环境14。热传导效率:高比热容和导热性优化散热,适用于发动机和工业热交换系统13。化学稳定性:需添加有机酸盐、硅...

  • 202512-12
    乙二醇在哪些领域有防冻作用?

    一、交通运输领域汽车冷却系统:乙二醇是汽车防冻液的核心成分,通过与水混合(通常浓度为40%-60%),可将冷却液冰点降至-35℃至-68℃,防止发动机在寒冷环境中因冷却液结冰而受损134。同时,其高沸点特性可提升冷却系统的高温稳定性,避免“开锅”现象25。新能源汽车电池热管理:针对电动车的电池组冷却需求,乙二醇基冷却液通过优化配方增强绝缘性和长效性,保障电池在低温环境下的性能稳定4。航空与航天领域:飞机除冰液中常含乙二醇,用于防止机翼和机身表面结冰;航天器的温控系统也依赖乙二...

  • 202512-12
    乙二醇在哪些应用中起到防冻作用?

    乙二醇作为一种高效的防冻剂,凭借其独特的物理化学性质(如低凝固点、高沸点及良好的热传导性),在多个领域中发挥着关键的防冻作用。以下是其主要应用场景及对应机制:一、交通运输领域汽车冷却系统:乙二醇与水混合后形成防冻液,可降低冰点至-35℃以下,防止发动机冷却系统在低温环境下冻结13。电动汽车冷却系统:针对电池组和电机的散热需求,乙二醇基冷却液通过优化配方提升绝缘性和长效性3。航空航天领域:飞机除冰液中乙二醇通过降低冰点防止机翼和机身表面结冰,保障飞行安全3。二、工业设备与能源系...

  • 202512-12
    乙二醇防冻液是如何工作的?

    乙二醇防冻液通过物理化学协同作用实现发动机冷却系统的全面保护,其工作原理可分解为以下核心机制:一、凝固点降低效应:破坏水分子结晶氢键干扰机制乙二醇分子含两个羟基(-OH),与水分子形成氢键时,会破坏水的规则晶体结构,阻碍水分子聚集形成冰晶15。浓度依赖性当乙二醇体积占比达68%时,低冰点可降至-68℃1;常见配比(如50%乙二醇+50%水)可将冰点降至-37℃左右,适应多数寒区需求13。二、沸点升高效应:增强高温稳定性蒸汽压抑制原理乙二醇分子间作用力较强,混合液蒸汽压低于纯水...

共 861 条记录,当前 18 / 108 页  首页  上一页  下一页  末页  跳转到第页 
热线电话:

扫描微信号

Copyright © 2026 廊坊北诺环保科技有限公司 版权所有    备案号:冀ICP备2024061793号-1

技术支持:化工仪器网    管理登录    sitemap.xml