醋酸乙酯厂家
百川股份在互动平台上表示,目前主要产品有醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、绝缘漆等精细化工产品。公司主营业务为化工产品的研发、生产和销售,并逐步向化工新材料相关领域延伸。产品乙酸乙酯是应用最广泛的脂肪酸酯之一,是一种溶解性极好的快干溶剂,是一种优良的工业溶剂,也是柱色谱的洗脱剂。可用于硝化纤维素、乙基纤维、氯化橡胶和乙烯基树脂、醋酸纤维素、醋酸丁酯纤维素和合成橡胶,也可用于复印机的液体硝化纤维素油墨。可作为粘合剂的溶剂,油漆的稀释剂,拥有多元化的产品,专业的团队,完善的品控程序,健全的管理体系,多年的线下化工行业经验。
山西三维、云南云维。
醋酸也叫乙酸,乙酸乙烯酯为无色液体,具有甜的醚味;微溶于水,溶于醇、丙酮、苯、氯仿。乙
酸乙烯酯易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发
生强烈反应。
极易受热、光或微量的过氧化物作用而聚合,含有抑制剂的商品与过氧化物接触也能猛烈聚合。其
蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。主要用于生产聚乙烯醇树脂
和合成纤维。
扩展资料:
性能用途:
乙醋酸乙烯酯—丙烯酸酯乳胶漆可使涂膜具有适宜的硬度和柔韧性及其溶解性和附着力。
苯醋酸乙烯酯—丙烯酸酯乳胶漆属于低成本乙丙内墙用无光乳胶漆,用于中当的居室装饰及用作一
般工程漆。
制法:
1.醋酸与乙炔加成制法(条件:醋酸锌做催化剂,170-250℃)
CHCH+CH3COOH——>CH3COOCH=CH2
2.乙烯与醋酸和氧气直接氧化(条件:氯化钯、氯化铜做催化剂,加热加压)
2C2H4+2CH3COOH+O2——>2CH3COOCH=CH2+2H2O
衍生物:
乙酸乙烯酯可以发生大部分烯或酯能发生的反应。例如加入溴生成二溴化物,加入卤化氢生成1-卤
代乙酸乙烯酯,这也是制备该物质的唯一方法,因为不存在对应的卤代醇。在钯催化下加入乙酸可
以生成亚乙基二乙酸酯,CH3CH(OAc)2。后者能和许多羧酸发生酯交换反应。作为一个烯,乙酸乙
烯酯也可以发生Diels-Alder反应和2+2环加成。
参考资料来源:百度百科—醋酸乙烯酯
英文名称:(4R,6R)-t-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
CAS号:125995-13-3
外观:淡黄绿色液体
含量:99%
分子式:C14H28NO4 分子量:274.3759
沸点:339.8°C at 760 mmHg 闪点:96.8°C
包装:1kg,5kg,25kg
用途:中间体
氨乙基二甲基乙酸叔丁酯125995-13-3
英文名称:(4R,6R)-t-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
CAS号:125995-13-3
外观:淡黄绿色液体
含量:99%
分子式:C14H28NO4 分子量:274.3759
沸点:339.8°C at 760 mmHg 闪点:96.8°C
包装:1kg,5kg,25kg
用途:中间体
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这家质量好,药典标准
目前,现有技术中的发动机冷却液采用的是硅酸盐型冷却液,其因自身凝胶聚合而导致冷却液缓蚀能力减弱、防结垢性能减弱。
技术实现要素:
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种发动机冷却液,它具有低冰点、高沸点的特点,消泡效果好,并且采用有机羧酸技术,提高了其对发动机冷却系统各种金属的保护效果,同时解决了硅酸盐型冷却液因自身凝胶聚合而导致冷却液缓蚀能力减弱、防结垢性能减弱等问题,从而有效的延长了发动机及发动机冷却液使用寿命。
为了解决以上技术问题,本发明的技术方案是:一种发动机冷却液,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:0.5%-3.0%;
2-乙基己酸:0.3%-2.0%;
苯甲酸钠:0.3%-1.0%;
对苯二甲酸:0.3%-1.0%;
有机三元羧酸:0.5%-2.0%;
苯并三氮唑:0.1%-0.5%;
抗氧剂:0.2%-1.0%;
消泡剂:0.001%-0.1%;
色素:0.001%-0.1%;
余量为乙二醇,总计100%。
进一步,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:1.0%-2.0%;
2-乙基己酸:0.5%-1.5%;
苯甲酸钠:0.4%-0.8%;
对苯二甲酸:0.4%-0.8%;
有机三元羧酸:1.0%-1.5%;
苯并三氮唑:0.2%-0.4%;
抗氧剂:0.25%-0.5%;
消泡剂:0.005%-0.05%;
色素:0.01%-0.08%;
余量为乙二醇,总计100%。
进一步,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:1.5%;
2-乙基己酸:1.0%;
苯甲酸钠:0.5%;
对苯二甲酸:0.5%;
有机三元羧酸:1.2%;
苯并三氮唑:0.25%;
抗氧剂:0.3%;
消泡剂:0.01%;
色素:0.05%;
余量为乙二醇,总计100%。
所述ph调节剂为氢氧化钠。
进一步,所述有机三元羧酸为2,4,6-三(氨基己酸基)-1,3,5-三嗪。
进一步,所述色素为荧光黄、荧光红、zth红、纯黄、纯蓝中的至少一种。
本发明还提供了一种发动机冷却液的制备方法,方法的步骤中含有:
(a)将ph调节剂溶于适量的去离子水中,充分搅拌后得到溶液a;
(b)将色素溶于适量的去离子水中,得到溶液b;
(c)将2-乙基己酸、苯甲酸钠、对苯二甲酸、有机三元羧酸、苯并三氮唑、抗氧剂和溶液a加入到乙二醇中,充分搅拌后得到溶液c;
(d)将消泡剂和溶液b加入到溶液c中,充分搅拌后获得所需的发动机冷却液。
进一步,在所述的步骤(c)中,在40-50℃的温度环境下充分搅拌后得到溶液c。
进一步,在所述的步骤(c)中,充分搅拌的时间为30min。
进一步,在所述的步骤(d)中,在常温下充分搅拌5~10min。
采用了上述技术方案后,本发明制备的发动机冷却液具有低冰点、高沸点的特点,消泡效果好,并且采用有机羧酸技术,提高了其对发动机冷却系统各种金属的保护效果,同时解决了硅酸盐型冷却液因自身凝胶聚合而导致冷却液缓蚀能力减弱、防结垢性能减弱等问题,从而有效的延长了发动机及发动机冷却液使用寿命。
具体实施方式
为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例,对本发明作进一步详细的说明。
实施例一
一种发动机冷却液,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:0.5%;
2-乙基己酸:0.3%;
苯甲酸钠:0.3%;
对苯二甲酸:0.3%;
有机三元羧酸:0.5%;
苯并三氮唑:0.1%;
抗氧剂:0.2%;
消泡剂:0.001%;
色素:0.001%;
余量为乙二醇,总计100%。
所述ph调节剂为氢氧化钠。
所述有机三元羧酸为2,4,6-三(氨基己酸基)-1,3,5-三嗪。
所述色素为荧光黄、荧光红、zth红的混合物。
一种发动机冷却液的制备方法的步骤中含有:
(a)将ph调节剂溶于适量的去离子水中,充分搅拌后得到溶液a;
(b)将色素溶于适量的去离子水中,得到溶液b;
(c)将2-乙基己酸、苯甲酸钠、对苯二甲酸、有机三元羧酸、苯并三氮唑、抗氧剂和溶液a加入到乙二醇中,充分搅拌后得到溶液c;
(d)将消泡剂和溶液b加入到溶液c中,充分搅拌后获得所需的发动机冷却液。
在所述的步骤(c)中,在40-50℃的温度环境下充分搅拌后得到溶液c。
在所述的步骤(c)中,充分搅拌的时间为30min。
在所述的步骤(d)中,在常温下充分搅拌5~10min。
实施例二
一种发动机冷却液,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:3.0%;
2-乙基己酸:2.0%;
苯甲酸钠:1.0%;
对苯二甲酸:1.0%;
有机三元羧酸:2.0%;
苯并三氮唑:0.5%;
抗氧剂:1.0%;
消泡剂:0.1%;
色素:0.1%;
余量为乙二醇,总计100%。
所述ph调节剂为氢氧化钠。
所述有机三元羧酸为2,4,6-三(氨基己酸基)-1,3,5-三嗪。
所述色素为荧光红。
一种发动机冷却液的制备方法的步骤中含有:
(a)将ph调节剂溶于适量的去离子水中,充分搅拌后得到溶液a;
(b)将色素溶于适量的去离子水中,得到溶液b;
(c)将2-乙基己酸、苯甲酸钠、对苯二甲酸、有机三元羧酸、苯并三氮唑、抗氧剂和溶液a加入到乙二醇中,充分搅拌后得到溶液c;
(d)将消泡剂和溶液b加入到溶液c中,充分搅拌后获得所需的发动机冷却液。
在所述的步骤(c)中,在50℃的温度环境下充分搅拌后得到溶液c。
在所述的步骤(c)中,充分搅拌的时间为30min。
在所述的步骤(d)中,在常温下充分搅拌10min。
实施例三
一种发动机冷却液,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:1.0%%;
2-乙基己酸:0.5%;
苯甲酸钠:0.4%;
对苯二甲酸:0.4%;
有机三元羧酸:1.0%;
苯并三氮唑:0.2%;
抗氧剂:0.25%;
消泡剂:0.005%;
色素:0.01%;
余量为乙二醇,总计100%。
所述有机三元羧酸为2,4,6-三(氨基己酸基)-1,3,5-三嗪。
所述色素为zth红。
一种发动机冷却液的制备方法的步骤中含有:
(a)将ph调节剂溶于适量的去离子水中,充分搅拌后得到溶液a;
(b)将色素溶于适量的去离子水中,得到溶液b;
(c)将2-乙基己酸、苯甲酸钠、对苯二甲酸、有机三元羧酸、苯并三氮唑、抗氧剂和溶液a加入到乙二醇中,充分搅拌后得到溶液c;
(d)将消泡剂和溶液b加入到溶液c中,充分搅拌后获得所需的发动机冷却液。
在所述的步骤(c)中,在40℃的温度环境下充分搅拌后得到溶液c。
在所述的步骤(c)中,充分搅拌的时间为30min。
在所述的步骤(d)中,在常温下充分搅拌5min。
实施例四
一种发动机冷却液,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:2.0%;
2-乙基己酸:1.5%;
苯甲酸钠:0.8%;
对苯二甲酸:0.8%;
有机三元羧酸:1.5%;
苯并三氮唑:0.4%;
抗氧剂:0.5%;
消泡剂:0.05%;
色素:0.08%;
余量为乙二醇,总计100%。
所述有机三元羧酸为2,4,6-三(氨基己酸基)-1,3,5-三嗪。
所述色素为荧光黄、荧光红的混合物。
一种发动机冷却液的制备方法的步骤中含有:
(a)将ph调节剂溶于适量的去离子水中,充分搅拌后得到溶液a;
(b)将色素溶于适量的去离子水中,得到溶液b;
(c)将2-乙基己酸、苯甲酸钠、对苯二甲酸、有机三元羧酸、苯并三氮唑、抗氧剂和溶液a加入到乙二醇中,充分搅拌后得到溶液c;
(d)将消泡剂和溶液b加入到溶液c中,充分搅拌后获得所需的发动机冷却液。
在所述的步骤(c)中,在40-50℃的温度环境下充分搅拌后得到溶液c。
在所述的步骤(c)中,充分搅拌的时间为30min。
在所述的步骤(d)中,在常温下充分搅拌8min。
实施例五
一种发动机冷却液,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:1.5%;
2-乙基己酸:1.0%;
苯甲酸钠:0.5%;
对苯二甲酸:0.5%;
有机三元羧酸:1.2%;
苯并三氮唑:0.25%;
抗氧剂:0.3%;
消泡剂:0.01%;
色素:0.05%;
余量为乙二醇,总计100%。
所述ph调节剂为氢氧化钠。
所述有机三元羧酸为2,4,6-三(氨基己酸基)-1,3,5-三嗪。
所述色素为纯黄、纯蓝的混合物。
一种发动机冷却液的制备方法的步骤中含有:
(a)将ph调节剂溶于适量的去离子水中,充分搅拌后得到溶液a;
(b)将色素溶于适量的去离子水中,得到溶液b;
(c)将2-乙基己酸、苯甲酸钠、对苯二甲酸、有机三元羧酸、苯并三氮唑、抗氧剂和溶液a加入到乙二醇中,充分搅拌后得到溶液c;
(d)将消泡剂和溶液b加入到溶液c中,充分搅拌后获得所需的发动机冷却液。
在所述的步骤(c)中,在45℃的温度环境下充分搅拌后得到溶液c。
在所述的步骤(c)中,充分搅拌的时间为30min。
在所述的步骤(d)中,在常温下充分搅拌7min。
实施例六
一种发动机冷却液,它的组分及各组分质量百分比如下:
ph调节剂:1.8%;
2-乙基己酸:1.2%;
苯甲酸钠:0.6%;
对苯二甲酸:0.7%;
有机三元羧酸:1.3%;
苯并三氮唑:0.3%;
抗氧剂:0.6%;
消泡剂:0.05%;
色素:0.05%;
余量为乙二醇,总计100%。
所述ph调节剂为氢氧化钠。
所述有机三元羧酸为2,4,6-三(氨基己酸基)-1,3,5-三嗪。
所述色素为纯蓝。
一种发动机冷却液的制备方法的步骤中含有:
(a)将ph调节剂溶于适量的去离子水中,充分搅拌后得到溶液a;
(b)将色素溶于适量的去离子水中,得到溶液b;
(c)将2-乙基己酸、苯甲酸钠、对苯二甲酸、有机三元羧酸、苯并三氮唑、抗氧剂和溶液a加入到乙二醇中,充分搅拌后得到溶液c;
(d)将消泡剂和溶液b加入到溶液c中,充分搅拌后获得所需的发动机冷却液。
在所述的步骤(c)中,在40-50℃的温度环境下充分搅拌后得到溶液c。
在所述的步骤(c)中,充分搅拌的时间为30min。
在所述的步骤(d)中,在常温下充分搅拌5~10min。
经过以上六个实施例制备的发动机冷却液,在实际使用过程中发现,冰点较低、沸点较高,消泡效果好,提高了其对发动机冷却系统各种金属的保护效果,同时解决了硅酸盐型冷却液因自身凝胶聚合而导致冷却液缓蚀能力减弱、防结垢性能减弱等问题,发动机及发动机冷却液的使用寿命得到了延长。
以上所述的具体实施例,对本发明所要解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。