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什么是TDI,MDI,聚氨酯的用途 万华化学

鲤鱼日记本
重要的项链
2023-01-26 15:03:15

什么是TDI,MDI,聚氨酯的用途 万华化学

最佳答案
踏实的墨镜
无奈的小虾米
2026-01-31 22:35:45

TDI全称是Toluene-2,4-diisocyanate;是甲苯二异氰酸酯的英文缩写。MDI全称是4,4`-diphenylmethane diisocyanate;是二苯基甲烷二异氰酸酯的英文缩写。

聚氨酯主要用作聚氨酯合成革、聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯涂料、聚氨酯粘合剂、聚氨酯橡胶(弹性体)和聚氨酯纤维等。此外,聚氨酯还用于土建、地址钻探,采矿和石油工程中,起堵水、稳固建筑物或路基的作用;作为铺面材料,用于运动场的跑道、建筑物的室内地板等。

扩展资料:

MDI和TDI,因为名字比较长,一般很难记得住,都是说简称。MDI和TDI互为替代品,都是生产聚氨酯的原料。MDI毒性比TDI低,但是在生产泡沫时密度比TDI体系大,MDI形成的聚氨酯产品的模塑性相对较好。

聚合MDI主要用于聚氨酯硬泡、半硬泡,应用于保温材料、汽车饰件、建筑行业。而TDI主要用于聚氨酯软泡,应用于家具垫材、吸音材料和玩具等行业,同时因TDI的剧毒性使其应用受到一定程度限制,远不如MDI广泛。从目前来看,MDI作为聚氨酯必不可少的原料之一,还没有理想替代品。

参考资料来源:百度百科-聚氨酯

参考资料来源:百度百科-TDI

参考资料来源:百度百科-MDI

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高挑的手机
开心的大船
2026-01-31 22:35:45

乙苯 Solubility in water 0.015 g/100 ml (20 °C)

甲苯 Solubility in water 0.053 g/100 mL (20-25℃)

(甲苯在水中的溶解度在两处有些微差异,另一处标为0.47 g/l (20–25°C))

直率的豆芽
威武的夕阳
2026-01-31 22:35:45
代谢和降解:吸收在体内的甲苯,80%在NADP(转酶II)的存在下,被氧化为苯甲醇,再在NAD(转酶I)的存在下氧化为苯甲醛,再经氧化成苯甲酸。然后在转酶A及三磷酸腺苷存在下与甘氨酸结合成马尿酸。所以人体吸收和甲苯16%-20%由呼吸道以原形呼出,80%以马尿酸形式经肾脏而被排出体外,所以人体接触甲苯后,2小时后尿中马尿酸迅速升高,以后止升变慢,脱离接触后16-24小时恢复正常。一小部分苯甲酸与葡萄醛酸结合生成无毒物。甲苯代谢为邻甲苯酚的量不到1%。在环境中,甲苯在强氧化剂作用或催化剂存在条件中与空气作用,都被氧化为苯甲酸或直接分解成二氧化碳和水。

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2026-01-31 22:35:45

(1)MDI生态胶粘剂没有甲醛,不是剧毒。

(2)MDI生态胶粘剂主要成分:二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物(聚合MDI)以及纯MDI与聚合MDI的改性物。

(3)固化后不会会释放有毒物质。

(1)MDI生态胶粘剂,是MDI下游产品的一种,利用MDI生态黏合剂替代脲醛树脂,与农作物秸秆发生化学反应制成禾香板。不仅解决了森林资源过度开发,而且由于禾香板不释放甲醛,将有望发展成为最具市场发展潜力和产业化前景的产品。

(2)通常意义上的MDI包括纯MDI、聚合MDI、改性MDI,以及它们的混合物。 MDI生态胶是由万华研究院根据秸秆组分特点研制的专用改性MDI生态胶粘剂,通过与生物质萃取反应,改善了MDI的分子结构,提高了与秸秆纤维的亲和性,具有反应灵活性高、浸润渗透力强、生成化学键强度高的特点,与秸秆纤维形成牢固的整体。普通板材制作时大多为物理变化,而禾香板加工时会发生三重化学反应,彻底改变板体分子结构: 1、 表面成膜:与秸秆纤维表面水分反应,形成致密保护膜2、 纤维成骨:与秸秆纤维内部水分反应,形成固化层,支撑板体3、 羟基成筋:与秸秆分子内的羟基反应,进一步形成热固性胶联网状结构。 普通人造板由于使用脲醛树脂作为胶黏剂,稳定性差,会在8~15年中长期分解释放甲醛,成为最重要的室内污染源头。由于禾香板使用了稳定性高、不含甲醛的MDI生态胶,从源头断绝了甲醛的来源,因此禾香板是真正的甲醛零释放板材。

健忘的大碗
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2026-01-31 22:35:45
衣物不小心沾上化工原料,一般人都想到用汽油洗净,其实,用风油精也能为你排忧解难。方法是:用风油精少许涂抹在污点上,用双手揉搓数次,再用清水洗净即可。风油精去污力与汽油不相上下,而且芳香不像汽油臭气难闻。

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2026-01-31 22:35:45
概述【1】

离子液体(IonicLiquid)是由有机阳离子和无机或有机阴离子构成的在室温下呈液态的有机盐,通常可称为室温离子液体(Room-temperatureIonicLiquid)。离子液体作为一种新型的极性溶剂,几乎没有蒸汽压、不可燃性、非挥发性、良好的化学稳定性和热稳定性、可循环利用及对环境友好,故称之为“绿色”化学溶剂,可以用来代替传统的易挥发有毒溶剂。此外,离子液体的高极性、疏水性及溶解性等均可以通过选用不同的阴阳离子和侧链取代基而改变,故又称之为“设计溶剂”(Designedsolvents)。离子液体被认为是21世纪最有希望的绿色溶剂和催化剂之一,已应用于生物催化、分离科学及电化学等诸多领域。

分类【1】

离子液体种类繁多,目前,其分类方法有3种,根据阳离子不同,主要分为咪唑类离子液体、吡啶类离子液体、季铵盐类离子液体、季鏻盐类离子液体等;根据阴离子不同,主要分为AlCl3型离子液体,非AlCl3型离子液体及其他特殊离子液体;根据酸碱性不同,分为酸功能化离子液体、碱功能化离子液体及中性离子液体。

1.AlCl3型离子液体

AlCl3型离子液体可通过调节AlCl3与有机季铵盐的比例,生成具有L酸、L碱等的离子液体。它主要应用于电化学反应中,如烷基化、异构化、酰基化等反应。

2.非AlCl3型离子液体

非AlCl3型离子液体对水和空气都较稳定,具有较好的酸催化活性。但是其酸性强度不如前者,因此,需要加大离子液体用量以增大收率。此类离子液体比较常见的阴离子有:卤素离子,BF4-,PF6-,HSO4-,H2PO4-,AlCl4-,CFESO3-,CH3CH(OH)COO-等,它们比前者具有更宽广的应用范围。

3.特殊离子液体

除上述常用的普通离子液体外,人们还不断的研究设计出了许多功能化离子液体。

特点【1】

1.非挥发性。与传统有机溶剂相比,离子液体的蒸汽压接近零,可用于真空体系进行反应,不易挥发氧化,减少了因挥发而导致的环境污染问题;

2.溶解性能良好。对许多无机盐、有机物、无机物和聚合物等物质具有良好的溶解性,包括弱极性物质(如甲苯)和强极性物质(如碳水化合物)。这能使一些反应在均相中进行,提高了反应速率;

3.良好的酸碱催化剂。有些离子液体具有L或B酸碱性甚至超强酸性,同时拥有液体酸的高密度反应活性和固体酸的不挥发性,因此可代替传统的酸碱催