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松香酯和改性松香酯有什么区别

年轻的彩虹
欣慰的秋天
2022-12-21 21:37:19

松香酯和改性松香酯有什么区别?

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2025-12-06 20:17:52

松香及改性松香和醇类反应生成的酯类产品。松香可以是脂松香、木松香和浮油松香。改性松香主要是氢化松香、歧化松香、聚合松香和马来松香。醇类主要有:一元醇如甲醇、乙醇;二元醇如乙二醇、一缩二乙二醇、二缩三乙二醇等;多元醇如甘油、三羟甲基丙烷、山梨醇、季戊四醇等。

一元醇酯

主要有松香甲酯和乙酯以及氢化松香甲酯,是不干性液体,可作增粘剂,硝化纤维和脲醛树脂的软化剂、增塑剂,绷带、膏药和头油的添加剂等。此外,松香甲酯也用作显微镜物镜的浸渍油、定香剂和食品添加剂等。

二元醇酯

主要有松香乙二醇酯、聚合松香乙二醇酯以及聚合松香一缩二乙醇酯。可用作胶粘剂中的增粘剂和口香糖基料树脂,也用作增塑剂。

三元醇酯

主要是松香甘油酯,又称脂胶。是松香酯和改性松香酯中用途最广、用量最大的一个品种。松香甘油酯可根据其用途不同而专门生产各种不同型号产品以满足特定的需要。例如一般油漆用的138#松香甘油酯,用于硝基漆的136#松香甘油酯,用作食品添加剂的松香甘油酯和氢化松香甘油酯,热熔胶用的添加抗氧剂松香甘油酯等。三元醇酯的其他品种有:①马来酐改性松香甘油酯。主要有两种商品:一种是422#失水苹果酸酐树脂,色浅,不易泛黄,供制造浅色清漆、各色烘漆和白色磁漆,也用于油墨;另一种是423#失水苹果酸酐树脂用作纸张涂料组分。②氢化松香甘油酯和歧化松香甘油酯是溶剂型压敏胶和热熔胶的重要增粘剂。氢化松香甘油酯也大量用于饮料、口香糖乳化香精中。③马来酐改性的聚合松香甘油酯是用于油墨的重要树脂。生产甘油酯的基本工艺是:将松香熔化,在220℃时加入超过计算量约10%的甘油,在4小时内逐渐升温至270℃。反应过程中不断排出反应生成的水,继续在270℃至反应物酸值达到规定后,减压除去未反应的甘油和水。将树脂冷却至室温即成。138#松香甘油酯的质量指标为:软化点(环球法,℃)≥85,酸值(mg KOH/g)≤10,色泽(铁钴法)≤8,苯中溶解度(1∶1),溶液清澈。

四元醇酯

主要品种有松香季戊四醇酯、氢化松香季戊四醇酯、聚合松香季戊四醇酯、马来酐改性松香季戊四醇酯和马来酐改性聚合松香季戊四醇酯。这些酯与相应的甘油酯相比有更高的软化点,在熔剂中或在熔融时有更高的粘度,有更好的抗氧性、耐水性和耐碱性。松香季戊四醇酯主要用于油漆、油墨、增粘剂等。氢化松香季戊四醇酯主要用作增粘剂和口香糖配料。马来酐改性松香季戊四醇酯(中国商品名424#失水苹果酸酐树脂)主要用于油漆和油墨中,性能及特点与422#失水苹果酸酐树脂相似。聚合松香戊四醇酯和马来酐改性聚合松香季戊四醇酯主要用于油墨。

随着中国改性松香的发展和油墨、胶粘剂、食品工业的新需求,松香酯类产品朝着多品种、专用化方向发展。

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可靠的小懒猪
威武的狗
2025-12-06 20:17:52

含有马来海松酸酐加合物的松香。由松香与马来酐(顺丁烯二酸酐)起狄尔斯—阿尔德反应所得到的产品。马来松香是一种改性松香,出现在20世纪30年代,逐步应用于造纸、油漆、油墨、有机合成等方面。美国于40年代末期开始使用马来松香取代松香作造纸施胶剂。1975年中国开始研制马来松香,并作为施胶剂用于造纸工业。

性质

松香主要由占85%左右的各种树脂酸组成,其余多为沸点较高的萜类中性物。松香中除左旋海松酸外,其他树脂酸都不能直接和马来酐发生加成反应。枞酸型酸异构为左旋海松酸时才能与马来酐反应。枞酸型酸,如枞酸、新枞酸和长叶松酸,在一定条件下能异构成左旋海松酸,并具有一定的平衡关系。将马来酐加到含有微量的左旋海松酸的平衡混合物中,即可发生加成反应,并使之不断向生成马来海松酸酐加合物方向移动,从而生成大量的狄尔斯—阿尔德加成产物。工业上制得的马来松香是马来海松酸酐加合物(50%以上)、未起反应的树脂酸(约35%)及中性物质(约10%)的混合物。加成反应后的混合物官能团增加,具有较高的软化点和比重。马来海松酸酐分子式为C24H32O5,分子量为400.52。

马来松香的酸值和皂化值随马来酐加入量增加而增加。马来松香的软化点在加入量小于15%时,与马来酐增加量成正比。加成反应在温度160℃以上,经过一定时间,可基本完成。温度高于200℃时,软化点稍有降低,颜色变深。脂松香比浸提松香反应产物的软化点高,而皂化值低。松香和马来酸的几何异构体——富马酸同样起狄尔斯—阿尔德反应,生成的加合物称富马松香。酸值、皂化值与马来松香相似,但软化点较高。

马来松香经钠皂化后所生成的胶,除了含树脂酸钠和部分未皂化的游离树脂酸外,还含有马来海松酸钠和部分的游离马来海松酸。上述主要组分的数量取决于松香的化学组成和皂化条件。树脂酸分子的三环烃部分是疏水性的,具有施胶所需的抗水特性。马来海松酸胶乳化后在悬浮液中的颗粒度比松香胶要小,因而它能够在较大的纤维面积上更均匀地分布。胶中的马来海松酸有3个羧基,增强了羧基的活性,施胶时如羧基朝着纤维一边,硫酸铝—松香络合物就能在较大的纤维面积上覆盖,从而提高施胶效果。

生产工艺

将熔化的热松香加入反应锅,升温达150℃时开动搅拌器,加入马来酐,其量根据所需的马来松香规格来确定。加成反应系放热反应,料温会迅速上升,应注意控制温度,不要超过规定。搅拌保温2~3小时,反应完成。如欲得到不同规格的马来松香,可在加成反应结束后,送入混合器内再行配制。

质量指标

中国马来松香专业标准(ZB 72001—84)规定的质量指标如下表:

用途

有以下几方面:

造纸施胶剂

马来松香作造纸施胶剂,对不同的浆粕和纸种获得不同的效果。一般说,可节约20~40%的松香和减少明矾用量;减少纸机毛布清洗次数,延长更换期;减少粘辊、粘缸、粘糊用网等现象。此外还能减少夏季施胶的困难。

马来松香酯

常用的酯类有甲基酯、乙二醇酯、甘油酯、季戊四醇酯等,它们具有较高的软化点,是成膜材料的主要组分,用以制造油漆和印刷油墨。特别是用在以硝化纤维为基础的涂料中时,可大大改善其粘度、干燥速度、硬度和光泽度。马来松香聚酯可用于多种胶粘剂。

聚酰胺—亚胺树脂

先由松香马来酐的加合物制成单酰氯,再与二胺缩合制成。用来制备坚硬有韧性的抗有机溶剂的薄膜或细丝,是一种有实用价值的树脂。

混凝土起泡剂

为了减轻高层建筑基础的承重,需要使用轻质混凝土。用马来松香作混凝土起泡剂,能减轻建筑物的重量,而且可以节约水泥,提高混凝土的绝热性能。

此外,马来松香可作环氧树脂熟化剂,纸张、纸板、合成橡胶、绝缘材料的添加剂等。

毛板下锯法

从原木一侧锯去一块板皮后,平行于锯剖面继续依次锯割毛边板,至一定程度,翻转180°,锯去板皮,再依次锯割的下锯方法。又称二面下锯法。下锯顺序如图。毛边板下锯法适用于框锯和多锯片圆锯。它的主要优点是:工艺过程简单;可从较小径级的原木中锯割出较宽的板材;生产效率较高,且可利用原木尖削度,锯割出梯形板材,经搭配或合理截断使用,获得较高的出材率。缺点是:采用这种下锯法锯出的板材都是毛边板,裁边工作量大;不便于避开或剔除原木缺陷。(刘志福)

玩命的墨镜
瘦瘦的老鼠
2025-12-06 20:17:52
各种肥皂的制取

[原理]

高级脂肪酸盐(主要是碱金属钾、钠)虽是肥皂的主要成分,但由于需要不同,制造过程的步骤不同,以及应用原料、水质的不同,会产生很多不同的肥皂。

使用肥皂洗涤能去污,也能使皮肤发生易干裂的现象。为此,在不影响去污的基础上,采用中性油脂、橄榄油、羊毛脂等,就可制得过脂皂。

[用品]

1.仪器 烧瓶、硬试管、铁架台及附件、搅拌玻璃棒、烧杯、温度计、导管、乳胶管和酒精灯等。

2.试剂 皂液、蓖麻油、松香、糖、乙醇、甘油、椰子油、10mol·L-1氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、棕榈油、植物油、月桂醚硫酸二乙醇胺盐、椰子酰二乙醇胺、亚麻仁、硬脂酸乙二醇酯、二乙醇按、烷基醚硫酸铵、合成蜡、月桂基硫酸钠、椰子酰丙基甜菜碱、柠檬酸、氯化钠、椰子油酸、油酸、三乙醇胺、苦杏仁油、皂用抗氧剂、聚乙二醇、季铵化合物、去离子水、硅酸镁铝、丙二醇、氢氧化钠溶液(密度1.168g/cm3)、精制豆油、葵子油、香料、二氧化钛等。

[操作]

(一)液体皂和软皂

1.液体皂。

在盛水的烧杯中要保持水温达到70~72℃后,慢慢加入椰子油酰丙基甜菜碱,不断搅匀,待降温至58℃时,再加防腐剂和香料,并持续搅拌半小时,用柠檬酸调到pH6.0±2,再用氯化钠调节粘度,等到温度低于46℃时,即可以取出。

液体皂的配方如下:合蜡1.5%,月桂基硫酸钠29.0%,椰子酰二乙醇胺2%,椰子酰丙基甜菜碱6%,水61.5%。

这种肥皂能使皮肤脱脂,合成蜡能以珍珠般的泡沫提高柔润感,它在皮肤上行成无油腻感的保护膜。

2.软皂。

在烧瓶中放进亚麻油或大豆油50mL并在水浴上加热,保持80℃时,把10mol·L-1氢氧化钠溶液60mL慢慢加入瓶内,随加随振荡,或搅拌,使其成透明的肥皂液,再把5mL乙醇倒入、不断溶解,如透明就可以蒸发一段时间。当看到液体有淡黄色、黄绿色和黄棕色的透明、且粘滑的软块出现时,即可倾出。

软皂可用于外科手术前洗手,作灌肠剂时调成5%的溶液,制成搽剂,也可以医治关节神经痛等。

(二)珠光洗手皂和天然液体皂

1.天然液体皂。

(1)用椰子油酸10.8%、油酸4.3%、乙醇胺2.2%、三乙醇胺4.9%、甘油2.2%、苦杏仁油0.2%、聚乙二醇60羊毛脂2%、季胺化合物0.3%、再混以适量的防腐剂、色料和抗氧剂配料后,放入大烧杯中再加入

(2)取1%的硅酸镁铝慢慢地加入一半水的烧杯中,混合匀,加热并保持70℃。另取一烧杯,把2%氢氧化钾溶于37.5%水的溶液,慢慢注入后,加热温度到70℃,再加2.5%丙二醇和6%月桂基硫酸钠,搅匀。最后把这两烧杯的混合液合并。把混合液倒入90℃的油酸内,待冷却即成。

2.珠光洗手皂。

把配料比为77.4%水和少量防腐剂放入烧杯中,把温度加热到60℃后,再逐渐地加入月桂醚硫酸二乙醇盐和椰子酰二乙醇胺10%、月桂酰二乙醇按和亚油酰二乙醇胺1.5%,同时把2.5%硬脂酸乙二醇胺溶解后,将温度冷却至40℃,混入烷基醚硫酸铵8.6%,最后调pH为7。即是白色珠光液体,它具有很好去污起泡作用。

(三)香皂

取烧瓶放入牛脂和椰子油,两者的比为80∶20,混合并注入氢氧化钠溶液,振荡,用酒精灯加热。有时还加入棕榈油、橄榄油、硬化油少许,用来进行皂化。最后加入香料,香料有檀香型、茉莉型、馥奇型、玫瑰型、桂花、兰花等。

皂化完成后,可用盐析法析出香皂。

检查香皂质量,可以将香皂泡在20℃恒温水中5h,之后可剖开测量其糊烂层的深度。易糊烂的出现,是由于皂体组织疏松和含水量低所致。将香皂用钢丝剖开,观察皂体组织是否光滑紧密,没有白芯就好。

小实验:肥皂的制取

认识重要的体内能源——油脂

油脂是人类的主要食物之一,是人体不可缺少的营养物质。让我们一起来认识一下油脂的成分。

油脂的成分:油脂的主要成分是高级脂肪酸与甘油所生成的酯,叫做甘油三酯。其中的烃基可以是饱和或不饱和的烃基,它们可以相同也可以不同。如果烃基相同,这样的油脂称为单甘油酯,如果烃基不同,就称为混甘油酯。天然油脂大多为混甘油酯。

形成油脂的脂肪酸的饱和程度,对油脂的熔点有着重要的影响。由饱和的软脂酸或硬脂酸生成的甘油酯熔点较高,在室温下呈固态。动物油如羊油、牛油等;由不饱和的油酸生成的甘油酯熔点较低,在室温下呈液态。如植物油的主要成份就是油酸甘油酯。

小实验:肥皂的制取

实验目的:1、了解肥皂的制取过程。2、认识油脂的重要性质——皂化反应。

实验用品:烧杯、量筒、蒸发皿、滴管、玻璃棒、纱布、铁架台(带铁圈)、酒精灯、火柴、植物油(或动物油)、乙醇、30%氢氧化钠溶液、氯化钠饱和溶液、蒸馏水

实验过程:

1、原料的准备:用三个量筒分别取植物油8毫升、乙醇8毫升、30%氢氧化钠溶液4毫升倒入同一个干燥蒸发皿中。

2、将原料加热:把盛原料的蒸发皿放在铁架台的铁圈上,并点燃酒精灯给其加热,为了使原料受热均匀,充分皂化,要用玻璃棒不断搅拌,加热至混合物变稠。

3、盐析:将油脂和碱经过皂化反应后形成的稠状物,一面用玻璃棒搅拌,一面加入饱和的氯化钠溶液25毫升,看到溶液分上下两层,有肥皂析出,最后肥皂成为糊状浮在液体上面,下层为黄色或黄褐色的水液层。(其中加入氯化钠的溶液的作用是使肥皂析出(盐析),因为氯化钠的加入降低了高级脂肪酸钠的溶解性。玻璃棒搅拌的目的是使氯化钠溶液与蒸发皿中液体混合均匀。)

4、 过滤:用纱布将盐析后的混合液过滤,并将纱布上的固体混合物挤干,加香料(松香)压制成条形,晾干即可。

问题思考:

1、 在原料的准备中,加入乙醇的目的是什么?加入氢氧化钠的作用是什么?(加入乙醇的目的是使反应物成为均一的液体,以增加反应的速率。氢氧化钠的作用是催化作用。

2、 植物油在氢氧化钠作用下发生了什么反应?反应类型是什么?写出化学反应方程式。(发生了皂化反应。反应类型是水解反应。方程式略。)

3、 植物油的成分是什么?肥皂的成分是什么?(植物油的成分是油酸甘油脂。肥皂的主要成分是高级脂肪肪酸钠。)

4、 在实验过程3中加入饱和氯化钠溶液的作用是什么?原因是什么?玻璃棒搅拌的作用是什么?在实验过程3中混合液产生了怎样的现象?(其中加入饱和氯化钠的溶液的作用是使肥皂析出(盐析)。 因为氯化钠的加入降低了高级脂肪酸钠的溶解性。 玻璃棒搅拌的目的是使氯化钠溶液与蒸发皿中液体混合均匀。 看到的现象是溶液分上下两层。)

5、 肥皂去污的原理是什么?(高级脂肪酸钠的羧基部分可溶于水,而烃基部分不溶于水,污垢中的油脂跟肥皂接触后,高级脂肪酸钠分子中的烃基就插入油滴内,而易溶于水的羧基部分伸在油滴的外面,插入水中,油滴就被肥皂分子包围起来。再经摩擦振动,大的油滴便分散成小的油珠,最后,脱离被洗的纤维织品,而分散到水中形成乳浊液,从而达到洗涤的目的。)

务实的热狗
听话的菠萝
2025-12-06 20:17:52

松香水是商业名称,它的正式名称是:200号油漆溶剂。它是从天然石油直馏提炼汽油、煤油之间的一种产品,适用于油漆工业作为溶剂及稀释剂。松香水具有石油的芳香烃气味,挥发速度比汽油慢,可以使油漆的漆膜缓匀地附着在被涂物件上。

松香水无色透明,沸点在418-473k(145-200摄氏度)之间的石油产品,它是涂料常用到的溶剂或稀释剂的一种,在涂料工业种可以代替松节油。是油溶性涂料适用最广泛的一种溶剂,常用在eg:酚醛类涂料,脂胶类涂料以用来降低涂料的粘度以便施工---有更好的流动性,减少凹凸不平的现象产生--不美观。