三聚氰胺_DEC_10

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三聚氰胺简介-1

三聚氰胺简介-1

三聚氰胺简介-1三聚氰胺简介-1三聚氰胺,化学式为C3H6N6,也被称为三聚氰胺、三聚蔗胺、三尿囟、三聚氨等,是一种有机化合物。

它是一种白色结晶固体,常见的结晶形态为带有斜劈镰刀枝晶的籽状和酸或碱盐结晶。

三聚氰胺在常温下几乎不溶于水,但是能溶于热水、甲醇和乙醇。

三聚氰胺作为一种重要的化工原料,具有广泛的应用。

它是合成尿素和三聚氰胺-蓝染料的中间体,也可以用作生产防火材料、树脂、塑料、胶粘剂、医药、农药等领域的原料。

此外,三聚氰胺还可以作为膨胀剂、固化剂、防霉剂等添加剂,被广泛应用于建材、纺织、电子、冶金等行业。

然而,三聚氰胺也因其安全性问题而备受争议。

在2024年,中国曾爆发过一起以三聚氰胺为原料生产奶粉,导致婴儿尿毒症事件。

该事件引起了全球范围内对三聚氰胺的关注。

通过对三聚氰胺的相关研究,人们发现三聚氰胺具有高度的毒性,并且会导致尿液中结晶形成,继而对肾脏和泌尿系统造成伤害。

在动物实验中,三聚氰胺被发现能引起肿瘤和癌症,并且对生殖系统和胎儿发育也有不良影响。

为了保证公众的安全和健康,许多国家对三聚氰胺的使用进行了限制和监管。

例如,欧盟规定了三聚氰胺残留物的最大限值,美国禁止将三聚氰胺添加到婴儿奶粉中。

在中国,政府加强了对食品安全的监管和质量检测,严禁使用三聚氰胺和其他有害的添加剂。

值得注意的是,虽然三聚氰胺在大剂量下具有毒性,但在低浓度和适当使用条件下,三聚氰胺是相对安全的。

它在一些领域的应用仍然是不可或缺的,特别是在农业领域。

农民使用三聚氰胺作为氮肥,可以提高作物的产量和质量,减少对土地的污染和侵蚀。

总的来说,三聚氰胺作为一种重要的化工原料具有广泛的应用,但由于其潜在的安全性问题而备受关注。

严格的监管和安全使用是保障公众健康的重要举措。

随着科学技术的不断进步,人们希望能够找到替代三聚氰胺的更加安全和环保的化合物,从而解决其潜在的危害问题。

三聚氰胺工艺技术方案建议书

三聚氰胺工艺技术方案建议书

三聚氰胺工艺技术方案建议书一、前言三聚氰胺是一种重要的有机化工原料,具有广泛的用途。

随着化工行业的不断发展,对三聚氰胺的生产工艺技术提出了更高的要求。

为了满足市场需求,提高产品质量和生产效率,降低生产成本和环境污染,特制定本三聚氰胺工艺技术方案建议书。

二、三聚氰胺的性质和用途三聚氰胺,化学式 C₃H₆N₆,是一种白色单斜晶体,无味,微溶于水。

它具有优异的耐热性、阻燃性、耐腐蚀性等性能,广泛应用于塑料、涂料、胶粘剂、造纸、纺织等行业。

在塑料行业,三聚氰胺可用于生产三聚氰胺甲醛树脂,增强塑料的硬度、耐热性和耐化学腐蚀性;在涂料行业,三聚氰胺可用于生产耐高温涂料和防火涂料;在胶粘剂行业,三聚氰胺可用于生产高性能胶粘剂;在造纸行业,三聚氰胺可用于生产抗水剂和增强剂;在纺织行业,三聚氰胺可用于生产阻燃纤维和整理剂。

三、现有三聚氰胺生产工艺技术分析目前,三聚氰胺的生产工艺技术主要有尿素法和双氰胺法。

尿素法是目前国内外广泛采用的生产工艺,其原理是尿素在高温高压下分解生成三聚氰胺和氨气。

该工艺具有原料易得、成本低、产品质量好等优点,但也存在反应条件苛刻、设备投资大、环境污染严重等问题。

双氰胺法是以双氰胺和氨气为原料,在高温下反应生成三聚氰胺。

该工艺具有反应条件温和、设备投资小等优点,但也存在原料成本高、产品质量差等问题。

四、建议采用的三聚氰胺生产工艺技术经过综合比较和分析,建议采用改进的尿素法生产三聚氰胺。

该工艺在传统尿素法的基础上,通过优化反应条件、改进设备结构、采用新型催化剂等措施,有效地解决了传统尿素法存在的问题,具有以下优点:1、反应条件温和:降低了反应温度和压力,减少了能源消耗和设备投资。

2、产品质量好:采用新型催化剂,提高了三聚氰胺的纯度和收率,产品质量达到国际先进水平。

3、环境污染小:通过改进尾气处理系统,减少了氨气和二氧化碳的排放,降低了对环境的污染。

4、生产成本低:优化了工艺流程,提高了生产效率,降低了原材料消耗和人工成本。

三聚氰胺是什么材料

三聚氰胺是什么材料

三聚氰胺是什么材料
三聚氰胺是一种有机化合物,化学式为C3H6N6,也被称为蜜合胺。

它是一种
白色结晶性粉末,无臭,味苦,不挥发,不易潮解。

三聚氰胺是一种重要的化工原料,广泛应用于树脂、涂料、橡胶、塑料、纺织、皮革、纸张、电子、建筑等多个领域。

它的主要用途是作为膨胀剂、树脂、粘合剂、防火剂和增塑剂等。

三聚氰胺在树脂领域的应用是其主要用途之一。

它可以与酚醛树脂、脲醛树脂、脲醛酚醛树脂等反应,形成具有优异性能的树脂产品。

这些树脂产品具有优异的耐热性、耐腐蚀性、机械性能和电绝缘性能,广泛应用于汽车、家电、建筑、航空航天等领域。

在涂料领域,三聚氰胺也是一种重要的添加剂。

它可以作为固化剂、增塑剂、
填充剂等,与环氧树脂、酚醛树脂、脲醛树脂等反应,形成具有优异性能的涂料产品。

这些涂料产品具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、耐高温性和耐候性,广泛应用于汽车、船舶、机械设备等领域。

此外,三聚氰胺还可以作为橡胶和塑料的增塑剂、填充剂等。

它可以提高橡胶
和塑料的加工性能、物理性能和耐老化性能,广泛应用于汽车、电子、建筑等领域。

三聚氰胺作为一种重要的化工原料,具有广泛的应用前景。

但是,由于其分子
中含有三个氰基,因此具有一定的毒性。

在使用过程中,需要严格控制其使用量和操作条件,以保障生产操作人员的安全。

总的来说,三聚氰胺是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用前景。

在树脂、涂料、橡胶、塑料等领域都有重要的作用。

但是在使用过程中需要注意控制其毒性,确保安全生产。

希望通过本文的介绍,能够对三聚氰胺有一个更加全面的了解。

三聚氰胺

三聚氰胺

三聚氰胺三聚氰胺,俗称密胺、蛋白精,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,重要的化工原料。

物理性质白色单斜晶体,几乎无味,低毒。

常压熔点354℃,急剧加热则分解;快速加热升华,升华温度300℃。

微溶于冷水,溶于热水,极微溶于热乙醇,不溶于醚、苯和四氯化碳,可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等。

化学性质呈弱碱性(pH值=8),与盐酸、硫酸、硝酸、乙酸、草酸等都能形成三聚氰胺盐。

在中性或微碱性情况下,与甲醛缩合而成各种羟甲基三聚氰胺,但在微酸性中(pH值5.5~6.5)与羟甲基的衍生物进行缩聚反应而生成树脂产物。

遇强酸或强碱水溶液水解,胺基逐步被羟基取代,先生成三聚氰酸二酰胺,进一步水解生成三聚氰酸—酰胺,最后生成三聚氰酸。

合成工艺三聚氰胺最早被李比希于1834年合成,早期合成使用双氰胺法:由电石(CaC2)制备氰胺化钙(CaCN2),氰胺化钙水解后二聚生成双氰胺(dicyandiamide),再加热分解制备三聚氰胺。

目前因为电石的高成本,双氰胺法已被淘汰。

与该法相比,尿素法成本低,目前较多采用。

尿素以氨气为载体,硅胶为催化剂,在380-400℃温度下沸腾反应,先分解生成氰酸,并进一步缩合生成三聚氰胺。

反应式为:6 CO (NH2)2→硅胶,高温C3H6N6 + 6 NH3↑ + 3 CO2↑生成的三聚氰胺气体经冷却捕集后得粗品,然后经溶解,除去杂质,重结晶得成品。

尿素法生产三聚氰胺每吨产品消耗尿素约3800kg、液氨500kg。

工艺分类按照反应条件不同,三聚氰胺合成工艺又可分为高压法(7-10MPa,370-450℃,液相)、低压法(0.5-1MPa,380-440℃,液相)和常压法(<0.3MPa,390℃,气相)三类。

国外三聚氰胺生产工艺大多以技术开发公司命名,如德国巴斯夫(BASF Process)、奥地利林茨化学法(Chemical Linz Process)、鲁奇法(Lurgi Process)、美国联合信号化学公司化学法(Allied Signal Chemical)、日本新日产法(Nissan Process)、荷兰斯塔米卡邦?既DSM法)等。

3 三聚氰胺树脂胶粘剂

3  三聚氰胺树脂胶粘剂

3.3 三聚氰胺树脂合成反应的影响因素


图3.1 不同pH值下树脂粘度的变化(70℃) 图3.2 不同pH值下树脂粘度的变化(70℃)
3.3 三聚氰胺树脂合成反应的影响因素 • (三)反应温度 • 反应温度影响三聚氰胺在甲醛中的溶解性,因而

影响二者之间的反应速度。例如当反应液的温度 在40~50℃以下时,三聚氰胺是很难溶解于甲醛 的,因而使相互间的反应进行得非常缓慢。然而 当温度超过60℃时,三聚氰胺被甲醛溶解,则 反应速度迅速加快。另外反应液中三聚氰胺与甲 醛结合的数目,也与反应温度有密切的关系。反 应温度愈高,则三聚氰胺分子中结合甲醛的分子 数目也愈多。在三聚氰胺树脂生产中,反应温度 以保持在75~85℃为宜。 三聚氰胺树脂一般在高温下不用固化剂即可以很 好固化,如在100℃固化时则要加入强酸性盐作 固化剂才能很好地固化。若pH值降至足够低时, 三聚氰胺树脂也能在较低的温度下固化。但固化 很不完全,固化后的产品胶接强度太低,没有使 用价值。
3.5 三聚氰胺树脂的改性

• •
三聚氰胺树脂胶膜的脆性,是由于固化后的树脂 具有高度的三向交联结构所引起。 在固化的树脂中存在有未参加反应的羟甲基,致 使树脂具有某种程度的吸湿性。在湿度经常变化 的大气环境中,树脂因吸湿、解吸而产生应力, 最终也会导致脆性树脂发生裂纹。 其改性办法一般是减少树脂的交联度,以增加其 柔韧性,使脆性下降。如用醇类(乙醇,对树脂 进行醚化;加入蔗糖、对甲苯磺酰胺、硫脲、氨 基甲酸乙酯、己内酰胺以及热塑性树脂(如聚醚、 聚酰胺等,进行改性。
3.3 三聚氰胺树脂合成反应的影响因素
• (一)三聚氰胺与甲醛的摩尔比 • 由实验得知,当三聚氰胺与甲醛的摩尔比为1:
8~12,pH值为7~7.5,反应温度为60~80℃时, 反应后可以形成六羟甲基三聚氰胺。当摩尔比改 为1:8时,则形成五羟甲基三聚氰胺。三羟甲基 三聚氰胺形成后,再要与甲醛继续反应,其反应 速度则比较慢,在生成四~六羟甲基三聚氰胺时 尚需吸收热量。所以只有用过量的甲醛参加反应, 并且在高温条件下,才可以逐渐形成六羟甲基三 聚氰胺。在树脂合成时,其三聚氰胺与甲醛的摩 尔比为1:2.5~3.5;反应pH值控制在8.0~9.0, 温度约在沸点或接近沸点。

三聚氰胺的生产工艺

三聚氰胺的生产工艺

三聚氰胺生产工艺以尿素为原料生产三聚氰胺分为高压法、中压法、低压法和常压法四种工艺。

(1)低压尿素分解法(见图1)肥料级尿素在贮罐中熔融后,用几个喷嘴喷入反应器中,以流态化的氧化铝为催化剂,将预热至400℃的循环氨气通入反应器保持流态化,反应压力为常压或稍高于大气压。

反应吸热,反应器内装有加热盘管,以熔融盐作为加热介质,维持反应温度380℃左右。

喷入的尿素自行蒸发,反应生成三聚氰胺、二氧化碳和氨,转化率为95%。

反应气体从反应器顶部出来,先进入气体冷却器,冷却后的温度在三聚氰胺的露点以上。

在此温度下,密勒胺和密白胺等高沸点副产物结晶析出,和催化剂粉末一起经过滤器除去。

过滤后的气体进升华器,以冷却至140℃的循环气使升华器的温度维持在170℃~200℃,98%的三聚氰胺以微粒状结晶析出,而未转化的尿素仍留在气体中,三聚氰胺晶体和气体通过旋风分离器分离,得到的产品纯度达99.9%,分离效率为99%[4]。

从旋风分离器出来的循环气体进入尿素洗涤塔,冷却至140℃,循环气中未被回收的固体和气体三聚氰胺及未转化的尿素在尿素洗涤塔内被洗涤回收。

从洗涤塔出来的气体,一部分作为升华器的介质,一部分加压预热后循环入反应器,另一部分可返回尿素装置。

(2)中压尿素分解法(见图2)肥料级尿素以熔融状加入内热式的一段反应器中,与氧化铝催化剂进行流化接触反应,反应压力0.7MPa,反应温度390℃,反应吸热,以熔盐载体循环加热。

气体氨经加压升温至与反应器相同的温度后进入反应器,作为载体和流化介质。

反应气体从反应器顶部放出并进入饱和器(操作压力与反应器同),在饱和器中立即被母液骤冷,骤冷后生成饱和氨和二氧化碳以及稀的三聚氰胺结晶料浆。

料浆经洗涤器后到组式分离器,获得浓缩的三聚氰胺结晶料浆,分离出的母液回饱和器。

浓缩浆液送入蒸出塔,将溶解在料浆中的氨汽提吹出。

吹出之氨气,以系统生成的冷凝水吸收,后与新鲜氨混合,作为吸收塔上部的吸收液。

三聚氰胺简介-1

三聚氰胺简介-1
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4.三聚氰胺的应用与市场分析 三聚氰胺的应用与市场分析
我国是世界三聚氰胺需求量增长最快的地 区之一。过去几年中, 区之一。过去几年中,我国三聚氰胺年需 求量增长20%以上,目前国内三聚氰胺的 以上, 求量增长 以上 市场消费量为35万 市场消费量为 万-40万t/a,预计在未 万 / , 来几年我国对三聚氰胺消费的年增长率仍 将保持在10%-15%以上。除了传统的装 以上。 将保持在 以上 饰板、蜜胺餐具、涂料、纺织品整理剂、 饰板、蜜胺餐具、涂料、纺织品整理剂、 纸张增强剂、 纸张增强剂、粘合剂和复合地板等应用领 域外,高效水泥减水剂、 域外,高效水泥减水剂、三聚氰胺阻燃剂 蜜胺泡沫塑料、 、蜜胺泡沫塑料、蜜胺合成纤维等新的应 用领域的开拓也将使三聚氰胺的市场容量 进一步扩大。 进一步扩大。
4.2 建材行业
蜜胺泡沫塑料具有低的容重和耐腐蚀性, 蜜胺泡沫塑料具有低的容重和耐腐蚀性,突出的对低频噪音的 吸收特性,突出的热稳定性和耐老化性, 吸收特性,突出的热稳定性和耐老化性,优良的阻燃低烟和安 全环保性以及良好的后加工性。 全环保性以及良好的后加工性。我国城市快速道路噪音扰民的 问题已经提到政府的议事日程,在高速公路的隔音降噪、 问题已经提到政府的议事日程,在高速公路的隔音降噪、安全 性和节能领域,蜜胺泡沫塑料具有极大的市场潜力。 性和节能领域,蜜胺泡沫塑料具有极大的市场潜力。蜜胺泡沫 塑料能满足对声学性、阻燃防火安全性、 塑料能满足对声学性、阻燃防火安全性、材料的功能性和装饰 性多方面要求极高的运动场馆、音乐厅、医院、 性多方面要求极高的运动场馆、音乐厅、医院、学校等公共场 所需求。蜜胺泡沫塑料还可用于对机场候机楼、 所需求。蜜胺泡沫塑料还可用于对机场候机楼、录音室和广播 电台的广播大厅进行声学处理。蜜胺泡沫塑料在电热水器、 电台的广播大厅进行声学处理。蜜胺泡沫塑料在电热水器、电 冰箱、消毒柜等家用电器方面可替代聚苯乙烯、 冰箱、消毒柜等家用电器方面可替代聚苯乙烯、聚氨酯等泡沫 塑料。经介电材料浸渍或复合后,可作为无线电波、雷达、 塑料。经介电材料浸渍或复合后,可作为无线电波、雷达、微 波能的吸收和屏蔽材料,将广泛用于信息产业和军事工业, 波能的吸收和屏蔽材料,将广泛用于信息产业和军事工业,国 内这方面的研究处于起步发展阶段,市场潜力巨大。 内这方面的研究处于起步发展阶段,市场潜力巨大。 此外,目前我国水泥年产量约12 12亿 只有不足20% 20%的混凝土中 此外,目前我国水泥年产量约12亿t,只有不足20%的混凝土中 使用外加剂,三聚氰胺用作高效混凝土减水剂前景十分广阔。 使用外加剂,三聚氰胺用作高效混凝土减水剂前景十分广阔。 建材行业三聚氰胺的年消费量估计在6 建材行业三聚氰胺的年消费量估计在6万-8万t,占消费总量的 17.5%左右 左右。 17.5%左右。

三聚氰胺的风险和危害以及检测方法

三聚氰胺的风险和危害以及检测方法

三聚氰胺的风险和危害以及检测方法三聚氰胺是一种有机化合物,也称为三聚氰酸或三氰胺。

它是一种白色晶体,具有熔点和化学性质不稳定的特点。

三聚氰胺主要应用于有机合成和化工生产中,例如用于生产甲醛、涂料、粘合剂和皮革等。

一、三聚氰胺的基本概念三聚氰胺是一种天然产品,早已在自然中发现,也可以通过化学合成的方法获得。

它是一种重要的有机化合物,在工业和日常生活中有着广泛的应用。

1. 三聚氰胺的结构与性质三聚氰胺分子式为C3N3(NH2)3,结构中有三个氮原子和六个氢原子,氮原子和氢原子的比例为1:3,与蛋白质中氮氢比相同。

三聚氰胺的结构中含有三个氨基(NH2)基团,它可以与羧基(COOH)基团发生反应,生成稳定的酰胺键(COO)。

2. 三聚氰胺的制备方法三聚氰胺的制备方法主要有两种:一是通过尿素或甲酰胺高温分解得到;二是通过丙烯腈或乙撑亚胺反应得到。

3. 三聚氰胺的应用领域三聚氰胺在工业和日常生活中有着广泛的应用。

主要应用领域包括:(1)甲醛生产:三聚氰胺可以用于生产甲醛,甲醛进一步反应可以生产出各种有机化合物,如醇类、酚类、酯类等。

(2)涂料:三聚氰胺与其他化合物反应可以生产出各种涂料,如醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂涂料等。

(4)粘合剂:三聚氰胺可以用于生产各种粘合剂,如环氧树脂粘合剂、聚氨酯粘合剂等。

(5)皮革:三聚氰胺可以用于鞣制皮革,可以使皮革变得柔软、耐磨。

二、三聚氰胺的风险与危害三聚氰胺虽然在工业和日常生活中有着广泛的应用,但是它也是一种有毒的化合物。

以下是一些可能引起的健康问题:1. 过敏反应:有些人对三聚氰胺过敏,会出现皮肤瘙痒、皮疹等症状。

2. 眼部刺激:三聚氰胺对眼睛有一定的刺激作用,会引起流泪、疼痛等症状。

3. 毒性作用:三聚氰胺是一种有毒的化合物,对肝脏、肾脏、神经系统等都有一定的毒性作用。

4. 致癌性:三聚氰胺已经被证明具有致癌性,可以导致膀胱癌、肝癌等疾病的发生。

三、三聚氰胺在环境中的影响三聚氰胺在环境中主要通过降雨、降雪和径流等途径进入水体,也可以通过挥发和吸附等途径进入土壤和大气。

三聚氰胺的性质及检测方法

三聚氰胺的性质及检测方法

三聚氰胺旳性质及检测措施2023级食工一班郭佳 11 三聚氰胺旳理化性质三聚氰胺(英文: Melamine)分子式为C3H6N6,分子量为126.12,俗称密胺、蛋白精, IUPAC命名为“1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺”, 是一种三嗪类含氮杂环有机化合物, 为白色单斜晶体,无毒、无味,不可燃烧,可溶于甲醇、甲醛、乙酸、甘油及吡啶等,微溶于水、乙醇,不溶于苯、乙醚、四氯化碳。

相对密度为1.573g/cm3,熔点为354℃高温下可分解产生含氢化氰、氮氧化物和氨等有毒和刺激性旳烟雾。

三聚氰胺呈弱碱性,在中性或弱碱性环境下能与甲醛缩合形成多种羟甲基三聚氰胺,但在微酸性(pH值5.5~6.5)环境下,可以与羟甲基旳衍生物进行缩聚反应而生成树脂产物。

此外,三聚氰胺三种同系物:三聚氰酸、三聚氰酸一酰胺和三聚氰酸二酰胺。

三聚氰胺是一种用途十分广泛旳有机化工原料, 对身体有害, 不可用于食品加工或食品添加物。

三聚氰胺部分物理性质:熔点(℃): >300(升华)相对密度(水=1): 1.573相对蒸气密度(空气=1): 4.34饱和蒸气压(kPa): 6.66水中溶解度(20℃): 0.33g2 三聚氰胺旳毒性动物长期摄入三聚氰胺会导致生殖、泌尿系统旳损害,膀胱、肾部出现结石,并可深入诱发膀胱癌对于肾脏, 短期高浓度接触后会引起肾结石、急性肾衰, 长期接触还会导致肾脏组织损伤。

三聚氰胺同系物具有三聚氰胺同样旳毒性效应,诸多研究都将它们作为三聚氰胺复合物(MCs)进行总体毒理学评价。

3 第一法高效液相色谱法(HPLC)3.1 原理试样用三氯乙酸溶液-乙腈提取, 经阳离子互换固相萃取柱净化后, 用高效液相色谱测定, 外标法定量。

3.2 试剂与材料除非另有阐明, 所有试剂均为分析纯, 水为GB/T 6682规定旳一级水。

甲醇乙腈氨水三氯乙酸辛烷磺酸钠甲醇水溶液三氯乙酸溶液(1%)氨化甲醇溶液(5%)离子对试剂缓冲液三聚氰胺原则品三聚氰胺原则储备液阳离子互换固相萃取柱定性滤纸海砂微孔滤膜氮气3.3 仪器和设备高效液相色谱(HPLC)仪分析天平离心机超声波水浴固相萃取装置氮气吹干仪涡旋混合器具塞塑料离心管3.4 样品处理3.4.1 提取3.4.1.1 液态奶、奶粉、酸奶、冰淇淋和奶糖等称取2 g(精确至0.01 g)试样于50 mL具塞塑料离心管中, 加入15 mL 三氯乙酸溶液和5 mL 乙腈, 超声提取10 min, 再振荡提取10 min后, 以不低于4000 r/min离心10 min。

三聚氰胺生产工艺

三聚氰胺生产工艺

三聚氰胺生产工艺
三聚氰胺是一种有机化合物,化学式为C3H6N6。

它具有高热
稳定性、高硬度、高强度和抗划伤等特点,被广泛应用于合成树脂、皮革、纺织品、胶粘剂、染料、杀菌剂等领域。

三聚氰胺的生产工艺分为以下几个步骤:
1. 氧化氨法制备氰氨:首先将氨气和空气以一定的比例通入氨化炉中,使氨气与空气在高温下发生反应生成氰氨。

2. 氰氨和氰化钠反应生成叠氮化钠:将氰氨溶液和氰化钠溶液以一定的比例混合后,在一定的温度和压力下进行反应,生成叠氮化钠。

3. 叠氮化钠和二氯甲烷反应生成三聚氰胺:将叠氮化钠和二氯甲烷以一定的比例混合后,在一定的温度和压力下进行反应,生成三聚氰胺。

这是三聚氰胺的传统生产工艺,也是目前广泛采用的工艺。

然而,这种工艺存在一些问题,如反应条件苛刻、原料利用率低、产物纯度不高等。

为了解决这些问题,研究人员进行了许多改进和创新。

一种改进的工艺是采用氰尿酸法生产三聚氰胺。

该工艺的主要步骤如下:
1. 氨气和二氧化碳反应生成氰尿酸:将氨气和二氧化碳以一定
的比例混合后,在一定的温度、压力和催化剂的作用下进行反应,生成氰尿酸。

2. 氰尿酸和氰化钠反应生成三聚氰胺:将氰尿酸溶液和氰化钠溶液以一定的比例混合后,在一定的温度和压力下进行反应,生成三聚氰胺。

与传统工艺相比,氰尿酸法具有以下优点:反应条件温和、原料利用率高、产物纯度高等。

总的来说,三聚氰胺的生产工艺主要有氧化氨法和氰尿酸法两种。

随着科技发展和工艺改进,生产工艺将不断优化,以提高生产效率、降低成本,并满足市场需求。

三聚氰胺和塑化剂

三聚氰胺和塑化剂

行业自律和监管建议
01
加强行业自律
企业应自觉遵守相关法律法规和 行业标准,加强内部管理,确保
产品质量和安全。
03
推动社会监督
鼓励消费者、媒体等社会力量积 极参与监督,推动行业健康发展

02
强化政府监管
政府应加强对三聚氰胺和塑化剂 等有害物质生产和使用环节的监 管力度,严厉打击违规行为。
04
加强国际合作
当两者同时存在于同一产品中时,需 要关注它们的毒性是否存在叠加效应, 以确保产品的安全性。
04 行业现状分析与发展趋势 预测
行业产能布局及竞争格局
产能布局
三聚氰胺和塑化剂生产企业主要集中在亚洲地区,尤其是中国。近年来,随着环保政策的收紧和安全生产要求的 提高,部分落后产能逐渐退出市场,行业产能集中度有所提升。
03 三聚氰胺与塑化剂关系探 讨
两者在化学结构上关联性
01
02
03
三聚氰胺化学结构
三聚氰胺是一种三嗪类含 氮杂环有机化合物,具有 稳定的化学性质。
塑化剂化学结构
塑化剂主要是一类酯类化 合物,用于增加塑料的柔 软性和延展性。
化学结构差异性
虽然两者都含有氮和碳元 素,但它们的化学结构和 性质截然不同,因此没有 直接的化学关联性。
技术改造与升级
为了满足市场需求和政策法规的要求,企业 需要对现有生产线进行技术改造和升级。通 过引进先进的生产设备和技术,优化生产流 程,提高生产效率和产品质量,降低能耗和 排放。
05 企业应对策略与建议
加强产品质量安全管理
建立健全质量管理体系
制定完善的质量管理制度和操作规程, 明确各级人员职责,确保产品质量安 全可控。
优化生产工艺流程设计

三聚氰胺胶水配方用途

三聚氰胺胶水配方用途

三聚氰胺胶水配方用途好吧,今天咱们聊聊三聚氰胺胶水,这个小玩意儿可真是有点意思。

你想啊,谁能想到它在我们日常生活中扮演着那么重要的角色呢?咱得说说这个胶水的配方。

三聚氰胺胶水的主要成分就是三聚氰胺和甲醛。

乍一听这名字,似乎有点复杂,但实际上这玩意儿可没那么神秘。

你把三聚氰胺跟甲醛放到一起,经过加热和聚合,就能产生一种特别强韧的胶水。

是不是有点像魔法?嘿嘿,真的是有点神奇的感觉。

这胶水的用途那可真不少。

家具行业里特别喜欢用它,尤其是做板材的时候。

很多家具的背后、侧面,甚至台面都少不了它的身影。

你看那些光滑的表面,背后可都是三聚氰胺的功劳。

再比如,家里那些橱柜、衣柜,都是用它来粘合各种材料的。

人们总是说,细节决定成败,没错,这些看似不起眼的地方,正是因为三聚氰胺胶水的坚持,才让你的家具更加耐用。

想想看,如果没有这个胶水,家具是不是得一碰就散架?那可真是让人心疼。

再说说建筑行业,这胶水同样也是个大忙人。

很多时候,建筑师需要把不同的材料结合在一起,比如木材、石材、金属,三聚氰胺胶水就派上用场了。

它的粘合力那可是杠杠的,经过干燥后,形成的强度甚至能让你怀疑人生,真的是让人刮目相看。

一些高档的地板也用它来进行拼接,保证每一块木头都紧紧贴合在一起。

谁要是想在家里铺个美美的地板,不用这玩意儿可就没戏了。

说到这里,咱们也得提提它的环保性。

毕竟,生活在这个现代社会,大家都开始关注健康和环保了。

三聚氰胺胶水在成分上,经过改良和优化,尽量减少了有害物质的释放。

虽然甲醛这玩意儿在某种程度上还是存在的,但相对而言,现在的产品越来越安全了。

你看,这也是科技进步的一部分,生活变得越来越美好。

三聚氰胺胶水也不是完美无瑕的,它在使用时要注意一些事项。

千万别把它跟水混在一起,那样就白瞎了。

胶水的作用全靠它的粘性,一旦稀释,效果就大打折扣。

使用的时候最好在通风良好的地方,毕竟还是有点味道的。

如果你用它做项目,千万别大意。

做完之后,等待它干透再使用,别急着去碰,那样可就容易出事。

三聚氰胺简单介绍

三聚氰胺简单介绍

三聚氰胺简单介绍
三聚氰胺(Melamine,108-78-1)是一种有机碱,是具有1、3、5-三嗪骨架的氰胺三聚体。

像氰酰胺一样,三聚氰胺含有66%的氮,如果与树脂混合,由于在燃烧或炭化时会释放出氮气,因此具有阻燃性,并具有其他工业用途。

三聚氰胺也是农药嘧啶嗪的代谢产物。

它是在摄入环丙嗪的哺乳动物体内形成的。

三聚氰胺也进入了三聚氰胺多磺酸盐的生产过程,三聚氰胺多磺酸盐被用作高效减水剂,用于制造高强度混凝土。

三聚氰胺(108-78-1,Melamine)能升华, 呈弱碱性, 溶于热水,微溶于冷水,极微溶于热乙醇,不溶于乙醚、四氯化碳和苯,致死量(小鼠,经口)1600mg/kg,有刺激性,有致癌可能性.。

三聚氰胺基础知识介绍

三聚氰胺基础知识介绍

三聚氰胺基础知识介绍三聚氰胺是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料。

微溶于水,可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等。

合成三聚氰胺最早被李比希于1834年合成,早期合成使用双氰胺法:由电石(CaC2)制备氰胺化钙(CaCN2),氰胺化钙水解后二聚生成双氰胺(dicyandiamide),再加热分解制备三聚氰胺。

目前因为电石的高成本,双氰胺法已被淘汰。

工业合成主要使用尿素为原料,在加热和一定压力条件下:6(NH2)2CO→C3H6N6 6NH3 3CO2按照反应条件不同,三聚氰胺合成工艺又可分为高压法(7-10MPa,370-450℃,液相)、低压法(0.5-1MPa,380-440℃,液相)和常压法(<0.3MPa,390℃,气相)三类。

更多PVC塑料的知识/化学性质三聚氰胺呈弱碱性(pKa=8),可与多种酸反应生成三聚氰胺盐。

遇强酸或强碱水溶液水解,胺基逐步被羟基取代,先生成三聚氰酸二酰胺,进一步水解生成三聚氰酸一酰胺,最后生成三聚氰酸。

更多PVC塑料的知识/用途三聚氰胺是制造三聚氰胺-甲醛树脂(密胺塑料)的原料。

该树脂有时也被俗称为三聚氰胺,被用于制造日用器皿、装饰贴面板、织物整理剂等。

三聚氰胺还可以与乙醚配合作纸张处理剂,在一些涂料中作交联剂,以及阻燃化学处理剂等。

三聚氰胺用于食品工业造假食品工业中常常需要测定食品的蛋白质含量,由于直接测量蛋白质技术上比较复杂,所以常用一种叫做凯氏定氮法(Kjeldahlmethod)的方法,通过测定氮原子的含量来间接推算食品中蛋白质的含量。

由于三聚氰胺与蛋白质相比含有更多的氮原子,所以最早被中国造假者利用,添加在食品中以造成食品蛋白质含量较高的假象。

典型案例是2007年美国宠物食品污染事件和2008年中国三鹿奶粉事件。

毒性更多PVC塑料的知识/目前三聚氰胺被认为毒性轻微,大鼠口服的半数致死量大于3克/公斤体重。

其根据是1945年的一个实验报道:将大剂量的三聚氰胺饲喂给大鼠、兔和狗后没有观察到明显的中毒现象。

三聚氰胺

三聚氰胺

法(0.5-1MPa,380-440℃,液相)和常压法
(<0.3MPa,390℃,气相)三类。

• 国外三聚氰胺生产工艺大多以技术开发公司命名, 如德国巴斯夫(BASF Process)、奥地利林茨化学 法(Chemical Linz Process)、鲁奇法(Lurgi Process)、美国联合信号化学公司化学法(Allied Signal Chemical)、日本新日产法(Nissan Process)、荷兰斯塔米卡邦法(既DSM法)等。这
钢材淡化剂等。
三、毒性危害及诊治
• 目前三聚氰胺被认为毒性轻微,大鼠 口服的半数致死量大于3克/公斤体重。据 1945年的一个实验报道:将大剂量的三聚 氰胺饲喂给大鼠、兔和狗后没有观察到明 显的中毒现象。动物长期摄入三聚氰胺会 造成生殖、泌尿系统的损害,膀胱、肾部 结石,并可进一步诱发膀胱癌。
• 1994年国际化学品安全规划署和欧洲联盟委员会 合编的《国际化学品安全手册》第三卷和国际化 学品安全卡片也只说明:长期或反复大量摄入三 聚氰胺可能对肾与膀胱产生影响,导致产生结石。 然而,2007 年美国宠物食品污染事件的初步调查 结果认为:掺杂了≤6.6%三聚氰胺的小麦蛋白粉 是宠物食品导致中毒的原因,为上述毒性轻微的 结论画上了问号。但为安全计,一般采用三聚氰 胺制造的食具都会标明“不可放进微波炉使用”。
质。

食品都是要按规定检测蛋白质含量的。要是蛋白质不
够多,说明牛奶兑水兑得太多,说明奶粉中有太多别的东
西的粉。

但是,蛋白质太不容易检测,生化学家们就想出个偷
懒的办法:因为蛋白质是含氮的,所以只要测出食品中的
含氮量,就可以推算出其中的蛋白质含量。

Байду номын сангаас

三聚氰胺课件资料

三聚氰胺课件资料



四.本装置工艺流程

本项目整个生产过程由反应合成、成品制备、液 尿洗涤及压缩、熔盐供热、包装、烟气除尘脱硫 系统,辅助蒸汽伴热及冷凝水系统、尾气回收等。 现分述如下:
4.1 反应合成工段 液尿泵(三台,两开一备)将浓度为99.7%(重量), 温度约140℃的熔融尿素送入反应器的尿素喷咀。温度 为约150℃的氨气将尿素雾化。为了将尿素均匀地分配 到十二个喷咀,调整每个喷咀的开度一样,十二个喷嘴 在同一平面上均匀分布,
从压缩机出来的载气,其压力为0.5-0.6MPa,温 度约为188℃,然后进入反应器载气预热器E0201,用 熔盐将其温度升高到约390℃。从反应器(R0201)底 部分三支进入,通过气体分布器分布后,对催化剂进 行流化并同时与熔盐盘管组换热,气体分布器为多管 式分布器。 反应器内装有组分为91%SiO2和8%Al2O3 催化剂,催化剂静床高在11m-12m之间,尿素转化为 三聚氰胺的反应在催化剂颗粒表面进行。催化剂加强 了熔盐盘管与反应物之间的传热,催化剂的充分循环 使固体颗粒能够同熔融尿素充分混合。 为了把带出的催化剂降至最低,在反应器内,在气 体出口管前设置了六组两个串联的旋风分离器。
2 NH3 +CO2
b.尿素分解生成异氰酸和氨,异氰酸分解成氰酸氨和 二氧化碳,氰酸氨环化生成三聚氰胺
CO(NH2)2 2HOCN
3NH2CN
HOCN+NH3 NH2CN+CO2
总反应方程式: 6CO(NH2)2 C3N6H6+6NH3+3CO2-Q 净吸热: 415Kcal/Kg尿素
3.2. 三聚氰胺转化的最佳反应条件: (1)温度:反应的效率主要有三聚合反应的平衡 来决定,所有其它反应的转化似乎是完全.温度降低有 利于放热的三聚合反应的平衡向右移动—即向生成 三聚氰胺的方向移动.在选定的压力下要保持温度和 露点之间有一定的安全系数,因此最低温度应在 380℃以上。选择操作温度为390士5℃;提高温度不 会提高收率,相反会: 1)增加氨的分解,导致循环气 中惰性气体排放量增加,2)增加反应器壁和内部构 件的氮化腐蚀。

三聚氰胺简介

三聚氰胺简介


314.00 22.40 0.00

22.40 291.60
97.20

97.20 64.80 32.40

1769.94 1458.74

311.19
1450.90
0.9833
27
项目
生产负荷
1、销售(营业)收入(含税) 2、销售税金及附加
2.1营业税 2.2销费税 2.3城市维护建设费 2.4教育附加 3、增值税抵扣 4、总成本费用 5、利润总额(1-2-3-4) 6、弥补以前年度亏损 7、应纳税所得额(5-6) 8、所得税 9、税后利润(7-8) 10、提取法定盈余公积金 11、提取任意盈余公积金 12、提取公益金 13、可供分配利润(9-10-11-12 ) 14、应付利润(股权分配) 15、未分配利润(13-14) 16、累计未分配利润
2、生产工人工资及福利费 3、管理人员工资及福利费 4、修理费 5、折旧费 6、财务费
6.1利息 6.1.1固定资产贷款利息 6.1.2流动资产贷款利息
6.2其他费用 6.2.1管理费用 6.2.2研发费用 6.2.3销售费用 6.2.4其他制造费用
7、总成本费用合计(制造成本 )
其中:可变成本 固定成本
其中:生产人员 管理人员
缩写
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 平方米 平方米 人 人 人
数量金额 470.18 53.00 6.77 42.05 4.19 417.18 470.18 70.18 0.00 400.00 0.00
50386.41 60.00
9 5 4
2012年7月
一、项目名称
A1级阻燃外墙保温 材料——改性三聚 氰胺(氰尿酸胺、 三嗪化合物、密胺) 高发泡材料
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Facility Brochure Report
Prepared by : Louisiana Chemical Equipment Co.,L.L.C.
PO BOX 65064
Baton Rouge, LA 70896
Executive Summary
Melamine plant was operated at 90 tons per day of production capacity.
Licensor was Montedison/Tecnimont of Italy, and design include an urea plant integrated with two production lines of melamine. Melamine first line produced 30 tons/day, while second line produced 60 tons/d. That difference is due to a smaller stripping column of first production line, while all other equipments are the same. Therefore, just changing one stripping column, is achievable a total melamine production of 120 tons/day.
Plant is completed by a water treatment unit.
Urea plant produced 500 tons/day of urea in water solution at 70% of concentration, starting with imported ammonia and CO2 as raw materials. Urea produced by that plant was fed to melamine lines.
Conservation status of equipments is good because continuously maintained during operations. To be noted material of construction is S.S. or more precious materials. Asbestos is not present. Plant was managed via DCS control system, which needs to be procured because the old one was removed to be used as spare part for other plants. DCS marshalling cabinets are available. Technical documentation is also available.
Melamine can be packed in big bags. There is no bagging line.
Melamine plant uses as raw material urea. A small quantity of ammonia is required. Principal utilities are steam, methane and electricity.
Process and plant description
1. Melamine
1.1 Process and plant description
Melamine production plant develops itself into 1st and 2nd unit which have respectively a potentiality of 30 and 60 t/d.
1.2 Reaction
Main reaction
6 CO(NH2)2 -----------------------------> N6H6C3 + 3 CO2 + 6 NH3 melted urea melted melamine gas gas 2. Urea
2.1 Process and plant description
Urea production process is articulated in the following main phases:
-reaction in aqueous phase between ammonia and carbon dioxide at temperature of 185 °C and pressure of 190 bar.
-Following treatments for decomposition of carbamide , formed during reaction, and subsequent urea concentration up to 70%.
The plant is formed by a reactor for carbamide decomposition, and by four concentration stages, operating at various temperatures and decreasing pressures, for urea solution concentration.
To reaction phase are fed with anhydrous ammonia, passivation air and recycled ammonium carbamide.
This last one is formed by not converted reagents and off-gasses, coming from melamine section, previously condensed.
Solution leaving reactor, with urea, carbamide and water, passes through first stage of “evaporation and separation” (F1-SD1) operating at 155 °C and 27 bar.
Separated phase is condensed in first stage of condensation (F2) where it is blended with solution coming from melamine section off-gasses condenser (F4). (see related flow sheets)
Excess ammonia is distilled in C1 and recycled in reaction.
A small part is recycled to melamine section (approx. 1400kg/h).
Urea solution leaving first stage condensation is sent to second stage concentration (F3-SD2) operating at 130 °C and 7 bar.
Gaseous phase separated in SD2, is condensed in F6, where takes place mixture with the solution coming from SR12P (following stage condensate storage tank).
From F6, through PC3 pump, condensate is sent to melamine section off-gasses final condenser (F4).
Upstream of condenser F4 exists an off-gasses pre-condenser of melamine section
Urea solution leaving SD3 passes in the
fourth concentration stage (F7A/B-SD4)
operating at (90 °C and 0,25 ata).
Gaseous phase separated in SD4 is
cooled down in F15, and produced
condensate is stored in SR6.
2.2 Reactions
Main reactions are the following:
2NH3 + CO2 --------> NH4-O-CO-NH2 ammonia carbon dioxide ammonium carbamide NH4-O-CO-NH2 --------> H20 + NH2-CO-NH2 ammonium carbamate water urea。

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