三异丙醇胺
三异丙醇胺 沸点

三异丙醇胺沸点三异丙醇胺是一种常用的化学品,其沸点是我们必须了解的重要参数之一。
三异丙醇胺,化学式为C6H15NO,是一种无色液体。
它是一种主要用于表面活性剂、消泡剂、缓蚀剂和酸碱中和剂的有机化合物。
由于其广泛应用于工业领域,对其沸点的了解对生产和应用具有重要意义。
据资料显示,三异丙醇胺的沸点约为281摄氏度。
沸点是物质从液态到气态转变的温度,其数值代表着物质分子热运动能量的临界点。
因此,了解三异丙醇胺的沸点可以帮助我们控制其性质和应用。
三异丙醇胺沸点的确定主要通过实验方法进行,常用的实验仪器是沸点计。
在实际操作中,我们首先将待测的三异丙醇胺样品注入沸点计试管中,然后将试管加热,观察到开始产生气泡的温度即为沸点。
为了提高测量的准确性,我们可以进行多次实验,取多个数值的平均值作为最终结果。
三异丙醇胺沸点的解释可归因于其分子结构和相互作用力。
三异丙醇胺分子由碳、氧、氮和氢原子组成,其中氮原子带有孤对电子,使得分子呈强碱性。
由于分子内部的氢键和范德华力的作用,三异丙醇胺在液态时存在比较强的分子间相互吸引力,因此需要较高的温度才能使其分子足够具有逃离液体的能量。
了解三异丙醇胺的沸点有助于我们在工业制造、化学实验以及相关领域的应用中得以合理控制和利用。
通过精确测定其沸点,我们能更好地了解其物理性质、性质变化以及在不同条件下的应用范围。
因此,对于研究和应用三异丙醇胺的人来说,熟悉该物质的沸点是非常重要的。
总之,三异丙醇胺的沸点是指该化合物在常压下从液态到气态的转变温度。
它是通过实验方法确定的,主要受分子结构和相互作用力的影响。
了解三异丙醇胺的沸点有助于我们更好地应用和控制该化合物。
这对于相关行业的从业者和研究人员具有重要意义。
三异丙醇胺对水泥粉磨及水化性能的影响

三异丙醇胺对水泥粉磨及水化性能的影响1简介TIPA是氨和氧化丙烯进行加成反应后精馏分离而来,可广泛应用与日用化工、精细化工、石油化工等方面,是重要的胺类化合物。
TIPA 是水泥助磨剂的核心原料,也是主要的水泥混凝土有机增强剂。
作为水泥助磨剂及混凝土早强剂,通常认为TIPA能显著提高水泥胶砂28天抗压强度。
本文对添加TIPA水泥颗粒分布、休止角、净浆流动度、凝结时间和胶砂抗压强度进行了研究,通过X射线粉末衍射、溶液离子分析等方法,分析了TIPA对水泥矿物组成和水化过程的影响,并对作用机理进行了探讨。
2试验2.1原材料熟料的矿物组成(根据配料计算)为C3S:57.11%,C2S:19.59%,C3A:7.72%,C4AF:13.64%,粉磨水泥样为PI52.5普通硅酸盐水泥,比表面积为360m2/㎏。
氢氧化钙和二水石膏为试剂级样品,聚羧酸减水剂为市售PLC型(20%固含量),TIPA均为试剂级样品,添加方法为直接加入或用蒸馏水稀释十倍后外掺(扣除所含水份),所用水为自制蒸馏水2.2水泥物化性能试验将熟料和二水石膏按质量百分比95∶5配料5kg,加入标准小磨粉磨相同的时间至一定的比表面积(空白为360m2/kg)作为试验空白水泥样。
其它水泥样为将添加剂按质量比与配好的物料一起加入标准试验小磨,与空白样粉磨相同的时间。
水泥标准稠度、凝结时间按GB/T1346—2001测定,水泥胶砂强度按GB/T17671-1999测定,TIPA采用在空白水泥成型时预溶入成型水中。
水泥颗粒分布用BeckmanCoulterLSParticleSizeAnalyzer颗粒分析仪测定。
将空白样和加入0.03%TIPA粉磨水泥样,分别在25℃,50℃,80℃条件下密封保存3d、7d,14d,然后在相同条件下按GB8077-2000测定水泥净浆流动度。
2.3水泥矿物中间相X射线衍射定量分析将空白样加入0.03%TIPA后的粉磨水泥,分别在25℃,50℃,80℃条件下密封保存3d、7d,14d,然后在日本理学RigakuD/MAX-3C 型粉末衍射仪上用拟合法测定样品的C3A、C4AF含量。
异丙醇胺

异丙醇胺资料整理:刘异丙醇胺是一种具有胺基和羟基的醇胺化合物,是一异丙醇胺(MIPA)、二异丙醇胺(DIPA)、三异丙醇胺(TIPA)的总称。
一、国内异丙醇胺主要生产企业及产能(kt/a)▼南京红宝丽股份有限公司产品类型;二、技术开发1997年起,南京红宝丽股份有限公司经过7年的研究,开发出的高压超临界流合成异丙醇胺生产新工艺,达到世界先进水平,填补了国内空白,并获得国家发明专利。
2005年,本公司在南京化学工业园区建设了年产2万吨的异丙醇胺生产装置,其规模居亚洲第一、世界第三。
新工艺技术的主要特点 ①采用高真空减压连续精馏;②采用具有国际先进水平的超临界合成工艺; ③氨回收工艺独特;④开发出第二步合成(即转化)工艺;⑤设备的操作负荷可以在30%-100%之间,无技术和设备障碍; ⑥本工艺可灵活调整工艺参数,充分满足市场需求; ⑦解决了粗三异丙醇胺的利用问题; ⑧无任何副产物产生。
超临界合成流程图 →→→→三、2001-2005年全球醇胺类产品及异丙醇胺消费量情况 表一:全球醇胺类产消费情况(kt)表二:2001-2005年我国异丙醇胺行业市场供求状况相关指标统计四、应用趋势(1)逐步替代乙醇胺。
(2)高品质异丙醇胺的需求十分迫切。
(3)医药领域应用研究迅速拓展。
(4)其它领域广泛应用。
五、市场前景异丙醇胺国际区域市场消费对未来几年需求的预测:(1)美国市场:年需求量大约在5万吨,一直处于增长状态。
(2)日本市场:年需求量大约在1万吨以上。
(3)中东市场:年消耗量大约在1.5万吨左右。
(4)东南亚其它市场:主要包括马来西亚、中国台湾、新加坡、韩国及泰国等,年需求量在1.5万吨左右。
(5)拉美市场:年需求量在2万吨左右。
(6)欧洲市场:年需求量在10万吨左右(7)其它市场:年需求量在10万吨左右六、南京红宝丽股份有限公司(资料来源:新浪财经)异丙醇胺竞争优势显著,2007-2013销量复合增速在28%左右。
异丙醇胺78-96-6

在确保安全的前提下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。
6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料
用防电真空清洁器或湿的刷子将溢出物收集起来并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。存 放进适当的闭口容器中待处理。
7 安全操作与储存
7.1 安全操作的注意事项
https:// 3/5
化学品安全技术说明书
无数据资料 特异性靶器官系统毒性(反复接触) 无数据资料 潜在的健康影响
吸入 吸入可能有害。 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强 吞咽 误吞对人体有害。 引致灼伤。 皮肤 如果通过皮肤被吸收是有害的。 引起皮肤烧伤。 眼睛 引起眼睛烧伤。 接触后的征兆和症状 该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。, 咳嗽, 呼吸短促, 头痛, 恶心 附加说明 化学物质毒性作用登记: UA5775000
强氧化剂
10.6 危险的分解产物
无数据资料
11 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息
急性毒性 半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - 1,715 mg/kg 备注: 行为的:嗜睡(全面活力抑制)。 腹泻 营养与总代谢:变化:体温降低。 半数致死剂量 (LD50) 经皮 - 兔子 - 1,573 mg/kg 亚 急性毒性 无数据资料 刺激性(总述) 无数据资料 皮肤腐蚀/刺激 皮肤 - 兔子 - 轻度的皮肤刺激 - 24 h 严重眼损伤 / 眼刺激 眼睛 - 兔子 - 严重的眼睛刺激 - 24 h 呼吸道或皮肤过敏 无数据资料 生殖细胞诱变 无数据资料 致癌性 此产品中没有大于或等于 0。1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。 生殖毒性 无数据资料 特异性靶器官系统毒性(一次接触)
一种双溶剂重结晶三异丙醇胺硼酸酯的纯化方法[发明专利]
![一种双溶剂重结晶三异丙醇胺硼酸酯的纯化方法[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/245d20b682d049649b6648d7c1c708a1284a0ad1.png)
(10)申请公布号 (43)申请公布日 2014.02.19C N 103588802A (21)申请号 201310636306.1(22)申请日 2013.12.01C07F 5/04(2006.01)(71)申请人长春万成生物电子工程有限公司地址130012 吉林省长春市高新开发区火炬路388号(72)发明人赵春影 王立坚(74)专利代理机构吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 22100代理人魏征骥(54)发明名称一种双溶剂重结晶三异丙醇胺硼酸酯的纯化方法(57)摘要本发明涉及一种双溶剂重结晶三异丙醇胺硼酸酯的纯化方法,属于化合物制备领域。
将三异丙醇胺与硼酸反应制得的三异丙醇胺硼酯粗品,先溶解在一种极性质子溶剂中,然后再加入另一种极性非质子溶剂,经重结晶后制得。
本发明的所述的纯化方法,工艺简单、成本低、便于生产,不使用苯等一类溶剂,所用试剂均能回收,毒害性小,不污染环境。
(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书5页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书1页 说明书5页(10)申请公布号CN 103588802 A1/1页1.一种双溶剂重结晶三异丙醇胺硼酸酯的纯化方法,其特征是向三异丙醇胺与硼酸反应制得的三异丙醇胺硼酯粗品中,先按照比例加入一种极性质子溶剂溶解,然后再按照比例加入另一种极性非质子溶剂,经重结晶后制得。
2.根据权利要求1所述的一种双溶剂重结晶三异丙醇胺硼酸酯的纯化方法,其特征是,所述的极性质子溶剂是甲醇、乙醇或异丙醇,所述的极性非质子溶剂是乙腈、四氢呋喃、丙酮、二氯甲烷或乙酸乙酯。
3.根据权利要求2所述的一种双溶剂重结晶三异丙醇胺硼酸酯的纯化方法,其特征是,所述的极性质子溶剂是乙醇,所述的极性非质子溶剂是乙酸乙酯。
4.根据权利要求3所述的一种双溶剂重结晶三异丙醇胺硼酸酯的纯化方法,其特征是,所述的重结晶,是向三异丙醇胺硼酸酯粗品中,先按照三异丙醇胺硼酸酯粗品与乙醇以1:0.5~1(w/v )比例加入乙醇,加热至溶解,然后再按照三异丙醇胺硼酸酯粗品与乙酸乙酯以1:0.5~2(w/v )比例加入乙酸乙酯,加热搅拌回流10~30分钟,趁热过滤,滤液冷却至室温,析出完全后,过滤,滤饼于105℃干燥1~2小时,得产物。
三异丙醇胺标准

三异丙醇胺标准
工业用三异丙醇胺的标准为GB/T 27564-2011《工业用三异丙醇胺》。
该标准规定了工业用三异丙醇胺的技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、储存等要求。
该标准规定工业用三异丙醇胺应符合以下技术要求:
外观:无色透明液体。
熔点:≥68℃。
相对密度:0.885(20℃)。
pH值(10g/L水溶液):7.0-8.5。
干燥失重:≤0.5%(按H2SO4计算)。
杂质含量:按照GB/T 27564-2011中的方法检验,杂质含量应符合规定。
该标准规定工业用三异丙醇胺的试验方法包括外观检查、熔点测定、相对密度测定、pH值测定、干燥失重测定和杂质含量测定等。
该标准还规定了工业用三异丙醇胺的检验规则和包装、标志、运输、储存等要求。
该标准是现行的,可能会随着时间推移而更新或修订,因此在使用工业用三异丙醇胺时,建议参考最新的标准。
异丙醇胺

异丙醇胺资料整理:刘异丙醇胺是一种具有胺基和羟基的醇胺化合物,是一异丙醇胺(MIPA)、二异丙醇胺(DIPA)、三异丙醇胺(TIPA)的总称。
一、国内异丙醇胺主要生产企业及产能(kt/a)▼南京红宝丽股份有限公司产品类型;二、技术开发1997年起,南京红宝丽股份有限公司经过7年的研究,开发出的高压超临界流合成异丙醇胺生产新工艺,达到世界先进水平,填补了国内空白,并获得国家发明专利。
2005年,本公司在南京化学工业园区建设了年产2万吨的异丙醇胺生产装置,其规模居亚洲第一、世界第三。
新工艺技术的主要特点 ①采用高真空减压连续精馏;②采用具有国际先进水平的超临界合成工艺; ③氨回收工艺独特;④开发出第二步合成(即转化)工艺;⑤设备的操作负荷可以在30%-100%之间,无技术和设备障碍; ⑥本工艺可灵活调整工艺参数,充分满足市场需求; ⑦解决了粗三异丙醇胺的利用问题; ⑧无任何副产物产生。
超临界合成流程图 →→→→三、2001-2005年全球醇胺类产品及异丙醇胺消费量情况 表一:全球醇胺类产消费情况(kt)表二:2001-2005年我国异丙醇胺行业市场供求状况相关指标统计四、应用趋势(1)逐步替代乙醇胺。
(2)高品质异丙醇胺的需求十分迫切。
(3)医药领域应用研究迅速拓展。
(4)其它领域广泛应用。
五、市场前景异丙醇胺国际区域市场消费对未来几年需求的预测:(1)美国市场:年需求量大约在5万吨,一直处于增长状态。
(2)日本市场:年需求量大约在1万吨以上。
(3)中东市场:年消耗量大约在1.5万吨左右。
(4)东南亚其它市场:主要包括马来西亚、中国台湾、新加坡、韩国及泰国等,年需求量在1.5万吨左右。
(5)拉美市场:年需求量在2万吨左右。
(6)欧洲市场:年需求量在10万吨左右(7)其它市场:年需求量在10万吨左右六、南京红宝丽股份有限公司(资料来源:新浪财经)异丙醇胺竞争优势显著,2007-2013销量复合增速在28%左右。
国际化妆品原料命名(INCI)中文译名通则

国际化妆品原料命名(INCI)中文译名通则国际化妆品原料命名,INCI,中文译名通则1、每个INCI名称只译成一个中文名称〜力求和INCI名称对应。
2、I NCI名称与中华人民共和国药典和中国药品通用名称中药品名称相同的原料〜除个别药用辅料名称外〜译名皆按这两个资料中的中文名称定名。
3、植物性原料的中文名称后面的括号内加植物拉丁文属名或种名。
4、部分原料的中文名称〜括附该原料的常用名称。
例如:抗坏血酸,维生素C, O5>为避免中文名称过于冗长〜某些I\CI名称中的缩写词不再译出〜而是直接引用于中文名称中。
缩写词的英文全称和中文翻译见表2。
表2缩写词的英文原词和中文译名英文缩写英文全称中文翻译(确定的)AEEA Aminoethyl ethanol amine氨乙基乙醇胺AMP Aminomethyl Propanol 氨屮基丙醇AMPD Aminomethyl Propanediol 氨甲基丙二醇BHA Butylated Hydroxyanisole 丁基化疑基茴香瞇BHT Butylated Hydroxytoluene 丁基化疑基甲苯CD Completely Denatured 全改性的CHDM Cyc 1 ohexanedimethano 1 环己烷二甲醇CI Colour Index 染料索引二乙酰基酒石酸甘油单双Diacetyl Tartaric Acid Esters of DATEM酯类Mono-and DiglyceridesDBM Dibutylmaleate 马来酸二丁酯DEA Diethanolamine 二乙醇胺英文缩写英文全称中文翻译(确定的)DEDM Diethylol Dimethyl二羟乙基二甲基DIBA Dihydroxy isobutylamine :羟基异丁胺DIPA Di isopropanolamine 二异丙醇胺DM Dimethyl 二屮基DMAP Dimethyl Aminopropyl 二屮基氨丙基DMAPA Dimethyl Aminopropylamine 二屮基氨基丙胺DMDM Dimethylol Dimethyl 二羟甲基二屮基Dimethyl Hydantoin Formaldehyde :屮基乙内酰服屮醛树脂DMHF ResinDMPA Dimethylolpropionic Acid 二羟屮基丙酸DNA Deoxyribonucleic Acid 脱氧核糖核酸DVB Divinylbenzene 二乙烯基苯EDTA Ethylenediamine Tetraacetic Acid 乙:胺四乙酸EDTHP Ethylenediamine Tetrahydroxy 乙:胺四羟丙烯PropyleneEthylenediamine Tetramethylene EDTMP 乙:胺四亚屮基麟酸酯Phosphonate GLY Glycine 甘氨酸HC Hair Color 发用着色剂HCL Hydrochloride 盐酸HDI Hexamethylenedi isocyanate 六亚屮基 _.异氤酸酯Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetic 疑乙基乙二胺三乙酸HEDTA Acid HEMA Hydroxyethyl Methylacrylate 屮基丙烯酸2-疑基乙酯IPDI Isophorone Di isocyanate 异佛尔酮二异氤酸酯MA Maleic Anhydride 马来酸酊亚甲基二苯基-4, 4-二异M MDI Methylene Diphenyl Di isocyanate 酸酯MDM Monomethylol Dimethyl 单屮醇基二屮基MEA Monoethanolamine 单乙醇胺屮基乙基酮MEK Methyl Ethyl KetoneMIBK Methyl Isobutyl Ketone 甲基异丁基酮MI PA Monoisopropanolamine 单异丙醇胺NTA Nitrilotriacetic Acid 次氮基三乙酸PABA para-Aminobenzoic Acid对氨基苯甲酸PCA Pyrrolidone Carboxylic Acid毗咯烷酮竣酸PEG Polyethylene Glycol 聚乙二醇PEI Polyethylenimine 聚氮丙环(聚乙撑亚胺)PG Propylene Glycol 丙二醇PPG Polypropylene Glycol 聚丙 _.醇英文缩写英文全称中文翻译(确定的)PTFE Polytetrafluoroethylene聚四氟乙烯PVM Polyvinyl Methyl Ether聚乙烯基屮基瞇Polyvinyl Methyl Ether/Maleic 聚乙烯屮基瞇/马来酸酉F PVM/MA Anhydride PVP Polyvinylpyrrolidone 聚乙烯基毗咯烷酮RNA Ribonucleic Acid 核糖核酸SD Specically Denatured 特殊改性的SE Self-Emulsifying 自乳化的SIP Sulfoisophthalate 磺基间苯二酸Saturated Methylene 饱和亚屮基二苯基二异M SMDI Diphenyldi isocyanate 酸酯TAED Teraacetylethylenediamine 四乙酰基乙:胺叔-丁基氢酉昆TBHQ tert-Butyl HydroquinoneTDI Tolune Di isocyanate 甲苯二异氤酸酯TEA Triethanolamine 三乙醇胺TIPA Tri isopropanol amine 三异丙醇胺TMMG Tetramethoxymethylglycolur i 1 卩4 甲氧甲基甘腺TMP Trimethlolpropane三疑甲基丙烷VA Vinyl Acetate醋酸乙烯酯VP Vinyl Pyrrolidone乙烯基毗咯烷酮6、111多元醇、碳原子数LI比较大的链烷醇、环链烷醇、含芳香核的醇、某些结构复杂的醇及酚类同酸类生成的酯类〜统一将醇名或酚名置于词前。
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三异丙醇胺的用途和性能能
(1)用途(Useage)
三异丙醇胺〔1,1,1″氨基-2-丙醇,简称TIPA〕三种同系物产品。
属烷醇胺类物质,是一种具有胺基和醇性羟基的醇胺化合物,由于它的分子中既含有氨基,又含有羟基,因此具有胺和醇的综合性能,具有广泛的工业用途,是一种重要的基础性化工原料。
(2)性能:
1、分散性更好:应用在水泥助磨剂中时,起到助磨剂作用的根本原理是,二者作为表面活性剂所具有的分散性,因三异丙醇胺的烷链和羟基异构的空间立体结构,而使得三异丙醇胺的分散性优于三乙醇胺;而分散性是水泥的重要指标,在实际应用中,三异丙醇胺对水泥的提产效果要优于三乙醇胺,且对水泥的流动性改善也优于三乙醇胺。
2、早期增强性能:二者都是早强剂,但三乙醇胺扭转了水泥的早期凝结特性,从而达到早强的效果,而三异丙醇胺是通过促进早期凝结特性达到早强的效果。
具体说就是三乙醇胺促进铝酸盐的早期水化,延缓硅酸盐的水化,提高了早强,但缩短了凝结时间;三异丙醇胺通过促进较难水化的铁酸盐的水化及分散性达到提高水泥矿物的水化程度,从而提高早期强度。
3、后期增强性能:三乙醇胺主要对早期强度有所促进,而三异丙醇胺通过促进难水化矿物的水化和提高水泥的分散性,大大提高水泥的后期强度,国外试验表明在后期强度可提高3个兆帕以上,甚至5-12个兆帕。
4、应用性能稳定:三乙醇胺的应用对其掺量有明显的限制,当掺量超过0. 1%达到超量时,有时会产生闪凝现象,影响水泥的凝结特性;三异丙醇胺的掺量范围为0.001%到0.2%,而随着掺量的增加,会逐渐提高增强效果。