Δι-δευτ.-Υπεροξείδιο του βουτυλίου

Δι-δευτ.-Υπεροξείδιο του βουτυλίου

Το υπεροξείδιο του δι{0}}δευτ.-βουτυλίου είναι ένα οργανικό υπεροξείδιο διαλκυλίου με μοριακό τύπο C8H18O2 και μοριακό βάρος 146,23 g/mol. Ο δεσμός του υπεροξειδίου O–O υφίσταται θερμική διάσπαση για να δημιουργήσει ελεύθερες ρίζες. Το κύριο τεχνικό ζήτημα είναι η συμπεριφορά θερμικής αποσύνθεσής του, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το υλικό μπορεί να αξιολογηθεί για συστήματα ριζικής αντίδρασης και επεξεργασίας πολυμερών.

Εισαγωγή προϊόντος

Το υπεροξείδιο του δι{0}}δευτ.-βουτυλίου είναι ένα οργανικό υπεροξείδιο διαλκυλίου με μοριακό τύπο C8H18O2 και μοριακό βάρος 146,23 g/mol. Ο δεσμός του υπεροξειδίου O–O υφίσταται θερμική διάσπαση για να δημιουργήσει ελεύθερες ρίζες. Το κύριο τεχνικό ζήτημα είναι η συμπεριφορά θερμικής αποσύνθεσής του, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το υλικό μπορεί να αξιολογηθεί για συστήματα ριζικής αντίδρασης και επεξεργασίας πολυμερών.

 

Αναγνώριση προϊόντος

 

 

Παράμετρος

Αξία

Όνομα προϊόντος

Δι-δευτ.-Υπεροξείδιο του βουτυλίου

Χημικός Τύπος

Υπεροξείδιο διαλκυλίου

Μοριακός Τύπος

C₈H₁₈O₂

Μοριακό βάρος

146,23 g/mol

Ομάδες υπεροξειδίου

1

Άτομα Οξυγόνου

2

Φυσική Μορφή

Υγρό

 

Βασικές Τεχνικές Παράμετροι

 

 

Παράμετρος

Τιμή αναφοράς

Μοριακό βάρος

146,23 g/mol

Εύρος Θερμικής Μελέτης

110–150 μοίρες

Ενέργεια ενεργοποίησης σε τολουόλιο

35,5 ± 1,0 kcal/mol

Ενέργεια ενεργοποίησης σε βενζόλιο

33,2 ± 1,0 kcal/mol

Ενέργεια Ενεργοποίησης σε Κυκλοεξάνιο

33,8 ± 1,0 kcal/mol

 

Προφίλ αποσύνθεσης

 


Θερμική διάσπαση
Η θέρμανση προάγει τη διάσπαση του δεσμού υπεροξειδίου O–O και δημιουργεί δευτερολέπτες-βουτοξυ ρίζες.


Απόκριση θερμοκρασίας
Δημοσιευμένες μελέτες αξιολόγησαν τη θερμική αποσύνθεση από 110 βαθμούς σε 150 βαθμούς σε επιλεγμένα συστήματα διαλυτών.


Κινητική Αντίδρασης
Η αναφερόμενη αποσύνθεση ακολουθεί τη μονομοριακή κινητική υπό τις συνθήκες που μελετήθηκαν, καθιστώντας τη θερμοκρασία βασική μεταβλητή στην αξιολόγηση της διαδικασίας.

 

Πλεονεκτήματα προϊόντος

 


Ριζοσπαστική Μύηση
Η θερμική αποσύνθεση παρέχει μια άμεση πηγή ριζών για επιλεγμένα συστήματα αντίδρασης.


Ορισμένη Χημεία
Η μοριακή δομή και η λειτουργικότητα του υπεροξειδίου παρέχουν σαφείς παραμέτρους για την αναγνώριση του υλικού και την τεχνική πιστοποίηση.


Μετρήσιμη κινητική
Τα δημοσιευμένα ενεργειακά δεδομένα{0}}ενεργοποίησης παρέχουν μια ποσοτική αναφορά για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς θερμικής αποσύνθεσης.

 

Εφαρμογές Επεξεργασίας Πολυμερών

 


Ριζικός πολυμερισμός
Το υλικό μπορεί να αξιολογηθεί σε συστήματα πολυμερισμού που απαιτούν θερμικά παραγόμενες ρίζες.


Τροποποίηση Πολυμερούς
Η συμπεριφορά αποσύνθεσής του μπορεί να ληφθεί υπόψη για επιλεγμένες διαδικασίες τροποποίησης πολυμερούς όπου απαιτείται ριζική δραστηριότητα.


Θερμική Επεξεργασία
Το υπεροξείδιο σχετίζεται με διεργασίες όπου η αποσύνθεση του εκκινητή πρέπει να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία λειτουργίας και τον χρόνο παραμονής.

 

Επιλογή διαδικασίας

 


Θερμοκρασία λειτουργίας
Συγκρίνετε την πραγματική θερμοκρασία διεργασίας με τα διαθέσιμα δεδομένα αποσύνθεσης πριν καθορίσετε το εύρος λειτουργίας.


Ώρα παραμονής
Ο χρόνος παραμονής επηρεάζει τη μετατροπή του υπεροξειδίου και θα πρέπει να αξιολογείται μαζί με τη θερμοκρασία.


Συγκέντρωση εκκινητή
Η απαιτούμενη συγκέντρωση πρέπει να καθορίζεται από την κινητική της αντίδρασης, τη μετατροπή στόχου και τις συνθήκες σύνθεσης.

 

Έλεγχος προδιαγραφών

 


Χημική Ταυτότητα
Ο μοριακός τύπος και το μοριακό βάρος παρέχουν την κύρια αναφορά για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υλικού.


Περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο
Η περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τις συμφωνημένες προδιαγραφές του προϊόντος και να επαληθεύεται μέσω της ισχύουσας αναλυτικής μεθόδου.


Φυσική Επιθεώρηση
Η εμφάνιση, η φυσική κατάσταση και οι καθορισμένες φυσικές ιδιότητες θα πρέπει να ελέγχονται κατά την επιθεώρηση του εισερχόμενου υλικού.

 

Συνέπεια παρτίδας

 


Δοκιμή παρτίδας
Κάθε παρτίδα παραγωγής θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές πριν από τη χρήση της διαδικασίας.


Αναλυτικά Αρχεία
Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να προσδιορίζουν την αντίστοιχη παρτίδα και τις μετρούμενες παραμέτρους.


Αντιστοίχιση προδιαγραφών
Το παραδοθέν υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις συμφωνημένες χημικές και φυσικές απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της διαδικασίας.

 

Αποθήκευση και χειρισμός

 


Έλεγχος θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να ακολουθεί το SDS του προϊόντος και τις ισχύουσες απαιτήσεις θερμικής σταθερότητας.


Ελεγχόμενη επαφή
Η επαφή με ασύμβατα υλικά ή συνθήκες που μπορούν να επιταχύνουν την αποσύνθεση του υπεροξειδίου θα πρέπει να ελέγχεται.


Διαδικασίες χειρισμού
Η αποθήκευση, η μεταφορά και η επεξεργασία θα πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες διαδικασίες χημικής ασφάλειας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Συσκευασία και παράδοση

 


Προδιαγραφές πακέτου
Η συσκευασία πρέπει να ταιριάζει με τη μορφή του προϊόντος, την ποσότητα, την κανονιστική ταξινόμηση και τις απαιτήσεις μεταφοράς.


Συνθήκες μεταφοράς
Οι συνθήκες μεταφοράς θα πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες απαιτήσεις για οργανικά υπεροξείδια.


Έγγραφα Αποστολής
Τα απαιτούμενα τεχνικά έγγραφα, έγγραφα ασφαλείας και παρτίδας πρέπει να αντιστοιχούν στο πραγματικό υλικό που παρέχεται.

 

Τεκμηρίωση Ποιότητας

 


Τεχνική Προδιαγραφή
Καθορίζει τις χημικές και φυσικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση και την εισερχόμενη επιθεώρηση.


Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση, το χειρισμό, την αποθήκευση, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και τη μεταφορά.


Πιστοποιητικό Ανάλυσης
Παρέχει ομαδικά-συγκεκριμένα αναλυτικά αποτελέσματα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

 

Αξιολόγηση Εφαρμογής

 


Επεξεργασία πολυμερών
Ελέγξτε τη θερμοκρασία, τον χρόνο παραμονής, τη συγκέντρωση εκκινητή και την απαιτούμενη παραγωγή ριζών πριν από τις δοκιμές της διαδικασίας.


Χημικές Αντιδράσεις
Αξιολογήστε τη θερμοκρασία αντίδρασης, το μέσο αντίδρασης και τη συγκέντρωση υπεροξειδίου για το επιδιωκόμενο σύστημα.


Κλίμακα-Αύξηση
Η μεταφορά θερμότητας, η ανάμειξη και η κατανομή του χρόνου παραμονής{0}}θα πρέπει να επανεξεταστούν κατά τη μετάβαση από τις εργαστηριακές συνθήκες στην κλίμακα παραγωγής.

 

Συχνές Ερωτήσεις

 

 

Ε: Τι είναι το υπεροξείδιο του δι-δευτ.-βουτυλίου;

Α: Είναι ένα οργανικό υπεροξείδιο διαλκυλίου με μοριακό τύπο C8H18O2 και μοριακό βάρος 146,23 g/mol.

Ε: Πώς παράγει ρίζες το υπεροξείδιο του βουτυλίου;

Α: Η θερμική ενέργεια προκαλεί διάσπαση του δεσμού υπεροξειδίου O–O, παράγοντας δευτερόλεπτο-βουτοξυ ρίζες που μπορούν να συμμετάσχουν σε επακόλουθες ριζικές αντιδράσεις.

Ε: Ποιο εύρος θερμοκρασίας έχει μελετηθεί;

Α: Δημοσιευμένες μελέτες θερμικής αποσύνθεσης αξιολόγησαν το υλικό από 110 βαθμούς σε 150 βαθμούς υπό καθορισμένες συνθήκες διαλύτη.

Ε: Ποιες παράμετροι πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση;

Α: Η χημική ταυτότητα, η περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο, τα δεδομένα θερμικής αποσύνθεσης, η θερμοκρασία διεργασίας, ο χρόνος παραμονής, οι απαιτήσεις αποθήκευσης και η τεκμηρίωση της παρτίδας πρέπει να επανεξεταστούν.

Ε: Ποια έγγραφα υποστηρίζουν τα προσόντα υλικού;

Α: Οι τεχνικές προδιαγραφές, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και το πιστοποιητικό ανάλυσης παρτίδας παρέχουν τις κύριες αναφορές για την τεχνική αξιολόγηση και την εισερχόμενη επιθεώρηση.

Δημοφιλείς Ετικέτες: δι-sec-υπεροξείδιο βουτυλίου, Κίνα δι-sec-παρασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο υπεροξειδίου βουτυλίου

Αποστολή ερώτησής

Σπίτι

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξεταστική

τσάντα