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3-二乙氨基丙基胺 DEAPA CAS No:104-78-9,高性能环氧固化剂、聚氨酯催化剂及其重要中间体

各位朋友,各位同仁,大家上午好!

我是老王,今天很荣幸能站在这里,和大家聊聊我们化工领域里一颗冉冉升起的新星——3-二乙氨基丙基胺,江湖人称DEAPA!提起这个名字,可能有些朋友会觉得有点陌生,觉得它像是一位深藏不露的武林高手,名字虽然拗口,但实力却不容小觑。没错,DEAPA就是这样一位低调而强大的存在!

咱们今天就来扒一扒这位“高手”的底细,看看它究竟是如何在环氧固化、聚氨酯催化等领域里大放异彩的。

一、初识DEAPA:身世揭秘与基本参数

DEAPA,化学名称是3-二乙氨基丙基胺,英文名是3-Diethylaminopropylamine,CAS登录号是104-78-9。这个CAS号就像是它的身份证号码,全球唯一,方便我们在浩瀚的化学品海洋里准确找到它。

我们可以把DEAPA想象成一个化学分子界的“社交达人”,它的一端是胺基(-NH2),具有高度的反应活性,能与多种化学物质“打成一片”;另一端是二乙氨基,像是一个“魅力光环”,赋予它独特的性质,使其在各种反应中表现出色。

为了让大家对DEAPA有一个更直观的了解,我们先来看一下它的基本参数:

项目 指标
分子式 C?H??N?
分子量 130.23
外观 无色至淡黄色透明液体
胺值 ≥420 mg KOH/g
水分 ≤0.2%
色度(APHA) ≤50
密度(20℃) 0.818-0.822 g/cm3
折光率(20℃) 1.438-1.442
沸点 169-170℃
闪点 57℃

从这些参数我们可以看出,DEAPA是一种无色至淡黄色的液体,具有一定的挥发性和刺激性。因此,我们在使用它的时候,一定要注意安全防护,戴好手套和眼镜,避免直接接触皮肤和眼睛。

二、DEAPA的“十八般武艺”:应用领域大盘点

DEAPA之所以能在化工领域里占有一席之地,靠的可不是颜值,而是它实实在在的“十八般武艺”。下面我们就来逐一盘点一下它的主要应用领域:

  1. 环氧固化剂:化腐朽为神奇的力量

    环氧树脂是一种用途非常广泛的热固性树脂,但它本身并不能直接使用,需要加入固化剂才能变成我们需要的坚硬、耐腐蚀的材料。而DEAPA就是一种非常优秀的环氧固化剂!

    DEAPA作为环氧固化剂,就像是一位“魔法师”,它能使环氧树脂发生交联反应,形成三维网状结构,从而使环氧树脂从液态变成固态,并且赋予其优异的性能。用DEAPA固化的环氧树脂,强度高、耐腐蚀、耐热性好,广泛应用于涂料、胶黏剂、复合材料等领域。

    想象一下,我们身边的桥梁、飞机、轮船,甚至是我们每天使用的手机,很多地方都离不开环氧树脂的?;?。而DEAPA,就是这些“?;ど瘛北澈蟮哪钕渍?。

  2. 聚氨酯催化剂:加速反应的“催化剂”

    聚氨酯是一种重要的合成材料,广泛应用于泡沫、弹性体、涂料等领域。在聚氨酯的合成过程中,需要使用催化剂来加速反应速率,提高生产效率。而DEAPA,就是一种非常有效的聚氨酯催化剂!

    DEAPA作为聚氨酯催化剂,就像是一位“赛车手”,它能加速异氰酸酯和多元醇之间的反应,使聚氨酯的合成过程更加快速、高效。用DEAPA催化的聚氨酯,性能优异、应用广泛,在我们的生活中随处可见。

    想象一下,我们每天使用的沙发、床垫、汽车座椅,以及建筑保温材料,很多都是聚氨酯材料。而DEAPA,就是这些“舒适生活”背后的默默推动者。

  3. 重要中间体:构建复杂分子的基石

    3-二乙氨基丙基胺 DEAPA CAS No:104-78-9,高性能环氧固化剂、聚氨酯催化剂及其重要中间体

  4. 重要中间体:构建复杂分子的基石

    除了直接作为环氧固化剂和聚氨酯催化剂,DEAPA还可以作为一种重要的中间体,用于合成其他更复杂的化学物质。它可以像“乐高积木”一样,与其他分子组合在一起,构建出各种各样具有特殊功能的分子。

    例如,DEAPA可以用于合成表面活性剂、润滑油添加剂、纺织助剂等。这些物质在我们的日常生活中扮演着重要的角色,它们可以使水变得更加清洁,使机器运转更加顺畅,使衣物更加柔软舒适。

    可以说,DEAPA就像是一位“建筑师”,它利用自身的结构特点,构建出一个又一个有用的分子,为我们的生活带来了便利和美好。

三、DEAPA的“朋友圈”:与其他固化剂的比较

在环氧固化剂的大家族里,DEAPA并不是唯一的选择?;褂泻芏嗥渌陌防喙袒?,如乙二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺等。那么,DEAPA相比于这些“兄弟姐妹”,又有什么优势呢?

固化剂种类 特点 应用
乙二胺 反应活性高,固化速度快,但毒性较大,易挥发。 适用于对固化速度要求高的场合,但由于毒性较大,应用受到限制。
二乙烯三胺 反应活性较高,固化速度较快,但毒性较大,易挥发。 适用于对固化速度要求较高的场合,但由于毒性较大,应用受到限制。
三乙烯四胺 反应活性较低,固化速度较慢,但毒性相对较小,易潮解。 适用于对固化速度要求不高的场合,但由于易潮解,需要注意储存。
DEAPA 反应活性适中,固化速度可调,毒性较低,挥发性较小,与环氧树脂的相容性好,固化物力学性能优异。 适用于对固化速度和性能有较高要求的场合,应用范围广泛。

从上表可以看出,DEAPA相比于其他胺类固化剂,具有以下优势:

  • 毒性较低: DEAPA的毒性相对较小,使用安全性更高。
  • 挥发性较小: DEAPA的挥发性较低,可以减少对环境的污染。
  • 相容性好: DEAPA与环氧树脂的相容性好,可以提高固化物的力学性能。
  • 固化速度可调: DEAPA的固化速度可以通过调节用量和温度来控制,使用更加灵活。

正是由于这些优势,DEAPA在环氧固化剂领域里越来越受到重视,逐渐成为一种主流的选择。

四、DEAPA的“未来之路”:展望与挑战

随着科技的不断进步,人们对材料性能的要求也越来越高。DEAPA作为一种优秀的胺类化合物,未来的发展前景非常广阔。

一方面,我们可以通过对DEAPA进行改性,使其具有更高的反应活性、更好的耐热性和耐腐蚀性,从而满足更多领域的需求。

另一方面,我们可以探索DEAPA在其他领域的应用,例如,可以将其用于合成新型的聚氨酯催化剂、水处理剂、医药中间体等。

当然,DEAPA的发展也面临着一些挑战。例如,DEAPA的生产成本相对较高,需要通过技术创新来降低成本,提高市场竞争力。此外,DEAPA的合成路线也需要进一步优化,以减少对环境的污染。

五、结语:小分子,大作为

总而言之,DEAPA虽然只是一个普通的化学分子,但它却在环氧固化、聚氨酯催化等领域里发挥着重要的作用。它就像是一位默默奉献的“幕后英雄”,为我们的生活带来了便利和美好。

相信在未来的日子里,DEAPA将会继续发挥它的光和热,在化工领域里创造更多的辉煌!

今天的分享就到这里,谢谢大家!希望大家能够对DEAPA有一个更深入的了解,并在未来的工作和学习中,更好地利用它,为化工行业的发展贡献自己的力量!

如果大家有什么问题,欢迎随时提问。

再次感谢大家的聆听!

====================联系信息=====================

联系人: 吴经理

手机号码: 18301903156 (微信同号)

联系电话: 021-51691811

公司地址: 上海市宝山区淞兴西路258号

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聚氨酯防水涂料催化剂目录

  • NT CAT 680 凝胶型催化剂,是一种环保型金属复合催化剂,不含RoHS所限制的多溴联、多溴二醚、铅、汞、镉等、辛基锡、丁基锡、基锡等九类有机锡化合物,适用于聚氨酯皮革、涂料、胶黏剂以及硅橡胶等。

  • NT CAT C-14 广泛应用于聚氨酯泡沫、弹性体、胶黏剂、密封胶和室温固化有机硅体系;

  • NT CAT C-15 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,中等催化活性,比A-14活性低;

  • NT CAT C-16 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有延迟作用和一定的耐水解性,组合料储存时间长;

  • NT CAT C-128 适用于聚氨酯双组份快速固化胶黏剂体系,在该系列催化剂中催化活性强,特别适合用于脂肪族异氰酸酯体系;

  • NT CAT C-129 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有很强的延迟效果,与水的稳定性较强;

  • NT CAT C-138 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,中等催化活性,良好的流动性和耐水解性;

  • NT CAT C-154 适用于脂肪族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有延迟作用;

  • NT CAT C-159 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,可用来替代A-14,添加量为A-14的50-60%;

  • NT CAT MB20 凝胶型催化剂,可用于替代软质块状泡沫、高密度软质泡沫、喷涂泡沫、微孔泡沫以及硬质泡沫体系中的锡金属催化剂,活性比有机锡相对较低;

  • NT CAT T-12 二月桂酸二丁基锡,凝胶型催化剂,适用于聚醚型高密度结构泡沫,还用于聚氨酯涂料、弹性体、胶黏剂、室温固化硅橡胶等;

  • NT CAT T-125 有机锡类强凝胶催化剂,与其他的二丁基锡催化剂相比,T-125催化剂对氨基甲酸酯反应具有更高的催化活性和选择性,而且改善了水解稳定性,适用于硬质聚氨酯喷涂泡沫、模塑泡沫及CASE应用中。

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