N-甲基吡咯烷酮:是重要的化工原料,是一种选择性强和稳定性好的极性溶剂,具有毒性低、沸点高、溶解力强、不易燃、可生物降解、可回收利用、使用安全和适用于多种配方用途等优点。N-甲基吡咯烷酮是一种极性的非质子传递溶剂。具有毒性小、沸点高、溶解力出众。选择性强和稳定性好的优点。大范围用于芳烃萃取、乙炔、烯烃、二烯烃的纯化,聚偏二氟乙烯的溶剂,锂离子电池的电极辅助材料,合成气脱硫、润滑油精制、润滑油抗冻剂、烯烃萃取剂、、难溶工程塑料聚合时的溶剂,农用除草剂,绝缘材料、集成电路制作,半导体行业精密仪器、线路板的洗净,PVC尾气回收,清洗剂、染料助剂、分散剂等。在蒸馏液煤过程中,添加二环己胺可以减少对分馏塔的腐蚀。天津二环己胺厂家
N-乙基吡咯烷酮应用于:微电子:乙基吡咯烷酮可用作光刻胶剥离剂配方中的溶剂。电子:乙基吡咯烷酮可用于电解电容器的电解液配方。低温应用:由于其低凝固点,乙基吡咯烷酮在低温反应条件下用作溶剂。药物:乙基吡咯烷酮可用作生产多种抗精神类的药和抑菌素的原料。用于局部制剂中双氯芬酸的溶剂,用于医治痔疮的溶剂。透皮转运增强剂。平版印刷品:乙基吡咯烷酮可用于平版印刷版的润版用水。喷墨印刷油墨:乙基吡咯烷酮用于喷墨印刷油墨的配方。其他:液体清洁剂。溶剂用于自由基聚合抑制剂。用于液晶盒的洗涤剂的组合物。天津二环己胺厂家二环己胺的操作注意事项有密闭操作,注意通风。
N-甲基吡咯烷酮废水如何处理?高浓度废水必然对生化系统造成一定的冲击,以至于生化处理出现问题,进而导致N-甲基吡咯烷酮废水出水不达标的现象。在我们N-甲基吡咯烷酮废水处理工程当中要对COD污染物进行降低,也要将废水中氨氮进行降低,从而稳定达到排放标准。采用生化处理前,需要对N-甲基吡咯烷酮废水提高可生化性和降低废水污染物浓度,其中有芬顿氧化装置和折点加氯装置。芬顿氧化法,在芬顿氧化装置中加入双氧水、硫酸铁进行芬顿氧化,原理是利用反应过程中产生的羟基自由基,氧化废水中的有机物,将大分子断链为小分子,同时降解对N-甲基吡咯烷酮废水中的难降解有机物。
二环己胺的用途:缓蚀防锈剂二环己胺可以合成多种性能优异的缓蚀防锈剂。二环己胺在天然气、化工、石油工业中,用作钢设备缓蚀剂;在蒸馏液煤过程中,添加二环己胺可以减少对分馏塔的腐蚀;在石油开采中,为了加快钻井速度,常常加酸,若在酸中加入二环己胺,可以防止酸对钻头的腐蚀;在电解池中加入二环己胺,可以便于清洗电解沉积物,保护电解槽不受腐蚀等。更为重要的是固体二环己胺衍生物可以作为性能极其优异的气相防锈剂,性能优于目前国内使用的吗啉系衍生物,这种气相防锈剂不单防止金属表面腐蚀,还可以中和蒸汽凝缩物中的二氧化碳,起到更好的防锈效果,大范围应用于工业领域。γ-丁内酯可溶于乙醇、甲醚、苯和二甲酮,能溶解许多有机和无机化合物。
N-甲基吡咯烷酮的应用:合成的电荷转移化合物:激光科学的发展对非线性光学材料提出了更高的要求,新型非线性光学材料的合成成为人们关注的焦点。由N-甲基吡咯烷酮和H3PMoxW12-xO40·nH2O合成了一系列电荷转移化合物,并对其非线性光学性质进行了表征。结果表明,该系列化合物固体中阴离子和阳离子间存在强的相互作用,化合物在光照下发生分子内电荷转移,导致阳离子氧化和阴离子还原,阴离子还原处于单电子阶段;随化合物分子内钨取代数增多,化合物倍频效应增强,三阶非线性系数增大。有望成为新型非线性光学材料。二环己胺的危险特性是可燃。遇明火、高热可燃。太原二环己胺(DCHA)厂家
γ-丁内酯主要用于合成吡咯烷酮系列产品,环丙胺、乙酰基-γ-丁内酯等。天津二环己胺厂家
四氢吡咯:四氢吡咯,化学式是C4H9N,是一种无色或黄色液体,有特殊气味,见光或潮湿空气易变黄色,易溶于水,乙醇,具有腐蚀性及易燃性。生态学数据:不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。若无政客许可,勿将材料排入周围环境。大量向河流和下水道排入,可引起PH值的升高,过高的PH值对水中的有机物有危害。在使用时进行深度稀释,可有效降低PH值,从而可减少产品排放后产生对水的危害。化学性质与稳定性:具有腐蚀性及易燃性。高度易燃,蒸气与空气混合形成爆破性混合物。燃烧时放出有刺激性或有毒烟雾。化学性质呈碱性,与酸反应生成盐,与氧化剂发生猛烈反应。天津二环己胺厂家
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