二甲基乙酰胺:二甲基乙酰胺和有机物会不会溶解?又名乙酰二甲胺、醋酸二甲基胺。能与水、醇、醚、酯、苯、三mgc甲烷和芳香化合物等有机溶剂任意混合。二甲基乙酰胺能溶解多种化合物,与水、醚、酮、酯等完全互溶,具有热稳定性高、不易水解、腐蚀性低、毒性小等特点,尤其是聚氨酯树脂、聚酰亚胺树脂具有良好的溶解能力,可用作耐热合成纤维、塑料薄膜、涂料、医药、mgc纺丝的溶剂。二甲基乙酰胺四种制备方法:二甲胺与醋酐在0-20℃时进行酰化反应,然后用液碱低温中和除去醋酸,分离出醋酸钠,中和液再进行碱洗,精馏,取沸程164-166.5℃馏分为成品。原料消耗定额:t、二甲胺(40%)1898kg/由二甲胺与乙酰mgc反应,也可制备得到二甲基乙酰胺。该工艺与国内现行乙酐法工艺相比,生产成本降低,采用醋酸与二甲胺合成法,该工艺特点是采用先进的催化反应精馏技术,使反应强化,能耗降低。二甲基乙酰胺的消防措施:{灭火}可燃液体,为了扑灭火灾,使用水,干粉,化学泡沫,抗溶性泡沫。泉州DMF二甲基乙酰胺
N,N-二甲基乙酰胺的毒理性N,N-二甲基乙酰胺的燃烧范围在空气中100℃为1.70%~18.5%(体积);200℃为1.45%~15.2%(体积)。属低毒类,嗅觉阈浓度165mg/m3。大鼠经口LD50为3.59g/kg。小鼠经口LC50为4.20g/kg。小鼠腹腔注射LC50为3920mg/kg。小鼠静脉注射LC50为5910mg/kg。动物急性中毒表现为活动减少,四肢无力,侧卧,呼吸急促。严重时出现四肢震颤性抽动。皮肤染毒局部发红,并出现烧灼现象。尸检见肺明显淤血和灶性出血。肝细胞浊肿变性和大块坏死,并伴有灶性巨细胞及蓝染物质的浸润。还可见有睾丸病理损害。许昌二甲基乙酰胺销售厂二甲基甲酰胺生活性中毒:曾有原患慢性溃疡性结肠炎患者,以DMF灌肠。
N,N-二甲基乙酰胺氢键效应:采用密度泛函理论在B3LYP/6-31++G(d,p)水平上对水,甲醇,苯胺,氯仿与N,N-二甲基乙酰胺分子形成的1:1气相氢键复合物进行计算研究.结果表明,4种物质与N,N-二甲基乙酰胺形成的复合物存在氢键,表现为羰基氧原子的孤对电子与H—X(XO,N,C)反键轨道的相互作用.氢键的形成使CO和H—X的伸缩振动频率红移.溶剂效应计算显示,溶剂对氢键产生较大的影响.【分解】氮氧化物,一氧化碳,刺激性和有毒的烟雾和气体,二氧化碳。
二甲基乙酰胺的二甲基乙酰胺详细介绍:N-二甲基乙酰胺二甲基乙酰胺是一种强极性非质子化溶剂,能溶解多种化合物,与水、醚、酮、酯等完全互溶,具有热稳定性高、不易水解、腐蚀性低、毒性小等特点,尤其是聚氨酯树脂、聚酰亚胺树脂具有良好的溶解能力,可用作耐热合成纤维、塑料薄膜、涂料、医药、mgc纺丝的溶剂。二甲基乙酰胺对人体的危害对系统有mgc作用;对视神经和视网膜有特殊选择作用,引起病变;短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状;经一段时间潜伏期后出现、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄,视神经及视网膜病变,可有视物模糊、复视等,代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。二甲基乙酰胺的消防措施:{灭火}用喷水冷却暴露于火中的容器,用泡沫,干粉或二氧化碳。
二甲基乙酰胺的高分子合成二甲基乙酰胺对多种树脂,尤其是聚氨酯树脂、聚酰亚胺树脂具有良好的溶解能力,主要用于耐热合成纤维、塑料薄膜、涂料、医药、丙烯腈纺丝的溶剂。目前国外多用于生产聚酰亚胺薄膜、可溶性聚酰亚胺、聚酰亚胺一聚全氟乙丙烯复合薄膜、聚酰亚胺薄膜、可溶性聚酰亚胺模塑粉等,国内主要用分子合成纤维纺丝和其他有机合成的良溶剂。目前我国二甲基乙酰胺年需求量为13kt以上,特别是近年来制药中间体、农药需求量增长较快。电子行业对二甲基乙酰胺的需求也有明显的增长,溶剂方面如聚丙烯腈纺丝、亚胺树脂及绝缘材料上市场用量还在逐步扩大。二甲基乙酰胺的热稳定性好,即使在沸点也稳定不分解,可通过蒸馏精制。宁夏桶装二甲基乙酰胺
在腈纶生产中有的采用二甲基乙酰胺路线。泉州DMF二甲基乙酰胺
二甲基乙酰胺的市场调研报告概况二甲基乙酰胺(DimethylAcetamide,DMAc或DMA),即N,N-二甲基乙酰胺,又名乙酰二甲胺,醋酸二甲基胺,分子式:CH3CON(CH3)2,相对分子质量:℃(1×105Pa),熔点:-20℃,闪点(开):66℃,燃点:490℃,相对密度:(20/4℃),折射率:。【不相容性】氨,非氧化性无机酸,强酸,酚类化合物,异氰酸酯,间甲酚,卤素,涂料,塑料,橡胶,铁。二甲基乙酰胺的回收和提纯:使用气相色谱仪GC-102M测定DMAC-H2O二元系统峰面积-组成数据,由拟合得峰面积-组成关系式;然后,利用改进的Ellis汽液平衡釜和气相色谱仪GC-102M,测定了在35kPa压力下,DMAC-H2O的二元汽液相平衡实验数据,利用面积积分法检验热力学一致性.同时采用VanLaar和Wilson活度系数方程,对实验数据进行了关联.通过误差对比,证明两个模型都适用于二甲基乙酰胺-水体系.其次,本文还收集了乙醇-乙酸,乙酸-水以及乙酸-DMAC的汽液相平衡数据,考察了相关热力学模型方程与文献数据的吻合程度,证明了Wilson方程可以较准确的关联体系的汽液平衡数据,为整个工艺流程的开发和设计提供了基础数据.***,针对工厂实际生产问题,本文提出了减压精馏的方法。 泉州DMF二甲基乙酰胺
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