Čistý dietylénglykol, druh polyolu, chemického vzorec C4H10O3, CAS 111-46-6, je bezfarebná, bez zápachu, priehľadná, hygroskopická viskózna tekutina s pikantnou sladkou chuťou, nekportívnou a nízkou toxicitou. Je miešateľný s vodou, etanolom, etylénglykolom, acetónom, chloroformom, furfurálnym atď. Je nemiešateľný s éterom, uhlíkovým tetrachloridom, uhlíkom, aflórovými alifami afórmi, aromatickým uhľovodíkom, aromatickým uhľovodíkom, je podobný ako v prípade etylénovej glykolu, ale rozpustnosť uhľovodíkov. Dietylénglykol môže byť miešateľný s vodou, etanol, etylénglykol, acetón, chloroformy, furfumul atď. Rozín, špionáž, celulózový oct a väčšina olejov sú nerozpustné v dietylénglykole, ale môže rozpúšťať celululózový nitát, alekydový resín, polyester resin, polyuretán a najviac dyov. Horľavá, nízka toxická. Má všeobecné chemické vlastnosti alkoholu a éteru. Vyvarujte sa kontaktu s oxidmi a vlhkou vlhkosťou. Často sa používa ako rozpúšťadlo v nemrznúcej zmesi.

|
Chemický vzorec |
C4H10O3 |
|
Presná hmota |
106 |
|
Molekulová hmotnosť |
106 |
|
m/z |
106 (100.0%), 107 (4.3%) |
|
Elementárna analýza |
C, 45.27; H, 9.50; O, 45.23 |
|
|
|

Dietylénglykol (tiež známy ako dietylénglykol, dietylénglykol monohydrát, chemický vzorec C4H10O3) je farebný, priehľadný a hygroskopický viskózny kvapalina, ktorá je miešateľná s rozpúšťadlami, ako je voda, etanol a acetón. Jeho jedinečné fyzikálne a chemické vlastnosti, ako napríklad nízka volatilita, vysoký bod varu a silná rozpustnosť, z nej robia nevyhnutnú surovinu v priemyselnej oblasti, ktorá sa bežne používa vo viac ako desiatich odvetviach vrátane chemikálií, farmaceutických, potravín, textilu a energie.
Aplikácia v oblasti chemického inžinierstva prechádza celým reťazcom syntézy surovín, modifikácie produktu a optimalizácie procesu. Jeho charakteristiky ako rozpúšťadla, plastifikátor a medziprodukt sa stali kľúčom k priemyselnej modernizácii.
1. Výroba polyesterových vlákien a živíc
Čistý dietylénglykolje jednou z dôležitých surovín na syntézu polyesterových vlákien (ako je polyester), ktoré reagujú s kyselinou tereftalovou (PTA) na výrobu polyetylénového tereftalátu (PET). Globálna výroba polyesteru predstavuje viac ako 80% celkového syntetického vlákna a široko sa používa v oblastiach odevov, nábytku domácnosti a priemyslu. Jeho pridanie môže upraviť kryštalinitu a teplotu topenia polyesteru, čím sa zlepšuje jemnosť a odolnosť proti vráskam vlákien.
Napríklad pri výrobe polyesterových základných vlákien môže pridanie 5% dietylénglykolu zvýšiť predĺženie vlákna pri prestávke o 20% a znížiť jeho zlomovú pevnosť o 10%, čo uspokojí dopyt po vysokých - koncových tkaninách.
Okrem toho sa tiež používa na výrobu nenasýtenej polyesterovej živice (UPR), ktorý je hlavným substrátom pre výrobky zo sklenených vlákien, umelé kamene a povlaky. Očakáva sa, že globálna veľkosť trhu UPR do roku 2025 prekročí 15 miliárd dolárov, pričom dietylénglykol predstavuje viac ako 30%. Jeho vysoká reaktivita a chemická odolnosť spôsobujú, že UPR je nenahraditeľný v oblasti stavebníctva, automobilového priemyslu a stavby lodí.
2. Rozpúšťadlo a extraktant
Ako rozpúšťadlo môže rozpúšťať látky, ako je nitrocelulóza, živíc, olej a atrament tlače, podporujú chemické reakcie a spracovanie. V oblasti petrochemikálií sa používa ako extrakčný rozpúšťadlo BTX (benzén, toluén, xylén), aby sa dosiahlo účinné zotavenie aromatických uhľovodíkov v jednotke Yudex s čistotou viac ako 99,5%. Napríklad po prijatí procesu extrakcie dietylénglykol, rafinácia Sinopec Zhenhai a chemikália zvýšili mieru výťažku aromatických uhľovodíkov o 8% a dosiahli ročné zvýšenie prínosov viac ako 200 miliónov juanov.
Okrem toho sa zlúčeniny, ako je coumarín a indén, môžu extrahovať z uhoľného dechtu na syntézu gumových a živicových prísad. Jeho schopnosť selektívnej extrakcie umožňuje čistote cieľového produktu dosiahnuť 98%, čo výrazne znižuje následné náklady na čistenie.
3. Plastifikátory a mazivo
Plastifikácia môže zlepšiť flexibilitu gumy a živice a predĺžiť životnosť výrobkov. Napríklad pridanie 5% -10% dietylénglykolu do produktov PVC (polyvinylchlorid) môže zvýšiť predĺženie materiálu pri zlomení o 30% a znížiť jeho tvrdosť o 20%. Súčasne, ako mazivo vlákniny, môže znížiť poškodenie trenia tkanín počas spracovania a zlepšiť účinnosť výroby o viac ako 15%. V tlači a farbení polyesterových textílií môže mazivo dietylénglykolu znížiť mieru rozbitia osnovy z 3% na 0,5%, čím sa ročné náklady ušetria viac ako 10 miliónov juanov.
Vo farmaceutickom poli sa aplikuje inovácia od pomocných látok do syntézy liečiva, pokrývajúca vývoj formulácie, syntézu liečiv a pomocné materiály zdravotníckych pomôcok. Jeho biokompatibilita a chemická stabilita sa stali základnými výhodami klinických aplikácií.
1. Farmaceutické pomocné látky
Ako rozpúšťadlo pre estrogénne aktívne zložky v perorálnej antikoncepcii môže zvýšiť rozpustnosť liečiva o 30% - 50% a zároveň znížiť vedľajšie účinky podráždenia gastrointestinálneho traktu. Napríklad v zložených tabletách Norgestrel zvyšuje pridanie dietylénglykolu biologickú dostupnosť liečiva o 40% a zvyšuje mieru úspešnosti antikoncepcie na 99,9%. Okrem toho sa dá použiť aj na prípravu zmrazenia - sušených produktov a riešení buniek kryokonzervácie. Jeho výkonnosť ochrany s nízkou teplotou je lepšia ako manitol a sacharóza a miera prežitia buniek sa môže zvýšiť na 95%.
Vo výrobe vakcíny Covid-19, roztok na báze dietylénglykolu na báze kryokonzervácie predĺžil aktivitu vírusových častíc na 6 mesiacov, čím sa poskytla záruka na globálnu dodávku vakcíny.
2. Pomocné materiály lekárskeho vybavenia
Ako zlúčenina brzdovej kvapaliny poskytuje stabilný hydraulický tlak v brzdnom systéme zdravotníckeho zariadenia, aby sa zabezpečila presnosť prevádzky zariadenia. Napríklad v CT skeneroch môže hydraulický systém na báze dietylénglykolu znížiť chyby polohy na menej ako 0,1 mm, čo zlepší diagnostickú presnosť. Zároveň sa môže tiež použiť ako antikoagulačné rozpúšťadlo v strojoch hemodialýzy, aby sa zabránilo zrážaniu krvi a predĺžilo dialýzy na viac ako 4 hodiny. Disinfekčné prostriedky na báze môžu navyše zabíjať mikroorganizmy na povrchu obalových materiálov, čím sa zabezpečuje bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok.
3. Biomedicínske materiály
CO polymerizácia s kyselinou polylakčnou (PLA) sa môže použiť na prípravu biologicky odbúrateľných lešení na liečbu kardiovaskulárnych chorôb. Stent sa môže úplne degradovať do 12 mesiacov v tele, čím sa zabráni riziku sekundárnej chirurgie. Napríklad diet dietylénglykol PLA vyvinutý spoločnosťou LEPU Medical vstúpil do štádia klinického skúšania a očakáva sa, že bude spustený v roku 2026. Okrem toho sa môže použiť aj na syntézu hydrogélov, ktoré sa môžu použiť ako nosiče pretrvávajúcich liečiv na dosiahnutie trvalého uvoľňovania liečiva na viac ako 7 dní a na zlepšenie terapeutického účinku.
Potravinový priemysel: Zelená upgrade z prísad do obalových materiálov
Aplikácia v potravinárskom priemysle pokrýva celý proces spracovania surovín, spracovania produktov a bezpečnosti obalov a jeho bezpečnosť a funkčnosť sa stali kľúčom k inováciám v priemysle.
1. Potravinové prísady
Ako zahusťovadlo a stabilizátor v priemysle cukroviniek,čistý dietylénglykolMôže zvýšiť viskozitu produktu o 20% -30%, zlepšiť chuť a vzhľad. Napríklad pri produkcii čokolády môže pridanie 0,5% dietylénglykolu znížiť bod topenia o 5 stupňov a zabrániť deformácii pri vysokých teplotách. Zároveň sa môže použiť aj v spracovaní mliečnych výrobkov na zlepšenie emulgačného výkonu a zvýšenie stability mlieka o 40%. Pri výrobe jogurtu môžu stabilizátory skrátiť čas fermentácie o 2 hodiny pri zachovaní kyslosti produktu medzi pH 4,0-4,5, čím sa predĺžila trvanlivosť na 21 dní.
2. Materiály na balenie potravín
Používa sa na syntézu fliaš a filmov polyesterov, jej vynikajúca priehľadnosť a chemická odolnosť môžu spĺňať potreby obalov nápojov, jedlých olejov a ďalších výrobkov. Vlastnosť kyslíkovej bariéry polyesterových fliaš môže dosiahnuť 0,1 cm ³/(M ² · 24H · 0,1 MPa), čo účinne bráni oxidácii a kaziu potravín. Napríklad po tom, čo spoločnosť Coca Cola prijala polyesterové fľaše založené na dietylénglykole, sa trvanlivosť produktu predĺžila na 18 mesiacov a podiel na trhu sa zvýšil o 5%. Okrem toho môže teplotný odpor základných tašiek na balenie potravín dosiahnuť 120 stupňov, vďaka čomu sú vhodné pre vysoko - procesy sterilizácie teploty a zabezpečenie bezpečnosti potravín.
Textilný priemysel: Technologický prielom od spracovania vlákien po funkčné dokončenie
Aplikácia v textilnom poli pokrýva celý proces výroby, tlače a farbenia výroby vlákien a po dokončení a jeho mazivo a absorpcia vlhkosti sa stávajú jadrom zlepšovania kvality produktu.
1. Výroba vlákien
Ako monomér kopolyméru pri produkcii polyesteru môže upravovať kryštalinitu a orientáciu vlákien, zlepšiť ich mäkkosť a anti - statické vlastnosti. Pridanie 5% dietylénglykolu môže znížiť zlomenie polyesteru o 10% a zvýšiť predĺženie pri prestávke o 20%, čo uspokojí dopyt po vysokých - koncových odevných tkaninách. Napríklad tepelné spodná bielizeň spoločnosti Uniqlo HeatTech Series používa dietylénglykol modifikovaný polyester, ktorý zlepšuje jeho tepelný výkon o 30% a predal viac ako 100 miliónov kusov.
2. Tlač a spracovanie farbenia
Ako rozpúšťadlo farbiva môže zvýšiť rozpustnosť farbív o 30% -50%a zlepšiť rovnomernosť farbenia na viac ako 95%.
Pri farbení DPH sa môže použiť ako hygroskopické rozpúšťadlo na skrátenie času farbenia o 1 hodinu a znížiť spotrebu energie o 20%. Napríklad po použití dietylénglykolu ako solubilizátora sa Lutai Textile's One - zafarbil kvalifikačná miera kvalifikácie z 85% na 98%, čím sa ročné náklady ušetrili viac ako desať miliónov juanov.
3. Post Organizácia
Ako mazivo vlákna môže znížiť poškodenie trenia tkanín počas procesov šitia a žehlenia a zlepšiť účinnosť výroby o viac ako 15%. Pri funkčnom dokončení môže pôsobiť ako nosič na podporu penetrácie antibakteriálnych látok, spomaľovačov horenia a iných prísad, čím sa zvýši účinok dokončovania o 30%. Napríklad po ošetrení dietylénglykolom môže antibakteriálna miera antibakteriálnej polyesterovej tkaniny dosiahnuť 99%, čím spĺňa normy lekárskeho ochranného odevu.
Energetický sektor: inovatívne aplikácie od tradičných palív po novú energiu
Aplikácia v oblasti energetického poľa pokrýva prísady paliva, syntézu bionafty a dehydratácia plynu a jej environmentálna prívetivosť a efektívnosť sa stali kľúčom k transformácii priemyslu.
1. Palivové prísady
Ako naftový antikoagulant môže znížiť bod nalievania nafty o 10 - 15 stupňov, čo jej umožňuje udržiavať plynulosť v prostrediach s nízkym teplotou. Napríklad naftové palivo s pridaným dietylénglykol môže začať normálne v prostredí -20 stupňov, čím sa uspokojí dopyt po zimnej rope v severných regiónoch. Zároveň môže tiež slúžiť ako katalyzátor pre bionaftu, zvyšuje mieru konverzie o 10% a zníži hodnotu kyseliny pod 0,5 mgkoh/g, čím spĺňa národný štandard VI.
2. Syntéza bionafty
Bionafta sa môže pripraviť reagovaním s metylestermi mastných kyselín, s výhrevnou hodnotou až 42 mJ/kg, ktorá je blízko úrovne petrochemickej nafty.
Tento proces môže používať odpadový olej ako surovinu, znížiť výrobné náklady o 30%a znížiť emisie oxidu uhličitého o 50%. Napríklad po prijatí procesu dietylénglykolu môže COFCO ročne produkovať 200 000 ton bionafty, čo je ekvivalentné zníženiu emisií uhlíka o 600 000 ton.
3. Dehydratácia plynu
Využívaním svojej silnej hygroskopity môže byť voda odstránená z zemného plynu, čím sa zníži rosný bod plynu na pod - 20 stupňov, čím spĺňa požiadavky na prepravu potrubia. Pri výrobe skvapalneného zemného plynu (LNG) sa môže použiť ako dehydratačné činidlo na zníženie spotreby energie pred liečbou o 20% a zvýšenie účinnosti výroby. Napríklad po prijatí procesu dehydratácie dietylénglykolu sa ročná kapacita spracovania CNOOC Zhuhai LNG prijímacej stanice zvýšila o 1 milión ton, čím sa zabezpečila dodávka energie do oblasti Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area.
Rozvíjajúce sa polia: Crosshrarde Applications od nanotechnológie po vesmírny prieskum
S rozvojom technológie,čistý dietylénglykolukázal inovatívny potenciál pri rezaní - okrajových polí, ako sú nanomateriály, podporu vesmírneho života a bioremediácia.
1. Syntéza nanomateriálov
Ako rozpúšťadlo a stabilizátor sa môže použiť na prípravu kovových nanočastíc (ako sú striebro a nanočastice zlata) s kontrolovateľnou veľkosťou častíc medzi 5 až 50 Nm a dobrou dispergovateľnosťou. Táto nanočastica má rozsiahle vyhliadky na aplikáciu v katalýze, snímaní a biomedicínskych poliach. Napríklad nanočastice striebra stabilizované dietylénglykolom môžu zvýšiť antibakteriálnu rýchlosť na 99,9% v antibakteriálnych povlakoch, ktoré sa aplikujú na steny nemocníc a povrchy zdravotníckych pomôcok.
2. Podpora vesmírneho života
V systéme bioregeneratívnej podpory života (BLSS) Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa dietylénglykol používa na rozloženie látok podobných škrobu v exkremente astronautov s rýchlosťou zotavenia 90%, čo poskytuje anorganické solí na kultiváciu rastlín. V simulačnom experimente základne MARS môže podporovať o 25% zvýšenie účinnosti fixácie oxidu uhličitého a 15% nárast rýchlosti výroby kyslíka, čo poskytuje technickú podporu pre dlhé - termínové vesmírne misie.
3. Bioremediácia
Magnetic nanoparticles modified with diethylene glycol (Fe ∝ O ₄ @ SiO ₂ - DEG) can efficiently adsorb polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soil, with an adsorption capacity of 50mg/g and a degradation rate of>80% za 24 hodín pri 30 stupňoch. V náprave olejovej kontaminovanej pôdy môže táto technológia zvýšiť mieru degradácie celkových ropných uhľovodíkov (TPH) na 90% a skrátiť obdobie nápravy na 6 mesiacov, čím poskytuje nové riešenie pre správu životného prostredia.
Dietylénglykol ako multifunkčná chemická surovina rozšírila svoju aplikáciu z tradičného priemyslu na rezanie - Edge Technology Fields, čím sa stala základnou silou pri propagácii priemyselnej zelenej transformácie a vysokej {- vývoja kvality. S integráciou syntetickej biológie, nanotechnológie a vesmírnej technológie bude táto starodávna zlúčenina naďalej omladzovať a poskytovať inovatívne riešenia pre trvalo udržateľný ľudský rozvoj.

Čistý dietylénglykolje produktom - výroby etanolu z etylénoxidu.
Technologický proces:
Použite metódu priamej hydratácie na zmiešanie etylénexidu a vody v pomere 1: 8 a pošlite ich do miešacieho reaktora. Pri 150 stupňoch MPA reakcia trvá 40-60 minút na vytvorenie dehydratačnej veže na ďalšiu dehydratáciu; Zmes etylénglykolu v spodnej časti veže sa odosiela do etylénglykolovej veže a na vrchole veže sa dá získať viac ako 99,8% etylénglykolu. Kvapalina spodnej veže sa odosiela do prvej kondenzačnej destilačnej veže a dietylénglykol sa získa z vrcholu veže pod hornou teplotou veže 135-140 stupňov a tlakom 4,0 kPa. Pokračujte v oddelení, aby ste získali diglykol trietylénglykolu a diglykolu tetraetylénglykolu.

Metóda rafinácie: Nečistoty zahŕňajú vodu, etylénglykol, trietylénglykol atď. Môže sa po vákuovej destilácii vylepšiť frakčnou kryštalizáciou. Vezmite 1650 ml dietylénglykolu na vákuovú frakcionáciu, zlikvidujte 480 ml počiatočného destilátu a zbierajte 1 000 ml stredného destilátu na frakčnú kryštalizáciu, aby ste získali 700 ml dietylénglykolu.
Populárne Tagy: Čistý dietylénglycol CAS 111-46-6, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpy, cena, hromadný, na predaj







