自然界不存在异氰酸酯化合物。早的异氰酸酯化合物是1849年由英国化学家乌尔兹(Wurtz)采用烷基硫酸盐和氰酸钾进行复分解反应而制得的。此后于1850年美国化学家霍夫曼(Hofmann)采用联苯酰胺制得苯基异氰酸酯。1884年德国亨切尔教授(Hentschel)等人采用胺或胺盐和酰氯反应,合成制得异氰酸酯化合物。该反应为异氰酸酯化合物的工业化生产奠定了理论基础。1948年发现气相非催化合成异氰酸酯。1960年德国赫斯特公司用该法开发出一种新型异氰酸酯,取名为异佛尔酮二异氰酸酯。到1988年拜耳公司改进反应条件,获得了高的产物收率,气相光气化技术才受到重视。中国于20世纪50年代后期开始研制聚氨酯树脂涂料时,开始接触异氰酸酯化合物的使用和生产。耐黄变科思创聚氨酯单体IPDI厂家现货箴智为您分享。拜耳不黄变单体IPDI出厂报价
医疗救助皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。 [4] 废弃处置方法:建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。破损容器禁止重新使用,要在规定场所掩埋。泄漏处理应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰等吸收材料混合。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或收集器内,回收或运至废物处理场所处置。消防措施危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。容易自聚,聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热,容器内压增大,有开裂和的危险。 [22] 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氢。福建ipdi异氰酸酯的性能异氰酸酯耐黄变聚氨酯IPDI箴智为您分享。
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③危险反应:属于激烈的胺类反应(放热);可与酸、碱、氧化物、醇类发生放热反应;可与水反应放出二氧化碳。1.毒性资料 ①通过口服: LD50(半致死剂量/鼠): 4.825mg/kg ②通过吸入: LD50(半致死剂量/鼠): 0.04mg/l/4h (在蒸汽环境下) 在蒸汽环境下吸入非常危险! ③通过皮肤吸入: LD50(半致死剂量/鼠): >7.000mg/kg 12,生态资料 ㈠排放信息 生物降解能力:结果62% (OECD 301 E)
异佛尔酮二异氰酸酯简称IPDI,化学式为C12H18N2O2,是一种脂环族的二异氰酸酯。IPDI是常用二异氰酸酯类产品中活性小的品种之一,反应平稳,其两个异氰酸酯基具有相差约十倍的不同反应活性,有利于制备各种预聚体,而且其蒸气压较低,使用操作时更加安全。 是复合推进剂的聚氨基甲酸酯粘合剂所需羟基预聚物(即聚丙烯乙二醇)的固化剂。在塑料、胶粘剂、医药和香料等行业中应用 。自然界不存在异氰酸酯化合物。早的异氰酸酯化合物是1849年由英国化学家乌尔兹(Wurtz)采用烷基硫酸盐和氰酸钾进行复分解反应而制得的。异氰酸酯耐黄变聚氨酯IPDI厂家直销箴智为您分享。
几十年来,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)已越来越多地用于聚氨酯化学,应用于许多相关行业如涂料、粘合剂、油墨和弹性体。作为一种在两个异氰酸酯官能团之间具有不同反应性的脂肪族异氰酸酯,IPDI不具有与任何脂肪族异氰酸酯一样的高耐光性,而且在氨基甲酸酯反应中也具有良好的选择性,从而可以很好地控制聚合物链长,使材料具有合适的机械和化学性能。基于IPDI的聚氨酯材料通常与人接触应用有关。例如,用于食品包装的油墨,用于运动鞋的胶粘剂以及用于电子设备以及木制家具的面漆。因此,理想的基于IPDI的聚氨酯材料需要避免包含任何致污染物,例如难以消除的污染物六氯苯(HCB)。根据《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,六氯苯被发现对所有生物体都是有害的,并且可以合理地认为是人类致物,导致其在全球范围内被禁止商业使用。它的致性已经被许多组织讨论过。近,欧盟将其分类,标签和包装(CLP)分类为1B–H350类(可能致)。因此,的皮革和纺织协会以及许多相关公司,如OEKO-TEX和Nike,限制了终产品中总氯化苯(包括六氯苯)的大含量为1ppm。为了应对日益增长的安全隐患,保其IPDI中不含这种致化合物,并建议将其推荐用于食品和与人接触的应用中。IPDI是一种脂环族二异氰酸酯,是合成光稳定剂,耐候性聚氨酯的质量原材料。浙江ipdi结构
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