作为一种的技术方案,所述烷基化改性腰果酚的制备方法包括如下步骤:(1)将混合腰果酚加入到反应器中,控制体系的温度在25~35℃,然后滴加过甲酸水溶液,在保温条件下反应1~3小时,得到中间体c;(2)将所述中间体c加入到混合溶剂中,并加入正十二胺,然后在85~95℃下反应1~4小时,冷却出料得到所述烷基化改性腰果酚。作为一种的技术方案,所述混合腰果酚包括其中r1为c15h29,r2为c15h27,r3为c15h25。作为一种的技术方案,所述混和腰果酚中的含量不低于30wt%。本发明的第二个方面提供了如上所述的制备方法得到的腰果酚基表面活性剂在石油开采技术领域中的应用。本发明中提供了的方法制备得到的腰果酚基表面活性剂,由于其结构上的特点,使其中的疏水链段能够充分的铺展在油水界面上,利用其超长疏水链段和疏水链上的支链使亲油基团能够与更多的空气分子接触,提高亲油基团收到的空气分子向上的吸引力。同时利用其结构上的强亲水磺酸基,增强亲水基的亲水性,避免出现相分离的情况,从而充分降低油水界面张力,使腰果酚基表面活性剂能够充分的渗透进岩石细小的缝隙中,驱除更多的油,从而有助于提高采收率。而且,由于其分子结构上的正负离子呈现两性,能够在碱性较强。腰果酚表面活性的销售!浙江标准腰果酚市面价
所述氯磺酸和3-氯-2-羟基丙磺酸钠的摩尔比例为1:(1~3)。进一步的,所述氯磺酸和3-氯-2-羟基丙磺酸钠的摩尔比例为1:。申请人发现通过调控磺化试剂的成分和比例,可以有效控制腰果酚基表面活性剂中磺酸根的含量,使其与中间产物b中的叔胺结构反应生成磺酸根负离子的同时,还能取代腰果酚苯环上的氢,磺化苯环,进一步提高表面活性剂亲水基的亲水性,避免表面活性剂在石油开采领域使用时,在高盐含量或在高温等环境下出现分层、功能失效等问题。在一些实施方式中,步骤(1)中所述腰果酚为烷基化改性腰果酚。在一些实施方式中,所述烷基化改性腰果酚的制备方法包括如下步骤:(1)将混合腰果酚加入到反应器中,控制体系的温度在25~35℃,然后滴加过甲酸水溶液,在保温条件下反应1~3小时,得到中间体c;(2)将所述中间体c加入到混合溶剂中,并加入正十二胺,然后在85~95℃下反应1~4小时,冷却出料得到所述烷基化改性腰果酚。在上述烷基化改性腰果酚的制备过程中,步将混合腰果酚溶解在乙醇中,并加入一定量的过甲酸,利用过甲酸的强氧化性,将混合腰果酚分子烷基链上的不饱和双键氧化成环氧结构。在第二步中,通过在正十二胺作用下,打开环氧结构。山东资质腰果酚欢迎咨询腰果酚属于绿色环保的工业用原料,天然腰果壳油为原料的腰果酚!
步骤二:将、50ml冰醋酸、150ml乙酸酐和27ml()柠檬酸加到烧瓶中,在85℃下冷凝回流1h后,将反应液倒入分液漏斗中用大量水清洗至中性,得到腰果酚低聚醚酯。步骤三:将,3g间氯过氧苯甲酸溶于100ml二氯甲烷后分三次加入到烧瓶中,在40℃下反应3h。反应结束后,粗产物经过滤后,将滤液用饱和亚硫酸钠、饱和碳酸氢钠和蒸馏水洗涤,得到有机相和水相,其中有机相经无水硫酸钠干燥,过滤,滤液经减压旋蒸除去溶剂,得到环氧腰果酚低聚醚酯增塑剂成品。产品为棕黄色油状液体,环氧值%。实施例5:步骤一:将5g腰果酚、,搅拌升温至95℃反应4h。反应液冷却后过滤,滤液经减压蒸馏回收过量环氧丙烷,得到黄色透明液体,即腰果酚低聚醚。步骤二:将、50ml冰醋酸、150ml乙酸酐和30ml()柠檬酸加到烧瓶中,在90℃下冷凝回流1h后,将反应液倒入分液漏斗中用大量水清洗至中性,得到腰果酚低聚醚酯。步骤三:将,,在50℃下反应3h。反应结束后,粗产物经过滤后,将滤液用饱和亚硫酸钠、饱和碳酸氢钠和蒸馏水洗涤,得到有机相和水相,其中有机相经无水硫酸钠干燥,过滤,滤液经减压旋蒸除去溶剂,得到环氧腰果酚低聚醚酯增塑剂成品。产品为棕黄色油状液体,环氧值%。
从天然腰果壳油中经公司引进全自动智能化出产设备技术提炼而成,在高真空蒸馏萃取工艺制得工业用腰果酚,能够代替或许部分代替苯酚用于出产高功用酚醛树脂、环氧树脂固化剂、外表活性剂、粘接剂、涂料、抵触资料等产品用于制造环氧固化剂、液体酚醛树脂、液体或许粉末状的热固性酚醛树脂。用处环保功用突出。应用范畴为:制备环氧树脂固化剂该树脂固化剂具有杰出的物理、化学功用,应用于机械、电器、石油化工、航空、船舶、修建、**工业、汽车工业、邮电、通讯等范畴。腰果酚极性的羟基可提供体系对接触面的润湿和活性。
中文名称:腰果酚中文别名:M-[(Z)-8-十五碳烯基]苯酚英文名称:CardanolC15:1;Ginkgol;Cardanolmonoene;3-[(Z)-pentadec-8-enyl]phenol英文别名:Phenol,3-(8-pentadecenyl)-,(Z)-;Phenol,3-(8Z)-8-pentadecenyl-(9CI);Phenol,m-8-pentadecenyl-,(Z)-(8CI);3-(8Z)-8-Pentadecen-1-ylphenol;(Z)-3-(8-Pentadecenyl)phenol;3-[8(Z)-Pentadecenyl]phenol;CardanolC15:1;Cardanolmonoene;Ginkgol分子式:C21H34O分子量:302.49CAS号:501-26-8纯度:HPLC≥98%沸点:221-223°C密度:0.919±0.06g/cm3|Condition:Temp:20°CPress:760Torr酸度系数pKa:10.06±0.10|Condition:MostAcidicTemp:25°C储存条件:2-8°C,干燥、避光、密封腰果酚环氧树脂固化剂你值得拥有哦。青海资质腰果酚定制价格
果酚在化学工业中用于树脂、涂料、摩擦材料和表面活性剂,并用作水性油墨的颜料分散剂。浙江标准腰果酚市面价
表1pvc制品配方表2pvc制品的力学性能测试结果实施例8:将环氧腰果酚低聚醚酯(ece)、腰果酚低聚醚酯(ce)、对苯二甲酸二辛酯(dotp)、邻苯二甲酸二异壬酯(dinp)与pvc和辅料按表3中的配方混合制备成测试所需的样条,制备方法同实施例7。为了考察增塑剂对pvc样品热稳定性的影响,含有不同增塑剂的pvc样品在氮气氛围及10℃/min升温速率下的tga曲线如图1所示。表3中列示了tga曲线的特征温度。从图1和表4中可以看出,样品的热分解主要分为两个阶段。第一阶段,即在220~360℃温度范围内,热分解速率快,该阶段主要是发生了pvc加热脱氯作用,即c-cl键断裂,生成的cl原子与邻近亚甲基上的h原子生成hcl,使得pvc链上形成双键,进一步诱发邻近的c-cl键断裂,产生大量的cl原子和大分子自由基,导致pvc的连续分解。第二阶段,即在360~600℃范围内,发生的主要是芳香化合物以及聚醚的热分解。实验结果表明,与其他三种增塑剂体系相比,ece/pvc在第一阶段的质量损失偏低,说明其具有较高的热稳定性。这是因为是ece中的环氧基团可以捕获pvc热解过程中生成的hcl,进而阻止pvc的连续分解,提高产品的热稳定性,进而可以在日常以及较高温使用情况下延长使用寿命。浙江标准腰果酚市面价
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