精 细 石 油 化 工
1996年5月 SPECIALITYCHEMICALS 第3期
阳离子乳化沥青及其乳化剂的应用进展
周鸿顺 汤发有
(陕西师范大学化学系,西安,710062)
综述了阳离子乳化沥青及其乳化剂的乳化原理、应用、国内外的发展状况和前景。关键词:阳离子乳化沥青 阳离子沥青乳化剂 前景
1 前 言
阳离子乳化沥青是一种新型的路面材料。尽管出现的时间不长,但由于它有良好的应用特性,作为公路工程和养护新材料,具有节省能源,资源,提高工效,延长施工季节,改善施工条件,减少环境污染,提高沥青路面使用寿命等优点。因此,深受国内外公路部门欢迎,发展很快。当前,世界很多国家十分重视阳离子乳化沥青的推广应用青。
[1~4]
与骨料粘附力等,对乳化沥青的质量起着决定
性作用。阳离子沥青乳化剂是一种表面活性剂,它在水中电离时,与亲油基相连的亲水基团带有阳电荷。
目前国外阳离子沥青乳化剂品种繁多,归纳起来主要有以下六类:烷基胺类、酰胺类、咪唑啉类、环氧乙烷双胺类、胺化木质素类和季胺盐类。2 应用概况
阳离子沥青乳化剂对沥青具有良好的乳化性能,当把它加到沥青水分散体系后,在沥青和水的溶液中沥青乳化剂被吸附于沥青和水相互排斥
收稿日期:199512
08;修改稿收到日期:1996
0420。
[5]
。我国从1984年开始生产阳离子乳化沥
阳离子沥青乳化剂是制备阳离子乳化沥青的关键材料,它决定乳化沥青颗粒表面电荷的性质、
破乳速度、乳化沥青颗粒大小、储存稳定性、沥青
THEDEVELOPOMENTTRENDANDCURRENTSITUATIONOFFINECHEMICALINSINOPEC
HuaDong
(DevelopmentCorporationofScienceandTechnologyofChinaPetrochemical)
Abstract
ThedevelopomenttrendsandcurrentsitutationoffinechemicalinSINOPECwerestatedbyprogressinsciencestudyanddevelopmentofwatertreatmentchemicals,surfactant,rubberadditive,plasticadditive,petroleumproductadditive,catalysts(inclusionrefineycatalystsandpetrochemicalcatalysts)inSINOPECsystem.
:
6精 细 石 油 化 工 1996年
的界面上,降低了两者的表面张力,同时使沥青颗粒带上阳离子电荷的保护层,而相互排斥难以凝聚,微小的沥青颗粒均匀稳定地分散于水中,成为一种稳定的水包油型乳状液,即乳化沥青。它的应用范围极其广泛[6~
9]
子沥青乳化剂,并有由阴离子沥青乳化剂转向使用阳离子沥青乳化剂的趋势[18]。1972年前苏联试制成功烷基(C17~剂
[19]
20
)三甲基氯化铵沥青乳化
,主要用于道路工程,包括公
。
近20年来,随着近代界面化学和胶体化学的
路、机场、码头、街道等。此外,还可用于建筑工程的防漏、防渗、防潮;制造隔热保温材料;燃料的乳化燃烧;金属和非金属材料及其制品的防腐;土壤改良和植物栽培。同时也用于制造沥青绝缘纸(布),固化铁路道床、河道护岸防水、沙漠固沙保土等[10~17]。
近年来,阳离子乳化沥青的发展十分迅速,为公路、建筑等部门提供了优良的节能新材料。目前一些国家阳离子乳化沥青的用量如表1。
表1 一些国家阳离子乳化沥青用量(万t/a)
国 名美国法国日本西班牙英国联邦德国
[1**********]412.25
国 名中国瑞典荷兰比利时挪威
10532.21.2
[1]
发展,阳离子乳化沥青的发展更加迅速,为公路、建筑等部门提供了优良的节能新材料。目前世界一些国家使有的阳离子沥青乳化剂如表2。
我国沥青乳化剂的研究起步较晚。1978年以来,以交通部公路科研为主先后在乳化剂的选型、乳液制备、乳化设备制造、乳化工艺的确定、乳化沥青的检验诸方面进行了大量工作。经过十多年努力,乳化剂生产逐步发展,我国已有十多个厂家生产阳离子沥青乳化剂,见表3。
从表3分析,支链上带有苯环或苄基的季铵盐类的应用效果差;十八烷基三甲基类季铵盐具有良好的乳化效果;制备水包油型乳液的乳化剂的HLB值(亲油亲水平衡值)一般都为8~18。4 发展前景
目前世界许多国家大量应用阳离子乳化沥青铺筑道路,维修和养护路面,使阳离子乳化剂和乳化沥青的需求量猛增,产量成倍增长。我国1978年开始推广应用阳离子乳化沥青。1984年国家计委、经委将阳离子乳化沥青技术列为“七五”国家重点新技术推广项目后,目前我国阳离子乳化沥青年产量达10万t,人均为0.09L/人。而美国年产450万t,人均18.4L/人,法国110万t,人均20L/人,相比之下,我们的差距很大。我国幅员辽阔气温变化大,阳离子乳化沥青技术推广的潜力很大。推广该技术的关键之一是乳化剂材料。然而,我们目前生产的乳化剂品种比较单一,数量满足不了需要,价格高,尤其是稀浆封层需要的慢裂乳化剂品种太少,稳定性差,数量不足[3]。为此,应加强新型阳离子乳化剂中的慢裂阳离子乳化剂的研制,增加品种、数量、降低成本、提高质量、及时供应,以适应阳离子乳化沥青的技术推广工作的需要。
实践证明,用阳离子沥青乳化剂制备的乳化沥青的确是一种极好的筑路、建筑新材料。随着科学技术的进步和科学实验的不断深入,可以预料阳离子乳化沥青在国民经济各部门的应用必将日益扩大,其发展前景广阔。
[20]
我国从1984年开始生产阳离子乳化沥青,现在年产量达10万t。3 阳离子沥青乳化剂的发展
为了改善热沥青的施工条件,本世纪初人们就研究沥青乳化剂,开始是使用牛血和粘土作沥青乳化剂。1925年,在欧洲开始用肥皂作乳化剂生产乳化沥青。这一技术1928年传到日本,1930年传到美国,1935年这一技术已在全世界广泛普及和推广。在以后的40年里,主要都是使用阴离子乳化剂对沥青进行乳化。阴离子乳化沥青虽有比热沥青节能,施工方便,减轻了环境污染等优点,但沥青微粒周围带有阴离子电荷,与其它表面带有阴离子电荷的矿料接触时,产生排斥力,使相互粘结力降低。
1951年,法国着于研究阳离子沥青乳化剂,1953年实现商品化生产。1957年,美国把阳离子沥青乳化剂应用于道路工程中,1959年实现了商品化。同年日本引进了美国技术,在日本工业标准(JIS)中,就规定了使用阴离子沥青乳化剂和阳离
第3期 周鸿顺等.阳离子乳化沥青及其乳化剂的应用进展 7
表2 国外使用的阳离子沥青乳化剂
乳化剂类别
N
乳化剂主要成分或分子式
(3)十四烷胺,H3PO4
主要性能
快凝、耐磨、浆封特性好稳定性高、粘结力好粘度高
柔软性、流动性、粘结力好稳定性高、工作性能优良可以防酸腐蚀粘度大,稳定性高
1,2粘附性良好,稳定且具有流动性慢裂型、复盖性和粘附性好,酸性小稳定性高,复盖性强
1,3,6浆糊状,尤其适用于酸性溶液中快凝型快凝型pH值用酸调节可防酸腐蚀
资料来源CA 112:83071CA 109:10871CA 99:42606CA 99:27154
98:39757CA
97:60002CA
87:156260CA
84:184197CA
CA 80:39502CA 78:74596CA 77:91006CA 73:57765CA 72:81231CA 68:88420CA 66:12800CA 66:57635CA 71:114980CA 79:106642 87:156260CA
86:126107CA
81:93894CA
慢凝、酸性、水包油型粘附性高复盖均匀完全
66:12803CA
CA 97:43261CA 86:194078
牛脂丙烯二胺、丹宁酸氯化钙牛脂丙烯二胺、聚合氯化铝盐酸
胺
十八烷基二丙烯三胺
牛脂二胺、无机油精
牛脂丙烯二胺,聚乙烯醇、氯化钙·硝酸鲸油酸与二丙三胺
长链N(烃烷基)烷基二胺
羟烷基多胺的有机或无机盐(如1,2环氧十二烷氧十八烷和苄叉二胺)R(NHR')nNH2十八烷基丙烯三胺
R1R2NR3NR4R5与多元酸(草酸等)反应
类
油烷基胺与1乙烯二胺与C9~12脂肪酸混合物的甲酯或乙酯或环烷酸甲酯[R5R6R7ACOCH2(H2O)mR4
酰
胺咪唑啉类环氧乙烷二胺类季铵盐类胺化木质素类
NR1R2R3]x+X-RN[(CH2)3NH2](CH2CH2O)n
硬脂烷基二丙烯三胺乙烯氯化物凝聚液与氯甲烷甲基化聚酰胺
鲸油酸与1(2氨基)乙烷基1氨基2异咪唑啉的衍生物
烷基胺氧化乙烯和氧化丙烯加入SbrlatexRO(C2H4O)xH(CHMeCH2O)y(C2H4O)z
烷氧基化的烷基苯、长链醇烷基胺和长链烷基胺、季铵盐化合物
木质素多胺的反应产物
2咪唑啉
表3 国内几种主要沥青乳化剂的生产厂
乳化剂主要成分十八烷基三甲基氯化铵十八烷基三甲基氯化铵
十八碳季铵盐
烷基酰胺萘多胺盐
32羟基丙基三甲基季铵盐胺化木质素
十六烷基三甲基溴化铵胺化木质素
代号NOTOT或津1821JSAHR
11
有效成分含量/%
354052.[1**********]0
每吨实物价/万元每吨折纯价/万元
0.750.861.01.150.81.40
2.091.332.151.32.142.46
0.7
生产厂大连油脂化学厂天津师院校办工厂天津轻化研究所吉林
开封腾飞乳化剂厂山西运城乳化剂厂上海洗涤剂三厂陕西师大化学系
慢裂快裂慢裂破乳速度中裂快裂慢裂
RHC011631AL
1
9 张湘桥.公路,1991,(4):25
参 考 文 献
1 谭东.广西化工,1992,(3):21
2 王松根等.华东公路,1990,(1):21~24 3 许文松等.精细石油化工,1991,(3):41~45
4 阳离子乳化沥青技术推广会.公路科技,1987,(5,6):2 5 胡春年.石油沥青,1993,(1):48
6 李稳宏等.西北大学学报,1991,21(3):74 7 姜云焕.公路,1987,(12):38 8(4):27
10 乳化沥青课题协作组.阳离子乳化沥青路面.北京:人民交
通出版社,1986.13~14
11 友慧等.湘潭化工,1985,(1):19 12 王久志等.土壤学报,1988,(3):303 13 邹肖.工业技术,1986,(3):40 14 JP 81
115395
15 田玉丰.工业技术,1986,(3):39 16 张欣田.建筑工程材料,1982,(5):36 17 曲俊杰.建筑工程材料,1984,(1):18
18 藤本武产著.高仲江译.表面活性剂入门.北京:化学工业出
,第一版,88
精 细 石 油 化 工
1996年5月 SPECIALITYCHEMICALS 第3期
由C10重芳烃分离制备高纯度β甲基萘
张 竞
(天津石化公司研究所,300271)
以副产C10重芳烃为原料,通过精馏分离制备纯度≥90%的甲基萘(含β甲基萘和甲基萘),经冷冻、分离制得纯度为97%的β。用乙醇重结晶或用溶剂洗涤法可制得高纯度(99%)的β。β甲基萘可用于合成维生素K、口服避孕药、2,6。
关键词:C10重芳烃甲基萘 β甲基萘
1 绪 言
β,主要
用于生产维生素K,聚酯纤维染色载体,纤维的助染剂、润湿剂,植物生长抑制剂,饲料添加剂,染料分散剂,水泥减水剂,去垢剂,长效和短效口服避孕药等[1~4]。近年来,又开发了以β为原料生产2,6萘二羧酸[6],它是生产耐高温聚酯(聚2,6萘二羧酸二乙二醇酯),耐高温液晶材料的重要单体。这类用途的开发将进一步打开β甲基萘的市场。
国外一些公司利用煤焦油及石油加工副产物
19 常致成.精细化工,1987,(2):22
为原料制得β基萘,如AldrichchemicalCo.Inc;CrowleyTarProductsCo.Inc;Howard
[5]
HallInti(dis);山崎化成;新日城化学等厂家。
国内首都钢铁公司、鞍山钢铁公司等单位从煤焦油分离出洗油馏分及提萘后的萘残油中制得甲基萘,再从中分离出β甲基萘。由于煤焦油组分复杂,在β甲基萘中含有萘、甲基萘、吲哚、噻唑等杂质,影响β,因而影响β甲基萘出口创汇。
收稿日期:199504
04;修改稿日期:1996
0102。
20 张文昭等.化工时刊,1990,(10):26
APPLICATIONSANDADVANCESOFCATIONICEMULSIFYING
ASPHALTANDITSEMULSIFIER
ZhouHongshunandTangFayou(ShaanxiNormalUniversity,Xian)
Abstract
Thispaperreviewstheemulsifyingprincipleandapplicationofcationicemulsifyingasphaltanditsemulsifyingagent,advancesthedavelopmentstateathomeandabroadandtheprospectofextensiveapplication.
:niccatioagent;
精 细 石 油 化 工
1996年5月 SPECIALITYCHEMICALS 第3期
阳离子乳化沥青及其乳化剂的应用进展
周鸿顺 汤发有
(陕西师范大学化学系,西安,710062)
综述了阳离子乳化沥青及其乳化剂的乳化原理、应用、国内外的发展状况和前景。关键词:阳离子乳化沥青 阳离子沥青乳化剂 前景
1 前 言
阳离子乳化沥青是一种新型的路面材料。尽管出现的时间不长,但由于它有良好的应用特性,作为公路工程和养护新材料,具有节省能源,资源,提高工效,延长施工季节,改善施工条件,减少环境污染,提高沥青路面使用寿命等优点。因此,深受国内外公路部门欢迎,发展很快。当前,世界很多国家十分重视阳离子乳化沥青的推广应用青。
[1~4]
与骨料粘附力等,对乳化沥青的质量起着决定
性作用。阳离子沥青乳化剂是一种表面活性剂,它在水中电离时,与亲油基相连的亲水基团带有阳电荷。
目前国外阳离子沥青乳化剂品种繁多,归纳起来主要有以下六类:烷基胺类、酰胺类、咪唑啉类、环氧乙烷双胺类、胺化木质素类和季胺盐类。2 应用概况
阳离子沥青乳化剂对沥青具有良好的乳化性能,当把它加到沥青水分散体系后,在沥青和水的溶液中沥青乳化剂被吸附于沥青和水相互排斥
收稿日期:199512
08;修改稿收到日期:1996
0420。
[5]
。我国从1984年开始生产阳离子乳化沥
阳离子沥青乳化剂是制备阳离子乳化沥青的关键材料,它决定乳化沥青颗粒表面电荷的性质、
破乳速度、乳化沥青颗粒大小、储存稳定性、沥青
THEDEVELOPOMENTTRENDANDCURRENTSITUATIONOFFINECHEMICALINSINOPEC
HuaDong
(DevelopmentCorporationofScienceandTechnologyofChinaPetrochemical)
Abstract
ThedevelopomenttrendsandcurrentsitutationoffinechemicalinSINOPECwerestatedbyprogressinsciencestudyanddevelopmentofwatertreatmentchemicals,surfactant,rubberadditive,plasticadditive,petroleumproductadditive,catalysts(inclusionrefineycatalystsandpetrochemicalcatalysts)inSINOPECsystem.
:
6精 细 石 油 化 工 1996年
的界面上,降低了两者的表面张力,同时使沥青颗粒带上阳离子电荷的保护层,而相互排斥难以凝聚,微小的沥青颗粒均匀稳定地分散于水中,成为一种稳定的水包油型乳状液,即乳化沥青。它的应用范围极其广泛[6~
9]
子沥青乳化剂,并有由阴离子沥青乳化剂转向使用阳离子沥青乳化剂的趋势[18]。1972年前苏联试制成功烷基(C17~剂
[19]
20
)三甲基氯化铵沥青乳化
,主要用于道路工程,包括公
。
近20年来,随着近代界面化学和胶体化学的
路、机场、码头、街道等。此外,还可用于建筑工程的防漏、防渗、防潮;制造隔热保温材料;燃料的乳化燃烧;金属和非金属材料及其制品的防腐;土壤改良和植物栽培。同时也用于制造沥青绝缘纸(布),固化铁路道床、河道护岸防水、沙漠固沙保土等[10~17]。
近年来,阳离子乳化沥青的发展十分迅速,为公路、建筑等部门提供了优良的节能新材料。目前一些国家阳离子乳化沥青的用量如表1。
表1 一些国家阳离子乳化沥青用量(万t/a)
国 名美国法国日本西班牙英国联邦德国
[1**********]412.25
国 名中国瑞典荷兰比利时挪威
10532.21.2
[1]
发展,阳离子乳化沥青的发展更加迅速,为公路、建筑等部门提供了优良的节能新材料。目前世界一些国家使有的阳离子沥青乳化剂如表2。
我国沥青乳化剂的研究起步较晚。1978年以来,以交通部公路科研为主先后在乳化剂的选型、乳液制备、乳化设备制造、乳化工艺的确定、乳化沥青的检验诸方面进行了大量工作。经过十多年努力,乳化剂生产逐步发展,我国已有十多个厂家生产阳离子沥青乳化剂,见表3。
从表3分析,支链上带有苯环或苄基的季铵盐类的应用效果差;十八烷基三甲基类季铵盐具有良好的乳化效果;制备水包油型乳液的乳化剂的HLB值(亲油亲水平衡值)一般都为8~18。4 发展前景
目前世界许多国家大量应用阳离子乳化沥青铺筑道路,维修和养护路面,使阳离子乳化剂和乳化沥青的需求量猛增,产量成倍增长。我国1978年开始推广应用阳离子乳化沥青。1984年国家计委、经委将阳离子乳化沥青技术列为“七五”国家重点新技术推广项目后,目前我国阳离子乳化沥青年产量达10万t,人均为0.09L/人。而美国年产450万t,人均18.4L/人,法国110万t,人均20L/人,相比之下,我们的差距很大。我国幅员辽阔气温变化大,阳离子乳化沥青技术推广的潜力很大。推广该技术的关键之一是乳化剂材料。然而,我们目前生产的乳化剂品种比较单一,数量满足不了需要,价格高,尤其是稀浆封层需要的慢裂乳化剂品种太少,稳定性差,数量不足[3]。为此,应加强新型阳离子乳化剂中的慢裂阳离子乳化剂的研制,增加品种、数量、降低成本、提高质量、及时供应,以适应阳离子乳化沥青的技术推广工作的需要。
实践证明,用阳离子沥青乳化剂制备的乳化沥青的确是一种极好的筑路、建筑新材料。随着科学技术的进步和科学实验的不断深入,可以预料阳离子乳化沥青在国民经济各部门的应用必将日益扩大,其发展前景广阔。
[20]
我国从1984年开始生产阳离子乳化沥青,现在年产量达10万t。3 阳离子沥青乳化剂的发展
为了改善热沥青的施工条件,本世纪初人们就研究沥青乳化剂,开始是使用牛血和粘土作沥青乳化剂。1925年,在欧洲开始用肥皂作乳化剂生产乳化沥青。这一技术1928年传到日本,1930年传到美国,1935年这一技术已在全世界广泛普及和推广。在以后的40年里,主要都是使用阴离子乳化剂对沥青进行乳化。阴离子乳化沥青虽有比热沥青节能,施工方便,减轻了环境污染等优点,但沥青微粒周围带有阴离子电荷,与其它表面带有阴离子电荷的矿料接触时,产生排斥力,使相互粘结力降低。
1951年,法国着于研究阳离子沥青乳化剂,1953年实现商品化生产。1957年,美国把阳离子沥青乳化剂应用于道路工程中,1959年实现了商品化。同年日本引进了美国技术,在日本工业标准(JIS)中,就规定了使用阴离子沥青乳化剂和阳离
第3期 周鸿顺等.阳离子乳化沥青及其乳化剂的应用进展 7
表2 国外使用的阳离子沥青乳化剂
乳化剂类别
N
乳化剂主要成分或分子式
(3)十四烷胺,H3PO4
主要性能
快凝、耐磨、浆封特性好稳定性高、粘结力好粘度高
柔软性、流动性、粘结力好稳定性高、工作性能优良可以防酸腐蚀粘度大,稳定性高
1,2粘附性良好,稳定且具有流动性慢裂型、复盖性和粘附性好,酸性小稳定性高,复盖性强
1,3,6浆糊状,尤其适用于酸性溶液中快凝型快凝型pH值用酸调节可防酸腐蚀
资料来源CA 112:83071CA 109:10871CA 99:42606CA 99:27154
98:39757CA
97:60002CA
87:156260CA
84:184197CA
CA 80:39502CA 78:74596CA 77:91006CA 73:57765CA 72:81231CA 68:88420CA 66:12800CA 66:57635CA 71:114980CA 79:106642 87:156260CA
86:126107CA
81:93894CA
慢凝、酸性、水包油型粘附性高复盖均匀完全
66:12803CA
CA 97:43261CA 86:194078
牛脂丙烯二胺、丹宁酸氯化钙牛脂丙烯二胺、聚合氯化铝盐酸
胺
十八烷基二丙烯三胺
牛脂二胺、无机油精
牛脂丙烯二胺,聚乙烯醇、氯化钙·硝酸鲸油酸与二丙三胺
长链N(烃烷基)烷基二胺
羟烷基多胺的有机或无机盐(如1,2环氧十二烷氧十八烷和苄叉二胺)R(NHR')nNH2十八烷基丙烯三胺
R1R2NR3NR4R5与多元酸(草酸等)反应
类
油烷基胺与1乙烯二胺与C9~12脂肪酸混合物的甲酯或乙酯或环烷酸甲酯[R5R6R7ACOCH2(H2O)mR4
酰
胺咪唑啉类环氧乙烷二胺类季铵盐类胺化木质素类
NR1R2R3]x+X-RN[(CH2)3NH2](CH2CH2O)n
硬脂烷基二丙烯三胺乙烯氯化物凝聚液与氯甲烷甲基化聚酰胺
鲸油酸与1(2氨基)乙烷基1氨基2异咪唑啉的衍生物
烷基胺氧化乙烯和氧化丙烯加入SbrlatexRO(C2H4O)xH(CHMeCH2O)y(C2H4O)z
烷氧基化的烷基苯、长链醇烷基胺和长链烷基胺、季铵盐化合物
木质素多胺的反应产物
2咪唑啉
表3 国内几种主要沥青乳化剂的生产厂
乳化剂主要成分十八烷基三甲基氯化铵十八烷基三甲基氯化铵
十八碳季铵盐
烷基酰胺萘多胺盐
32羟基丙基三甲基季铵盐胺化木质素
十六烷基三甲基溴化铵胺化木质素
代号NOTOT或津1821JSAHR
11
有效成分含量/%
354052.[1**********]0
每吨实物价/万元每吨折纯价/万元
0.750.861.01.150.81.40
2.091.332.151.32.142.46
0.7
生产厂大连油脂化学厂天津师院校办工厂天津轻化研究所吉林
开封腾飞乳化剂厂山西运城乳化剂厂上海洗涤剂三厂陕西师大化学系
慢裂快裂慢裂破乳速度中裂快裂慢裂
RHC011631AL
1
9 张湘桥.公路,1991,(4):25
参 考 文 献
1 谭东.广西化工,1992,(3):21
2 王松根等.华东公路,1990,(1):21~24 3 许文松等.精细石油化工,1991,(3):41~45
4 阳离子乳化沥青技术推广会.公路科技,1987,(5,6):2 5 胡春年.石油沥青,1993,(1):48
6 李稳宏等.西北大学学报,1991,21(3):74 7 姜云焕.公路,1987,(12):38 8(4):27
10 乳化沥青课题协作组.阳离子乳化沥青路面.北京:人民交
通出版社,1986.13~14
11 友慧等.湘潭化工,1985,(1):19 12 王久志等.土壤学报,1988,(3):303 13 邹肖.工业技术,1986,(3):40 14 JP 81
115395
15 田玉丰.工业技术,1986,(3):39 16 张欣田.建筑工程材料,1982,(5):36 17 曲俊杰.建筑工程材料,1984,(1):18
18 藤本武产著.高仲江译.表面活性剂入门.北京:化学工业出
,第一版,88
精 细 石 油 化 工
1996年5月 SPECIALITYCHEMICALS 第3期
由C10重芳烃分离制备高纯度β甲基萘
张 竞
(天津石化公司研究所,300271)
以副产C10重芳烃为原料,通过精馏分离制备纯度≥90%的甲基萘(含β甲基萘和甲基萘),经冷冻、分离制得纯度为97%的β。用乙醇重结晶或用溶剂洗涤法可制得高纯度(99%)的β。β甲基萘可用于合成维生素K、口服避孕药、2,6。
关键词:C10重芳烃甲基萘 β甲基萘
1 绪 言
β,主要
用于生产维生素K,聚酯纤维染色载体,纤维的助染剂、润湿剂,植物生长抑制剂,饲料添加剂,染料分散剂,水泥减水剂,去垢剂,长效和短效口服避孕药等[1~4]。近年来,又开发了以β为原料生产2,6萘二羧酸[6],它是生产耐高温聚酯(聚2,6萘二羧酸二乙二醇酯),耐高温液晶材料的重要单体。这类用途的开发将进一步打开β甲基萘的市场。
国外一些公司利用煤焦油及石油加工副产物
19 常致成.精细化工,1987,(2):22
为原料制得β基萘,如AldrichchemicalCo.Inc;CrowleyTarProductsCo.Inc;Howard
[5]
HallInti(dis);山崎化成;新日城化学等厂家。
国内首都钢铁公司、鞍山钢铁公司等单位从煤焦油分离出洗油馏分及提萘后的萘残油中制得甲基萘,再从中分离出β甲基萘。由于煤焦油组分复杂,在β甲基萘中含有萘、甲基萘、吲哚、噻唑等杂质,影响β,因而影响β甲基萘出口创汇。
收稿日期:199504
04;修改稿日期:1996
0102。
20 张文昭等.化工时刊,1990,(10):26
APPLICATIONSANDADVANCESOFCATIONICEMULSIFYING
ASPHALTANDITSEMULSIFIER
ZhouHongshunandTangFayou(ShaanxiNormalUniversity,Xian)
Abstract
Thispaperreviewstheemulsifyingprincipleandapplicationofcationicemulsifyingasphaltanditsemulsifyingagent,advancesthedavelopmentstateathomeandabroadandtheprospectofextensiveapplication.
:niccatioagent;