Diizopropilperoksidikarbonāts ir dialkilperoksidikarbonāta organiskais peroksīds, ko izmanto kā termisko iniciatoru brīvo -radikāļu polimerizācijā. To identificē ar CAS Nr
Tā sadalīšanās profils padara to piemērotu polimerizācijas procesiem, kuriem nepieciešama radikāla ierosināšana salīdzinoši zemā temperatūrā. Produkta izvēle ir atkarīga no peroksīda koncentrācijas, aktīvā skābekļa, sadalīšanās ātruma, pussabrukšanas temperatūras, fiziskās formas un procesa apstākļiem.
Galvenie tehniskie parametri
|
Parametrs |
Vērtība |
|
Ķīmiskais nosaukums |
Diizopropilperoksidikarbonāts |
|
CAS Nr. |
105-64-6 |
|
Molekulārā formula |
C₈H₁₄O₆ |
|
Molekulmasa |
206,19 g/mol |
|
Teorētiskais aktīvais skābeklis |
7.76% |
|
Peroksīda veids |
Dialkilperoksidikarbonāts |
|
Iniciatora veids |
Siltuma radikāļu iniciators |
Kāpēc šī pakāpe ir izvēlēta
Zemas{0}}temperatūras sākšana
Sadalīšanās izturēšanās atbalsta radikāļu veidošanos polimerizācijas sistēmās, kas darbojas salīdzinoši zemā temperatūrā.
Kontrolēta iniciācija
Dati par pussabrukšanas periodu{0} nodrošina praktisku pamatu peroksīda sadalīšanās saskaņošanai ar nepieciešamo reakcijas temperatūru un uzturēšanās laiku.
Notīrīt identifikāciju
CAS numurs, molekulārā formula, molekulmasa un aktīvais skābeklis nodrošina noteiktas atsauces tehniskajai kvalifikācijai un iepirkumu pārskatīšanai.
Polimerizācijas pielietojumi
Vinila polimerizācija
Produkts tiek izmantots kā brīvo{0}}radikāļu iniciators piemērotām vinila monomēru polimerizācijas sistēmām.
Akrila sistēmas
Tā sadalīšanās uzvedību var ņemt vērā, ja procesam nepieciešama radikāla ierosināšana zemākā temperatūras diapazonā.
Alilkarbonāta sveķi
Diizopropilperoksidikarbonātu izmanto polimerizācijas sistēmās, kuru pamatā ir dialilkarbonāta ķīmija, tostarp optisko sveķu lietojumos.
Galīgā piemērotība ir atkarīga no monomēra veida, reakcijas temperatūras, iniciatora koncentrācijas, uzturēšanās laika un nepieciešamās konversijas.
Produktu izvēles faktori
Aktīvais skābeklis
Aktīvais skābeklis norāda peroksīda teorētisko skābekļa devu un palīdz izveidot sākotnējo pamatu devas aprēķiniem.
Pus{0}}dzīve
Dati par pussabrukšanas laiku- parāda sadalīšanās ātrumu noteiktā temperatūrā. Salīdzinot tehniskos datus, jāņem vērā attiecīgie testa apstākļi.
Koncentrēšanās
Peroksīda koncentrācija tieši ietekmē formulu un devas aprēķinus. Pirms produkta izvēles jānorāda nepieciešamā koncentrācija.
Fiziskā forma
Fiziskā forma ietekmē svēršanu, dozēšanu, iepakošanu, uzglabāšanu un procesa apstrādi.
Procesu saskaņošana
Reakcijas temperatūra
Saskaņojiet peroksīda sadalīšanās profilu ar faktisko polimerizācijas temperatūru, lai izveidotu vajadzīgo iniciācijas logu.
Uzturēšanās laiks
Uzturēšanās laiks nosaka, cik daudz iniciators var sadalīties procesa laikā, un tas jānovērtē kopā ar pus{0}}perioda datiem.
Dozēšana
Iniciatora deva ir atkarīga no monomēra ķīmijas, temperatūras, reakcijas ātruma, konversijas mērķa un procesa uzturēšanās laika. Galīgā deva jānosaka, pamatojoties uz procesa datiem.
Apstrāde un temperatūras kontrole
Uzglabāšanas temperatūra
Organiskā peroksīda apstrādei nepieciešami kontrolēti temperatūras apstākļi. Piemērojamajam uzglabāšanas diapazonam jāatbilst pašreizējai tehniskajai un drošības dokumentācijai.
Iepakojums
Iepakojuma izvēlei jāatbilst produkta sastāvam, daudzumam, apstrādes metodei un piemērojamām transporta prasībām.
Transports
Starptautiskajam transportam ir nepieciešama atbilstoša klasifikācija, iepakošana, marķēšana un temperatūras{0}}kontroles pasākumi saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.
Kvalitātes kontroles punkti
Pārbaude
Peroksīda tests apstiprina izmērīto aktīvo saturu saskaņā ar saskaņoto specifikāciju.
Aktīvais skābeklis
Aktīvais skābeklis nodrošina ķīmisko atsauci uz peroksīda saturu un atbalsta partiju salīdzināšanu.
Identitāte
CAS numurs, molekulārā formula un molekulmasa nosaka materiāla pamata ķīmisko identitāti.
Partijas dokumentācija
Analīzes sertifikāts nodrošina partijai{0}}specifiskus testa rezultātus saskaņotajiem laidiena parametriem.
Iepirkuma informācija
Pirms produkta informācijas pieprasīšanas norādiet nepieciešamo koncentrāciju, fizisko formu, daudzumu, iepakojumu, galamērķi un pielietojumu.
Tehniskai saskaņošanai norādiet polimerizācijas temperatūru, uzturēšanās laiku, monomēru sistēmu un nepieciešamo iniciācijas profilu. Šī informācija palīdz noteikt atbilstošo specifikāciju un dokumentāciju.
Bieži uzdotie jautājumi
J: Kam lieto diizopropilperoksidikarbonātu?
A: To izmanto kā termisku brīvo{0}}radikāļu iniciatoru polimerizācijas procesos, kuros ir nepieciešama kontrolēta radikāļu veidošanās salīdzinoši zemā temperatūrā.
J: Kāds ir CAS numurs?
A: CAS numurs ir 105-64-6.
J: Kāda ir molekulmasa?
A: Molekulmasa ir 206,19 g/mol.
J: Kāds ir teorētiskais aktīvā skābekļa saturs?
A: Teorētiskais aktīvā skābekļa saturs ir aptuveni 7,76%.
J: Kuri parametri ir svarīgi produkta izvēlei?
A. Galvenie parametri ietver peroksīda koncentrāciju, aktīvo skābekli, pus{0}}perioda temperatūru, fizisko formu, reakcijas temperatūru, uzturēšanās laiku un pielietojumu.
J: Vai to var izmantot alilkarbonāta sveķu polimerizācijai?
A: Jā. To izmanto kā radikālu iniciatoru polimerizācijas sistēmās, kuru pamatā ir dialilkarbonāta ķīmija.
Populāri tagi: diizopropilperoksidikarbonāts, Ķīnas diizopropilperoksidikarbonāta ražotāji, piegādātāji, rūpnīca











