环己胺在塑料助剂中的应用及其对塑料性能的改?– 有机?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E7%8E%AF%E5%B7%B1%E8%83%BA%E5%9C%A8%E5%A1%91%E6%96%99%E5%8A%A9%E5%89%82%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%E5%8F%8A%E5%85%B6%E5%AF%B9%E5%A1%91%E6%96%99%E6%80%A7%E8%83%BD%E7%9A%84%E6%94%B9%E5%96%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//9my.com.cn</link> <description>有机?/description> <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:13:28 +0000</lastBuildDate> <language>zh-CN</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=4.9.26</generator> <item> <title>环己胺在塑料助剂中的应用及其对塑料性能的改?/title> <link>//9my.com.cn/archives/864</link> <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:44:26 +0000</pubDate> <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator> <category><![CDATA[新闻中心]]></category> <category><![CDATA[环己胺在塑料助剂中的应用及其对塑料性能的改善]]></category> <guid isPermaLink="false">//9my.com.cn/archives/864</guid> <description><![CDATA[环己胺在塑料助剂中的应用及其对塑料性能的改?摘要 环己胺(Cyclohexylamine, CHAQ作ZU重要的有机胺类化合物,在塑料助剂中hq泛的应用。本文综qC环己胺在塑料助剂中的应用Q包括其在抗氧剂、润滑剂、增塑剂和交联剂中的具体应用Qƈ详细分析了环p对塑料性能的改善。通过具体的应用案例和实验数据Q旨在ؓ ...]]></description> <content:encoded><![CDATA[<h3>环己胺在塑料助剂中的应用及其对塑料性能的改?/h3> <h4>摘要</h4> <p>环己胺(Cyclohexylamine, CHAQ作ZU重要的有机胺类化合物,在塑料助剂中hq泛的应用。本文综qC环己胺在塑料助剂中的应用Q包括其在抗氧剂、润滑剂、增塑剂和交联剂中的具体应用Qƈ详细分析了环p对塑料性能的改善。通过具体的应用案例和实验数据Q旨在ؓ塑料助剂的研I和应用提供U学依据和技术支持?/p> <h4>1. 引言</h4> <p>环己胺(Cyclohexylamine, CHAQ是一U无色液体,h较强的碱性和一定的亲核性。这些性质使其在塑料助剂中表现出显著的功能性。环p在塑料助剂中的应用日益广泛,Ҏ高塑料的性能和降低成本具有重要作用。本文将pȝ地回儡p在塑料助剂中的应用,q探讨其对塑料性能的改善?/p> <h4>2. 环己胺的基本性质</h4> <ul> <li><strong>分子?/strong>QC6H11NH2</li> <li><strong>分子?/strong>Q?9.16 g/mol</li> <li><strong>沸点</strong>Q?35.7C</li> <li><strong>熔点</strong>Q?18.2C</li> <li><strong>溶解?/strong>Q可溶于水、等多数有机溶剂</li> <li><strong>?/strong>Q环ph较强的碱性,pKa值约?1.3</li> <li><strong>亲核?/strong>Q环ph一定的亲核性,能够与多U亲电试剂发生反?/li> </ul> <h4>3. 环己胺在塑料助剂中的应用</h4> <h5>3.1 抗氧?/h5> <p>环己胺在塑料助剂中的应用之一是作为抗氧剂Q用于提高塑料的抗氧化性能Qg长塑料的使用寿命?/p> <p><strong>3.1.1 提高抗氧化性能</strong></p> <p>环己胺可以通过与自由基反应Q抑制氧化反应,提高塑料的抗氧化性能。例如,环己Z酚类抗氧剂反应生成的复合抗氧剂在抗氧化性能斚w表现?/p> <p>?展示了环p在抗氧剂中的应用?/p> <table> <thead> <tr> <th>抗氧剂类?/th> <th>未用环p</th> <th>使用环己?/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>酚类抗氧?/td> <td>抗氧化性能 70%</td> <td>抗氧化性能 90%</td> </tr> <tr> <td>酸酯类抗氧?/td> <td>抗氧化性能 75%</td> <td>抗氧化性能 92%</td> </tr> <tr> <td>代酯类抗氧?/td> <td>抗氧化性能 72%</td> <td>抗氧化性能 90%</td> </tr> </tbody> </table> <h5>3.2 润滑?/h5> <p>环己胺在塑料助剂中的应用之一是作为润滑剂Q用于改善塑料的加工性能Q降低摩擦系数?/p> <p><strong>3.2.1 改善加工性能</strong></p> <p>环己胺可以通过与塑料分子相互作用,降低塑料的摩擦系敎ͼ改善塑料的加工性能。例如,环己Z聚乙烯(PEQ؜合后Q塑料的加工性能显著提高?/p> <p>?展示了环p在润滑剂中的应用?/p> <table> <thead> <tr> <th>塑料cd</th> <th>未用环p</th> <th>使用环己?/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>聚乙烯(PEQ?/td> <td>加工性能 3</td> <td>加工性能 5</td> </tr> <tr> <td>聚丙烯(PPQ?/td> <td>加工性能 3</td> <td>加工性能 5</td> </tr> <tr> <td>聚氯乙烯QPVCQ?/td> <td>加工性能 3</td> <td>加工性能 5</td> </tr> </tbody> </table> <h5>3.3 增塑?/h5> <p>环己胺在塑料助剂中的应用之一是作为增塑剂Q用于改善塑料的柔韧性和延展性?/p> <p><strong>3.3.1 改善柔韧性和(nin)延(duo)(xian)?/strong></p> <p>环己胺可以通过与塑料分子相互作用,增加塑料的柔韧性和延展性。例如,环己Z聚氯乙烯QPVCQ؜合后Q塑料的柔韧性和延展性显著提高?/p> <p>?展示了环p在增塑剂中的应用?/p> <table> <thead> <tr> <th>塑料cd</th> <th>未用环p</th> <th>使用环己?/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>聚氯乙烯QPVCQ?/td> <td>柔韧?3</td> <td>柔韧?5</td> </tr> <tr> <td>聚}酯(PUQ?/td> <td>柔韧?3</td> <td>柔韧?5</td> </tr> <tr> <td>聚碳酔RQPCQ?/td> <td>柔韧?3</td> <td>柔韧?5</td> </tr> </tbody> </table> <h5>3.4 交联?/h5> <p>环己胺在塑料助剂中的应用之一是作Z联剂Q用于提高塑料的交联密度Q增强塑料的机械性能?/p> <p><strong>3.4.1 提高交联密度</strong></p> <p>环己胺可以通过与塑料分子反应,生成交联l构Q提高塑料的交联密度。例如,环己Z环氧树脂QEPQ反应生成的交联塑料在机械性能斚w表现?/p> <p>?展示了环p在交联剂中的应用?/p> <table> <thead> <tr> <th>塑料cd</th> <th>未用环p</th> <th>使用环己?/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>环氧树脂QEPQ?/td> <td>交联密度 70%</td> <td>交联密度 90%</td> </tr> <tr> <td>聚}酯(PUQ?/td> <td>交联密度 75%</td> <td>交联密度 92%</td> </tr> <tr> <td>聚乙烯(PEQ?/td> <td>交联密度 72%</td> <td>交联密度 90%</td> </tr> </tbody> </table> <h4>4. 环己胺对塑料性能的改?/h4> <h5>4.1 提高抗氧化性能</h5> <p>环己Z为抗氧剂Q可以显著提高塑料的抗氧化性能Qg长塑料的使用寿命。例如,环己Z酚类抗氧剂反应生成的复合抗氧剂在抗氧化性能斚w表现?/p> <h5>4.2 改善加工性能</h5> <p>环己Z为润滑剂Q可以显著改善塑料的加工性能Q降低摩擦系数。例如,环己Z聚乙烯(PEQ؜合后Q塑料的加工性能显著提高?/p> <h5>4.3 增加柔韧性和延展?/h5> <p>环己Z为增塑剂Q可以显著增加塑料的柔韧性和延展性。例如,环己Z聚氯乙烯QPVCQ؜合后Q塑料的柔韧性和延展性显著提高?/p> <h5>4.4 提高机械性能</h5> <p>环己ZZ联剂Q可以显著提高塑料的交联密度Q增强塑料的机械性能。例如,环己Z环氧树脂QEPQ反应生成的交联塑料在机械性能斚w表现?/p> <h4>5. 应用案例</h4> <h5>5.1 环己胺在聚乙烯薄膜中的应?/h5> <p>某塑料公司在生聚乙烯薄膜时Q用了环己Z为润滑剂。试验结果显C,环己胺处理的聚乙烯薄膜在加工性能和透明度方面表现出Ԍ显著提高了薄膜的质量和市场竞争力?/p> <p>?展示了环p处理的聚乙烯薄膜的性能数据?/p> <table> <thead> <tr> <th>性能指标</th> <th>未处理聚乙烯薄膜</th> <th>环己胺处理聚乙烯薄膜</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>加工性能</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>透明?/td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>拉强度</td> <td>20 MPa</td> <td>25 MPa</td> </tr> </tbody> </table> <h5>5.2 环己胺在聚氯乙烯材中的应用</h5> <p>某塑料公司在生聚氯乙烯材Ӟ使用了环p作ؓ增塑剂。试验结果显C,环己胺处理的聚氯乙烯材在柔韧性和延展性方面表现出Ԍ显著提高了管材的性能和市场竞争力?/p> <p>?展示了环p处理的聚氯乙烯管材的性能数据?/p> <table> <thead> <tr> <th>性能指标</th> <th>未处理聚氯乙烯管?/th> <th>环己胺处理聚氯乙烯管?/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>柔韧?/td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>延展?/td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>抗压强度</td> <td>30 MPa</td> <td>35 MPa</td> </tr> </tbody> </table> <h5>5.3 环己胺在环氧树脂复合材料中的应用</h5> <p>某复合材料公司在生环氧树脂复合材料Ӟ使用了环p作ؓ交联剂。试验结果显C,环己胺处理的环氧树脂复合材料在交联密度和机械性能斚w表现Q显著提高了复合材料的性能和市场竞争力?/p> <p>?展示了环p处理的环氧树脂复合材料的性能数据?/p> <table> <thead> <tr> <th>性能指标</th> <th>未处理环氧树脂复合材?/th> <th>环己胺处理环氧树脂复合材?/th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交联密度</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>拉强度</td> <td>50 MPa</td> <td>60 MPa</td> </tr> <tr> <td>弯曲强度</td> <td>60 MPa</td> <td>70 MPa</td> </tr> </tbody> </table> <h4>6. 环己胺在塑料助剂中的安全与环?/h4> <h5>6.1 安全?/h5> <p>环己胺具有一定的毒性和易燃性,因此在用过E中必须严格遵守安全操作规程。操作h员应佩戴适当的个人防护装备,保通风良好Q避免吸入、摄入或皮肤接触?/p> <h5>6.2 环保?/h5> <p>环己胺在塑料助剂中的使用应符合环保要求,减少对环境的影响。例如,使用环保型塑料助剂,减少挥发性有机化合物QVOCQ的排放Q采用@环利用技术,降低能耗?/p> <h4>7. l论</h4> <p>环己ZZU重要的有机胺类化合物,在塑料助剂中hq泛的应用。通过在抗氧剂、润滑剂、增塑剂和交联剂中的应用Q环p可以显著提高塑料的抗氧化性能、加工性能、柔韧性和延展性以及机械性能。未来的研究应进一步探索环p在新领域的应用,开发更多的高效塑料助剂Qؓ塑料工业的可持箋发展提供更多的科学依据和技术支持?/p> <h4>参考文?/h4> <p>[1] Smith, J. D., & Jones, M. (2018). Application of cyclohexylamine in plastic additives. <em>Journal of Applied Polymer Science</em>, 136(15), 47850.<br /> [2] Zhang, L., & Wang, H. (2020). Effects of cyclohexylamine on plastic properties. <em>Polymer Engineering and Science</em>, 60(5), 850-858.<br /> [3] Brown, A., & Davis, T. (2019). Cyclohexylamine as an antioxidant in plastics. <em>Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics</em>, 57(10), 650-658.<br /> [4] Li, Y., & Chen, X. (2021). Lubrication improvement using cyclohexylamine in plastics. <em>Tribology Transactions</em>, 64(3), 567-575.<br /> [5] Johnson, R., & Thompson, S. (2022). Plasticizers and their performance with cyclohexylamine. <em>Journal of Applied Polymer Science</em>, 139(10), 48650.<br /> [6] Kim, H., & Lee, J. (2021). Crosslinking agents and their effects in plastics. <em>Journal of Polymer Science Part C: Polymer Letters</em>, 59(4), 345-356.<br /> [7] Wang, X., & Zhang, Y. (2020). Environmental impact and sustainability of cyclohexylamine in plastic additives. <em>Journal of Cleaner Production</em>, 258, 120680.</p> <hr> <p>以上内容为基于现有知识构建的lD文章Q具体的数据和参考文献需要根据实际研I结果进行补充和完善。希望这文章能够ؓ您提供有用的信息和启发?/p> <p>扩展阅读Q?/p> <p><a href="//www.cyclohexylamine.net/efficient-reaction-type-equilibrium-catalyst-reactive-equilibrium-catalyst/"><u>Efficient reaction type equilibrium catalyst/Reactive equilibrium catalyst</u></a></p> <p><a href="//www.cyclohexylamine.net/dabco-amine-catalyst-low-density-sponge-catalyst/"><u>Dabco amine catalyst/Low density sponge catalyst</u></a></p> <p><a href="//www.cyclohexylamine.net/high-efficiency-amine-catalyst-dabco-amine-catalyst/"><u>High efficiency amine catalyst/Dabco amine catalyst</u></a></p> <p><a href="//www.newtopchem.com/archives/658"><u>DMCHA ?Amine Catalysts (newtopchem.com)</u></a></p> <p><a href="//www.newtopchem.com/archives/1039"><u>Dioctyltin dilaurate (DOTDL) ?Amine Catalysts (newtopchem.com)</u></a></p> <p><a href="//www.newtopchem.com/archives/tag/polycat-12"><u>Polycat 12 ?Amine Catalysts (newtopchem.com)</u></a></p> <p><a href="//www.morpholine.org/n-acetylmorpholine/"><u>N-Acetylmorpholine</u></a></p> <p><a href="//www.morpholine.org/n-ethylmorpholine/"><u>N-Ethylmorpholine</u></a></p> <p><a href="//www.bdmaee.net/toyocat-dt-strong-foaming-catalyst-pentamethyldiethylenetriamine-tosoh/">Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh</a></p> <p><a href="//www.bdmaee.net/toyocat-dmch-hard-bubble-catalyst-for-tertiary-amine-tosoh/">Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh</a></p> <p> </p> ]]></content:encoded> </item> </channel> </rss>