[发明专利]一种多功能表面活性剂四甲基癸炔二醇乙氧基化合物的生产工艺有效
申请号: | 201611236184.7 | 申请日: | 2016-12-28 |
公开(公告)号: | CN106832247B | 公开(公告)日: | 2019-01-08 |
发明(设计)人: | 陈佳平;蔡胜梅;胡仲如;王水成;赵冬友 | 申请(专利权)人: | 杭州电化集团助剂化工有限公司 |
主分类号: | C08G65/28 | 分类号: | C08G65/28;B01F17/42 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 尉伟敏 |
地址: | 311228 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 四甲基癸炔二醇 生产工艺 多功能表面活性剂 乙氧基化合物 反应釜 吸入 双氧水 氟碳表面活性剂 硅酮表面活性剂 乙烷 乙氧基化反应 板框压滤机 钢铁缓蚀剂 含氟化学品 生产成本低 生物降解性 后处理 反应环氧 反应物料 硅酸镁铝 环氧乙烷 减压真空 减压 低沸物 后熟化 吸附剂 附着 浓酸 去除 脱除 吸附 催化剂 过滤 残留 替代 分析 | ||
本发明涉及一种多功能表面活性剂四甲基癸炔二醇乙氧基化合物的生产工艺,所述生产工艺包括以下步骤:向反应釜中吸入四甲基癸炔二醇与催化剂,排氮4‑6次,关闭反应釜,升温;缓慢导入环氧乙烷进行乙氧基化反应,反应结束后熟化1‑2hr,减压脱除残留微量未反应环氧乙烷;反应物料压至后处理釜中,吸入硅酸镁铝吸附剂与双氧水,搅拌,吸附完毕后减压真空脱馏,去除二噁烷等低沸物,中控分析水分及pH值,指标合格即可板框压滤机过滤得成品。本发明工艺简单,生产成本低;是氟碳表面活性剂和硅酮表面活性剂的优良替代者,不会产生有关泡沫持续、涂层间附着等问题,更不存在含氟化学品固有的生物降解性差缺点;可作为高温浓酸条件下特殊领域的钢铁缓蚀剂。
技术领域
本发明涉及多功能表面活性剂的生产工艺,尤其涉及一种不存在含氟化学品固有的生物降解性差,不会产生泡沫持续、涂层间附着的问题的多功能表面活性剂四甲基癸炔二醇乙氧基化合物的生产工艺。
背景技术
氟碳表面活性剂是特种表面活性剂中最重要的品种,在许多要求特殊的领域中,有很多碳氢表面活性剂不可替代的重要用途。氟碳表面活性剂的独特性能常被概括为“三高”、“两憎”,即高表面活性、高耐热稳定性及高化学稳定性;它的含氟烃基既憎水又憎油。
氟碳表面活性剂有很高的耐热性和很高的化学稳定性,它可抵抗强氧化剂、强酸和强碱的作用,而且在这种溶液中仍能保持良好的表面活性。若将其制成油溶性表面活性剂还可降低有机溶剂的表面张力。氟表面活性剂达到与碳氢表面活性剂同一表面张力所需浓度为碳氢表面活性剂的0.01-0.1。
早期,氟碳表面活性剂曾用作四氟乙烯乳液聚合的乳化剂,以后逐步用作润湿剂、铺展剂、起泡剂、抗黏剂和防污剂等,广泛应用于消防、纺织、皮革、造纸、选矿、电子、农药和化工等各个邻域,品种较多,用途极广。
氟碳表面活性剂通常是由全氟链和亲水链组成,最常见的氟碳表面活性剂主要包括:不同疏水链长的全氟辛烷磺酸盐(PFOS,Perfluorooctanesulfonate),不同疏水链长的全氟辛酸(PFOA,Perfluorooctanoicacid)等。
如上所述,这类氟碳表面活性剂有很高的化学稳定性,他们甚至可抵抗强氧化剂、强酸和强碱的作用。目前的研究表明,氟碳表面活性剂的高表面活性是由于其分子间的范德华引力小造成的,表面活性剂分子从水溶液中移至溶液表面所需的张力小,导致了活性剂分子在溶液表面大量的聚集,形成强烈的表面吸附,而这类氟碳表面活性剂不仅对水的亲和力小,而且对碳氢化合物的亲和力也较小,因此形成了既憎水又憎油的特性。鉴于上述特有的十分优良物理化学性质,氟碳表面活性剂,尤其是PFOS/PFOA类氟碳表面活性剂的基础理论研究一直受到人们的广泛重视。
目前,PFOS/PFOA类氟碳表面活性剂已被广泛用于灭火剂、感光材料表面处理剂、纺织品整理剂、半导体工业清洁和表面处理液、航空航天工业惰性液体、电镀铬雾抑制剂、工业和日用清洁剂助剂、涂料和油漆助剂、农药助剂、化妆品助剂、石油开采助剂、氟化工高效乳化剂等领域。
然而,研究表明:PFOS/PFOA类氟碳表面活性剂是目前发现的最难降解的物质之一,它们不但具有持久性、生物累积性,甚至还有远距离环境迁移的可能性。生物体一旦摄入PFOS/PFOA类氟碳表面活性剂,其会分布于人体血液和肝脏内,由于其固有的稳定性,因此很难通过人体的新陈代谢分解,例如全氟辛基磺酸在人体内的“半排出时间”长达8.7年,即PFOS/PFOA氟碳表面活性剂在人体内具有很高的生物蓄积性和多种毒性,不但会造成对人体呼吸系统的伤害,甚至会导致新生婴儿死亡。据此,美国环境保护署(EPA)发布了自愿性2010~2015年全氟辛酸及其盐类环境计划,即2010/15PFOA Stewardship Program;该计划规定PFOS/PFOA类氟碳表面活性剂会被逐步禁止生产、销售和使用。因此,研制全新的可降解氟碳表面活性剂以全面取代现有的PFOS/PFOA类氟碳表面活性剂,并同时评价其生物降解性和对环境的影响,已成为紧迫的理论研究问题之一,并引起了各国研究人员的高度重视。
发明内容
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