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分子结构数据七星关快速上门回收异氰酸酯 表面张力(dyne/cm):38.3 摩尔折射:63.621 摩尔体积(cm3/mol):209.404 等张比容(90.2 K):520.937 极化率(10-24 cm3):25.221 [15] 物理性质七星关回收聚氨酯组合料 IPDI立体结构 IPDI立体结构 蒸气压:0.04 Pa(20 ℃) 相对密度(水=1):1.0615 [4] 沸点:158℃(1.33 kPa,10 mmHg);217℃(13.3 kPa,99.8 mmHg) 气化热:163 kJ/(kg·℃),52.6±3.0 kJ/mol(760 mmHg) [2] 溶解热:1.4844 kJ/kg [5] 七星关回收聚醚多元醇 氧平衡:按生成CO计:-136.8%;按生成CO2计:-223.1% 黏度(Pa·s):0.015(20℃);0.037(0℃);0.078(-10℃);0.15(-20℃) 折射率n20D:1.4829(波长:589.3 nm) 自燃温度:430℃ [6] [16] 摩尔体积:209.4±7.0 cm3/mol七星关回收异氰酸酯 生物浓缩系数:2830(25℃) 标化分配系数koc:10300(25℃) 油水分配系数:4.84(25℃) [2] 回收聚合MDI 溶解性:可混溶于酯、酮、醚、烃类。 类药性预测 化合物透过表层细胞的表观渗透系数:-7.70 有效透性系数:-3.19 血脑屏障穿透能力:-6.03 [15]
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为满足节能、七星关快速上门回收异氰酸酯环保和资源综合利用要求,实现合理规模经济,新建MDI装置单套起始规模必须达到30万吨/年及以上(改造或扩建项目除外),新建TDI装置单套起始规模必须达到15万吨/年及以上(改造或扩建项目除外)。七星关回收聚醚多元醇 异氰酸酯部分生产装置的反应器、贮槽等在高温、高压下工作,存在着因设备腐蚀或密封件泄漏诱发中毒性事故和火灾爆炸事故等危险,必须加强工艺过程、设备制造与维护、安全管理,以确保安全平稳运行。七星关回收聚氨酯组合料 1、在合成单元须设置CO在线分析仪,对甲烷、氢气等杂质进行在线检测,提高合成反应工艺的安全性,保证水分小于50ppm; 2、对含有物料带有搅拌的容器和反应器及泵类,须采用性能可靠的双机械密封装置,确保转动设备不发生泄漏;七星关快速上门回收异氰酸酯 3、对含有物料的设备,要留有安全的腐蚀裕度,避免出现腐蚀泄漏问题; 4、对液体和浓度大于20%的液体储罐,宜采用充压夹套保护或密闭室保护,对液体管线宜采用套管保护,预防事故风险的发生; 5、为防止系统超压危险,在关键设备上必须设置超压排放阀门与紧急分解系统相连。
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自然界不存在异氰酸酯化合物。七星关快速上门回收异氰酸酯早的异氰酸酯化合物是1849年由英国化学家乌尔兹(Wurtz)采用烷基硫酸盐和氰酸钾进行复分解反应而制得的 [7] 。 此后于1850年美国化学家霍夫曼(Hofmann)采用联苯酰胺制得苯基异氰酸酯。七星关聚氨酯组合料 1884年德国亨切尔教授(Hentschel)等人采用胺或胺盐和酰氯反应,合成制得异氰酸酯化合物 [8] 。该反应为异氰酸酯化合物的工业化生产奠定了理论基础。 [9] 七星关回收聚醚多元醇 20世纪40~50年代主要使用液相化工艺中的成盐化法工艺制备ADI [10] ,ADI是指脂肪族和脂环族二异氰酸酯,主要品种包括HDI,IPDI和H12MDI,除此之外,还包括四甲基二次甲基苯二异氰酸酯(TMXDI),三甲基六次甲基二异氰酸酯(TMDI)、苯二亚甲基二异氰酸酯(XDl)、甲基环己烷二异氰酸酯(HTDI)等品种。 [11] 七星关快速上门回收异氰酸酯 1960年德国赫斯特公司开发出一种新型异氰酸酯,取名为异佛尔酮二异氰酸酯。 [12] 1989年Bayer公司首先推出了高温气相法制备ADI的技术 [13] ,而后气相化法逐渐成为制备ADI的主流技术。 [11] 中国于20世纪50年代后期开始研制聚氨酯树脂涂料时,开始接触异氰酸酯化合物的使用和生产。
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