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三异丙醇胺(三乙醇胺)

作者:投稿用户     更新时间:2025-11-09     热度:259
内容摘要:三异丙醇胺(三乙醇胺)三异丙醇胺主要用于水泥外加剂,一是提高球磨效率,降低能耗;二是增加水泥强度,以增加混合材的掺入量,如矿渣、粉煤灰等。

大家好,今天来为大家分享三异丙醇胺的一些知识点,和三乙醇胺的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

本文主要内容一览

三异丙醇胺(三乙醇胺)

三异丙醇胺(三乙醇胺)

1在水泥液体助磨剂中三乙醇胺二乙醇单一丙醇胺三乙丙醇胺哪种

二乙醇单异丙醇胺。常用的液体助磨剂原料主要为三乙醇胺与三异丙醇胺,现有能取代三乙醇胺与三异丙醇胺的新型助磨剂原材料,中文名称是二乙醇单异丙醇胺。二乙醇单异丙醇胺是种有机物,化学式为C7H17O3N,为无色或浅黄色透明的有氨味刺激的黏稠性液体,在常温常压下性质稳定。

三异丙醇胺(三乙醇胺)

三异丙醇胺(三乙醇胺)

2磺化油土壤固化剂的成分是

土壤固化剂又叫土壤固化外加剂,(英文soilstabilizingadmixtures)是加入土壤中,通过与无机结合料、土壤和水的物理和(或)化学反应,改善土壤工程性能的外加剂,简称土壤固化剂。按固化剂的形态分为液体土壤固化外加剂(lss)和粉体土壤固化外加剂(pss)。对于液体土壤固化剂而言,评价其性能的指标包括:匀质性、稳定性、可溶性重金属离子含量、检测试件性能指标:凝结时间影响系数比(%)、无侧限抗压强度比(%)、水稳系数比(%)。

随着土壤固化剂的研究越来越深入,在欧美等某些发达国家,土壤固化剂的研究应用机构和公司大量出现,发展速度非常快。与此同时,土壤固化剂的研究和应用己经进入成熟期,土壤固化剂作为一种品牌商品被专门的企业生产制造,并被广泛应用于各个工程领域。土壤固化剂在世界上很多国家得到了应用,结果表明,使用固化剂,可以节约能源、节省投资且施工快捷,因而土壤固化剂在国外发达国家己形成相当的产业规模,并取得了巨大的经济效益和社会效益。在欧美等发达国家,虽然土壤固化剂的发展很快,渐渐地走向成熟,但仍有很多不足之处,有很大的完善空间。比如奥特塞特固化剂对其固化土体的水稳定性和抗压强度的还有待加强工,明水进入土壤间隙导致固化土体抗压能力差;iss土壤固化剂(ionicsoilstabilizer,简称iss)用于固化膨胀土,在不使用石灰的情况下,产生的强度很低。

在20世纪80年代,国内有关单位引进了国外高性能的土壤固化剂技术,并针对我国土壤的性质,开始了对土壤固化剂的研究。国产的固化剂一般属于固体粉状土壤固化剂,大多都是从水泥的加固原理出发,通过添加其它特殊的高分子材料,如防水剂、激发剂、早强剂和保水剂等以达到提高土体的工程特性的目的,如中国专利申请cn107973571a、cn105236914a、cn105622016a等。但是粉体土壤固化剂在制备时,存在均匀度差、易结块、难以控制、细度不一致等问题,相比而言,液体土壤固化剂则不存在这些问题。

但现有的液体型土壤固化剂,如中国专利申请cn104694133a、cn105038806b所公开的液体土壤固化剂存在着水稳性较差,且其中含有硫酸等无机酸或呈酸性的盐类,使溶液呈强酸性,不仅对操作人员带来很大的危险性,同时强酸性溶液进入地下水和土壤中,对将来恢复成种植土壤非常不利,存在着不同程度的环境破坏问题,也与当前提倡的建设“资源节约、环境友好”型的技术发展要求相背离。

技术实现要素:

针对现有技术存在的问题和不足,本发明提供一种新型的液体土壤固化剂,经对掺了本发明土壤固化剂的稳定土试件进行检测,能获得非常好的性能指标,包括无侧限抗压强度和水稳性能高等特性。同时该土壤固化剂溶液为弱碱性,故使用更安全,更加有利于环境的保护。

为了达到上述目的,本发明采用的主要技术方案包括:

一种土壤固化剂,其包含按质量份数计:磺化油30~100份;醇胺10~40份;多元醇10~80份;聚阴离子纤维素0.1~0.5份;水50~100份。

根据本发明一个较佳实施例,所述醇胺为二乙醇胺、三乙醇胺或三异丙醇胺。

根据本发明一个较佳实施例,所述多元醇为乙二醇、1,2-丙二醇、1,4-丁二醇、新戊二醇和丙三醇的一种或者几种,优选丙三醇。

根据本发明一个较佳实施例,所述磺化油为磺化蓖麻油。

本发明还提供一种土壤固化剂的制备

3二乙单和三异丙醇胺是一种东西吗

不是。二乙单化学式为C?HO?,为无色油状液体,与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。二乙单和三异丙醇胺不是一种东西,是有机化合物。三异丙醇胺结构式为[CH?CH(OH)CH?]?N。为白色结晶固体。

4混凝土早强剂和早强防冻剂有什么区别

一、性能不一样。

混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度的外加剂,早强剂的品种有:氯化钙、氯化钠、芒硝、石膏、水玻璃、铝酸钠、碳酸钠、碳酸钙、氟化钠、三乙醇胺等。

早强防冻剂在使用中具有防冻、降低冰点、早强效果显著等性能,能够缩短混凝土自然养护时间,提高混凝土的抗冻性,抗渗性。

早强防冻剂以冰晶体转化理论设计组分,由早强、增强、防冻、引气、阻锈等组分组成。适应与各种现浇预应力钢筋砼。适用于工业与民用建筑,水利,道桥建筑等防冻早期砼。是综合蓄热法冬季施工的首选外加剂。

二、使用的场合和期间不一样。

混凝土早强剂多在冬季或者紧急抢修时采用。混凝土早强剂对混凝土后期强度并无显著影响,所以应在前期使用。一般来说,当日气温在-5℃至5℃之间正负温交替条件下,可使用早强剂或早强减水剂即可。

如果日较低气温达到或者低于-10℃时,可采用规定温度为-5℃的早强防冻剂即可。如果日较低气温为-15℃,或-20℃时,分别采用规定温度为-10℃和-15℃的早强防冻剂即可。

扩展资料:

一、早强剂分类

常用的早强剂有以下三种:

1)氯化物系早强剂

如CaCl2,效果好,除提高混凝土早期强度外,还有促凝、防冻效果,价低,使用方便,一般掺量为1%~2%,缺点是会使钢筋锈蚀。在钢筋混凝中,CaCl2掺量不得超过水泥用量的1%,通常与阻锈剂NaNO2复合使用。

2)硫酸盐系早强剂

如硫酸钠,又名元明粉,为白色粉末,适宜掺量为0.5%~2%,多为复合使用,如NC,是硫酸钠、糖钙与青砂混合磨细而成的一种复合早强剂。

3)有机物系早强剂

有机物系列早强剂主要有三乙醇胺、三异丙醇胺、甲醇、乙醇等等,最常用的是三乙醇胺。三乙醇胺为无色或淡黄色透明油状液体,易溶于水,一般掺量为0.02%~0.05%,有缓凝作用,一般不单掺,常与其他早强剂复合使用。

二、混凝土早强防冻剂胶凝材料用量比:

1)Ⅰ早强-5°C3-5%(粉料用量)3-5%(液体用量)

2)Ⅱ高效-10°C3-5%(粉料用量)3-5%(液体用量)

3)Ⅰ特型-15°C3-5%(粉料用量)3-5%(液体用量)

参考资料来源:百度百科-混凝土早强剂

参考资料来源:百度百科-混凝土早强防冻剂

5三异丙醇胺是不是同分异构体

三异丙醇胺是一种有机化合物,结构式为[CH3CH(OH)CH2]3N。为白色结晶固体,具有弱碱性,易燃。由于三异丙醇胺与长链脂肪酸生成的盐有良好的着色稳定性,用作乳化剂[1],制取锌酸盐添加剂、黑色金属防锈剂、切削冷却剂、水泥增强剂、印染柔软剂、气体吸收剂和抗氧剂,以及用作肥皂、洗涤剂和化妆品等助剂[2],也可用于医药原料,照相显影液溶剂。人造纤维工业中作石蜡油的溶剂[1]。

中文名

三异丙醇胺[3]

外文名

Triisopropanolamine; TIPA

化学式

C9H21NO3[3]

分子量

191.268[3]

CAS登录号

122-20-3[3]

物性数据制备方法计算化学数据分子结构数据性质与稳定性毒理资料TA说

物性数据

密度(g/mL,50/20C):0.9996

密度(g/mL,60/20C):0.9909

黏度(mPa·s,60C):138

蒸气压(kPa,20C):1.33

溶解性:溶于水、乙醇、乙醚等。[1]

制备方法

由环氧丙烷与氨反应制得,是生产异丙醇胺的联产品。

计算化学数据

1.疏水参数计算参考值(XlogP):-0.5[3]

2.氢键供体数量:3[3]

3.氢键受体数量:4[3]

4.可旋转化学键数量:6[3]

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积63.9[3]

7.重原子数量:13[3]

8.表面电荷:0[3]

9.复杂度:108[3]

10.同位素原子数量:0[3]

11.确定原子立构中心数量:0[3]

12.不确定原子立构中心数量:3[3]

13.确定化学键立构中心数量:0[3]

14.不确定化学键立构中心数量:0[3]

15.共价键单元数量:1[1]

分子结构数据

1、 摩尔折射率:51.94[3]

2、 摩尔体积:177.9[3]

3、 等张比容(90.2K):458.2[3]

4、 表面张力(dyne/cm):43.9[3]

5、 极化率:20.59[1]

性质与稳定性

化学性质和三乙醇胺相似。用阮来镍还原时生成异丙醇。

毒理资料

RTECS号:UB8750000

1、急性毒性:大鼠经口LD50:6500 mg/kg;小鼠经口LD50:2520mg/kg;

兔子经口LD50:11000mg/kg;兔子皮肤LDLO:10 mL/kg;

豚鼠经口LD50: 1580mg/kg;未知哺乳动物皮肤TCLO:1 mg/kg。

2、其它多剂量毒性:大鼠经口TDLO:28 mg/kg/2W-C[1]

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参考资料

[1]胡惟孝,杨忠愚 有机化合物制备手册 天津科技翻译出版公司 2009

[2]司航主编.有机化工原料 检索工具 第2版.北京:化学工业出版社.1995.01:454-455

[3]三异丙醇胺.化源网[引用日期2022-08-15]

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