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马来---与(---)---酸减水剂合成中的不同点:
在合成聚羧酸盐减水剂时,由于马来---与(---)---酸分子结构的差异和化学性质的差异,导致了它们在以下方面的差异。
(1)(甲i---)---与(---)---酸反应生成一种单酯时产生水;当与马来---反应生成一种单酯时,则不产生水。因为酯化反应属于可逆反应,要提高酯化率,必须采用过量反应或去除副产物才能得到较好的反应。当(---)---酸与甲i------和---反应生成单酯时,会产生水,因此,为了获得较高的酯化率,除了调整酸醇比使其中一种反应物过量外,还要在反应中不断排除副产物水;而马来---的酯化则只需调整酸醇比,就可以简化酯化过程。
(2)(---)---酸(甲i---)---单酯活性较高,而马来---(甲i---)---单酯活性较低。(---)---酸本身活性---,酯化后除酯化形成酯键外,其余结构不发生变化,因而活性基本不受影响;马来---结构对称,酯化后单酯属于顺式1,2-双取代位阻效应大。与(1)相比,马来---(甲i---)---单酯活性较低,且在共聚过程中加入不同的投料方式,可单独---投料,可与低活性的小单体一起---投料,也可与引发剂一起---投料。
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随着温度的升高,顺酐发生分解,随之释放出---和大量的热量。对高纯物质顺酐而言,事实上发生这一危险的可能性是很小的。由于正常情况下,顺酐的蒸馏温度实际上低于其分解温度。但是,如果存在以下几种催化物质,发生顺酐分解反应的可能性将---增加。
碱金属离子和胺类物质,尤其是钾、钠离子的危害性*大,即使在很小时的钾、钠离子浓度---,也会使马来酐的分解温度---降低。随着顺酐的分解反应发生,其分解反应速率随着温度的升高而迅速增加。若允许分解反应继续进行,温度和压力迅速积累,促使分解反应速度加快,从而导致---。
顺酐开始分解反应所需的温度,是顺酐中碱金属污染物质含量的函数。在碱金属离子含量达到10 ppm时,在390-400度(200-204℃)温度下,进行顺酐分解反应。
若碱金属如钾、钠离子含量增加,则顺酐分解反应温度急剧下降,有可能降至300度(150℃)以下。随碱金属物质的存在,阴离子物质也会促进顺酐的分解,例如,磷酸钠的催化作用远低于碳酸钠或马来酸钠盐,但它对顺酐的分解反应以及爆i炸的可能性仍然存在,因此,应采取有效措施,防止事故的发生。
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基础有机化工产品也可以根据使用的原料进行分类:
合成气(见合成气)产品。
甲i烷系产物(见甲i烷)。
乙烯类产品(见乙烯类)。
---产品(见---)。
c4以上脂肪烃产品(见碳四馏分,碳五馏分)。
炔系产品(见乙i炔)。
芳烃类产物(见芳烃)。
由上述每一类原料制成的一系列产品均可生产。
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