国内原料是丙物质法成本占有很大优势,在亚洲其他国家亦是如此。亚洲其他地区生产工艺多为丙烯法,而丙烯的价格比较高,成本难有优势,部分工厂勉强维持,部分货出口到欧美地区。那中国的异丙醇出口都去哪了呢?2019年1-6月中国异丙醇出口产销国五位中国异丙醇出口主要在南亚和东南亚国家,浙江高纯度异丙醇用途,出口两地区的量占总出口量的90%以上。从2019年1-6月中国异丙醇出口地来看,出口到印度的总量为,占总出口量的;出口到印度尼西亚的异丙醇总量为,占总出口量的。在国外异丙醇主要用在,农药、医药和消毒方面,部分用于棕榈油,浙江高纯度异丙醇用途。原料丙物质近年一直处于低价,浙江高纯度异丙醇用途,后续国内仍有部分酚酮装置投产,丙物质供应量增加,价格或难以返辉煌时代。原料丙物质价格低,对异丙醇市场形成一定利好。且国外对异丙醇的需求量增大,后续出口量或将继续呈现增长态势。异丙醇还用于其他电子设备,包括清洁光盘盒,软盘驱动器,磁带。浙江高纯度异丙醇用途
异丙醇的另一个重要消费领域是有机合成中间体,主要用于合成异丙胺、甲基异丁基酮、甲基异丁基醇、二异丁基甲酮和异丙醚等,其中异丙胺、异丙醚和甲基异丁基醇的需求将有一定增长。日本异丙醇年其中50%用于涂料和油墨行业,其他方面的应用还有萃取剂、药品胶囊清洗剂、农药溶剂、表面活性剂等。日本异丙醇在精密电子元件方面的应用开发较早,主要采用高纯度异丙醇作为半导体的清洗剂以及金属脱脂清洗剂。预计在清洗剂领域,异丙醇需求将以年均10%以上的速度增长,其他领域消费增幅不大;中间体领域消费需求较少。三、国内市场概况在我国,异丙醇重要的用途是用作溶剂,其消费量约占异丙醇总消费量的70%。传统的应用领域是用作油墨溶剂和医药、农药工业的过程溶剂或萃取剂。我国目前已成为世界第二大涂料生产国,而且近几年来我国涂料工业合资合作和结构调整明显加快,国外许多涂料商纷纷在我国投资建设涂料生产装置,加上交通、汽车和建筑等行业快速发展的拉动,我国涂料行业对异丙醇的需求呈现较快增长的势头。异丙醇在电子工业清洗剂方面的应用是全球异丙醇消费增长快的领域之一,我国目前已经成为世界电子电器元器件主要生产基地。浙江高纯度异丙醇用途异丙醇还用于其他电子设备,包括CD或DVD播放机光盘驱动器的激光头等。
如沸点等参数之间的差异进行分析检测,可一次性获取各有机物含量,涉及的是一个纯粹的物理过程。目前国际上普遍采用气相色谱法检测,该法可有效检测出主产品含量、其它有机含量、同分异构体及高沸物含量数据,并根据相应检测数据添加使用,以确保产品质量的稳定及生产成本的有效控制。化学滴定法测定过程较为繁琐,且时间较长,做一个样需要的时间接近1小时,对生产中要求在短时间内及时掌握产品质量状况的过程控制不利,而气相色谱法所需的时间不到20分钟。化学滴定法中对三异丙醇胺的分析是先采用酸酐将其中的一异丙醇胺和二异丙醇胺转化成酰胺以起到掩蔽作用,再利用滴定法测其中的三异丙醇胺含量。这里需要指出的是,有机化合物间的化学反应很复杂,容易产生一些副反应和副产物,这就增加了测定的不易重复性。而且化学滴定法还不能同时检测出三异丙醇胺产品中含有的一异丙醇胺和二异丙醇胺的含量,气相色谱法利用的则是产品中所存在的一异丙醇胺、二异丙醇胺及三异丙醇胺固有的物性,在确保组分不被分解的情况下,利用它们的物性差异进行分析检测,并且一次性获取它们各自的含量,重复性好。从安全环保角度考虑,气相色谱法只使用极少的无水乙醇作溶剂。
异丙醇挥发后产生的醇蒸汽有毒,有不良的气味,会对人体健康造成有害的影响,许多发达国家规定异丙醇在工作场地的阈限值只为每立方米200——400毫升;而且,异丙醇排放物还会污染环境,异丙醇是一种光化学氧化剂,它与存在地面附近的其它痕量气体一样,受阳光照射会形成臭氧,从而导致所谓“夏季烟雾”现象,光化学烟雾会刺激人的眼睛和呼吸系统,危害人们的身体健康和植物的生长,因此,异丙醇是一种对环境、人体均有害的化学品,在印刷中减少其用量是一种必然的趋势。异丙醇可以溶解虫胶和鸟粪。
工艺流程:间接水合法 将含丙稀50%以上的原料气通入吸收塔,在50℃和低压下用75%-85%的浓硫酸进行吸收反应,生成硫酸氢异丙酯。加水将吸收液稀释到硫酸含量为35%后,在解吸塔中用低压蒸汽将硫酸氢异丙酯水解成异丙醇。经粗蒸塔馏到异丙醇与水的共沸组成,含异丙醇87%左右。再继续用蒸馏塔蒸浓到95%,用苯萃取、分离水后再蒸馏,可得含异丙醇99%以上的成品。 该法特点是对丙烯的纯度要求不高,而且丙烯转化率可达50%-60%,可减少精制费用。但耗用硫酸量大,而且存在设备腐蚀和40%的废硫酸的浓问题。在制药和化妆品工业,异丙醇用于制造生产擦洗液。浙江高纯度异丙醇用途
异丙醇能快速挥发,基本不残留物质。浙江高纯度异丙醇用途
用异丙醇铝和水为原料,以异丙醇为介质,通过研究异丙醇铝的水解反应得到了水解动力学的相关参数,使用水解动力学模型分析了异丙醇铝的水解过程。使用IR、XRD、HRTEM等手段对不同水热条件得到的异丙醇铝水热产物及其煅烧产物进行了表征,并分析了水热条件对水热产物和煅烧产物性能的影响。使用TG-DSC利用Popescu法研究了水热产物的煅烧动力学。通过研究,得到以下结论:通过对水解过程的分析,得到了20℃和25℃水解时的水解缩聚反应速率常数。利用获得的速率常数得到了水解缩聚反应速率常数方程。采用水解动力学模型使用计算机编程模拟了不同原料浓度下的水解过程,分析可知水解时反应物浓度及温度对水解反应速率影响较大,并对产物的特别终生成状态及反应的终止时间有一定的影响。模拟不同水解温度下的水解过程,得到了原料摩尔比为13([Al(OR)3]=,[H2O]=)的溶液体系的反应终止时间与温度的关系。异丙醇铝水解跟以下几点因素有关:(1)随着水解温度的升高,异丙醇铝水解所得氧化铝产品的孔径、孔容逐渐增加,孔径分布峰由10nm向20nm偏移;(2)随着水解液浓度的增加,异丙醇铝水解更易得到小孔氧化铝,孔径分布峰较集中;在低浓度水解液条件下,更易得到大孔氧化铝。浙江高纯度异丙醇用途
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