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二甲基二烯丙基氯化铵介绍

发布日期:2021/06/18
基本信息
化学结构式:
国际编码CAS NO:[7398-69-8]
CA登记号:7398-69-8
英文名: Dimethyl diallyl ammonium chloride
别名:阳离子单体DMDAAC
分子式:[N(CH3)2(C3H5)2]Cl
用途:广泛应用于油田助剂、污水处理、印染、造纸、日用化工以及制药、纺织、皮革等行业
 
简介
  二甲基二烯丙基氯化铵( DMDAAC )及其共聚物,作为一种水溶性阳离子聚合物,具有正电荷密度高、水溶性好、分子量易于控制、高效无毒、造价低廉等优点,因此被广泛应用于石油开采、造纸、采矿、纺织印染、日用化工以及水处理等领域,成为当代化学界的一大研究热点。国外自 50 年代就对其进行了大量的研究,并投入了大规模工业生产;我国对其研究起步较晚,虽然实现生产工业化,但其产品性能与应用范围与国外还存在着一定的差距。
 
性状
        二甲基二烯丙基氯化铵为高纯度、聚合级、季胺盐、高电荷密度的阳离子单体,含微量氯化钠和其他杂质(可控范围)。其DMDAAC水溶液,外观为无色透明、无刺激性气味的液体,稍有稠度。DMDAC完全而极易溶于水。其分子式为C8H16NCl,分子量161.5。该分子结构中含有烯基双键,可以通过各种聚合反应,形成线性均聚物和各种共聚物。DMDAAC其特点,在常温下十分稳定,不水解、不易燃、对皮肤刺激性小、低毒。其产品形态有两种:一种为含有一定浓度的水溶液;一种为固体白色粉末。本品为含量65%和60%的水溶液,两个规格。

质量指标
外观无色~淡黄色透明液体
有效含量(%) 60±0.5 , 65±0.5
PH 值 3~7
离 子 性 阳离子性
 
应用
        DMDAAC作为阳离子单体通过均聚或共聚形成高分子。其均聚物以及与其他单体(二烯丙基胺)的聚合物,在纺织染整助剂中可作为优越的无醛固色剂[1],在织物上成膜,提高染色牢度;在造纸助剂中可作为助留滤剂[2],纸张涂布抗静电[3];在水处理过程中可用于脱色[4]、絮凝和净化,高效而无毒;在日用化学品中,可用于洗发香波的梳理剂、润湿剂和 抗静电剂;在油田化学品中,可用于絮凝剂、堵水剂等。在造纸行业与其他单体均聚可做干湿强剂、助留助滤剂。其主要作用是电中和、吸附、絮凝、净化、脱色,尤其作为合成树脂的改性剂,赋予导电性、抗静电。以上应用信息仅作参考。

六、包装与贮运 : 200立升聚乙烯塑料桶包装,按III类包装。
防止日光曝晒、雨淋。远离火种、热源。属危险化学品,按非危险品运输。
 
制备方法
        以二甲胺、烯丙基氯为原料,在相转移催化剂存在下进行反应,得到二甲基烯丙基胺(叔 胺) 和二甲胺盐酸盐.然后,分离出叔胺和二甲胺盐酸盐.叔胺在丙酮溶液中再和烯 丙基氯反应得到二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC);二甲胺盐酸盐用强碱性离子交换树脂处理得到二甲胺水溶液,可作原料套用。
 
结构和性质
        一般情况下, 1 , 6- 二烯烃的共聚会在主链上产生五元或六元环 。 DMDAAC 作为单体进行反应的时候只形成五元环。用 13 C -NMR 光谱进行检测的时候只发现了四元的吡咯烷构型异构体。通过改变合成条件,例如改变溶剂,阴离子或辐射引发,或用其他原子取代该结构中的 N 原子,所有这些对于环的大小、顺式反式结构的比例 6 : 1 都没有发现什么改变。在 1 , 6 二烯烃对称的情况下,环化程度一般比较高。这个一般规律对于 DMDAAC 也同样适用。通过 203 Hg-acetate 溶液聚合得到的 PDMDAAC 只含有 0.1-3% 的双键。环化增长速率常数要比形成具有悬垂双键的线性增长速率常数大两个数量级。因此, PDMDAAC 主要含有以— CH2 — CH2 —连接在单体的 3 , 4 位置生成的环状结构,和少量的由于单体的线性聚合形成的具有悬垂双键的结构,PDMDAAC 和 P(DMDAAC/AM) 为白色易吸水粉末或颗粒状,根据聚合方式不同,其形态也不同。溶于水、甲醇和冰醋酸,不溶于其他溶剂;商品一般为水溶液。呈中性,干燥后略黄。在室温下 PDMDAAC 水溶液在 pH = 0.5 ~ 14 范围内稳定, P(DMDAAC/AM) 水溶液在碱性介质中发生部分水解。均聚物和共聚物分子都带正电荷,水溶液和吸湿性固体粉末具有导电性,导电机理为离子迁移导电 。
  Huang 和 Reichert 研究了 PDMDAAC 在不同温度段内的热失重情况。 53.3 ~ 130 ℃失重是因为失水; 130 ~ 200 ℃间保持不变; 200 ~ 310 ℃失重 41.4 %,是因为热分解。在整个升温过程中未发现熔点。分子量为 3.3 × 10 4 的 PDMDAAC 的玻璃化温度为 8 ℃。
  PDMDAAC 水溶液的粘度行为具有显著的聚电解质效应。特性粘度随外加盐浓度的增加而下降,当 NaCl 浓度大于 1M 时,特性粘度随外加盐浓度的变化比较小。用乌氏粘度计在 30 ℃ 下的 1M NaCl 溶液中测得特性粘度,可根据 公式 得到粘均分子量。


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