三乙胺危害:蒸气或液体能刺激皮肤和粘膜。吸入蒸气后,能使呼吸、血液循环系统、神经系统、及其他粘膜组织等机体功能失常。生产现场高容许浓度30mg/m3。
危险特性:,其蒸气与空气混合可形成性混合物。遇高热、明火能引起燃烧。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。
水分对三乙胺法冷心盒工艺的影响
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三乙胺危害:蒸气或液体能刺激皮肤和粘膜。吸入蒸气后,能使呼吸、血液循环系统、神经系统、及其他粘膜组织等机体功能失常。生产现场高容许浓度30mg/m3。
危险特性:,其蒸气与空气混合可形成性混合物。遇高热、明火能引起燃烧。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。
水分对三乙胺法冷心盒工艺的影响主要是削弱砂芯强度,特别是砂芯表面强度。树脂中的组分Ⅱ聚异酸脂中的酸根(-NCO)的性质很活泼,能与水分发生水解反应或发泡反应,分解出二氧化碳。
上述反应形成的尿素衍生物,能与水反应形成胺,胺也能与聚异酸脂反应。这种特殊性既消耗了有效树脂的含量,生成物又降低树脂粘结性能,造成砂芯硬化不良或根本不硬化。
在高湿环境里,空气中的水分与树脂组分Ⅱ聚异酸酯发生反应,削弱了粘结强度;由于冷心盒粘结剂生成的聚氨酯粘结膜为孔洞状结构,易吸潮,砂芯的存放性变差,吸湿后强度大幅下降;高效减水剂使得混凝土的耐久性、强度与流动性都得到很大提高,已经成为近年来世界许多混凝土工程界与材料界关注的热点,其具有良好的研究与应用前景。砂芯的高强度取决于树脂膜的内聚强度和树脂膜对原砂的附着强度,但空气中的水分子极性强、体积小、砂粒的吸附能力活,因此水分子很容易透过树脂膜浸入到砂粒表面发生水解反应,在外力的作用下,树脂与砂粒容易在砂粒接口上脱开,形成附着断裂,降低了砂芯的终强度;随着砂芯存放时间的推移,树脂膜中的溶剂逐渐挥发,若溶剂全部挥发,将在树脂膜留下空隙,若溶剂未能全部挥发,将使树脂膜破损,这种间隙、破损极易受到水分的侵蚀,使树脂膜与砂粒相分离,进而进一步降低了树脂膜的内聚强度和附着强度,从而降低砂芯的强度。
济南凯骏化工有限公司三乙胺
折射率:1.4010
黏度(30℃):0.32mPa·s
相对蒸气密度(空气=1):3.48
饱和蒸气压(kPa):8.80(20℃)
燃烧热(kJ/mol):4333.8
临界温度(℃):259
临界压力(MPa):3.04
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