Métodos de preparação do acrilato de hidroxipropila (HPA): Reação do acrilato de sódio com cloropropanol. O produto sintetizado por este método apresenta baixo rendimento e qualidade muito instável. Reação do ácido acrílico com óxido de propileno. A principal rota para a síntese de acrilato de hidroxipropila no Brasil e no exterior é...
Inibidores de Incrustação: Copolímeros de acrilato de hidroxipropila e ácido acrílico, devido ao seu excelente desempenho, podem não apenas inibir eficazmente a formação e deposição de incrustações de carbonato de cálcio e fosfato de cálcio, mas também inibir a deposição de sais de zinco e dispersar o óxido de ferro. Além disso, eles...
Como o acrilato de hidroxipropila é usado em adesivos? Ele é utilizado na produção industrial e agrícola. Entre eles, os adesivos com acrilato de hidroxipropila (HPA) não só resolvem os problemas ambientais cada vez mais graves, como também compensam as deficiências dos adesivos do tipo emulsão, como a baixa resistência a baixas temperaturas...
Como o acrilato de hidroxipropila atua em revestimentos? Quando copolimerizado com outros monômeros, o acrilato de hidroxipropila pode ajustar bem as propriedades dos polímeros e é amplamente utilizado em poliuretanos aquosos modificados. Devido à forte ligação de hidrogênio do seu grupo éster, ele apresenta vantagens como boa...
Introdução ao Acrilato de Hidroxipropila (HPA) O acrilato de hidroxipropila (abreviado como HPA) é um monômero funcional reativo, solúvel em água e solventes orgânicos em geral. O acrilato de 2-hidroxipropila é tóxico, com uma concentração mínima permitida de 3 mg/m² no ar. Devido ao grupo hidroxila (-OH)...
A Shandong Pulisi Chemical Co., Ltd. tem o prazer de anunciar sua participação na KHIMIA 2025, a principal feira internacional de produtos químicos da Rússia. Convidamos você a visitar nosso estande 4E140 para troca de negócios e colaboração. Líder global em soluções químicas apresentará inovações...
Reação principal do bisfenol A (BPA) Reação de reforma Secagem com acetona/água Cristalização do aduto Separação de fenol e bisfenol A (BPA) Cristalização e regeneração do produto Secagem do produto bisfenol A (BPA) Recuperação de subprodutos Recuperação de fenol Separação de componentes pesados e regeneração de fenol Bisfenol A (BPA)
O bisfenol A (BPA) é um derivado do fenol, responsável por cerca de 30% da demanda por fenol. Sua demanda está crescendo rapidamente e ele é usado principalmente na produção de materiais poliméricos como policarbonato (PC), resina epóxi, resina de polissulfona e resina de éter de polifenileno. Ele também pode ser usado como...
Principais fatores de controle na produção de bisfenol A: Em termos de pureza da matéria-prima, o fenol e a acetona, principais matérias-primas para a produção de bisfenol A, necessitam de um controle rigoroso de pureza. A pureza do fenol não deve ser inferior a 99,5%, e a pureza da acetona deve ser superior a 99%.
Bisfenol A (BPA): Seu nome científico é 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano. É um cristal branco em forma de agulha com ponto de fusão de 155–156 °C. É uma importante matéria-prima para a preparação de resinas epóxi, polissulfonas, policarbonatos e outros produtos. Pode ser preparado por reação de condensação...
A produção de resina epóxi à base de bisfenol A (BPA) representa 80% de toda a indústria de resinas epóxi, e suas perspectivas de desenvolvimento são muito promissoras. Portanto, somente aprimorando as tecnologias de produção existentes e implementando processos de produção contínuos e de alta qualidade poderemos avançar significativamente nesse setor.
O bisfenol A (BPA) é uma importante matéria-prima química orgânica, utilizada principalmente na produção de diversos materiais poliméricos, como policarbonato, resina epóxi, resina de polissulfona, resina de éter de polifenileno e resina de poliéster insaturada. Ele pode ser condensado com ácidos dibásicos para sintetizar vários outros compostos.