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CAS RN: —— | 产品编码: Z1122357

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支化聚乙二醇缩水甘油醚,MW:20000

MW:20000 支化聚乙二醇缩水甘油醚 —— —— 文档:
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A39360-1g 支化聚乙二醇缩水甘油醚 MW:20000 1g 5490.00 5490.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基础化学性质

1. 分子结构:支化聚乙二醇缩水甘油醚的分子中含有环氧基团和醚键,这些官能团使其具有较高的反应活性和良好的溶解性。其分子式通常表示为C8H14O4,但具体结构可能因分子中乙二醇单元数量的不同而有所变化。

2. 物理状态:该物质在常温下通常为无色或淡黄色的透明液体,具有特定的密度(如1.14g/mL at 25°C)和折射率(如n20/D 1.47)。

3. 溶解性:由于其分子结构的特点,支化聚乙二醇缩水甘油醚具有良好的溶解性,能够溶解于水及多种有机溶剂中。

二、化学稳定性与反应性

1. 化学稳定性:支化聚乙二醇缩水甘油醚具有较高的化学稳定性,不易分解或变质。这种稳定性使得它在储存和使用过程中能够保持较长时间的稳定性能。

2. 反应性:尽管化学稳定性较高,但支化聚乙二醇缩水甘油醚的环氧基团仍具有较高的反应活性,可以与多种化合物发生化学反应。例如,它可以作为环氧树脂的活性稀释剂,参与交联反应,提高涂料和胶粘剂的性能。

三、功能性与应用

1. 润滑性:支化聚乙二醇缩水甘油醚具有良好的润滑性能,因此在需要减少摩擦和磨损的应用中表现出色。

2. 增稠性:它可以增加液体的粘度,改善流动性质,因此在化妆品、食品和制药等领域中常被用作增稠剂。

3. 抗静电性:由于其分子结构的特殊性,支化聚乙二醇缩水甘油醚还具有一定的抗静电性能。

4. 生物相容性:该物质与生物组织和体液的相容性良好,因此在医药和生物技术领域中有广泛应用。它可用于制备药物载体、生物材料等,有助于提高药物的疗效和安全性。

四、安全信息与环保性能

1. 毒性与刺激性:虽然支化聚乙二醇缩水甘油醚在一般使用条件下被认为是安全的,但长期暴露或高浓度接触可能会导致皮肤刺激或过敏反应。因此,在使用过程中应遵循产品说明和正确的浓度。

2. 环境影响:该物质可能对水生生物产生毒害作用,因此在处理或排放时应遵循相关的环境法规。

3. 环保性能:随着环保意识的提高和技术的进步,支化聚乙二醇缩水甘油醚的生产和应用也在向更加环保、高效的方向发展。未来,通过优化生产工艺、选择新型催化剂等方式,有望进一步降低其生产过程中的环境

1. GHS分类:根据化学品全球协调系统(GHS),PEGDE可能被归类为易燃液体,类别为3(闪点高于60°C但低于93°C)。此外,由于其对水生生物的潜在毒性,还可能被归类为对水生环境有害的物质。

2. 安全术语

- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。

- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护装备。

3. 风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- R51/53:对水生生物有毒,可能对水体造成长期不良影响。

4. 急救措施

- 皮肤接触:脱去污染的衣物,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。就医。

- 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。

5. 消防措施

- 危险特性:遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的气体。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

- 灭火方法及灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效,但可用水保持火场中容器冷却。

- 灭火注意事项:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

6. 泄漏应急处理

- 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防静电工作服。

- 小量泄漏时,用惰性、湿润的不燃烧材料吸收泄漏物,用洁净的非纤维抹布擦干净,并在使用前把容器上所有残余物都清除掉。

- 大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:危险废物和工业固体废物。

- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。废料溶于易燃溶剂后喷入焚烧炉中焚烧。焚烧炉排出的气体通过洗涤器除去。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS是一份详细的技术文件,提供了关于化学品的物理性质、危害性、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、个人防护、理化特性等信息。对于PEGDE,SDS将包含上述所有相关信息,以帮助用户正确、安全地使用该化学品。

1. 环氧值

- 定义:环氧值是衡量分子中环氧基团含量的重要参数,通常以每克样品中所含环氧基团的摩尔数表示。

- 计算方法:采用红外光谱仪检测聚乙二醇二缩水甘油醚中的环氧基团含量,通过检测结果与分子量的比值计算出具体的环氧值。

- 应用领域:通过调节环氧值,可以控制产品的交联密度和性能,满足不同应用场景的需求。

- 注意事项:在操作过程中,应确保红外光谱仪的检测精度和稳定性,避免误差影响结果。

2. 分子量

- 定义:分子量是指聚合物链的长度,通常用道尔顿(Da)或克/摩尔(g/mol)表示。

- 测量方法:使用凝胶渗透色谱法(GPC)对PEGGE进行分子量测定,得到其数均分子量和重均分子量。

- 影响因素:反应条件如温度、时间、催化剂等都会对最终产物的分子量产生影响。

- 应用领域:不同的分子量会影响材料的机械性能和溶解性,因此在制备过程中需要严格控制。

3. 粘度

- 定义:粘度是流体内部摩擦力的度量,通常用毫帕秒(mPa·s)表示。

- 测量方法:使用旋转粘度计测量PEGGE在不同剪切速率下的粘度值。

- 影响因素:温度和分子量是影响粘度的主要因素,较高的温度和较大的分子量通常会增加粘度。

- 应用领域:粘度直接影响产品的加工性能和使用效果,因此需要根据具体应用选择合适的粘度范围。

4. 羟值

- 定义:羟值是衡量分子中羟基含量的指标,通常以每克样品中所含羟基的毫克数表示。

- 测量方法:通过滴定法测量PEGGE中的羟基含量,并计算出具体的羟值。

- 应用领域:羟值的高低直接影响材料的交联密度和反应活性,因此在合成和应用过程中需要严格控制。

- 注意事项:在测量过程中,应确保滴定液的浓度和标定准确,以避免误差。

5. 酸值

- 定义:酸值是衡量样品中酸性物质含量的指标,通常以每克样品中所消耗的氢氧化钾的毫克数表示。

- 测量方法:通过酸碱滴定法测量PEGGE中的酸值,确定其中酸性物质的含量。

- 应用领域:酸值的控制对于材料的稳定性和储存寿命有重要影响,因此在生产和储存过程中需要严格监控。

- 注意事项:在操作过程中,应确保滴定液的浓度和标定准确,同时注意样品的处理和保存。

6. 外观和物理状态

- 定义:外观和物理状态是指样品的颜色、透明度、粘度等物理性质。

- 测量方法:通过目视观察和物理测试仪器测量样品的外观和物理状态。

- 应用领域:外观和物理状态直接影响产品的感官质量和市场接受度,因此在生产和质量控制过程中需要重点关注。

- 注意事项:在测量过程中,应注意环境光线和仪器校准,以确保测量结果的准确性。

7. 水溶性和溶解度参数

- 定义:水溶性是指样品在水中的溶解能力,溶解度参数则描述了样品在不同溶剂中的溶解性。

- 测量方法:通过溶解实验测量PEGGE在不同溶剂中的溶解度,评估其适用范围。

- 应用领域:水溶性和溶解度参数直接影响产品的加工和应用性能,因此需要根据具体应用选择合适的溶剂体系。

- 注意事项:在测量过程中,应注意溶剂的选择和纯度,以确保测量结果的准确性。

8. 生物相容性和毒性

- 定义:生物相容性是指材料在生物环境中的相容性,毒性则是材料对生物体的有害程度。

- 测量方法:通过细胞实验和动物实验评估PEGGE的生物相容性和毒性。

- 应用领域:生物相容性和毒性直接影响材料在生物医学领域的应用安全性,因此需要严格控制。

- 注意事项:在实验过程中,应遵循相关伦理规范和安全标准,确保实验结果的可靠性和安全性。

9. 热稳定性和分解温度

- 定义:热稳定性是指材料在高温条件下的稳定性,分解温度则是材料开始分解的温度。

- 测量方法:通过热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC)测量PEGGE的热稳定性和分解温度。

- 应用领域:热稳定性和分解温度直接影响材料的使用温度范围和加工条件,因此在制备和应用过程中需要严格控制。

- 注意事项:在测量过程中,应注意仪器的校准和样品的处理,以确保测量结果的准确性。

10. 化学稳定性和耐候性

- 定义:化学稳定性是指材料在化学环境中的稳定性,耐候性则是材料在自然环境中的耐久性。

- 测量方法:通过加速老化试验和化学试剂暴露试验评估PEGGE的化学稳定性和耐候性。

- 应用领域:化学稳定性和耐候性直接影响材料的使用寿命和应用环境,因此需要根据具体应用选择合适的材料和保护措施。

- 注意事项:在试验过程中,应注意环境条件的控制和样品的一致性,以确保试验结果的可比性。

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