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냄새와 같은 엽록소 달콤한 디메틸 DME 머리카락 관리, 피부 관리에 사용됩니다

제품 상세정보

원래 장소: 중국 산둥

브랜드 이름: JIURUNFA

인증: ISO9001

모델 번호: DEM

지불과 운송 용어

최소 주문 수량: 1T

가격: 협상 가능

포장 세부 사항: 50kg/100kg 실린더 또는 ISO 탱크

배달 시간: 7~15일

지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T

공급 능력: 100000T

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제품 상세정보
강조하다:

헤어 케어 DME

,

머리 관리 111109 77 4

,

피부 관리 DME C2H6O

자연발화온도:
180 °C
외모:
무색 기체
굴절률:
12207 (가스)
녹는점:
-141.5°C
분자 무게:
460.07g/mol
비등점:
-24.9°C
분자 공식:
C2H6O
밀도:
0.664g/cm3
자연발화온도:
180 °C
외모:
무색 기체
굴절률:
12207 (가스)
녹는점:
-141.5°C
분자 무게:
460.07g/mol
비등점:
-24.9°C
분자 공식:
C2H6O
밀도:
0.664g/cm3
제품 설명

전반적인 설명

분자 공식: CH3OCH3, DME 그것은 메탄올의 두 분자의 탈수 응축의 파생물이다. 실내 온도에서, 그것은 무색, 무독성 가스 또는 압축 액체이다.그것은 중요한 유기 화학 제품과 화학 중간 물질입니다..

속성

DME는 공기 중에 매우 안정적이며 부식적이지 않으며 약간 독성이 있으며 발암성이 없습니다. 그것은 좋은 혼합성을 가지고 있으며 대부분의 극적 및 비 극적 유기 용매와 혼합 할 수 있습니다.

중요한 화학 중간 물질로서, DME는 촉매가 있는 벤젠과 알킬레이션 반응에 시달립니다. 이산화탄소와 반응하여 메틸 아세테이트를 생성합니다.합격 반응은 또한 에틸 아세테트와 아세트 안히드라이드를 생성 할 수 있습니다.이산화탄소와 반응하여 메톡시아세트산을 생성합니다. 연소 황산 또는 황 삼산소와 반응하여 디메틸 황산을 생성합니다.수산화수소와 반응하여 아세토니트릴을 생성합니다..

준비

실험실에서는 일반적으로 트리메틸 오르토포르마이트가 사용되며, 이는 촉매로 철화염을 사용하여 준비됩니다. 또는 320 ° C에서 나트륨 메틸 탄산의 열 분해로 얻을 수 있습니다.고순도 DME는 요도메탄과 나트륨 메토오산소를 사용하여 윌리엄슨 합성 방법으로 준비됩니다.반응 조건은 가혹하며 무수 상태에서 반응해야합니다.

산업에서 DME는 먼저 메탄올 합성의 부산물로부터 분리되고 재구성되었습니다. 그 후,DME의 생산 방법은 주로 2단계 방법 (DME로 메탄올 탈수) 와 1단계 방법 (신화 가스가 직접 DME를 합성) 을 포함한다.또한 이산화탄소와 바이오매스로부터 DME를 제조하는 방법이 있습니다.

DME 합성 방법

DME의 합성 방법은 주로 1단계 방법과 2단계 방법을 포함한다. 아래는 이 두 가지 방법에 대한 상세한 소개입니다.

한 단계 방법

한 단계 방식은 원료 가스로부터 DME를 한 단계로 직접 합성하는 것입니다.이 방법은 특정 촉매의 작용으로 메탄올 합성 및 메탄올 탈수 두 반응 과정을 동시에 완료합니다., 직접적으로 DME를 생성합니다.

  1. 반응 원리:
    • 메탄올 합성: CO + 2H2 → CH3OH
    • 메탄올 탈수: 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O
      이 두 가지 반응은 한 원자로에서 동시에 발생하여 DME와 소량의 부산물을 생성 할 수 있습니다.
  2. 촉매:
    • 한 단계 방식은 일반적으로 두 가지 유형의 촉매로 물리적으로 혼합된 양기능 촉매를 사용합니다. 한 종류는 Cu-Zn-Al ((O) 기반 촉매와 같은 메탄올 합성 촉매입니다.BASFS3-85, ICI-512. 다른 유형은 알루미나, 포러스 SiO2-Al2O3, Y형 제올라이트, ZSM-5 제올라이트, 모르데나이트 등과 같은 메탄올 탈수 촉매입니다.
  3. 반응 조건:
    • 반응 온도는 보통 280~340°C입니다.
    • 반응 압력은 0.5 ~ 0.8 MPa 또는 더 높습니다 (예를 들어, Topsøe 공정에서 4.2 MPa).
  4. 프로세스 특성:
    • 프로세스 흐름은 짧고 장비 투자가 적고 운영 비용이 낮습니다.
    • 제품 품질은 높고 DME 선택성은 98% 이상입니다.
    • 그러나 DME의 한 단계 합성은 상대적으로 복잡한 기술을 포함하고 촉매와 원자로에 대한 높은 요구 사항이 있습니다.
  5. 대표적인 과정:
    • 덴마크 토프소 공정: 단계 간 냉각을 가진 다단계 아디아바틱 원자로를 사용하며, 촉매는 메탄올 합성 및 DME로 탈수을위한 혼합된 양기능 촉매입니다.
    • 미국 공기 제품 프로세스: 유체 단계 LPDMETM 프로세스를 개발했으며, 유성 광유와 함께 유물을 형성하는 미세한 촉매 입자를 가진 슬러리 거품 기둥 원자로를 사용했습니다.
    • 일본 NKK 프로세스: 또한 액체 단계 DME 방법을 채택합니다.

두 단계 의 방법

이 두 단계 의 방법 은 먼저 합성 가스로부터 메탄올 을 합성 하고 그 다음 에 수분 을 줄여서 DME 를 생산 하는 것 이다. 이 방법 은 비교적 간단 하며 고 순수성 의 제품 을 생산 한다.

  1. 메탄올 합성:
    • 원료 가스는 메탄올 합성 촉매가 있는 상태에서 메탄올 합성을 거쳐 메탄올을 생성한다.
  2. 메탄올 탈수:
    • 메탄올은 메탄올 탈수 촉매가 존재할 때 탈수되어 DME를 발생시킨다.
  3. 촉매:
    • 메탄올 합성 촉매는 1단계 방법과 동일합니다.
    • 메탄올 탈수 가스를 위한 기체 단계 방법에서는 ZSM-5 제올라이트와 같은 고체 산성 촉매가 일반적으로 사용됩니다. 액체 단계 방법 (황산 방법) 에서,농축된 황산과 같은 액체산 촉매가 사용됩니다 (하지만 환경 오염 문제로 인해이 방법은 점차적으로 폐지되었습니다.).
  4. 반응 조건:
    • 메탄올 합성은 일반적으로 더 높은 압력과 온도에서 발생합니다.
    • 메탄올 탈수용의 온도와 압력은 특정 촉매와 공정 조건에 달려 있습니다.
  5. 프로세스 특성:
    • DME의 두 단계 합성은 비교적 성숙한 기술과 간단한 조작을 포함합니다.
    • 제품 순도가 높고 DME 선택성이 좋습니다.
    • 그러나 생산 과정은 더 길고 장비 투자가 더 많으며 메탄올 시장 가격 변동에 영향을 받는다.
  6. 대표적인 과정:
    • 가스 단계 방법: 고정 베드 원자로에서 ZSM-5 제올라이트와 같은 고체 산성 촉매를 사용하여 메탄올 탈수.
    • 액체 단계 방법 (황산 방법): 액체 단계에서 메탄올 탈수 촉진제로 농축된 황산을 사용합니다 (하지만 점차 중단되었습니다).