Métodos de preparación de acrilato de hidroxipropilo HPA. Reacción de acrilato de sodio con cloropropanol. El producto sintetizado mediante este método presenta un bajo rendimiento y una calidad muy inestable. Reacción de ácido acrílico con óxido de propileno. La principal vía para sintetizar acrilato de hidroxipropilo, tanto a nivel nacional como internacional, es...
Inhibidores de incrustaciones. Los copolímeros de acrilato de hidroxipropilo y ácido acrílico, gracias a su excelente rendimiento, no solo inhiben eficazmente la formación y deposición de incrustaciones de carbonato y fosfato de calcio, sino que también inhiben la deposición de sales de zinc y dispersan el óxido de hierro. Además,...
¿Cómo se utiliza el acrilato de hidroxipropilo en adhesivos? En la producción industrial y agrícola. Entre ellos, los adhesivos con acrilato de hidroxipropilo (HPA) no solo resuelven los problemas ambientales cada vez más graves, sino que también compensan las deficiencias de los adhesivos de emulsión, como su baja resistencia a bajas temperaturas...
¿Cómo funciona el acrilato de hidroxipropilo en los recubrimientos? Al copolimerizarse con otros monómeros, el acrilato de hidroxipropilo puede ajustar eficazmente las propiedades de los polímeros y se utiliza ampliamente en poliuretanos modificados a base de agua. Gracias a la fuerte unión de hidrógeno de su grupo éster, ofrece ventajas como...
Introducción al acrilato de hidroxipropilo (HPA). El acrilato de hidroxipropilo (abreviado como HPA) es un monómero funcional reactivo, soluble en agua y disolventes orgánicos generales. El acrilato de 2-hidroxipropilo es tóxico, con una concentración mínima permisible de 3 mg/m² en el aire. Debido al grupo hidroxilo (-OH...
Shandong Pulisi Chemical Co., Ltd. se complace en anunciar su participación en KHIMIA 2025, la principal feria química internacional de Rusia. Le invitamos cordialmente a visitar nuestro stand 4E140 para intercambiar negocios y colaborar. Líder mundial en soluciones químicas presentará sus innovaciones...
Reacción principal de bisfenol A BPA Reacción de reformado Secado de acetona/agua Cristalización del aducto Separación de fenol y bisfenol A BPA Cristalización y regeneración del producto Secado del producto de bisfenol A BPA Recuperación de subproductos Recuperación de fenol Separación de componentes pesados y regeneración de fenol...
El bisfenol A (BPA) es un derivado del fenol que representa aproximadamente el 30% de la demanda de fenol. Su demanda está en rápido crecimiento y se utiliza principalmente en la producción de materiales poliméricos como el policarbonato (PC), la resina epoxi, la resina de polisulfona y la resina de éter de polifenileno. También se puede utilizar...
Factores clave de control en la producción de bisfenol A. En cuanto a la pureza de las materias primas, el fenol y la acetona, como principales materias primas para la producción de bisfenol A, requieren un control estricto. La pureza del fenol no debe ser inferior al 99,5 %, y la de la acetona debe ser superior al 99 %.
Bisfenol A (BPA): Su nombre científico es 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano. Es un cristal blanco acicular con un punto de fusión de 155-156 °C. Es una materia prima importante para la preparación de resinas epoxi, polisulfonas, policarbonatos y otros productos. Se puede preparar mediante la reacción de condensación...
La producción de resina epoxi a base de bisfenol A (BPA) representa el 80% de toda la industria de resina epoxi y sus perspectivas de desarrollo son muy prometedoras. Por lo tanto, solo actualizando las tecnologías de producción existentes y realizando procesos de producción continuos de alta calidad podemos avanzar mejor.
El bisfenol A (BPA) es una importante materia prima química orgánica, utilizada principalmente en la producción de diversos materiales poliméricos como policarbonato, resina epoxi, resina de polisulfona, resina de éter de polifenileno y resina de poliéster insaturado. Puede condensarse con ácidos dibásicos para sintetizar diversos...