CN105950317A - Tce复合稳定剂及其制备方法以及tce清洗剂 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种TCE复合稳定剂及其制备方法以及TCE清洗剂,该TCE复合稳定剂含有芳香醇、芳香胺、百里香酚和EDTA;其中,相对于100重量份的芳香醇,芳香胺用量为30‑130重量份,百里香酚的用量为3‑15重量份,EDTA的用量位3‑15重量份。通过该制备方法制得的TCE复合稳定剂能够使得TCE清洗剂具有优异的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及TCE清洗剂,具体地,涉及TCE复合稳定剂及其制备方法以及TCE清洗剂。
背景技术
三氯乙烯作为优良溶剂,广泛作为电子行业、金属机械加工行业的清洗剂,用于脱除油脂。由于三氯乙烯含有C=C双键和C-Cl极性健导致其稳定性差,易发生加成、氧化、聚合等反应或者产生HCl酸性气体,主要是由以下几个原因导致的:
1)以加成反应为例:在游离Cl、H+存在下,双键极易破坏,发生烯烃加成反应生成相应的烷类化合物,随着时间的延长,杂质含量相应增高,三氯乙烯纯度越来越低。
2)以氧分解反应为例:在含有氧气的环境中,在光、热共同作用下,三氯乙烯分子中C-Cl极性键不稳定,极易断裂,生成游离基氯,游离基氯有很大的活泼性,继续引发三氯乙烯进一步分解。三氯乙烯的分解产生HCl,导致三氯乙烯PH值下降,继续破环三氯乙烯稳定。
3)以受热分解为例:三氯乙烯在130℃以下较稳定,但在更高温度下,三氯乙烯会发生双聚反应。
4)以金属杂质对三氯乙烯的作用为例:在金属杂质Fe、Al、Mn存在下,三氯乙烯分解生成HCl,在三氯乙烯中含有微量水份时,HCl与金属杂质反应生成氯化物,对三氯乙烯分解产生催化作用,同时金属氯化物使三氯乙烯溶液由无色变为黄色。若在氧气及酸性条件下会产生金属氧化物(絮状物沉淀)。
5)光是三氯乙烯分解的催化剂,促使三氯乙烯迅速分解产生HCl。
6)若在光、热、氧、潮湿空气共同作用下,会使三氯乙烯剧烈分解生成盐酸,这种作用要比单一因素作用强烈。
由上可知,三氯乙烯在出现不稳定现象的情况下,主要体现在以下几个方面:a)颜色由无色转黄,由浅变深;b)出现絮状物沉淀;c)由中性或微碱性向酸性变化,PH值降低。三氯乙烯作为清洗剂对物件进行热清洗,需反复蒸馏并再生循环使用,清洗物品本身要求溶剂在清洗工况下既要保证清洗能力,又不能产生对被清洗件和清洗设备有害的物质,这就要求三氯乙烯具有高度稳定性,但是单一的三氯乙烯的稳定性较差,难以满足生产要求。
发明内容
本发明的目的是提供一种TCE复合稳定剂及其制备方法以及TCE清洗剂,通过该制备方法制得的TCE复合稳定剂能够使得TCE清洗剂具有优异的稳定性。
为了实现上述目的,本发明提供了一种TCE复合稳定剂,该TCE复合稳定剂含有芳香醇、芳香胺、百里香酚和EDTA;其中,相对于100重量份的芳香醇,芳香胺用量为30-130重量份,百里香酚的用量为3-15重量份,EDTA的用量位3-15重量份。
本发明还提供了一种上述的TCE复合稳定剂的制备方法,制备方法为将芳香醇、芳香胺、百里香酚和EDTA混合以制得TCE复合稳定剂。
本发明进一步提供了一种TCE清洗剂,该TCE清洗剂含有TCE(三氯乙烯)和上述的TCE复合稳定剂。
通过上述技术方案,本发明提供的TCE复合稳定剂中各组分的具体作用如下:芳香醇既作为有机溶剂,又作为抗氧剂;芳香胺作为酸接受体;百里香酚作为抗氧化剂和紫外线抑制剂;EDTA作为金属络合剂。
其中,1):酸接受体在三氯乙烯分解生成盐酸时,酸接受体与盐酸进行反应,使分解生成的氯、氢离子不成游离状态,避免发生亲电加成反应,防止三氯乙烯进一步分解。2):抗氧剂具有适宜的氧化还原电势,与氧反应速度适中,若氧化速度太快,加入的稳定性很快消化,不能长久地起到保护作用;若氧化速度太慢,则三氯乙烯会较快地氧化成酸性;因此,在本发明中百里香酚和有机醇可以阻断游离基引发的链反应,其能与氧反应,保护三氯乙烯在光、热及金属催化剂的作用下不被氧化。3):紫外线抑制剂能与光作用或有避光作用,防止三氯乙烯在光的催化下分解。4):金属络合剂对金属表面起钝化作用,EDTA能吸附或络合铁离子,并使金属表面钝化,防止对三氯乙烯起分解作用。
进一步,本发明提供的TCE复合稳定剂中的各组分之间协调作用,使得制得的TCE复合稳定剂的沸点与三氯乙烯(沸点87.1℃)相近,由此可以使得TCE复合稳定剂能够与TCE在反复蒸馏中能够始终相互依存以实现再循环使用。最终TCE复合稳定剂中各组分通过互相促进、相互补充的协同作用,使三氯乙烯在贮运、使用时长时间稳定,其PH呈较高碱性,且稳定剂具有用量少、效果好、价格便宜和无毒等优异的特点。
本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
具体实施方式
以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
本发明提供了一种TCE复合稳定剂,该TCE复合稳定剂含有芳香醇、芳香胺、百里香酚和EDTA;其中,相对于100重量份的芳香醇,芳香胺用量为30-130重量份,百里香酚的用量为3-15重量份,EDTA的用量位3-15重量份。
在本发明中,TCE复合稳定剂中各组分的具体含量可以在宽的范围内选择,但是为了使得制得的TCE复合稳定剂能够使得TCE具有更优异的稳定性,优选地,相对于100重量份的芳香醇,芳香胺用量为37-125重量份,百里香酚的用量为5-10重量份,EDTA的用量位5-10重量份。
在本发明中,芳香醇的具体种类可以在宽的范围内选择,但是为了使得制得的TCE复合稳定剂能够使得TCE具有更优异的稳定性,优选地,芳香醇为C2-C6的芳香醇;更优选地,芳香醇为正丁醇。
在本发明中,芳香胺的具体种类可以在宽的范围内选择,但是为了使得制得的TCE复合稳定剂能够使得TCE具有更优异的稳定性,优选地,芳香胺选自三乙胺、二乙胺和二异丙胺中的一种或多种。
本发明还提供了一种上述的TCE复合稳定剂的制备方法,该制备方法为将芳香醇、芳香胺、百里香酚和EDTA混合以制得TCE复合稳定剂。
当然,除了上述的TCE复合稳定剂的制备方法,在实际使用过程中,还可以将TCE复合稳定剂的各组分直接添加至TCE中进行使用,这样可以有效地缩短生产流程以提高工作效率。
本发明进一步提供了一种TCE清洗剂,该TCE清洗剂含有TCE(三氯乙烯)和上述的TCE复合稳定剂。
在上述TCE清洗剂中,芳香醇、芳香胺、百里香酚与EDTA中的具体浓度可以在宽的范围内选择,但是为了使得制得的TCE清洗剂具有更优异的稳定性,优选地,在TCE清洗剂中,芳香醇的浓度为100-200ppm,芳香胺的浓度为30-200ppm,百里香酚的浓度为5-20ppm,EDTA的浓度为5-20ppm。为了进一步提高TCE清洗剂的稳定性,更优选地,在TCE清洗剂中,芳香醇的浓度为100-120ppm,芳香胺的浓度为35-125ppm,百里香酚的浓度为5-10ppm,EDTA的浓度为5-10ppm。
以下将通过实施例对本发明进行详细描述。
实施例1
在500mL的TCE中,然后分别加入二乙胺、百里香酚、正丁醇以及EDTA以制得的TCE清洁剂A1,在该TCE清洁剂中,芳香醇的浓度为100ppm,芳香胺的浓度为30ppm,百里香酚的浓度为5ppm,EDTA的浓度为5ppm。
实施例2
按照实施例1的方法进行制得TCE清洁剂A2,不同的是,芳香醇的浓度为200ppm,芳香胺的浓度为200ppm,百里香酚的浓度为20ppm,EDTA的浓度为20ppm。
实施例3
按照实施例1的方法进行制得TCE清洁剂A3,不同的是,芳香醇的浓度为110ppm,芳香胺的浓度为100ppm,百里香酚的浓度为8ppm,EDTA的浓度为8ppm。
实施例4
按照实施例1的方法进行制得TCE清洁剂A4,不同的是,芳香醇的浓度为100ppm,芳香胺的浓度为37.5ppm,百里香酚的浓度为5ppm,EDTA的浓度为5ppm。
实施例5
按照实施例1的方法进行制得TCE清洁剂A5,不同的是,芳香醇的浓度为120ppm,芳香胺的浓度为125ppm,百里香酚的浓度为10ppm,EDTA的浓度为10ppm。
实施例6
按照实施例1的方法进行制得TCE清洁剂A6,不同的是,将二乙胺换为三乙胺。
对比例1
按照实施例1的方法进行制得TCE清洁剂B1,不同的是,未使用EDTA。
对比例2
按照实施例1的方法进行制得TCE清洁剂B2,不同的是,未使用二乙胺。
对比例3
按照实施例1的方法进行制得TCE清洁剂B3,不同的是,未使用百里香酚。
检测例1
分别检测上述TCE的pH0、加入稳定剂后的pH1、加入稳定剂1天后的pH2、加入稳定剂3天后的pH3和加入稳定剂7天后的pH4;具体结果见表1。
表1
在上述检测例中,通过检测TCE清洁剂的pH以表征TCE清洁剂的稳定性,在pH的数值大于6.85的前提下,pH的变化幅度越小以及,表示TCE清洁剂的稳定性越好;由此可知,本发明提供的TCE稳定剂能够使得TCE清洁剂具有优异的稳定性。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。
Claims (9)
1.一种TCE复合稳定剂,其特征在于,所述TCE复合稳定剂含有芳香醇、芳香胺、百里香酚和EDTA;其中,相对于100重量份的所述芳香醇,所述芳香胺用量为30-130重量份,所述百里香酚的用量为3-15重量份,所述EDTA的用量位3-15重量份。
2.根据权利要求1所述的复合稳定剂,其中,相对于100重量份的所述芳香醇,所述芳香胺用量为37-125重量份,所述百里香酚的用量为5-10重量份,所述EDTA的用量位5-10重量份。
3.根据权利要求2所述的复合稳定剂,其中,所述芳香醇为C2-C6的芳香醇。
4.根据权利要求3所述的复合稳定剂,其中,所述芳香醇为正丁醇。
5.根据权利要求1-4中任意一项所述的复合稳定剂,其中,所述芳香胺选自三乙胺、二乙胺和二异丙胺中的一种或多种。
6.一种如权利要求1-5中任意一项所述的TCE复合稳定剂的制备方法,所述制备方法为将芳香醇、芳香胺、百里香酚和EDTA混合以制得所述TCE复合稳定剂。
7.一种TCE清洗剂,其特征在于,所述TCE清洗剂含有TCE(三氯乙烯)和如权利要求1-5中任意一项所述的TCE复合稳定剂。
8.根据权利要求7所述的TCE清洗剂,其中,在所述TCE清洗剂中,所述芳香醇的浓度为100-200ppm,所述芳香胺的浓度为30-200ppm,所述百 里香酚的浓度为5-20ppm,所述EDTA的浓度为5-20ppm。
9.根据权利要求8所述的TCE清洗剂,其中,在所述TCE清洗剂中,所述芳香醇的浓度为100-120ppm,所述芳香胺的浓度为35-125ppm,所述百里香酚的浓度为5-10ppm,所述EDTA的浓度为5-10ppm。
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