Ethanolamin, často zkratka jako EA nebo ETA, je bezbarvá, viskózní a hygroskopická organická sloučenina patřící do rodiny amino alkoholu. Hraje klíčovou roli napříč širokou škálou průmyslových odvětví kvůli jeho duálním funkčním skupinám-aminu (-nh₂) a alkoholu (-oh). Tato jedinečná molekulární struktura jí umožňuje působit jako slabá i všestranná rozpouštědla, díky čemuž je nezbytná při výrobě detergentů, emulgátorů, inhibitorů koroze a léčiv.
Chemicky je ethanolamin zastoupen jakoHoch₂ch₂nh₂, a jeho vlastnosti jsou definovány svou silnou reaktivitou a vysokou rozpustností ve vodě a polárních rozpouštědlech. Je to jeden z nejčastěji používaných alkanolaminů spolu s diethanolaminem (DEA) a triethanolaminem (čaj). Rozdíly mezi těmito sloučeninami spočívají v počtu ethanolových skupin připojených k atomu dusíku, což určuje jejich příslušnou reaktivitu a rozsah aplikací.
Klíčové fyzikální a chemické vlastnosti ethanolaminu:
Parametr | Specifikace |
---|---|
Chemický vzorec | C₂h₇no (hoch₂ch₂nh₂) |
Molekulová hmotnost | 61,08 g/mol |
Vzhled | Bezbarvá, viskózní kapalina |
Zápach | Mírně amoniakální |
Hustota (při 20 ° C) | 1,012 g/cm³ |
Bod varu | 170 ° C. |
Bod tání | 10,5 ° C. |
Rozpustnost | Mísitelný vodou, alkoholy a acetonem |
PH (1% roztok) | 11.2 |
Číslo CAS | 141-43-5 |
Ethanolamin je také přirozeně se vyskytující sloučenina v biologických systémech, která slouží jako stavební blok pro fosfolipidy v buněčných membránách. Jeho průmyslové aplikace se však spoléhají na syntetickou produkci reakcí ethylenoxidu s amoniakem, což zajišťuje čistotu, konzistenci a dostupnost ve velkém měřítku.
Všestrannost ethanolaminu spočívá v jeho schopnosti působit jako chemické meziprodukt, neutralizující činidlo a povrchově aktivní činidlo. Jeho reaktivita mu umožňuje vytvářet soli a estery, které se používají v velkém množství formulací a konečných produktů. Zde je způsob, jak ethanolamin funguje ve velkých průmyslových aplikacích:
V petrochemickém průmyslu se ethanolamin široce používá při zpracování plynu k odstranění kyselých kontaminantů, jako je oxid uhličitý (CO₂) a sirovodík (H₂S) ze zemního plynu a rafinerie. V těchto procesech „aminů“ ethanolamin reaguje s kyselými plyny za vzniku sloučenin rozpustných ve vodě, účinně čistí plyn a zlepšuje kvalitu paliva.
Ethanolamin slouží jako stabilizátor pH a předchůdce povrchově aktivní látky v výrobcích pro úklid domácnosti a průmyslového čištění. Jeho alkalita pomáhá neutralizovat mastné kyseliny produkovat mýdla a detergenty, zatímco jeho schopnost zlepšit stabilitu pěny z něj činí oblíbenou volbu v šamponech, tekutinách pro mytí nádobí a produktů osobní péče.
V zemědělských aplikacích působí ethanolamin jako solubilizátor a neutralizační činidlo ve formulacích herbicidů a pesticidů. Zajišťuje dokonce disperzi a zvýšenou stabilitu účinných látek, zlepšuje účinnost a bezpečnost produktu.
Deriváty ethanolaminu, zejména triethanolamin, fungují jako broušení AIDS při produkci cementu. Snižují aglomeraci částic a zlepšují vlastnosti průtoku práškových materiálů, což vede k konzistentnější kvalitě cementu a ke snížení spotřeby energie během frézování.
Vzhledem ke své silné afinitě k kovovým povrchům se ethanolamin často používá jako inhibitor koroze. Vytváří ochranný film na kovových površích a zabraňuje oxidaci a degradaci. Je to také životně důležitá přísada při řezání tekutin a maziv, zlepšuje stabilitu a snižuje tření během procesu obrábění.
V léčivech se ethanolamin používá jako meziprodukt v syntéze analgetik, antihistaminik a emulgačních látek. V kosmetice stabilizuje emulze, reguluje pH a zvyšuje texturu krémů a pleťových vod, zajišťuje jednotnou aplikaci a prodlouženou skladovatelnost.
Ethanolamin průmyslové třídy od spolehlivých výrobců se vyrábí v přísných systémech kontroly kvality, aby splňovaly mezinárodní standardy, jako jsou ISO, Reach a ROHS. Tyto parametry jsou zásadní pro zajištění konzistentního výkonu a bezpečnosti napříč aplikacemi.
Typické technické specifikace:
Parametr | Průmyslová třída | Vysoká stupeň čistoty |
---|---|---|
Čistota (hm.%) | ≥ 99,0% | ≥ 99,5% |
Obsah vody (hm.%) | ≤ 0,5% | ≤ 0,2% |
Barva (apha) | ≤ 30 | ≤ 15 |
Zdarma amoniak (ppm) | ≤ 50 | ≤ 20 |
Zbytek po odpařování | ≤ 0,01% | ≤ 0,005% |
PH (1% roztok) | 11.0–11.5 | 11.0–11.5 |
Možnosti balení | 200 kg buben / 1000 kg IBC / Hromadný nádrž |
Ethanolamin musí být skladován v chladných, suchých a dobře větraných podmínkách, daleko od silných oxidačních činidel a kyselin. Protože je to hygroskopické, měly by být nádoby pevně utěsněny, aby se zabránilo absorpci vlhkosti. K minimalizaci podráždění pokožky nebo očí během používání je nutné správné manipulace a osobní ochranné zařízení (PPE).
S rostoucími environmentálními obavami a přísnějšími globálními předpisy hraje ethanolamin důležitou roli při podpoře udržitelných průmyslových postupů. Díky jeho biologicky rozložitelnosti a schopnosti zlepšit účinnost procesu z něj činí preferovanou volbu pro výrobce hledající zelenější alternativy bez ohrožení výkonu.
Zachycení CO₂ a H₂S v systémech čištění plynu pomáhá ethanolamin rafinérie snižovat emise skleníkových plynů a splňuje cíle dodržování životního prostředí. To přispívá přímo k úsilí o snižování uhlíku v energetickém sektoru.
Formulace založené na ethanolaminu nabízejí vynikající kontrolu pH a stabilitu produktu, prodloužení trvanlivosti a snižování odpadu. Jeho neutralizační schopnost umožňuje formulátorům dosáhnout přesné alkality, aniž by se uchýlila k tvrdším chemikáliím.
Všestrannost ethanolaminu umožňuje jeho integraci do výrobních systémů s uzavřenou smyčkou, kde lze vedlejší produkty obnovit a znovu použít. Tento přístup minimalizuje spotřebu surovin a snižuje provozní náklady.
Od ropných rafinérií po linie produkce osobní péče se ethanolamin přizpůsobuje široké škále chemických prostředí. Díky jeho kompatibilitě s organickými i anorganickými sloučeninami z něj činí jeden z nejpoužívanějších meziproduktů v globálních průmyslových odvětvích.
Q1: Jak se ethanolamin liší od diethanolaminu (DEA) a triethanolaminu (čaj)?
A1: Rozdíl spočívá v počtu ethanolových skupin spojených s atomem dusíku. Ethanolamin má jeden, diethanolamin má dva a triethanolamin má tři. Tato strukturální změna ovlivňuje jejich rozpustnost, reaktivitu a aplikaci. Ethanolamin je reaktivnější a používá se jako střední, zatímco DEA a čaj jsou preferovány pro povrchově aktivní a kosmetické aplikace.
Otázka 2: Jak bezpečný je ethanolamin pro použití ve spotřebních výrobcích?
A2: Ethanolamin je bezpečný pro průmyslové a spotřebitelské použití při správném zpracování. Splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy, když se používá v doporučených koncentracích. Vzhledem k její alkalické povaze by se však nemělo vyhnout prodloužené kůži nebo očnímu kontaktu. Výrobci zajišťují, aby ethanolamin ve spotřebitelských formulacích zůstal v rámci bezpečnostních prahů stanovených regulačními orgány, jako je EU a USA EPA.
Ethanolamin nadále slouží jako základní kámen chemických a průmyslových inovací a nabízí spolehlivost, všestrannost a environmentální přizpůsobivost. Jeho role při čištění plynu, výrobě čisticích prostředků a ochrana proti korozi podtrhuje jeho zásadní význam ve více odvětvích.
NaPolykem, specializujeme se na produkci a dodávání vysoce čistého ethanolaminu, který splňuje přísné mezinárodní standardy. Polykem se zaměřením na konzistenci produktu, odpovědnost na životní prostředí a technickou podporu zajišťuje, že vaše operace dosahují jak dokonalosti výkonnosti, tak i dodržování předpisů.
Ať už jste v petrochemikáliích, agrochemikáliích nebo výrobě osobní péče, naše řešení ethanolaminu jsou navržena tak, aby optimalizovala vaše formulace a zefektivnila vaše výrobní procesy.
Kontaktujte násDnes se dozvíte více o našich produktech ethanolaminu a zjistěte, jak Polykem může podpořit cíle vašeho průmyslového růstu a udržitelnosti.