EBS em pó(N, n ' - etileno bis (estearamida)) é um sólido branco ou branco semelhante. A massa molar é de cerca de 593,02g/mol, fórmula molecular C38H76N2O2, CAS 110-30-5. Possui boa transparência óptica, especialmente na faixa espectral infravermelha. Tem uma certa solubilidade em solventes comuns. Pode ser dissolvido em muitos solventes orgânicos à temperatura ambiente, como benzeno, tolueno, acetato de etila, clorofórmio, etc. No entanto, sua solubilidade na água é ruim. Isso ocorre porque o grupo amida alifática em n, n '- etileno imide tem uma alta afinidade por solventes polares e uma baixa afinidade por solventes não polares. É um composto inodoro com baixa volatilidade. É relativamente estável para os reagentes e solventes químicos mais comuns e possui certas propriedades antioxidantes. Usado como aditivo para lubrificantes para melhorar a fluxo de plásticos, borracha e outros materiais. Pode reduzir o atrito e o desgaste entre os materiais, reduzir a geração de calor e melhorar a eficiência do processamento. Além disso, também pode ser usado como lubrificante para veículos e equipamentos mecânicos, reduzindo a perda de atrito e estendendo a vida útil do serviço. Pode ser usado como um agente antiestático. Ele pode formar um filme condutor na superfície do material, eliminando efetivamente a eletricidade estática e impedindo o acúmulo e liberação de eletricidade estática. Portanto, é amplamente utilizado na fabricação de produtos eletrônicos, produtos plásticos e têxteis.

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Fórmula química |
C9H9NO3 |
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Massa exata |
179 |
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Peso molecular |
179 |
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m/z |
179 (100.0%), 180 (9.7%) |
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Análise elementar |
C, 60.33; H, 5.06; N, 7.82; O, 26.79 |
N. A fórmula molecular deEBS em póé C38H76N2O2. É um composto orgânico que consiste em dois grupos de etilenodiamina (n, n '- etileno) e dois grupos estearamida (estearamida).

Na estrutura molecular, o grupo etilenodiamina e o grupo estearamida são conectados pela ligação covalente entre o átomo de carbono e o átomo de nitrogênio. O grupo de etilenodiamina consiste em um grupo amino em duas moléculas de etilenodiamina e um grupo carbonil em outra molécula de etilenodiamina para formar uma ligação amida. Esses dois grupos de etilenodiamina reagem com dois grupos carboxila no grupo estearoil para formar a ligação amida, formando a estrutura da imide n, n '- etilenodiamina.
O grupo estearoil é obtido pela reação do grupo carboxil na molécula de ácido esteárico e no grupo amino na molécula de etilenodiamina. O ácido esteárico é um ácido de gordura saturado e sua fórmula química é C18H36O2. O grupo estearamida é obtido pela formação de uma ligação amida entre o grupo carboxil da molécula de ácido esteárico e o grupo amino da molécula de etilenodiamina.
N. A estrutura molecular de n '- etileno imide pode ser simplificada como:

Nesta estrutura, a linha horizontal representa a ligação covalente e a linha vertical representa a ligação química entre os átomos. Entre eles, o NH representa o grupo amino, C (O) representa o grupo carbonil, (CH2) N representa a cadeia de carbono e o CH3 representa o grupo metil.
N. A estrutura da imida de N'-etileno é composta de múltiplos átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, que estão conectados entre si através da ligação covalente. Essa estrutura faz com que N, n'-etileno imida tenha boa estabilidade térmica e resistência mecânica e é adequada para uma ampla gama de aplicações. Em aplicações práticas, a estrutura molecular de N, n'-etileno imida pode ser determinada por vários métodos experimentais e analíticos, como ressonância magnética nuclear (RMN) e espectrometria de massa (MS).

EBS em póé uma substância química, amplamente utilizada em diferentes campos. Como químico comum, o pó EBS é amplamente utilizado na vida diária e no uso industrial. Pode ser discutido dos seguintes aspectos:
1. Lubrificante:
A imide n.n'-etileno pode ser usada como um aditivo de lubrificante para melhorar a fluidez dos plásticos, borracha e outros materiais. Pode reduzir o atrito e o desgaste entre os materiais, reduzir a geração de calor e melhorar a eficiência do processamento. Além disso, também pode ser usado como lubrificante para veículos e equipamentos mecânicos, reduzindo a perda de atrito e estendendo a vida útil do serviço.
2. Plastificante:
O N.N'-etileno imide pode ser usado como substituto do plastificante plástico. Pode aumentar a suavidade e a ductilidade do plástico, facilitando o processo e a forma. Isso faz com que N, n '- etileno imide amplamente usado na indústria de produtos plásticos, como tubos, filmes, fios e cabos.
3. Agente antistático:
A imide n.n'-etileno pode ser usada como agente antistático. Ele pode formar um filme condutor na superfície do material, eliminando efetivamente a eletricidade estática e impedindo o acúmulo e liberação de eletricidade estática. Portanto, é amplamente utilizado na fabricação de produtos eletrônicos, produtos plásticos e têxteis.
4. Surfactantes:
A imide n.n'-etileno pode mostrar as propriedades do surfactante em alguns casos. Pode reduzir a tensão superficial dos líquidos e melhorar as propriedades de adsorção e dispersão. Portanto, pode ser usado como dispersante, espessante e solubilizador em campos como revestimentos, tintas e placas de circuito impresso.
5. espessante:
O n.n'-etileno imide pode atuar como um espessante em alguns sistemas. Por exemplo, em revestimentos e adesivos à base de água, ele pode aumentar a viscosidade e as propriedades reológicas, melhorando assim o desempenho e a adesão do revestimento.
6. Agentes antibacterianos:
A N.N'-etileno imide possui certas propriedades antibacterianas e pode ser usada como aditivo para agentes antibacterianos, como produtos plásticos, têxteis e produtos de couro. Pode inibir o crescimento de bactérias e fungos, reduzir odores e poluição causados por bactérias.
7. Dispersante:
A imide n.n'-etileno pode ser usada como dispersante em pigmentos, enchimentos, fibras e outros materiais. Pode aumentar efetivamente o espaçamento entre as partículas, impedir a aglomeração e deposição de partículas e melhorar a uniformidade e a estabilidade do material.
8. Agente de liberação:
A imide n.n'-etileno pode ser usada como um componente do agente de liberação de molde de plástico. Ele pode reduzir o atrito entre o molde e o plástico, facilitando o destacamento dos produtos plásticos do molde, reduzindo o risco de danos e rachaduras.

9. Antioxidantes:
A imide n.n'-etileno possui certas propriedades antioxidantes e pode ser usada como antioxidante para produtos de borracha e plástico e outros materiais. Pode efetivamente atrasar o processo de envelhecimento e deterioração dos materiais, melhorar sua resistência ao clima e vida útil.
10. EBS também pode ser usado como pigmentos, enchimentos e dispersantes
O EBS é um MasterBatch de cor de fibra química usada como dispersante para pigmentos plásticos, como ABS, PS, Polipropileno e Poliéster, Masterbatches. O EBS também pode ser usado como um pó de difusão para correspondência de cores de plástico. Depende da quantidade de preenchimentos de pigmentos adicionados.
11. Aplicação de EBS em borracha:
O EBS é adicionado à loção de vinil, neoprene, GRS (SBR) e outras resinas sintéticas e borracha, que possui bons efeitos anti -adesão e anti -Caking. Adequado para produtos de borracha, como tapetes de piso do carro e tubos de drenagem para melhorar o brilho da superfície.
12. Aplicação de ceramida de etileno Bis em fibras químicas:
Os EBs podem melhorar a resistência ao calor, a resistência climática e a fluxo de fibras de poliéster e poliamida e tem um certo efeito antiestático.
13. Aplicação de EBS em pó em plásticos:
Entre muitos termoplásticos e plásticos termoestantes, os mais representativos, como ABS, PS e PVC, também podem ser usados como agentes deslizantes internos e externos para PE, PP, PVAC, acetato de celulose, nylon, resina fenólica e amino plásticos, com boa suavidade e desempenho de remoção de filmes. Nos processos de moldagem por injeção termoplástica, os aditivos também servem como removedores internos de filmes. Como um lubrificante de polioximetileno, melhora a taxa de fluxo de fusão e a taxa de remoção de filmes, e a brancura, a estabilidade térmica e os indicadores físicos do polioximetileno atingem os indicadores de produtos de ponta.

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Observação: Bloom Tech (desde 2008), a Alch Chem-Tech é nossa subsidiária de nós.


Síntese de etileno distearamida: Sob a ação do catalisador, o ácido esteárico e o diamina de etileno são diretamente condensados e desidratados para obter etileno distearamida. Em primeiro lugar, o ácido esteárico reage com a etilenodiamina no estado fundido para formar o sal de amônio intermediário, que é facilmente colorido e decomposto acima de 140C para obter a estearamida de etileno bis correspondente.

N. como um composto orgânico,EBS em pótem certas propriedades de reação.
1. Decomposição de aquecimento:
Em alta temperatura, N, N'-etilenodiimida pode sofrer decomposição química. Os produtos de decomposição podem incluir etilenodiamina, estearamida e outros produtos de degradação.
2. Reação de policondensação:
N.N'-etilenodiimida pode participar da reação de policondensação, ou seja, duas ou mais moléculas se combinam para formar moléculas maiores. Essa reação é geralmente realizada em altas temperaturas e na presença de um catalisador. Por exemplo, pode formar polímeros de peso molecular maiores, reagindo com poliamida.
3. Reação de oxidação:
A imida de N.N'-etileno pode ser oxidada na presença de oxidantes. Essa reação alterará suas propriedades e funções químicas. Por exemplo, pode ser oxidado pelo peróxido de hidrogênio (H2O2) em aldeídos ou cetonas correspondentes.
4. Reação de hidrólise de amônia:
A imide n.n'-etileno pode participar da reação de amonólise, isto é, reagindo com amônia (NH3) ou amina, os produtos de amina correspondentes são gerados na reação.
5. Ativação da reação:
A imide n.n'-etileno pode ser promovida por alguns ativadores (como catalisador ácido, base ou metal), desencadeando a reação de alguns grupos funcionais em sua estrutura. Essas reações podem levar a alterações na estrutura e função molecular.
6. Reação e ácido carboxílico:
N. O grupo funcional da amida no n'-etileno imide pode reagir com ácido carboxílico para formar o produto de condensação da amida. Essa reação é de grande importância na síntese de polímeros e nos processos de funcionalização do material.
7. Reação em cadeia:
N. O grupo amida em N'-etileno imide pode participar da reação de formar cadeia hidrofóbica ou de espessante. Essas reações podem ser realizadas por reação de condensação com outros compostos (como aminas, álcoois ou aldeídos).
Estabilidade: o EBS é estável para meios ácidos, alcalinos e aquosos e não é propenso a alterações químicas nessas condições.
Anti -adesão: o EBS possui propriedades anti -adesão, que podem impedir a adesão entre diferentes materiais, melhorando assim a demolição e a suavidade do produto.
Reatividade: o EBS mostra muito pouca reatividade e tem alta estabilidade térmica. Não é propenso a reações químicas com outras substâncias, mas pode reagir com outros compostos sob condições específicas, como alta temperatura, alta pressão ou presença de catalisadores.
Lubrificação: O EBS tem um excelente desempenho de lubrificação, que é uma das razões importantes pelas quais é amplamente utilizado como auxílio de processamento de plástico. Pode reduzir o atrito e o desgaste durante o processamento plástico e melhorar a eficiência do processamento.
Propriedades antistáticas: o EBS tem um certo efeito antiestático, que pode reduzir a geração e o acúmulo de eletricidade estática e proteger os produtos contra danos eletrostáticos.
Dispersibilidade: o EBS tem uma forte afinidade com pigmentos ou enchimentos, o que pode melhorar significativamente suas propriedades de dispersibilidade e acoplamento em polímeros, aumentando o valor comercial do produto.
Compatibilidade: O EBS possui boa compatibilidade com várias resinas sintéticas, como polímero de estireno butadieno de acrilonitrila (ABS), cloreto de polivinil, resina fenólica, poliestireno, etc., e pode ser dispersa uniformemente e função nessas resinas.
Transparência da nucleação: em compostos como poliolefinas, poliformaldeído e poliamidas, o EBS pode reduzir o tempo de nucleação, promover o afinamento da estrutura da resina e melhorar as propriedades mecânicas e a transparência do produto.
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