Acrylonitrile pour polyacrylonitrile,
Acrylonitrile pour PAN, Acrylonitrile pour fibre polyacrylonitrile, Acrylonitrile utilisé dans la fibre de carbone,
Nom du produit | Acrylonitrile |
Autre nom | 2-Propènenitrile, Acrylonitrile |
Formule moléculaire | C3H3N |
n ° CAS | 107-13-1 |
Numéro EINECS | 203-466-5 |
NON ONU | 1093 |
Code HS | 292610000 |
Masse moléculaire | 53,1 g/mole |
Densité | 0,81 g/cm3 à 25℃ |
Point d'ébullition | 77,3 ℃ |
Point de fusion | -82 ℃ |
La pression de vapeur | 100 torrs à 23℃ |
Solubilité Soluble dans l'isopropanol, l'éthanol, l'éther, l'acétone et le benzène Facteur de conversion | 1 ppm = 2,17 mg/m3 à 25 ℃ |
Pureté | 99,5% |
Apparence | Liquide transparent incolore |
Application | Utilisé dans la fabrication de polyacrylonitrile, de caoutchouc nitrile, de colorants, de résines synthétiques |
Test | Article | Résultat standard |
Apparence | Liquide transparent incolore | |
Couleur APHA Pt-Co : ≤ | 5 | 5 |
acidité(acide acétique)mg/kg ≤ | 20 | 5 |
PH (solution aqueuse à 5 %) | 6.0-8.0 | 6.8 |
Valeur de titrage (solution aqueuse à 5%) ≤ | 2 | 0,1 |
Eau | 0,2-0,45 | 0,37 |
Valeur des aldéhydes (acétaldéhyde) (mg/kg) ≤ | 30 | 1 |
Valeur cyanogènes (HCN) ≤ | 5 | 2 |
Peroxyde (peroxyde d'hydrogène) (mg/kg) ≤ | 0,2 | 0,16 |
Fe (mg/kg) ≤ | 0,1 | 0,02 |
Cu (mg/kg) ≤ | 0,1 | 0,01 |
Acroléine (mg/kg) ≤ | 10 | 2 |
Acétone ≤ | 80 | 8 |
Acétonitrile (mg/kg) ≤ | 150 | 5 |
Propionitrile (mg/kg) ≤ | 100 | 2 |
Oxazole (mg/kg) ≤ | 200 | 7 |
Méthylacrylonitrile (mg/kg) ≤ | 300 | 62 |
Teneur en acrylonitrile (mg/kg) ≥ | 99,5 | 99,7 |
Plage d'ébullition (à 0,10133 MPa) ℃ | 74,5-79,0 | 75,8-77,1 |
Inhibiteur de polymérisation (mg/kg) | 35-45 | 38 |
Conclusion | Les résultats sont conformes à la position de l'entreprise |
L'acrylonitrile est produit commercialement par ammoxydation du propylène, dans laquelle le propylène, l'ammoniac et l'air réagissent par catalyseur dans un lit fluidisé.L'acrylonitrile est principalement utilisé comme co-monomère dans la production de fibres acryliques et modacryliques.Les utilisations comprennent la production de plastiques, de revêtements de surface, d'élastomères nitrile, de résines barrières et d'adhésifs.C'est également un intermédiaire chimique dans la synthèse de divers antioxydants, produits pharmaceutiques, colorants et tensioactifs.
1. Acrylonitrile fait de fibre de polyacrylonitrile, nommément fibre acrylique.
2. L'acrylonitrile et le butadiène peuvent être copolymérisés pour produire du caoutchouc nitrile.
3. Acrylonitrile, butadiène, styrène copolymérisés pour préparer la résine ABS.
4. L'hydrolyse de l'acrylonitrile peut produire de l'acrylamide, de l'acide acrylique et ses esters.
La grande majorité de la fibre de carbone mondiale est dérivée du PAN fabriqué à partir d'un monomère ACN de propylène et d'ammoniac.L'ACN est polymérisé en PAN en le combinant avec des comonomères acryliques plastifiés et un catalyseur.L’ensemble de ce processus de production et de conversion de produits chimiques est complexe, coûteux et gourmand en énergie.De plus, produire 1 kilogramme de fibre de carbone nécessite 2 kilogrammes de PAN, ce qui donne au PAN un taux de conversion de seulement 50 % – et une empreinte de gaz à effet de serre relativement importante.