Acrylonitrile pour styrène-acrylonitrile,
Acrylonitrile pour résines, Acrylonitrile pour résines SAN,
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.
Les résines styrène-acrylonitrile (SAN) sont des résines optiquement transparentes utilisées dans diverses utilisations finales, notamment les articles ménagers et les biens de consommation, divers produits composés, les emballages, les appareils (électriques et électroniques), les applications médicales et certaines applications automobiles.Sur ces marchés, le SAN est utilisé pour sa rigidité, sa clarté (bien que diverses qualités composées soient translucides ou opaques), son excellent brillant, sa résistance à la chaleur, sa bonne aptitude au traitement, sa résistance à la charge et sa résistance aux produits chimiques.Les acryliques, le polystyrène, le polycarbonate, le chlorure de polyvinyle (PVC) et l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) transparent sont parmi les principaux concurrents des résines SAN.La production de résine SAN pour l'ABS et les polymères résistants aux intempéries n'est pas couverte dans ce rapport, pas plus que l'utilisation captive du styrène et de l'acrylonitrile pour les polyols polymères de type SAN.