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| 产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 嘧啶类化合物 >> 胺类 |
|---|---|
| 产品名称 | N-乙基二乙醇胺 |
| 英文名 | N-Ethyldiethanolamine |
| 别名 | 2,2'-Ethyliminodiethanol |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C6H15NO2 |
| 分子量 | 133.19 |
| 蛋白质序列 | G |
| CAS 登录号 | 139-87-7 |
| EC 号码 | 205-379-8 |
| 分子行输入简码 SMILES | CCN(CCO)CCO |
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3 计算值*, 1.014 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | -50 °C (实验值) |
| 沸点 | 246.4±15.0 °C 760 mmHg (计算值)*, 246 - 252 °C (实验值) |
| 闪点 | 123.9 °C (计算值)*, 124 °C (实验值) |
| 折射率 | 1.476 (计算值)*, 1.466 (实验值) |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H315-H318-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P305+P354+P338-P317-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||
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| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
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优良的二氧化碳吸收剂面临一个矛盾:它必须足够容易与CO2发生作用,才能有效捕集;又不能结合得太牢,否则再生时释放CO2会消耗过多能量。N-乙基二乙醇胺通常简称EDEA,是一个很能说明这种平衡的叔醇胺。它的氮具有碱性,两个羟乙基则提高了水相相容性,并降低相对于简单三烷基胺的挥发性。 单乙醇胺等一级、二级醇胺可以与CO2形成氨基甲酸盐。叔胺没有N-H键,因此不能直接形成同样稳定的氨基甲酸盐,而主要通过碱性促进溶解的CO2在水中转化为碳酸氢根。这条路线理论上可以提供更高的每摩尔胺CO2容量,也往往更容易再生,但没有促进剂时吸收速度可能较慢。 EDEA有意思之处在于,它的动力学与一些更常见叔胺不同。Kanawade和Kenig测定了水溶液中EDEA与CO2的反应,在303 K下得到约19 M-1 s-1的二级速率常数,在他们比较的条件下快于MDEA、PDEA和BDEA。研究还表明加入哌嗪可以显著加快吸收。工业气体处理正经常利用这种“促进剂”思路:一种胺提供较大容量和较低再生负担,另一种组分负责加快气液界面的反应。 另一项核磁共振研究比较了多种叔醇胺,把其酸解离常数与CO2吸收和再生行为联系起来。EDEA表现出中等偏好的吸收能力和较大的再生释放量。这说明捕集溶剂不能只用pKa一个数字评价。吸收速度、平衡负载、反应热、挥发性、腐蚀性、黏度和抗氧化稳定性,都会影响真正的循环能耗。 醇胺吸收几十年来一直用于天然气和炼厂气体脱除酸性气体,后来又成为燃烧后CO2捕集讨论的核心技术之一。基础化学并不新,但工程规模使问题非常艰难:大量循环溶剂需要反复加热再生,蒸汽消耗很大。因此,分子结构上看似不大的动力学或反应热改善,在大型装置上都可能产生显著节能效果。 N-乙基二乙醇胺最值得记住的,是它把酸碱化学转化成一个能源问题。同一个帮助抓住CO2的碱性氮,之后又必须允许CO2离开。因此,设计更好的捕集剂并不是追求“结合越强越好”,而是让捕集、释放、速度、稳定性和热消耗在完整循环中达到平衡。 参考文献: 1. Yamada H. 等,Energy Procedia. 2014, 63, 1876-1881. DOI: 10.1016/j.egypro.2014.11.196。 2. Kanawade R.B., Kenig E.Y. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2016, 55, 38-44. DOI: 10.1021/acs.iecr.5b02496。 3. Rochelle G.T. Science. 2009,Amine scrubbing for CO2 capture. DOI: 10.1126/science.1176731。 4. 叔醇胺通过碳酸氢根途径吸收CO2的气体净化基础文献。 |
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