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| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 >> 三嗪化合物 |
|---|---|
| 产品名称 | 2,4,6-三肼基-1,3,5-三嗪 |
| 英文名 | 2,4,6-Trihydrazino-1,3,5-triazine |
| 别名 | (4,6-dihydrazinyl-1,3,5-triazin-2-yl)hydrazine |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C3H9N9 |
| 分子量 | 171.16 |
| CAS 登录号 | 10105-42-7 |
| EC 号码 | 233-288-3 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1(=NC(=NC(=N1)NN)NN)NN |
| 密度 | 2.4±0.1 g/cm3 计算值* |
|---|---|
| 沸点 | 382.7±25.0 °C 760 mmHg (计算值)* |
| 闪点 | 185.2±23.2 °C (计算值)* |
| 折射率 | 2.107 (计算值)* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |
|---|---|
| 危害标签 | H302-H315-H319-H335 说明 |
| 防护标签 | P280-P305+P351+P338 说明 |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
|
怎样让一个固体化学品在高温聚合物熔体内部制造出数百万个微小气泡?2,4,6-三肼基-1,3,5-三嗪,又称三肼基三嗪或氰尿酸三肼,是一种用于这种任务的高温化学发泡剂。 它的结构含氮量非常高:1,3,5-三嗪环上连接三个肼基,分子式为C3H9N9。强烈加热时,它不是简单熔化或挥发,而会发生分解。塑料添加剂资料记载,它在较高温区分解释放含氮气体,其中包括氮气和氨;这些气体进入软化或熔融聚合物以后,就可以成为形成泡孔的气源。 听起来只是“加热放气”,实际却是严格的时间配合问题。如果气体在聚合物黏度还太低时就释放,会直接逸出;如果分解太晚,聚合物可能已经降解,或者太硬而无法让气泡膨胀。因此,化学发泡剂的重要参数之一就是分解温度,必须让放气窗口与树脂加工温度窗口重合。三肼基三嗪属于较高温型发泡剂,更适合加工温度高于许多普通泡沫材料的树脂体系。 气体产生以后,决定泡孔命运的是聚合物流变学。微小气核随着压力下降或持续产气而膨胀;熔体必须有足够强度阻止相邻气泡合并,又要有足够流动性允许气泡长大。随后冷却把泡孔结构“冻结”下来。这样得到的泡沫可以减少材料用量和密度,也可以提供隔热、吸声、改变刚性或形成特殊皮芯结构。 早期专利把三肼基三嗪作为发泡剂使用,也同时说明了为什么配方细节至关重要:放气组成、分解速率、成核剂、稳定剂、聚合物种类和加工温度都会决定泡孔是细密均匀,还是出现开裂和不规则结构。所以发泡剂不只是一个“气体发生器”,而是整个聚合物加工系统的一部分。 高含氮结构也意味着必须重视安全和工艺控制。热分解就是有意产生气体,其中包括氨,因此设备通风、温度控制以及与树脂和其他添加剂的相容性都很重要。现代泡沫制造会根据材料和目标泡孔结构,在物理发泡剂和不同化学发泡体系之间选择。 三肼基三嗪最值得记住的地方,是它把“分解”变成了制造功能。大多数时候,化学家希望材料加热后不要分解;而在这里,受控分解本身就是目的:一个固体分子在正确温度主动牺牲自己,释放气体,并在聚合物内部留下数百万个微孔,从而制造出更轻的材料。 参考文献: 1. CAS Common Chemistry,Trihydrazinotriazine,CAS 10105-42-7,分子式C3H9N9。 2. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry及塑料添加剂资料:cyanuric trihydrazide化学发泡剂。 3. US4183822A,Blowing agent composition;涉及trihydrazinotriazine的放气和泡沫行为。 4. 化学发泡剂及聚合物泡沫加工相关工业文献。 |
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