Etileno amino serijos gaminiai reiškia aciklinius polimerinius etilendiamino produktus, tokius kaip dietilentriaminas, trietilentetraminas, tetraetilenpentaminas, pentaetilenheksaminas ir kt., ir ciklinius aminus, tokius kaip piperazinas, amoniako etilaminas ir kt. Bazepiperazinas, hidroksietilpiperazinas ir kt.
Toliau pateikiamos kelių įprastų vinilamino produktų fizinės savybės:

Produkto naudojimas
Mažos molekulinės masės poliamido derva(Visi vinilamino serijos vinilaminai, kuriuose yra daug anglies, gali gaminti mažos molekulinės masės poliamidines dervas – mažos molekulinės masės poliamidinės dervos yra polikondensuotos iš dimerinės rūgšties ir diamino arba etileno poliamino)
Pesticidas(Etilenaminas daugiausia naudojamas pesticidų ditiokarbamato fungicidų gamyboje)
Vaistas(Daugiausia naudojamas aminofilino, metronidazolo ir kt., dažniausiai tradicinių vaistų, gamyboje)
Paviršinio aktyvumo medžiaga(Iš polietileno poliamino ir riebalų rūgščių galima pagaminti įvairias katijonines aktyviąsias paviršiaus medžiagas, kurios naudojamos šampūnuose, tekstilės minkštikliuose ir kitose pramonės srityse)
Tepalų priedai(Polimetakrilimidas gali būti pagamintas reaguojant tetraetilenpentaminui, trietilentetraminui ir kitiems distiliavimo dugnams su poliizobutileno gintaro rūgšties anhidridu, kuris gali būti naudojamas kaip bepelenis dispersinis ploviklio priedas automobilių alyvoje)
Popieriaus šlapio stiprumo agentas(Poliamido-epichlorhidrino dervos AAP, pagamintos iš dietilentriamino arba poliamido, ir epichlorhidrinas yra svarbi šlapiojo stiprumo medžiaga popieriaus gamybai)
Epoksidinė kietėjimo priemonė(Epoksidinės dervos kietiklis, pagamintas modifikuojant vinilaminą, gali būti plačiai naudojamas įvairiuose klijuose,sandarikliai, maži liejiniai, laminuotos medžiagos ir kambario temperatūroje kietėjančios dangos ir kt. Epoksidinės dervos kietinimo priemonėse naudojamo vinilamino savybės: Vinilaminas yra mažo klampumo skystis, kuris gali gerai maišytis su epoksidine derva; vinilaminas gali būti kietinamas kambario temperatūroje, o procesas yra patogus; vinilamino daugiafunkcinė amino grupė neturi sterinių kliūčių ir turi didelį reaktyvumą; vinilaminas laisvai reaguoja į šilumą, kad pagreitintų kietėjimą)
spandekso polimerizacija(Dietilentriaminas vaidina svarbų vaidmenį spandekso polimerizacijos reakcijoje kaip metalo kompleksonas agentas arba kryžminio ryšio agentas. EDTA turi amino funkcinių grupių, o vieniša elektronų pora ant azoto atomo turi tam tikrą savybę sudaryti chelatus metalo jonus, kurie gali klatrati metalų jonus į dietilenetriaminą, kuris tampa stabiliu junginiu, taip užkertant kelią metalų jonams veikti. Todėl DETA gali būti naudojama kaip spandekso metalo kompleksonas, dar žinomas kaip klampumo stabilizatorius. Prailgindami grandinę naudokite EDA, PDA ir Nedidelis DETA kiekis yra mišrus grandinės ilgintuvas. Pridedant DETA, kryžminio ryšio agentą su trimis funkcinėmis grupėmis, padidėja cheminių kryžminių jungčių taškai spandekso molekulėje, kad būtų kompensuojami asimetriniai aminai, tokie kaip 1,2-propilendiaminas (PDA). Sukelia elastano stiprumo ir atsparumo karščiui mažėjimą. Be to, DETA pridėjimas prie diamino arba diolio grandinės ilgintuvo padeda kontroliuoti polimero klampumą, todėl sukimosi greitį galima pasiekti padidinus polimero koncentraciją. DETA susieja polimerus, kad tarp polimerų susidarytų šakotos grandinės struktūra, kuri gali užkirsti kelią vandenilio jungčių susidarymui tarp polimero molekulių, todėl gali veiksmingai slopinti vėlesnį polimerizacijos pradinio tirpalo klampumo padidėjimą ir atitinkamai padidinti pradinio tirpalo koncentraciją. tirpalas poliuretano elastinio pluošto gamybai ir stabilumui.)
Kiti aspektai(Vinilaminas taip pat gali būti naudojamas organinei sintezei, sintetinio kaučiuko greitintuvui, dirvožemio gerinimui ir metalų identifikavimui bei nustatymui)
Sintetinis kelias
Iš esmės yra du vinilamino sintetiniai būdai, būtent dichloretano metodas ir etanolamino metodas.
Dichloretano metodas paprastai gaminamas tiesiogiai reaguojant dichloretanui ir amoniako skystajai fazei esant aukštam slėgiui, nenaudojant katalizatoriaus, o etilendiamino vienkartinė išeiga yra nuo 40 iki 70 procentų. Pagrindinės reakcijos yra šios:
Ⅰ: CICH2CH2Cl plius 2NH3 → NH2CH2CH2NH2 · 2HCI
Ⅱ: CICH2CH2CI plius NH2CH2CH2NH2·2HCI plius 2NH3 → NH4CI plius NH2CH2CH2NHCH2CH2NH2·3HCI
Ⅲ: CICH2CH2CI plius NH3 → CICH=CH2 plius NH4CI
Dichloretano amonifikacijos reakcija yra greita ir egzoterminė reakcija, o pagrindinis produktas etilendiaminas yra tarpinis daugelio reakcijų produktas. Reakcijos metu pagamintas etilendiaminas yra baziškesnis nei neorganinis amoniakas, todėl jis ir toliau reaguos su dichloretanu, sudarydamas dietilenetriaminą (DETA), trietilentetraminą (TETA) ir kitus polietileno poliaminus.
Dichloretano metodo pranašumas yra tas, kad žaliavas lengva gauti, nereikia katalizatoriaus, o šalutiniai produktai, tokie kaip polietileno poliaminas ir piperazinas, yra didelės pridėtinės vertės medžiagos, kurios yra svarbus pramoninis etileno amino gamybos būdas užsienyje. . Tokios įmonės kaip AKZO Švedijoje, Delamine Olandijoje ir Tosoh Japonijoje taiko šį gamybos būdą.
Etanolamino metodas skirstomas į redukcinį aminavimo procesą ir kondensacijos procesą. Atitinkami katalizatoriai taip pat skirstomi į du tipus pagal jų reakcijos mechanizmą. Vienas iš jų yra redukcinis aminavimo katalizatorius, kuriame kaip aktyvūs katalizatoriaus komponentai daugiausia naudojami VIIIB ir IB grupių metalai arba metalų oksidai. , o kitas yra kietas rūgšties kondensacijos katalizatorius, kuriame kaip aktyvūs komponentai daugiausia naudojama Lewiso rūgštis, protono rūgštis, heteropolio rūgštis ir molekulinis sietas. Etilendiamino gamybos būdas, naudojant etanolaminą ir amoniaką kaip žaliavas su kietu rūgštiniu katalizatoriumi, turi mažo reakcijos slėgio, didelės produkto išeigos ir mažos taršos pranašumus ir palaipsniui tampa ateities plėtros tendencija.


