CAS No.: | 96-29-7 |
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Formula: | C4h9no |
EINECS: | C4h9no |
Classification: | 2-Butanone Oxime |
Grade Standard: | Industrial Grade |
Whether Ring Formation or Not: | Cyclic Hydrocarbon |
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Nom | 2-oximes de butanone |
Synonymes | Méthyl éthyl cétoxime ; Ethyl méthyl cétone oxime |
Structure moléculaire | |
Formule moléculaire | C4H9NO |
Poids moléculaire | 87.12 |
Numéro de registre cas | 96-29-7 |
EINECS | 202-496-6 |
Densité | 0.923 |
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Point de fusion | -30 ºC |
Point d'ébullition | 152 ºC |
Indice de réfraction | 1.441-1.444 |
Point d'éclair | 60 ºC |
Solubilité dans l'eau | 114 g/l (20 ºC) |
(1) performance de désoxygénation : les composés de l'oxime sont des composés organiques avec des groupes d'oxime. Actuellement, les composés d'oxyme utilisés pour la désoxygénation des chaudières et la protection contre l'arrêt des chaudières comprennent principalement l'acétaldéhyde oxime, l'oxyme diméthyl cétone (acétone oxime) et l'oxyme méthyl éthyl cétone. Les composés d'oxyme ont une forte réductibilité et réagissent facilement avec l'oxygène. Les composés d'oxymétrie ont de bonnes performances de désoxygénation dans une large plage de températures et de pressions, la plage de températures la plus adaptée est de 138 ~ 336ºC, la plage de pression est de 0.3 ~ 13,7Mpa. Selon l'expérience comparative, dans les mêmes conditions, le taux de désoxygénation et l'efficacité de désoxygénation des composés de l'oxime sont plus élevés que ceux de l'hydrazine.
(2) inhibition et passivation de la corrosion : les composés de l'oxime peuvent réduire les oxydes de fer et de cuivre à prix élevé en oxydes à bas prix, et sa solution aqueuse peut former un bon film d'oxyde magnétique sur la surface de l'acier, ce qui joue un bon effet de passivation et d'inhibition de la corrosion sur la surface métallique. Parmi eux, le diméthylcétoxime a le meilleur effet et nécessite le moins d'utilisation. Selon des expériences comparatives, les composés de l'oxime ont les mêmes effets de passivation et d'inhibition de la corrosion que l'hydrazine, ce qui peut réduire de façon significative la teneur en fer de la solution. Dans des conditions de température et de pression élevées, il a un effet protecteur sur l'acier, dont le diméthyl cétoxime a le meilleur effet et a besoin du moins. En même temps, les composés de l'oxyme ont un effet de nettoyage sur les produits de corrosion du cuivre déposés dans les pipelines, les économiseurs, etc., ce qui explique également que la teneur en cuivre dans l'eau des fours a augmenté de façon significative au début de l'utilisation des composés de l'oxyme.
(3) volatilité : la volatilité des composés de l'oxime est plus élevée que celle de l'hydrazine, du DEHA, de la morpholine, de la cyclohexylamine, etc., qui est proche de la volatilité du NH3. Lorsque le dégazeur très volatile se condense dans la vapeur, une certaine quantité d'agent est dissoute dans l'eau des condensats, ce qui est propice à la protection des matériaux métalliques du système des condensats.
(4) décomposition : par l'expérience de décomposition dans des conditions de température et de pression élevées, les produits de décomposition des composés d'oxime sont le NH3, le N2, l'H2O, l'acide acétique à l'état de traces, la production d'acide formique, aucun effet négatif sur le système de vapeur d'eau.
(5)faible toxicité: Selon la comparaison des données de la DL50, la DL50 de l'hydrazine est de 290 mg/kg, l'acétaldoxime est de 1 900 mg/kg, le méthyl éthyl cétoxime est de 2 2800 mg/kg et le diméthyl cétoxime est de 5 500 mg/kg. On peut voir que la toxicité de l'hydrazine est relativement forte, alors que la toxicité des composés de l'oxime est très faible, appartenant à des composés à faible toxicité. Le test de contact avec la peau et les muqueuses a montré que les dégazeurs d'oxyme n'avaient pas d'irritation et de dommages évidents, mais l'hydrazine a causé une enflure de la peau, l'érosion, la congestion des muqueuses et d'autres dommages.
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