杂质对三种偶氮类引发剂热危险性的影响研究

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偶氮化合物的-N=N-双键在高温高压下容易断裂形成自由基,是一种具有自反应性的物质。由于在生产、运输等过程中不可避免地会掺杂杂质,对偶氮化合物的热稳定性产生影响,导致事故灾害的发生。因而本文选取两种油溶性偶氮化合物(偶氮二异丁腈(AIBN)、偶氮二异庚腈(ABVN))和一种水溶性偶氮化合物(偶氮二异丁脒盐酸盐(AIBA))这三种偶氮化合物,以及掺入不同杂质后的样品进行热危险性的研究。首先,利用差示扫描量热仪(DSC)对三种偶氮化合物及其混合体系进行热分解特性的研究。采用DSC筛选出对偶氮化合物热分解影响显著的杂质,基于影响热稳定性较大的杂质含量比例下,进行了AIBN混合体系的等温实验和ABVN、AIBA混合体系的动态DSC实验。然后,通过Friedman方法和TSS软件(Thermal Safety Software)对上述实验数据进行动力学参数的计算及动力学模型的拟合。最后,利用绝热量热仪(ARC)测试了偶氮化合物及其混合体系的热分解特征,联合解耦后的动态和绝热数据,对ABVN及掺杂Fe(NO33杂质的ABVN混合体系进行动力学模型的建立,对其进行定量评估。结果表明,AIBN、ABVN及其混合体系的DSC曲线为熔融吸热和分解放热峰耦合,同时中断回扫实验验证ABVN为N级分解反应,等温实验验证AIBN、AIBA为自催化物质。筛选出三种杂质:Fe(NO33、Na2S2O3、Na2SO4,当杂质含量约为18%31%时,对偶氮化合物的热分解影响最为显著。此外,ABVN及掺杂Fe(NO33杂质的ABVN混合体系的实验曲线与模拟曲线吻合度良好,说明该模型可以很好的反映分解过程。基于上述模型,模拟获得绝热诱导期(TMRad)、自加速分解温度(SADT)等安全评估参数,可为安全生产、运输起到一定的指导作用,为事故发生时提供紧急解决方案。
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