CAS: 107 - 21 - 1 สอดคล้องกับเอทิลีนไกลคอล ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์อเนกประสงค์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สารป้องกันการแข็งตัว สารหล่อเย็น และเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโพลีเมอร์ ในฐานะซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้สำหรับเอทิลีนไกลคอลที่มี CAS: 107 - 21 - 1 เราเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามมาตรฐานสูงสุดและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าของเรา ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเจาะลึกรายการทดสอบที่สำคัญสำหรับการควบคุมคุณภาพของเอทิลีนไกลคอล
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ลักษณะและสี
การปรากฏตัวของเอทิลีนไกลคอลเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นที่สำคัญเกี่ยวกับคุณภาพ เอทิลีนไกลคอลคุณภาพสูงควรเป็นของเหลวใส ไม่มีสี และไม่มีกลิ่น ความขุ่น การเปลี่ยนสี หรือการมีอยู่ของอนุภาคแขวนลอยที่มองเห็นได้อาจบ่งบอกถึงการปนเปื้อนหรือการย่อยสลาย เราใช้การตรวจสอบด้วยภาพภายใต้สภาพแสงมาตรฐานเพื่อประเมินรูปลักษณ์ นอกจากนี้ สียังถูกวัดโดยใช้สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และควรอยู่ในช่วงที่กำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ความหนาแน่น
ความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของเอทิลีนไกลคอล โดยจะวัดที่อุณหภูมิเฉพาะ (ปกติคือ 20°C) โดยใช้พิคโนมิเตอร์หรือเครื่องวัดความหนาแน่นแบบดิจิทัล ความหนาแน่นของเอทิลีนไกลคอลบริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ 1.1132 g/cm³ ที่ 20°C การเบี่ยงเบนไปจากความหนาแน่นมาตรฐานสามารถบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งเจือปนหรือสูตรที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากความหนาแน่นต่ำกว่าที่คาดไว้ ก็อาจบ่งบอกถึงการมีตัวทำละลายที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าหรือการเจือจางของน้ำ


ดัชนีการหักเหของแสง
ดัชนีการหักเหของแสงเป็นอีกพารามิเตอร์ทางกายภาพที่สำคัญ วัดโดยใช้เครื่องวัดการหักเหของแสงที่อุณหภูมิที่กำหนด ดัชนีการหักเหของเอทิลีนไกลคอลอยู่ที่ประมาณ 1.4318 ที่ 20°C การเปลี่ยนแปลงดัชนีการหักเหของแสงอาจเนื่องมาจากสิ่งเจือปนหรือการแปรผันขององค์ประกอบทางเคมี การทดสอบนี้มีประโยชน์สำหรับการประเมินความบริสุทธิ์ของเอทิลีนไกลคอลอย่างรวดเร็ว และการตรวจจับสารแปลกปลอม
จุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
จุดเดือดของเอทิลีนไกลคอลอยู่ที่ประมาณ 197.3°C และจุดเยือกแข็งคือ - 12.9°C ค่าเหล่านี้ถูกกำหนดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น เครื่องมือวัดจุดเดือดและเครื่องมือวัดจุดเยือกแข็ง การเบี่ยงเบนของจุดเดือดและจุดเยือกแข็งสามารถบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งสกปรก ตัวอย่างเช่น การมีอยู่ของสารที่มีจุดเดือดต่ำหรือสูงกว่า จุดเยือกแข็งสามารถเปลี่ยนจุดอุณหภูมิวิกฤติเหล่านี้ได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเอทิลีนไกลคอลในการใช้งาน เช่น ระบบป้องกันการแข็งตัวและระบบหล่อเย็น
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
การกำหนดความบริสุทธิ์
ความบริสุทธิ์ของเอทิลีนไกลคอลเป็นปัจจัยสำคัญ แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการกำหนดความบริสุทธิ์ ตัวอย่างของเอทิลีนไกลคอลจะถูกฉีดเข้าไปในแก๊สโครมาโตกราฟี ซึ่งจะถูกระเหยและแยกออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ ตามความผันผวนและอันตรกิริยากับเฟสที่อยู่นิ่ง จากนั้น เปอร์เซ็นต์ของเอทิลีนไกลคอลในตัวอย่างจะถูกคำนวณโดยการเปรียบเทียบพื้นที่พีคของเอทิลีนไกลคอลกับพื้นที่พีครวมของส่วนประกอบที่ตรวจพบทั้งหมด เอทิลีนไกลคอลที่มีความบริสุทธิ์สูงควรมีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 99.5%
ปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำในเอทิลีนไกลคอลสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน น้ำที่มากเกินไปสามารถลดประสิทธิภาพของเอทิลีนไกลคอลในการใช้งาน เช่น สารป้องกันการแข็งตัว และยังอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนในชิ้นส่วนโลหะอีกด้วย วัดปริมาณน้ำโดยใช้วิธีการไทเทรตแบบ Karl Fischer วิธีการนี้มีความแม่นยำสูงและสามารถตรวจจับปริมาณน้ำในตัวอย่างเอทิลีนไกลคอลได้แม้กระทั่ง ควรรักษาปริมาณน้ำให้ต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 0.1%
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของเอทิลีนไกลคอลถูกกำหนดโดยการวัดค่า pH เครื่องวัดค่า pH ใช้ในการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายเอทิลีนไกลคอลที่เจือจางด้วยน้ำ เอทิลีนไกลคอลควรเป็นกลางหรือมีกรดเล็กน้อย การเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากช่วง pH ปกติอาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งเจือปนที่เป็นกรดหรือด่าง ซึ่งสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนในระบบที่ใช้เอทิลีนไกลคอล
เนื้อหาโลหะหนัก
โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และสารหนู อาจเป็นสิ่งเจือปนในเอทิลีนไกลคอลได้ โลหะหนักเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และยังอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเอทิลีนไกลคอลในการใช้งานบางอย่างอีกด้วย Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) หรือ Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP - MS) ใช้ในการตรวจจับและหาปริมาณปริมาณโลหะหนัก ปริมาณโลหะหนักควรต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุดที่อนุญาตซึ่งกำหนดโดยกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
การทดสอบปฏิกิริยาเคมี
ความคงตัวของการเกิดออกซิเดชัน
เอทิลีนไกลคอลสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีออกซิเจน ความร้อน และตัวเร่งปฏิกิริยา ออกซิเดชันสามารถนำไปสู่การก่อตัวของกรด อัลดีไฮด์ และผลิตภัณฑ์ย่อยสลายอื่นๆ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนและลดประสิทธิภาพของเอทิลีนไกลคอล การทดสอบความเสถียรต่อออกซิเดชันได้รับการทดสอบโดยนำตัวอย่างเอทิลีนไกลคอลไปทดสอบปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเร่ง ตัวอย่างจะได้รับความร้อนโดยมีออกซิเจนและตัวเร่งปฏิกิริยาตามระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมี เช่น การก่อตัวของกรด
ความเข้ากันได้กับวัสดุอื่น ๆ
ในการใช้งานหลายประเภท เอทิลีนไกลคอลต้องสัมผัสกับวัสดุอื่นๆ เช่น ยาง พลาสติก และโลหะ มีการทดสอบความเข้ากันได้เพื่อให้แน่ใจว่าเอทิลีนไกลคอลไม่ทำให้เกิดการย่อยสลาย บวม หรือการกัดกร่อนของวัสดุเหล่านี้ ตัวอย่างของวัสดุจะถูกจุ่มลงในเอทิลีนไกลคอลเป็นระยะเวลาหนึ่งที่อุณหภูมิที่กำหนด จากนั้นจึงประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น จะมีการวัดความแข็ง ความต้านทานแรงดึง และรูปลักษณ์ของตัวอย่างยางก่อนและหลังการแช่เพื่อประเมินความเข้ากันได้
การทดสอบทางจุลชีววิทยา
จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ในสารละลายเอทิลีนไกลคอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่มีการปนเปื้อนของน้ำและมีสภาวะการเจริญเติบโตที่ดี การเจริญเติบโตทางจุลชีววิทยาสามารถนำไปสู่การก่อตัวของแผ่นชีวะ การอุดตันของท่อ และการกัดกร่อน การทดสอบทางจุลชีววิทยาทำได้โดยการเก็บตัวอย่างเอทิลีนไกลคอลและเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม จำนวนหน่วยการขึ้นรูปโคโลนี (CFU) จะถูกนับหลังจากระยะฟักตัวที่กำหนด เอทิลีนไกลคอลควรเป็นไปตามขีดจำกัดทางจุลชีววิทยาที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรและประสิทธิภาพในระยะยาว
การใช้งาน - การทดสอบเฉพาะ
การใช้งานสารป้องกันการแข็งตัวและสารหล่อเย็น
ในการใช้งานสารป้องกันการแข็งตัวและสารหล่อเย็น เอทิลีนไกลคอลได้รับการทดสอบความสามารถในการลดจุดเยือกแข็งและเพิ่มจุดเดือดของน้ำ ซึ่งได้รับการประเมินโดยการเตรียมส่วนผสมของเอทิลีนไกลคอลและน้ำในอัตราส่วนที่ต่างกัน และการวัดจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของของผสม นอกจากนี้ คุณสมบัติในการยับยั้งการกัดกร่อนของสารหล่อเย็นที่มีเอทิลีนไกลคอลได้รับการทดสอบโดยใช้เซลล์ทดสอบการกัดกร่อนกับชิ้นงานโลหะที่แตกต่างกัน (เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และทองแดง) ชิ้นงานจะถูกจุ่มลงในสารหล่อเย็นตามระยะเวลาที่กำหนด และตรวจสอบการสูญเสียน้ำหนักและลักษณะพื้นผิวเพื่อประเมินการป้องกันการกัดกร่อน
การผลิตโพลีเมอร์
เมื่อใช้เอทิลีนไกลคอลเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโพลีเมอร์ จะมีการทดสอบปฏิกิริยาและความสามารถในการสร้างโพลีเมอร์คุณภาพสูง จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา การกระจายน้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์ที่ได้ และคุณสมบัติเชิงกลของโพลีเมอร์ได้รับการประเมิน ตัวอย่างเช่น ในการผลิตโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) เอทิลีนไกลคอลควรทำปฏิกิริยากับกรดเทเรฟทาลิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโพลีเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลและความแข็งแรงเชิงกลที่ต้องการ
ในฐานะซัพพลายเออร์เอทิลีนไกลคอลที่มี CAS: 107 - 21 - 1 เรานำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทั้งหมดนี้ เอทิลีนไกลคอลของเราเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงในอุตสาหกรรมยาสูบและการพิมพ์อิงค์เจ็ท ตามที่อธิบายไว้ในของเรากลีเซอรอล – เกรดฮิวเมกแทนท์สำหรับการพิมพ์ยาสูบและอิงค์เจ็ท- นอกจากนี้เรายังจัดหาเอทิลีนไกลคอลสำหรับการผลิตตัวทำละลายและขั้นกลางเช่นเดียวกับของเราความบริสุทธิ์สูง 1,4-BDO สำหรับการผลิตตัวทำละลายและตัวกลางและเอทิลีนไกลคอลที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับเราเอทิลีนไกลคอลความบริสุทธิ์สูง 99.9% สำหรับการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรม-
หากคุณสนใจที่จะซื้อเอทิลีนไกลคอลด้วย CAS: 107 - 21 - 1 หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการควบคุมคุณภาพของเรา โปรดติดต่อเราเพื่อหารือเพิ่มเติมและเจรจาจัดซื้อจัดจ้าง เรามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุดและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศแก่คุณ
อ้างอิง
- ASTM อินเตอร์เนชั่นแนล มาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเอทิลีนไกลคอล
- Kirk - สารานุกรมเทคโนโลยีเคมีอื่น ๆ
- สารานุกรมเคมีอุตสาหกรรมของ Ullmann
