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脲甲醛[1].doc

上传人:xxj16588 2016/7/30 文件大小:0 KB

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脲甲醛[1].doc

文档介绍

文档介绍:尿素和醛类缩合产品在这类产品中脲甲醛( UF ,尿素—甲醛缩合物) 、异丁叉二脲( IBDU ,尿素—异丁醛缩合物)和丁烯叉二脲( CDU ,尿素—丁烯醛缩合物)是三种具有重要价值的缓释肥料。尿素—甲醛反应产物:该类产品属非包膜化学合成的缓效氮肥,是世界缓释肥料中产量最大的品种,在美国占 50% 以上。为了评价产品的养分释放特性,通常用活性指数( AI)表示。该指数为溶于热水的 N对不溶于冷水 N的百分率。各类产品的含 N量和 AI 都有明确的规定。实际上,尿素与甲醛反应可生成不同链长的缩合物分布,其通式为 NH 2CO(NHCH 2NHCO ) nNH 2,式中 n在1~8之间。尿素(U)/甲醛(F)摩尔比和反应条件(如PH、温度和时间)是决定缩合物分布的重要因素。一般较多的 U/F 比生成短链的缩合物分布,而较低的 U/F 比例生成分子量较高的缩合物分布。因此严格控制 U/F 摩尔比可获得最佳的甲叉脲缩合物分布。尿素—甲醛粒状产品可分为:脲甲醛( UF) 、甲叉脲和甲叉二脲( MDU )/二甲叉三脲( DMTU )三种。(1 )脲甲醛( Ure aform ) :该产品早在上世纪 50 年代已开发成功。根据美国植物养分稽察协会( AAPFCO )规定:产品中所含的冷水不溶性 N 至少为总 N 量的 60 %,而且其活性指数不低于 40 %。脲甲醛大部分有较长链的尿素—甲醛缩合物组成,主要为四甲叉五脲( TMPU )和更长链的缩合物。(2)甲叉脲( Methylene ure as,即亚***脲);该产品开发于上世纪 60~ 70 年代,其特征是具有短链的缩合物分布(主要是二甲叉三脲、三甲叉四脲和四甲叉五脲),冷水不溶性 N在25%~ 60%之间。(3)MDU/DMTU 混合物:属最新的尿素—甲醛反应产品,在上世纪 80 年代开发成功。产品中的氮至少有 60%以冷水可溶的 MDU 和DMTU 形态存在。如以冷水不溶性 N(CWIN )表示,一般低于 25%。尿素—甲醛系缓释氮肥通常有两种生产方法;即稀溶液法和浓溶液法。在稀溶液法中产品从脲甲醛溶液中沉淀出来,然后进行过滤,母液循环至下一工序。该技术可制得粒度均匀的产品,并可进行严格的的工艺控制。在浓溶液法中,甲醛与尿素浓溶液反应,在添加酸作为催化剂后,固化成脲甲醛产品。如采用管式反应器将酸与尿素/ 甲醛溶液混合可进行连续化操作。在稀溶液法中为了获得过滤性能好的固体,尿素与甲醛的摩尔比最大可达 1:4 。在浓溶液法中则可采用较高的 U/F 摩尔比(可达 3) ,只是水溶性的低分子量甲叉脲的数量将会增加。由于浓溶液法的操作费用较少,产品中尿素含量,即N含量较高,因此其产品成本要低于稀溶液法。在日本脲醛缩合物可作为复混肥料的一种组合加入造粒机;也可将甲醛溶液加到尿素溶液中进行反应生成甲叉脲的悬浮液,在加到造粒机与其它固体物料一起制成复混肥料,其中一部分氮是缓释的,同时也改善了产品的物理性质。异丁叉二脲( IBDU ) :该产品也称亚二丁基双脲,有异丁醛(液体)与尿素反应缩合而成。与尿素—甲醛反应形成各种链长的缩合物不同,尿素与异丁醛反应只生产单一的低聚物。为了获得最佳含量的 IBDU ,可以用中和方法使反应在产率最高点进行。生产方法有液-液反应或固-液反应,后者不需过滤和干燥,反应速度以催化剂用量加