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液体有机过氧化物热危险性分级方法研究及实验验证(下)

发布时间:2020-07-18 05-07-57浏览次数:186

高奇新材料通过对国内外危险化学品不稳定性分类的研究,提出了一种新的液态有机过氧化物不稳定性分类方法(OPIC)。 该方法基于通风口尺寸包绝热量热仪(VSP2)和加速度量热仪(ARC)测量数据,将反应初始温度(Tonset)用作反应概率指数(RPI),大工作密度(MPD)(包括 反应热(ΔH)和大反应速率max(dr / dt)),绝热参数(例如温度升高(ΔTad),最大压力升高速率max(dp / dt)和总压力变化(ΔP))集成到 反应严重程度指数(RSI)通过层次分析法进行分析,并且这些参数可以通过先前的统计信息进行准确分类。将次数替换为层次分析法(AHP),以获取反应严重性指数(RSI)中这些参数的权重。 在风险矩阵法中使用RPI指数和RSI指数来获得最终的有机过氧化物不稳定性分类。

有机过氧化物

 根据ARC和VSP2,氢过氧化枯烯(CHP),氢过氧化叔丁基(TBHP)的实验结果,对通过二叔丁基过氧化氢(DTBP)和过氧化氢测试的液态有机过氧化物进行动力学拟合。 获得了相关液态有机过氧化物的分解动力学参数,并计算了NFPA(防火协会)的分类结果,并与本文提出的有机过氧化物分类方法(OPIC)进行了比较,表明本文提出的方法可以更全面地表征有机过氧化物的不稳定性,并且分类结果更符合实际情况。 研究了CuCL2·2H2O和FeCL3·6H2O对异丙苯过氧化氢(CHP)的热风险的影响,并对CHP的热风险进行了定量,并给出了等级值。 使用DSC差示扫描量热仪和VSP2绝缘。 量热仪分析CHP及其混合物与CuCL2·2H2O,FeCL3·6H2O的热分解反应和放热特性,例如初始放热温度,峰值功率,绝热温升,自热速率,压力升高速率,高温 和高压等,使用层次分析法(AHP)和风险矩阵来获得CHP热危害分类。 综合分析结果表明,尽管金属离子的加入降低了CHP热分解的初始放热温度,但其自热速率等参数最大值却降低了,因此含CuCL2·2H2O的CHP溶液的综合热危害分类结果 FeCL3·6H2O与CHP溶液的热危害分类结果相同。如果本文中有任何侵权,请与我们联系以将其删除,谢谢!

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