| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
هيدب 98%
SINOBIO
3808940090
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: 2809-21-4
مرادفات: HEDP، حمض الإيتيدرونيك، 1-هيدروكسي إيثيليدين-1،1-حمض ثنائي الفوسفونيك
المظهر: مادة صلبة بلورية بيضاء (درجة المسحوق 98٪)
الصيغة الجزيئية: C₂H₈O₇P₂
الوزن الجزيئي: 206.03
الصيغة الهيكلية:

HEDP 98% هو مثبط عالي الأداء لتآكل حمض الفوسفونيك العضوي ومثبط الحجم. يُظهر قدرة مخلبية ممتازة مع أيونات المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك. في ظل درجات الحرارة العالية وظروف جودة المياه القاسية، فإنه يوفر قمعًا مستقرًا للترسبات الكلسية وأداء تثبيط تآكل المعدن. تتميز الدرجة الصلبة بنسبة 98% بالنقاء العالي والرطوبة المنخفضة وسهولة النقل والجرعات، ويتم اعتمادها على نطاق واسع في قطاعات معالجة المياه الصناعية وحقول النفط والمنسوجات والمنظفات ومعالجة الأسطح المعدنية. يمكن أن تشكل مجمعات مستقرة ذات أسطح معدنية لبناء أفلام واقية وإبطاء التآكل الكهروكيميائي للفولاذ الكربوني والنحاس ومعادن السبائك.
أثبت HEDP (حمض هيدروكسي إيثيليدين ثنائي الفوسفونيك)، وهو مثبط فعال للغاية لتآكل الفوسفات العضوي، أداءً متميزًا في حماية المعادن. يمتلك خصائص مخلبية قوية، ويرتبط بإحكام بأيونات المعادن مثل الحديد (Fe)، والنحاس (Cu)، والزنك (Zn)، مما يشكل مركبات مخلبية عالية الثبات. تمكن هذه الخاصية HEDP من إذابة طبقات الأكسيد الملتصقة بالأسطح المعدنية بشكل فعال، واستعادة بريق المعدن وأدائه الأصلي.
ومن الجدير بالذكر أن HEDP يحافظ على نطاقه الممتاز وفعاليته في منع التآكل حتى في درجات الحرارة القصوى التي تصل إلى 250 درجة مئوية، مما يوفر حاجزًا وقائيًا قويًا للمعدات الصناعية التي تعمل في بيئات ذات درجات حرارة عالية. يُظهر HEDP أيضًا ثباتًا كيميائيًا ممتازًا، ويقاوم التحلل المائي حتى في البيئات ذات الرقم الهيدروجيني العالي. كما أنه يظل مستقرًا في ظل ظروف الإضاءة والحرارة العادية، ويقاوم التحلل.
بالمقارنة مع مركبات الفوسفات العضوية الأخرى، يُظهر HEDP مقاومة فائقة للأحماض والقلويات وأكسدة الكلور، ويمكنه تحمل نطاق درجة حموضة أوسع وبيئات أكثر أكسدة دون أن يفقد نشاطه. ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص قدرة HEDP على التفاعل مع أيونات المعادن، وخاصة أيونات الكالسيوم، في أنظمة المياه لتشكيل مجمع مخلب على شكل حلقة مكون من ستة أعضاء. تمنح آلية التفاعل الفريدة هذه HEDP خصائص استثنائية مضادة للتكلس وتأثير عتبة كبير، مما يمنع بشكل فعال تكوين القشور حتى عند التركيزات المنخفضة.
عند دمجه مع مواد كيميائية أخرى لمعالجة المياه، يُظهر HEDP تأثيرات تآزرية ممتازة، مما يعزز فعالية المعالجة الشاملة ويوسع نطاق تطبيقه، مما يجعل عمليات معالجة المياه أكثر كفاءة واقتصادية.
1. معالجة مياه التبريد المتداولة: مانع التآكل والقياس لأنظمة التبريد الصناعية المتداولة، ومياه الغلايات، ومعدات التبادل الحراري.
2. صناعة حقول النفط: مثبط الحجم لمياه الحقن، خط أنابيب أسفل البئر مضاد للقياس والتآكل.
3. معالجة سطح المعدن: عامل خالب لتنظيف المعادن، صيغة إزالة الصدأ؛ مثبت للحمام الكهربائي.
4. المنظفات والمواد الكيميائية اليومية: مثبت وعازل أيونات المعادن لعوامل التنظيف الصناعية.
5. طباعة وصباغة المنسوجات: عامل إخفاء الأيونات المعدنية لتجنب تغير لون القماش الناتج عن شوائب المعادن الثقيلة.
6. نظام التناضح العكسي: مكون مساعد مضاد للتكلس للمعالجة المسبقة للتناضح العكسي.
| غرض | معيار |
| مظهر | مسحوق بلوري أبيض |
| المحتوى النشط (مثل HEDP.H2O) (%) | 98.0 دقيقة |
حمض الفوسفور في صورة PO 33- % | 0.8 كحد أقصى |
حمض الفوسفوريك بنسبة PO43 | 0.5 كحد أقصى |
| كلوريد في صورة Cl جزء في المليون | 100 كحد أقصى |
| الرقم الهيدروجيني (محلول 1٪) عند 20 درجة مئوية | 2.0 الأعلى |
| محتوى الحديد (الحديد جزء في المليون) | 20.0 كحد أقصى |
تكمن المزايا الأساسية لـ HEDP 98% (98% حمض هيدروكسي إيثيلين ثنائي الفوسفونيك النقي) في نقائه العالي، وأدائه العالي، ومحتوى الفوسفور المنخفض الصديق للبيئة، ومقاومته لدرجات الحرارة العالية، واستقرار الرقم الهيدروجيني الواسع، وتأثيراته التآزرية مع مجموعة متنوعة من عوامل معالجة المياه. هذه المزايا تجعله العامل المفضل لمعالجة المياه الصناعية، وحماية المعادن، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب متطلبات بيئية. التحليل التفصيلي هو كما يلي:
*محتوى عالي من المكونات النشطة: HEDP 98% أنقى بكثير من شكله السائل (على سبيل المثال، تركيز 60%)، مما يوفر مكونات أكثر نشاطًا بنفس الجرعة، مما يحسن بشكل كبير من منع التآكل.
*كفاءة عالية عند جرعة منخفضة: أظهرت التجارب أن 5-7 ملغم/لتر فقط من HEDP في المحلول مطلوب لتحقيق معدلات تثبيط عالية النطاق. وتزداد هذه الكفاءة مع زيادة التركيز، ولكن هناك عتبة حرجة لتجنب الاستخدام المفرط، مما قد يؤدي إلى إهدار التكلفة أو تدهور الأداء.
*الأداء الاقتصادي المتميز: في حين أن سعر الوحدة للمنتجات عالية النقاء قد يكون أعلى، فإن تكلفة كل مكون نشط أقل، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التشغيل مع الاستخدام طويل المدى.
* القدرة على التكيف مع درجات الحرارة القصوى: يظل HEDP نشطًا عند درجات حرارة تصل إلى 250 درجة مئوية، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للبيئات ذات درجات الحرارة العالية مثل مياه الغلايات وأنظمة التبادل الحراري. وقد أظهرت التجارب أنه في غياب الأكسجين، يحدث التحلل الكبير فقط عند درجات حرارة أعلى من 200 درجة مئوية، مما يجعله أفضل بكثير من مثبطات القشور التقليدية.
*نطاق الأس الهيدروجيني الواسع: HEDP مستقر ضمن نطاق الأس الهيدروجيني الذي يتراوح بين 2-12. في حين أنه قد يتحلل في البيئات الحمضية القوية (على سبيل المثال، الرقم الهيدروجيني <2)، فإنه يؤدي بشكل ممتاز في الظروف المحايدة والقلوية، ويتفوق على معظم الأحماض العضوية الفوسفونية (على سبيل المثال، ATMP، الذي يتحلل بسهولة في حمض قوي).
*محتوى منخفض من الفوسفور: بالمقارنة مع مثبطات مقياس الفوسفور العالي (على سبيل المثال، ترايبوليفوسفيت الصوديوم)، فإن HEDP لديه خطر أقل لانبعاثات الفوسفور، ومنتجات التحلل المائي الخاصة به قابلة للتحلل ميكروبيًا، وتتوافق مع اللوائح البيئية مثل EU REACH.
*لا يوجد خطر لتجاوز الفوسفور: يعد HEDP خيارًا مفضلاً في الصناعات الصارمة بيئيًا مثل معالجة مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وتجهيز الأغذية، والأدوية، والإلكترونيات.
*آليات تثبيط النطاق المتنوعة:
-الاستخلاب: يشكل مخلبات سداسية الحلقات مع أيونات المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، مما يمنع ترسب الأملاح غير العضوية.
-تشويه الشبكة: يتداخل مع نمو البلورات، مما يمنع تكوين القشور مثل كربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم.
- تأثير العتبة: يثبط بشكل فعال الترسبات الكلسية عند التركيزات المنخفضة (1-10 مجم/لتر)، مما يجعلها اقتصادية للغاية.
* تثبيط التآكل المزدوج:
- تشكيل غشاء السطح المعدني: يشكل مجمعات مستقرة مع Fe²⁺، Zn²⁺، وCa²⁺، مما يشكل طبقة واقية على الأسطح المعدنية لإبطاء التآكل.
-تحمل أيونات الكلوريد: يمكن أن يتحمل تركيزات أيونات الكلوريد العالية (يجب التحكم في الكلور المتبقي إلى <1 مجم/لتر)، مما يمنع التآكل المباشر لأيونات الكلوريد على المعادن.
*تحسين المجموعة: يمكن دمجها مع مشتتات البوليمر (مثل PAA وHPMA)، وأملاح الزنك، والمبيدات الحيوية المؤكسدة (مثل Cl₂) لتعزيز الفعالية الشاملة لمعالجة المياه. على سبيل المثال، تعمل تركيبة HEDP+Zn²⁺+PAA بشكل جيد للغاية في تعميم أنظمة مياه التبريد.
*تعدد الاستخدامات: فهو يجمع بين منع التكلس، ومنع التآكل، وخصائص مضادة للأكسدة، والتشتت، مما يقلل الحاجة إلى مواد كيميائية إضافية وتبسيط عمليات معالجة المياه.
* معالجة المياه الصناعية: أنظمة مياه التبريد المتداولة في صناعات الطاقة والكيماويات والمعادن والأسمدة، وكذلك الغلايات ذات الضغط المتوسط والمنخفض، ومياه حقن حقول النفط، وخطوط أنابيب النفط.
* تنظيف المعادن وغير المعدنية: يعمل كعامل تنظيف للمعادن وغير المعادن في صناعة النسيج وكمثبت بيروكسيد ومثبت صبغ في صناعة الصباغة والتبييض.
*طلاء كهربائي خالٍ من السيانيد: يعمل كعامل معقد في تحضير محاليل طلاء النحاس الخالي من السيانيد لطلاء النحاس المباشر على الفولاذ، مما يؤدي إلى التصاق ممتاز وطلاءات ناعمة ولون رائع.
*أنظمة التناضح العكسي: تمنع تكون القشور على أسطح الأغشية، وتطيل عمر الأغشية، وتضمن التشغيل المستقر للنظام.
التعبئة: كيس ورق كرافت 25 كجم / كيس من البلاستيك المنسوج مع بطانة داخلية من البولي إيثيلين؛ حقيبة كبيرة 500 كجم متاحة عند الطلب.
التخزين: يخزن في مستودع بارد وجاف وجيد التهوية، ويحفظ مغلقًا بإحكام، ويتجنب الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
مدة الصلاحية: 24 شهرًا في حالة التخزين المناسبة.
ملاحظة التعامل: تجنب ملامسة الجلد والعين؛ ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء العملية. اشطفه على الفور بالكثير من الماء النظيف بمجرد ملامسته.

ج: يمتلك المسحوق بنسبة 98% مكونًا نشطًا أعلى بكثير، وتكلفة شحن أقل للتصدير لمسافات طويلة. يعتبر الصف السائل أكثر ملاءمة لقياس الجرعات المستمر في الموقع.
ج: نعم. تعمل تركيبة HEDP-zinc المركبة على تحسين أداء منع التآكل بشكل كبير لأنظمة المياه المتداولة من الفولاذ الكربوني.
ج: عادة 2-20 ملغم/لتر يعتمد على صلابة الماء ودرجة الحرارة وظروف تشغيل النظام. ويقترح اختبار صياغة لحالة العمل الفعلية.