В органической химии аминное число является мерой содержания азота в органической молекуле . [1] В частности, оно обычно используется для измерения содержания амина в аминофункциональных соединениях. [2] Его можно определить как количество миллиграммов гидроксида калия ( KOH), эквивалентное одному грамму эпоксидной отвердительной смолы. Таким образом, единицами измерения являются мг KOH/г.
Список методов ASTM
Существует ряд аналитических методов испытаний ASTM для определения аминного числа. Ряд штатов в Соединенных Штатах приняли свои собственные методы испытаний, но они основаны на методах ASTM. [3] Хотя есть сходства с методом, это не то же самое, что кислотное число .
Аминовое число полезно для определения правильной стехиометрии двухкомпонентной системы эпоксидной смолы, отверждаемой аминами. [6] [7] [8]
Это число азотов x 56,1 (Mwt KOH) x 1000 (перевести в миллиграммы), деленное на молекулярную массу функционального соединения амина. Таким образом, используя тетраэтиленпентамин (TEPA) в качестве примера: Mwt = 189, число атомов азота = 5
Итак, 5 x 1000 x 56,1/189 = 1484. Таким образом, аминное число TEPA = 1484.
^ Howarth, GA (1995). "5". В Karsa, DR; Davies, WD (ред.). Системы технического обслуживания бетонных и металлических конструкций на водной основе . Том 165. Кембридж, Великобритания: Королевское химическое общество. ISBN0-85404-740-9.
^ Ховарт, Джорджия. Магистерская диссертация «Синтез соответствующей законодательству системы антикоррозионной защиты краски на основе водорастворимой эпоксидной, уретановой и оксазолидиновой технологии». Апрель 1997 г. Имперский колледж Лондона, Глава 1.9.5, стр. 29
^ "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭПОКСИДНОГО ЭКВИВАЛЕНТА И АМИННОГО ЗНАЧЕНИЯ СМОЛ" (PDF) . Texas.gov .
^ "ASTM D2073 - Стандартные методы испытаний для определения общего, первичного, вторичного и третичного содержания аминов жирных аминов, амидоаминов и диаминов потенциометрическим методом | Engineering360". standards.globalspec.com . Получено 22.07.2021 .
^ Джексон, М. А. (октябрь 1990 г.). «Руководство по составлению водорастворимых эпоксидных грунтовок». Журнал PPCJ Polymers, Paint and Colour . 180 : 608–617 – через DMG Events.
^ Хоуарт, Грэм (1995-01-01). «Использование эпоксидных смол на водной основе для антикоррозионных грунтовок». Технология пигментов и смол . 24 (6): 3– 6. doi :10.1108/eb043156. ISSN 0369-9420.
^ Ховарт, Джорджия. Магистерская диссертация «Синтез соответствующей законодательству системы антикоррозионной краски на основе водорастворимой эпоксидной, уретановой и оксазолидиновой технологии». Апрель 1997 г. Имперский колледж Лондона Глава 3.2.3 Стехиометрия аминов, стр. 56
Дальнейшее чтение
"Амины | Введение в химию". courses.lumenlearning.com . Получено 22.07.2021 .
Технология эпоксидной смолы. Пол Ф. Брюинс, Политехнический институт Бруклина. Нью-Йорк: Interscience Publishers. 1968. ISBN0-470-11390-1. OCLC 182890.{{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
Флик, Эрнест В. (1993). Эпоксидные смолы, отвердители, соединения и модификаторы: промышленное руководство. Парк-Ридж, Нью-Джерси. ISBN978-0-8155-1708-5. OCLC 915134542.{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
Ли, Генри (1967). Справочник по эпоксидным смолам. Крис Невилл ([2-е, расширенное] изд.). Нью-Йорк: McGraw-Hill. ISBN0-07-036997-6. OCLC 311631322.