攪拌速度和時間對醇酸樹脂的以下性能影響相對較小:凍融穩定性:醇酸樹脂的凍融穩定性主要與樹脂的分子結構、親水親油平衡以及所添加的助劑等因素有關。攪拌速度和時間通常不會直接改變這些內在因素,因此對凍融穩定性的影響較小。例如,在一些水性醇酸樹脂的制備中,即使攪拌速度和時間有所變化,但只要樹脂的配方和合成工藝相對穩定,其凍融穩定性一般不會受到***影響7。熱儲存穩定性:熱儲存穩定性主要取決于樹脂的化學組成、分子量分布以及是否存在易分解或易反應的基團等。雖然攪拌速度和時間會影響反應的均勻性和程度,但在正常的生產工藝范圍內,對于已經合成好的醇酸樹脂,其熱儲存穩定性受攪拌速度和時間的影響相對較小...
為什么攪拌器設計計算很重要?攪拌器的設計計算是工業生產中確保設備高效、安全、經濟運行的中心環節,其重要性體現在以下多個維度:攪拌器的中心功能是實現物料的混合、傳質(如反應、溶解)、傳熱(如加熱/冷卻)、懸浮(如固液分散)或乳化等工藝目標。設計計算的準確性直接決定了攪拌效果:若攪拌強度不足(如葉輪轉速過低、功率不夠),會導致物料混合不均。若攪拌強度不足(如葉輪轉速過低、功率不夠),會導致物料混合不均、局部濃度/溫度偏差,引發反應不充分、副產物增多(如化工合成)、結晶粒度不均(如制藥)等問題,直接影響產品純度、性能或合格率。若攪拌過度(如剪切力過大),可能破壞物料結構(如乳液破乳、生物...
氨基樹脂生產中,攪拌速度對產品質量有諸多影響,具體如下:對反應程度的影響反應速率:適當提高攪拌速度,能強化分子擴散與對流,使反應物分子更快速地相互接觸,加快含氨基單體與甲醛等反應物之間的縮聚反應速率,有助于縮短生產周期。但攪拌速度過快,可能使反應過于劇烈,難以控制,導致副反應增加。若攪拌速度過慢,反應物接觸不充分,反應速率會***降低,生產效率低下,還可能造成反應不完全。反應均勻性:合適的攪拌速度可使原料、催化劑等在反應體系中均勻分布,保證反應在整個反應釜內均勻進行,產品質量更穩定、均一。攪拌速度過低,會導致物料混合不均,局部反應過度或不足,產品性能出現差異;而攪拌速度過高,雖然能...
攪拌器設計之前都要收集哪些參數?攪拌器設計前需收集的參數需覆蓋物料特性、工藝目標、設備邊界、安全約束四大維度,確保設計方案適配實際工況。具體參數如下:一、物料特性參數(基礎)基本物理屬性物料狀態:單相(液/氣/固)、多相(液-液、液-固、液-氣等);密度:液相密度(kg/m3)、固相密度(若含固體顆粒);粘度:關鍵參數!需明確動態粘度范圍(Pa?s),及粘度隨溫度、剪切率、濃度的變化規律(如非牛頓流體的剪切變稀/變稠特性);固含量/顆粒特性(若含固體):顆粒粒徑分布(μm~mm)、硬度(影響材料耐磨性)、形狀(球形/不規則)、沉降速度(決定懸浮所需攪拌強度)。化學屬性腐蝕性:酸堿等...
槳葉傾斜角度的調整會影響攪拌器的能耗,具體分析如下:角度對流體阻力的影響:傾斜角度變化會改變槳葉與流體的作用方式和接觸面積。較小傾斜角度時,槳葉推動流體主要產生軸向流動,流體相對平緩地流過槳葉,受到的阻力較小。隨著傾斜角度增大,流體的徑向流動增強,槳葉對流體的推動和剪切作用更加復雜,流體與槳葉的摩擦和碰撞加劇,導致阻力增大,從而需要消耗更多能量來維持攪拌器運轉。例如,當葉片角度從17°增加到90°時,攪拌器周圍的流速范圍增大,能耗也隨之變化1。角度對流動模式和湍流強度的影響2:不同的傾斜角度會產生不同的流動模式和湍流強度。較小傾斜角度產生的軸向流動,使流體在容器內形成相對簡單的循環...
精細化工滴加工藝對攪拌設備的要求有哪些?滴加工藝對攪拌設備的通用要求強分散能力,實現滴加物“瞬時分散”滴加物料(通常為液體或熔融態)進入釜內后,若不能快速分散,會在局部形成高濃度區域(如滴加物聚集處),可能引發以下問題:放熱反應中局部過熱;副反應加劇。因此,攪拌設備需在滴加口附近形成高剪切湍流區,通過槳葉的高速旋轉或特殊流型設計,將滴加物瞬間撕裂、擴散,避免聚集。全釜混合均勻性,消除“死體積”滴加工藝中,釜內不同區域的物料需通過攪拌實現“整體均一”,避免因混合不充分導致:滴加物在液面或釜壁附近累積(未參與反應);底料中反應物濃度分布不均。因此,攪拌設備需覆蓋釜內大部分空間(尤其是釜...
常見攪拌槳葉的形態有哪些,與槳葉的剪切力?1、槳式槳葉,剪切力中等偏低。優勢在于整體混合能力強(宏觀對流充分),但分散、乳化效果有限,適合用于簡單混合、傳熱或溶解過程2、斜葉槳式,剪切力中等。兼顧軸向循環與徑向混合,剪切力比平直槳更均勻,適合需要一定分散效果的場景。3、渦輪式槳葉,剪切力強。是工業中剪切力強的槳葉類型之一,適合分散固體顆粒(如顏料分散)、乳化液體(如油水乳化)、氣液混合(如發酵罐)等需要強度剪切的過程。4、推進式槳葉,剪切力中等、優勢是循環能力強(液體流量大),適合快速宏觀混合,但分散、乳化能力有限。5、錨式槳葉,剪切力低。中心功能是防止物料掛壁、促進傳熱(尤其高粘...
攪拌器轉速和功率對醇酸樹脂的以下性能有影響:分子量及其分布4:適當提高攪拌速度并延長攪拌時間,有利于反應物充分接觸和反應,使分子鏈增長均勻,分子量分布較窄,可獲得較高分子量的醇酸樹脂。但攪拌速度過快或時間過長,可能會使分子鏈斷裂,導致分子量降低和分布變寬。粘度4:一般來說,隨著攪拌時間的增加,樹脂的聚合反應不斷進行,粘度會逐漸上升。在反應后期,如果發現粘度上升過快,可以適當降低攪拌速度,減緩反應速率,避免粘度過度增大。而如果粘度增長緩慢,則可以考慮提高攪拌速度或延長攪拌時間。活性2:通常情況下,攪拌轉速的提高有助于顯著提高樹脂的活性。因為轉速提升可使反應釜內部水分更易氣化溢出,促進...
攪拌器的攪拌速度和時間對環氧樹脂的性能有哪些影響?攪拌器的攪拌速度和時間對環氧樹脂的性能有***影響,具體如下:攪拌速度的影響:混合均勻性:攪拌速度適中時,能使環氧樹脂與固化劑等成分形成良好的對流和湍流,各成分充分接觸和混合,實現均勻混合。若速度過慢,物料混合不充分,局部濃度差異大,會導致固化不完全或固化不均勻。速度過快,可能會使物料在攪拌器周圍形成渦流,部分環氧樹脂被過度攪拌,而容器邊緣或角落的則混合不充分,同樣影響混合效果。氣泡引入:攪拌速度過高容易引入大量空氣,形成氣泡。這些氣泡在后續固化過程中若未完全去除,會影響環氧樹脂固化后的性能,如降低強度、增加脆性等,還會影響產品的外...
精細化工滴加工藝對攪拌設備的要求有哪些?滴加工藝對攪拌設備的通用要求強分散能力,實現滴加物“瞬時分散”滴加物料(通常為液體或熔融態)進入釜內后,若不能快速分散,會在局部形成高濃度區域(如滴加物聚集處),可能引發以下問題:放熱反應中局部過熱;副反應加劇。因此,攪拌設備需在滴加口附近形成高剪切湍流區,通過槳葉的高速旋轉或特殊流型設計,將滴加物瞬間撕裂、擴散,避免聚集。全釜混合均勻性,消除“死體積”滴加工藝中,釜內不同區域的物料需通過攪拌實現“整體均一”,避免因混合不充分導致:滴加物在液面或釜壁附近累積(未參與反應);底料中反應物濃度分布不均。因此,攪拌設備需覆蓋釜內大部分空間(尤其是釜...
攪拌器的類型和功率對醇酸樹脂生產的影響如下:攪拌器類型的影響2槳式攪拌槳:結構簡單,適用于醇酸樹脂生產前期低粘度階段,能產生較好的軸向流,使溶液在垂直方向上混合,讓原料初步均勻混合。但對于后期高粘度物料攪拌效果欠佳,易出現攪拌不均的情況。錨式攪拌槳:適用于高粘度的醇酸樹脂溶液,它能夠貼合容器壁,有效防止溶液在壁面處出現停滯層,確保整個反應體系混合較為均勻,減少局部濃度和溫度差異。渦輪式攪拌槳:可以產生較強的徑向流和軸向流,混合效果較好,能使反應物充分接觸,加速反應進行,在醇酸樹脂生產中無論是原料混合還是反應進行階段都有較好表現,但能耗相對較高。推進式攪拌槳:產生強軸向流動,能快速推...
攪拌時間對醇酸樹脂生產的影響主要體現在以下幾個方面:對反應程度的影響時間過短:反應物混合不充分,醇酸樹脂的合成反應進行得不完全,導致轉化率較低,產品中可能殘留較多未反應的原料,影響樹脂的性能和質量,例如樹脂的分子量可能達不到預期,使其在成膜后硬度、柔韌性等性能不佳。時間適中:能使多元醇、多元酸和脂肪酸等原料充分接觸并發生酯化縮聚反應,讓反應進行得較為徹底,提高樹脂的轉化率和分子量,使樹脂具有良好的性能,如合適的粘度、硬度、附著力等。時間過長:可能導致一些副反應的發生,如過度交聯、氧化等,不僅會消耗原料,降低產品的收率,還可能使樹脂的性能變差,如樹脂變脆、韌性降低等。對產品性能的影響...
化工生產中固液混合或是液液混合對攪拌設計要求有哪些區別?混合目標與中心需求不同固液混合:中心目標是實現固體顆粒的懸浮、分散、溶解或防止沉降,需確保固體顆粒均勻分布在液體中,或與液體充分接觸(如反應、溶解)。液液混合:根據液體是否互溶,目標分為兩種:互溶液體:實現整體均勻混合(如調配濃度);不互溶液體:實現分散/乳化(如將一種液體破碎為微小液滴分散在另一種液體中)或傳質強化(如萃取過程中增大相界面面積)。2.攪拌器類型與結構設計不同固液混合:需優先強化軸向循環能力(推動液體上下方流動),避免固體顆粒在容器底部堆積。常用攪拌器類型:推進式槳(軸向流強,適合低粘度液體中低濃度固體懸浮);...
生產DOTP時,反應溫度的均勻性是如何影響產品質量的?在生產DOTP時,反應溫度的均勻性對產品質量有諸多影響,具體如下:影響反應的一致性:溫度均勻性好,能保證反應釜內各部位的反應物都在適宜的溫度下進行反應,使反應進程一致。這樣可以讓所有反應物充分且均勻地參與反應,提高反應的轉化率和產品的收率。否則,反應釜內不同區域的反應程度會有差異,有的地方反應完全,有的地方反應不完全,導致產品中雜質含量增加,產品的純度和質量下降。影響副反應的發生:DOTP生產中,溫度過高會使副反應加快。若反應溫度不均勻,局部溫度過高的區域就會產生更多的副反應,如反應物發生磺化、碳化或聚合等。這些副反應不僅會消耗...
攪拌速度過慢對不飽和樹脂的凝膠時間有什么影響? 攪拌速度過慢會使不飽和樹脂的凝膠時間延長,原因如下:混合不均勻:攪拌速度過慢,不飽和樹脂、固化劑、促進劑等各組分無法充分混合。固化劑和促進劑不能均勻分散在樹脂體系中,導致反應不能同步進行,只有局部區域發生固化反應,整體上延緩了樹脂的凝膠速度。例如在生產玻璃鋼制品時,如果攪拌速度過慢,樹脂與固化劑混合不均,就會出現部分區域長時間不凝膠,而部分區域已固化的情況。熱量傳遞不暢:不飽和樹脂的固化反應是放熱反應,攪拌速度過慢不利于熱量的均勻傳遞和散發。局部反應產生的熱量不能及時傳導到其他部位,使反應體系溫度上升緩慢,根據化學反應動力學,溫度較低會...
攪拌速度的改變會影響DOTP的哪些性能?攪拌速度的改變會對DOTP的以下性能產生影響:純度:適當的攪拌速度可以使對苯二甲酸(TPA)、辛醇和催化劑等物料充分混合,加快反應速度,提高TPA的轉化率,使反應更完全,有利于提高產品的純度。若攪拌速度過慢,反應物混合不均勻,接觸不充分,反應不完全,產品中可能殘留未反應的原料,降低產品純度;而攪拌速度過快,可能會引起物料的過度剪切和湍動,導致局部過熱或過冷,促進副反應發生,也會使產品純度下降。色度:攪拌速度會影響反應體系的傳熱和傳質效果。如果攪拌速度過快,物料與器壁或攪拌槳葉的碰撞加劇,產生更多熱量,導致局部溫度過高,可能使反應物發生磺化、碳...
增塑劑生產過程中,適宜的攪拌器轉速范圍是多少? 增塑劑生產過程中,適宜的攪拌器轉速范圍通常在20-1500r/min之間67。但具體的轉速需要根據生產工藝、物料性質、設備結構等因素來確定,以下是一些常見的情況:制備硅基陶瓷型芯的增塑劑7:在將石蠟和蜂蠟混合的增塑劑溶化時,攪拌器的攪拌速度為20-60r/min。而在后續與粉料混合等步驟中,會先逐漸升速至1500r/min攪拌1小時,然后降速至700r/min連續攪拌4小時備用。聚醚二元醇制備增塑劑1:將聚醚二元醇加入三口燒瓶中,滴入甲苯二異氰酸酯后,在70-75℃下以100-120r/min的轉速攪拌并反應3小時。制備復合膜用增塑劑1...
攪拌器的轉速會改變苯酐的哪些性能?攪拌器轉速主要通過影響苯酐生產過程中的傳質、傳熱以及反應均勻性等,改變苯酐的以下性能:純度:適宜的轉速能使反應物充分混合,反應體系的溫度和濃度分布更均勻,有助于控制反應的一致性,減少副反應的發生,從而提高苯酐的純度。轉速過高可能會導致反應過于劇烈,副反應增多,產品中雜質含量增加,降低苯酐純度;轉速過低,反應物混合不充分,反應不完全,也可能使苯酐純度下降。結晶性能:較低的攪拌轉速利于形成較大粒徑、規則晶型的苯酐晶體,而較高轉速可能使晶體破碎,得到較小粒徑的晶體。如果對苯酐晶體的粒徑大小和晶型有特定要求,就需要嚴格控制攪拌轉速。熱穩定性:攪拌轉速影響反...
攪拌速度對環氧大豆油的性能具體有哪些影響?攪拌速度對環氧大豆油的性能有諸多影響,具體如下:對反應程度的影響速度過快:可能使反應過于劇烈,導致副反應增加,如大豆油中的雙鍵過度反應,或已生成的環氧基團發生開環等副反應,從而降低產品的環氧值。速度過慢:物料混合不充分,局部濃度差異大,會使反應釜內不同部位反應進程不同,導致反應不完全,產品環氧值難以達到預期指標。對產品外觀的影響速度過快:容易使反應體系產生乳化現象,導致油相和水相難以分離,產品外觀可能變得渾濁,透明度降低。同時,還可能促使生成更多的著色物質,導致環氧大豆油的色澤加深。速度過慢:因物料混合不均、反應進程不一致,會導致產品的色澤...
攪拌速度和時間對醇酸樹脂的以下性能影響相對較小:凍融穩定性:醇酸樹脂的凍融穩定性主要與樹脂的分子結構、親水親油平衡以及所添加的助劑等因素有關。攪拌速度和時間通常不會直接改變這些內在因素,因此對凍融穩定性的影響較小。例如,在一些水性醇酸樹脂的制備中,即使攪拌速度和時間有所變化,但只要樹脂的配方和合成工藝相對穩定,其凍融穩定性一般不會受到***影響7。熱儲存穩定性:熱儲存穩定性主要取決于樹脂的化學組成、分子量分布以及是否存在易分解或易反應的基團等。雖然攪拌速度和時間會影響反應的均勻性和程度,但在正常的生產工藝范圍內,對于已經合成好的醇酸樹脂,其熱儲存穩定性受攪拌速度和時間的影響相對較小...
攪拌速度如何影響DOTP產品的粘度?攪拌速度主要通過以下幾個方面影響DOTP產品的粘度:影響分子間相互作用:適當的攪拌速度可以使DOTP分子在體系中更均勻地分布,減少分子間的局部聚集,降低分子間的相互作用力,從而使粘度降低。若攪拌速度過慢,分子容易發生團聚,分子間的距離相對較近,相互作用力增強,導致粘度升高。而攪拌速度過快,可能會使分子鏈受到過度的剪切作用,分子鏈間的纏結被破壞,分子間的相互作用力減弱,粘度也會降低,但這種過度剪切可能會對產品的分子結構和性能產生不利影響。影響反應進程和產物結構:攪拌速度會影響DOTP生產過程中的反應速率和轉化率。合適的攪拌速度可以使反應物充分混合,...
攪拌速度和時間對丙烯酸樹脂的性能有以下具體影響:攪拌速度分子量及其分布:攪拌速度會影響單體在體系中的擴散速率。適當的攪拌速度能使單體與引發劑分解產生的自由基充分接觸,讓鏈增長和鏈終止反應較為均勻地進行,有助于獲得分子量分布較窄的丙烯酸樹脂。若攪拌速度過慢,單體擴散不均,局部反應劇烈,可能導致分子量分布變寬;而攪拌速度過快,自由基濃度分布過于均勻,會引發過多的鏈終止反應,使分子量降低。外觀與顏色均勻性:合適的攪拌速度可使顏料等著色劑在樹脂中均勻分散,讓丙烯酸樹脂的顏色均勻一致。如果攪拌速度過慢,顏料分散不充分,樹脂可能會出現顏色深淺不一的現象;但攪拌速度過快,可能會導致顏料團聚體被過...
聚醚樹脂生產中攪拌器的轉速沒有固定的標準范圍,通常在幾十到幾百轉每分鐘之間,需依據具體生產工藝、物料特性及反應階段等因素來確定。以下是一些參考信息:從生產工藝看1:在制備端羥基聚醚預聚體時,攪拌轉速可能控制在70-90轉/分鐘;后續聚醚合成階段,轉速可調節至90-120轉/分鐘。根據物料特性區分:若聚醚樹脂生產中物料粘度較低,像一些以小分子多元醇和環氧烷烴為原料的初始反應階段,攪拌器轉速一般在50-150轉/分鐘就能實現較好的混合與傳質效果。若物料粘度較高,如在聚醚樹脂合成后期,分子量增大導致物料粘度上升,此時可能需要150-300轉/分鐘甚至更高的轉速,才能保證物料均勻混合、熱量...
化工生產中,固液氣三項混合對攪拌器設計選型有哪些要求?在化工生產中,固液氣三相混合(如氣-液-固催化反應、氧化反應、氣提溶解等)是更復雜的多相體系,攪拌器的設計選型需同時滿足固體懸浮、液體循環、氣體分散三大中心需求,且需平衡三相間的相互作用(如氣體氣泡可能阻礙固體懸浮,固體顆粒可能影響氣泡分散效率)。具體要求如下:1.明確三相混合的中心目標與傳質需求三相混合的中心是強化三相界面接觸(氣-液界面、液-固界面、氣-固界面),需根據工藝目標明確優先級:若為催化反應(如固體催化劑、氣體反應物、液體介質):需確保固體催化劑均勻懸浮(避免沉降失活)、氣體被分散為微小氣泡(增大氣液傳質面積)、液...
攪拌速度對不飽和樹脂凝膠時間的影響較為復雜,具體如下:加快反應均勻性從而縮短凝膠時間:適當提高攪拌速度,能使不飽和樹脂、固化劑、促進劑等各組分混合得更加均勻,讓固化反應在整個體系中更均勻、快速地進行,進而縮短凝膠時間。例如在生產中,如果攪拌速度過慢,可能導致固化劑局部濃度過高或過低,使反應不均勻,凝膠時間延長;而合適的攪拌速度可避免這種情況,使樹脂整體同步進入凝膠狀態。因摩擦生熱而縮短凝膠時間:攪拌速度加快會產生更多的摩擦熱,使樹脂體系溫度升高。根據化學反應動力學原理,溫度升高會加快反應速率,從而縮短不飽和樹脂的凝膠時間。但如果攪拌速度過快,產生的熱量過多,可能會使樹脂體系溫度過高...
槳葉傾斜角度的調整會影響攪拌器的能耗,具體分析如下:角度對流體阻力的影響:傾斜角度變化會改變槳葉與流體的作用方式和接觸面積。較小傾斜角度時,槳葉推動流體主要產生軸向流動,流體相對平緩地流過槳葉,受到的阻力較小。隨著傾斜角度增大,流體的徑向流動增強,槳葉對流體的推動和剪切作用更加復雜,流體與槳葉的摩擦和碰撞加劇,導致阻力增大,從而需要消耗更多能量來維持攪拌器運轉。例如,當葉片角度從17°增加到90°時,攪拌器周圍的流速范圍增大,能耗也隨之變化1。角度對流動模式和湍流強度的影響2:不同的傾斜角度會產生不同的流動模式和湍流強度。較小傾斜角度產生的軸向流動,使流體在容器內形成相對簡單的循環...
除了葉片形狀,以下因素也會影響不飽和樹脂的生產質量:原材料1二元酸和二元醇:不同種類和純度的二元酸與二元醇對產品性能影響大。如順酐熔點低、縮水量少,在高于180℃縮聚時可將順式雙鍵轉化為反式雙鍵;苯酐可降低不飽和雙鍵密度,賦予樹脂柔韌性。1,2-丙二醇因甲基不對稱,使聚酯結晶傾向小,與苯乙烯相容性好,而乙二醇結構對稱,會強化聚酯結晶傾向,與苯乙烯相容性差。交聯單體:苯乙烯是常用交聯單體,用量一般30%-40%時樹脂機械性能佳,含量過高會使固化樹脂變脆、粘度降低。助劑:阻聚劑可在高溫或常溫下阻止聚合反應,延長樹脂貯存期;光穩定劑如紫外光吸收劑,可吸收紫外光,防止光氧化裂解反應,保障樹...
精細化工滴加工藝對攪拌設備的要求有哪些?滴加工藝對攪拌設備的通用要求強分散能力,實現滴加物“瞬時分散”滴加物料(通常為液體或熔融態)進入釜內后,若不能快速分散,會在局部形成高濃度區域(如滴加物聚集處),可能引發以下問題:放熱反應中局部過熱;副反應加劇。因此,攪拌設備需在滴加口附近形成高剪切湍流區,通過槳葉的高速旋轉或特殊流型設計,將滴加物瞬間撕裂、擴散,避免聚集。全釜混合均勻性,消除“死體積”滴加工藝中,釜內不同區域的物料需通過攪拌實現“整體均一”,避免因混合不充分導致:滴加物在液面或釜壁附近累積(未參與反應);底料中反應物濃度分布不均。因此,攪拌設備需覆蓋釜內大部分空間(尤其是釜...
攪拌速度對環氧大豆油的儲存穩定性有何影響?攪拌速度主要通過影響環氧大豆油的反應程度和產品質量來影響其儲存穩定性,具體如下:反應程度方面速度過快:可能使反應過于劇烈,導致副反應增加,如大豆油中的雙鍵過度反應,或已生成的環氧基團發生開環等副反應,降低產品的環氧值。環氧值降低會使環氧大豆油在儲存過程中更容易受到外界因素(如熱、氧等)的影響,從而降低儲存穩定性。速度過慢:物料混合不充分,局部濃度差異大,會使反應釜內不同部位反應進程不同,導致反應不完全,產品環氧值難以達到預期指標。環氧值不足會影響其在儲存期間的性能表現,降低對聚氯乙烯等材料的改性效果,進而影響儲存穩定性。產品質量方面速度過快...
攪拌速度過慢會對環氧大豆油的性能產生哪些影響?攪拌速度過慢會對環氧大豆油的性能產生以下影響:反應不完全:環氧大豆油生產中,攪拌速度慢會使物料混合不充分,局部濃度差異大,導致反應釜內不同部位的反應進程不同。比如,大豆油、甲酸(或冰醋酸)和雙氧水等原料不能充分接觸并發生反應,使得環氧化反應不完全,產品的環氧值難以達到預期指標,影響其作為增塑劑和穩定劑的性能,降低對聚氯乙烯等材料的改性效果。副反應增加:在環氧化反應中,過氧酸是重要的中間體。攪拌速度過慢,過氧酸生成后不能及時被分散并與大豆油充分反應,可能會在局部積聚并分解,或者引發其他副反應,導致產品的環氧值降低,碘值和酸值升高,影響產品...