磷化氢PH3
磷化氢检测报告
磷化氢检测报告
磷化氢(PH3)是一种无色、有毒、易燃的气体,常用于杀虫剂、膨胀剂等工业用途。
磷化氢的检测报告通常包括以下内容:
1. 报告编号:用于唯一标识该份报告。
2. 检测目的:说明为何进行磷化氢的检测。
3. 检测日期:指出进行检测的具体日期。
4. 检测地点:指出进行检测的具体地点。
5. 检测方法:描述进行磷化氢检测所采用的方法和设备。
6. 检测结果:列出磷化氢的浓度结果,常用单位为parts per million(ppm)或mg/m³。
7. 参考标准:根据相关法规或行业标准,说明磷化氢浓度是否符合安全要求。
8. 分析和评价:对检测结果进行分析和评价,如评估是否存在安全风险以及可能的影响。
9. 建议措施:根据检测结果和评价,提出相应的安全措施和建议,如通风设施改进、个人防护措施等。
10. 检测人员:列出进行检测的人员姓名和单位。
11. 备注:对于检测过程中发现的任何特殊情况或注意事项进
行说明。
12. 签字和日期:检测人员或相关负责人的签字和日期。
以上是一份典型的磷化氢检测报告的基本内容,具体报告内容可能因检测目的和要求而有所不同。
需要根据实际情况进行检测和报告编制。
磷化氢的吸收光谱
磷化氢的吸收光谱
磷化氢(PH3)是一种无色易燃气体,在紫外-可见光区域(200-800 nm)具有吸收特性。
磷化氢的吸收光谱可以通过分光光度计或紫外可见分光光度计进行测量。
磷化氢的吸收光谱主要包括两个区域:紫外吸收区和可见光吸收区。
在紫外吸收区,磷化氢的吸收峰通常出现在200-300 nm范围内。
在可见光吸收区,磷化氢的吸收峰通常出现在400-600 nm范围内。
磷化氢的吸收光谱具有一些特征峰,这些峰可以用来确定磷化氢的存在和浓度。
然而,由于磷化氢的吸收强度较弱,需要使用高灵敏度的仪器进行测量。
需要注意的是,磷化氢是一种有毒气体,具有剧毒和易燃性。
在进行磷化氢吸收光谱测量时,应采取必要的安全措施,并在适当的实验室环境下进行操作。
磷化的反应方程式
磷化的反应方程式
磷化的反应方程式有很多种,其中一种最常见的磷化反应是磷化氢(PH3)的合成反应,如下所示:
4P + 3NaOH + 3H2O → PH3 + 3NaH2PO2
这个反应是通过将金属磷和钠氢氧化物混合,加水并加热来进行的。
在该反应中,磷和钠氢氧化物反应生成磷化氢和磷酸氢钠。
另一个常见的磷化反应是磷化镓的合成反应,如下所示:
2Ga + 3P → GaP
这个反应是通过将镓和磷在高温下反应而成。
在该反应中,镓和磷反应生成磷化镓。
还有其他一些磷化反应,如磷化铝、磷化镁等的合成反应,具体的反应方程式可以根据具体的反应物和条件来确定。
高纯磷化氢
高纯磷化氢
高纯磷化氢是指纯度较高的磷化氢(PH3),通常用于半导体工业、化学气相沉积(CVD)、太阳能电池生产等领域。
磷化氢是一种无色、有毒、易燃的气体,其化学式为PH3。
高纯度的磷化氢通常需要去除杂质,以确保其在半导体生产等高技术领域的应用质量和稳定性。
生产高纯度磷化氢的方法包括:
1. 化学合成法:通过化学反应制备高纯度的磷化氢。
这种方法通常需要高纯度的磷源和氢气,通过适当的反应条件,如温度、压力和催化剂等,可以得到高纯度的磷化氢。
2. 气体分离法:使用物理或化学方法分离杂质气体,以提高磷化氢的纯度。
这包括使用吸附剂、膜分离、冷凝和净化柱等技术,去除磷化氢中的杂质气体,从而提高其纯度。
3. 电化学方法:通过电解或电化学反应产生高纯度的磷化氢。
这种方法通常需要使用高纯度的电解质和电极材料,控制反应条件以确保产物的纯度。
4. 气相化学反应法:利用气相化学反应来制备高纯度的磷化氢。
这种方法可以在适当的反应条件下,将适当的原料气体转化为磷化氢,并通过适当的分离和纯化步骤提高其纯度。
高纯度磷化氢的应用广泛,包括半导体工业中的化学气相沉积、太阳能电池生产、半导体材料生长等领域,对气体纯度和稳定性要求较高。
因此,在生产和应用过程中需要严格控制气体的纯度和质量。
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磷化氢
吸入危险性:容器漏损时,迅速达到空气中该气体的有害浓度。
短期接触的影响:该物质严重刺激呼吸道。吸入气体可能引起肺水肿(见注解)。液体迅速蒸发,可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统、心血管系统、心脏、胃肠道、肝和肾有影响,导致功能损害。过多超过职业接触限值接触时,பைடு நூலகம்能导致神志不清或死亡。影响可能推迟显现。需要进行医学观察。
原中国危险货物编号:23005
分子量:34
化学式:PH3
危害/接触
类型
急性危害/症状
预防
急救/消防
火灾
极易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。
禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。
切断气源,如不可能并对周围环境无危险,让火自行燃烧完全。其它情况用干粉、二氧化碳灭火。
爆炸
气体/空气混合物有爆炸性。
环境数据
注解
工业产品含有其他磷化氢杂质(特别是P2H4),在室温下常常自燃。纯净时,浓度达到200ppm,无气味,高毒性。工业品含有杂质有大蒜气味。肺水肿症状常常几小时以后才变得明显,体力劳动使症状加重。因而医学观察是必要的。应考虑由医生或医生指定人员立即采取适当吸入治疗法。超过接触限值时,气味报警不充分。转动泄漏的钢瓶,使漏口朝上,以防止液态气体逸出。
R:12-17-26-34-50S:1/2-28-36/37-45-61-63
联合国危险性类别:2.3联合国次要危险性:2.1
中国危险性类别:第2.3项毒性气体中国次要危险性:2.1
应急响应
运输应急卡:TEC(R)-20G2TC。
美国消防协会法规:H3(健康危险性);F4(火灾危险性);R2(反应危险性)
磷化氢测试
磷化氢测试
磷化氢(分子式PH3)是一种无色气体,具有强烈的恶臭味道。
它是由磷原子和三个氢原子组成的分子。
磷化氢是一种极易燃和有毒的物质,在室温下会与氧气反应生成磷酸,因此需要在通风良好的环境中进行测试。
磷化氢的测试可以通过多种方法进行,以下是几种常见的测试方法:
1. 气体检测仪:使用专用的气体检测仪来检测磷化氢的浓度。
气体检测仪通常具有高灵敏度和快速响应的特点,可以准确地测量磷化氢的浓度,并发出警报以提醒操作人员。
2. 化学试剂:磷化氢可以与许多化学试剂反应生成可见的颜色变化或气体产物。
例如,可以使用海尔伯特试剂(一种含有蒽酮和硫酸的溶液)来检验磷化氢的存在。
磷化氢与海尔伯特试剂反应会产生紫红色的溶液。
3. 火焰测试:磷化氢在点燃时会产生明亮的气体火焰,并发出绿色的荧光。
可以通过点燃一小量磷化氢气体来确认其存在。
无论使用何种方法,测试操作应当谨慎,并遵循安全操作规程。
在测试磷化氢时,务必保证通风良好,并使用适当的个人防护装备。
如果不具备必要的实验条件和专业知识,建议咨询专业机构或实验室进行测试。
23005磷化氢
磷化氢标识中文名磷化氢;膦英文名hydrogen phosphide;Phosphine分子式 PH3相对分子质量 34.04CAS号 7803—51—2危险性类别第2.3类有毒气体化学类别非金属氢化物二主要组成与性状主要成分纯品外观与性状五色,有类似大蒜气味的气体。
主要用途用于缩合催化剂,聚合引发剂及制备磷的有机化合物等。
三健康危害侵入途径吸入。
健康危害磷化氢作用于细胞酶,影响细胞代谢,发生内窒息。
其主要损害神经系统,呼吸系统、心脏、肾脏及肝脏。
10 mg/m3接触6小时,有中毒症状;409~846mg/m3时,半至1小时发生死亡。
急性中毒:轻度中毒,病人有头痛、乏力、恶心、失眠、口渴、鼻咽发干、胸闷、咳嗽和低热等;中度中毒,病人出现轻度意识障碍、呼吸困难、心肌损伤;重度中毒则出现昏迷、抽搐、肺水肿及明显的心肌、肝脏及肾脏损害。
四急救措施皮肤接触眼睛接触吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
·食入五燃爆特性与消防燃烧性易燃闪点(℃) 无意义爆炸下限(%) 无资料引燃温度(℃) 100爆炸上限(%) 无资料最小点火能(mJ) 无资料最大爆炸压力(MPa) 无资料危险特性极易燃,具有强还原性。
遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
暴露在空气中能自燃。
与氧接触会爆炸,与卤素接触激烈反应。
与氧化剂能发生强烈反应。
灭火方法消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风处灭火。
切断气源。
若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。
喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。
六泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离450m,严格限制出入。
切断火源。
建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。
尽可能切断泄漏源。
合理通风,加速扩散。
喷雾状水稀释、溶解。
ph3分解温度
ph3分解温度ph3分解温度指的是磷化氢(PH3)分解为磷和氢气的温度。
磷化氢是一种无色有毒气体,常用于半导体工业和实验室中。
了解磷化氢的分解温度对于安全操作和应用具有重要意义。
本文将就ph3分解温度进行探讨。
我们来了解磷化氢的性质。
磷化氢的化学式为PH3,是由一个磷原子和三个氢原子组成的分子。
它的分子量为34.00 g/mol,沸点约为-87.7°C,熔点约为-133.5°C。
磷化氢是一种剧毒气体,具有刺激性气味,并能引起呼吸系统和眼睛的刺激。
因此,在使用磷化氢时必须采取适当的防护措施。
磷化氢的分解温度是指磷化氢分解为磷和氢气的温度。
磷化氢分解的化学方程式为:2PH3 → 2P + 3H2。
根据这个方程式,我们可以看出,一个磷化氢分子分解为一个磷原子和三个氢原子。
磷是一种非金属元素,具有较高的燃烧性。
而氢气是一种易燃气体,与空气中的氧气可以发生燃烧反应。
磷化氢分解的温度是受多种因素影响的。
首先,温度是影响反应速率的重要因素之一。
一般来说,温度升高会加快反应速率,而温度降低则会减慢反应速率。
因此,磷化氢的分解温度应该在一定范围内进行控制,以保证反应的进行和安全。
反应的催化剂也会影响磷化氢的分解温度。
催化剂可以降低反应的活化能,使反应更容易发生。
在磷化氢分解的过程中,可以添加一些催化剂,如金属催化剂或过渡金属催化剂,来促进反应的进行。
这样可以降低磷化氢的分解温度,提高反应的效率。
磷化氢的分解温度还受到压力的影响。
一般来说,压力升高会增加反应速率,而压力降低则会减慢反应速率。
因此,在磷化氢分解的过程中可以通过调节压力来控制反应速率和分解温度。
根据文献报道,磷化氢的分解温度大约在500-800°C之间。
实际上,磷化氢的分解温度是与反应条件密切相关的。
除了温度、催化剂和压力外,反应时间、反应物浓度等因素也会对磷化氢分解的温度产生影响。
因此,在实际应用中,需要根据具体的反应条件来确定磷化氢的分解温度。
磷化氢PH3
【消防措施】
● 适用的灭火剂:所有已知的灭火剂都可以使用。使用对周围的火合适的灭火剂。 ● 特殊危害:与空气接触可能自燃。盛装本产品的气瓶没有压力安全装置。气体比空气重,可能在
低凹处汇集或贴地飘散到有点火源存在的场所。如果火焰意外的被扑灭,可能发生爆炸性复 燃。
慢性健康危害 ● 磷化氢是眼睛和气道的刺激物和中枢神经系统的镇静剂。也可能发生肾和其它 有 完全确定伤害机理,但伤害可能与酶系统有关。对肾脏的损伤可能导致蛋白 重接触 磷化氢可能致命。磷化氢的吸收可能与在视觉,说话和发动机的运行中的干 磷中毒 的表现可能发生,即骨骼伤害。
【生态学资料】
● 生态毒理学影响: 水中毒性:可能引起水中生态系统 pH 值的改变。 对其他有机体的毒性:无相关资料。
如果阀门损坏应立即报告供应商。每次使用后和倒空时应关闭阀门。将钢瓶从设备上拆下 来后,
应尽快更换出口堵头。不要对钢瓶进行不正常机械振动,否则可能损坏阀门和泄压装置。 不要试
图用阀盖来提升钢瓶。钢瓶只能用作气体的容器,不能用作辊子,支撑物或其他用途。不 要再压
缩气体钢瓶上起电弧或使它成为电路的一部分。在操作气体或钢瓶时禁止吸烟。在咨询供 应商
● 相对密度:0.74 (水 = 1) ● 蒸气压:501.81 psia (34.60 bar),68℉ (20℃) ● 密度:11.312 lb/ft3 (0.1812 g/cm3),70℉ (21℃) ● 注意:(按蒸气计) ● 比容:1.17 ft3/lb (0.0733 m3/kg),70℉ (21℃) ● 沸点/沸程:-126℉ (-88℃) ● 临界温度:125℉ (51.6℃) ● 熔点/熔程:-209℉ (-134℃) ● 自燃温度:< 185℉ (< 85℃) ● 爆炸下限:1.6% (V) ● 水溶性:0.3 g/l
磷化氢分解方程式
磷化氢分解方程式磷化氢(PH3)是一种无色、有毒、易燃的气体,其化学式为PH3。
它是由磷和氢气在高温高压条件下反应生成的。
磷化氢在自然界中存在,也可以通过人工制备。
磷化氢的物理性质如下:1.颜色:无色2.气味:具有刺激性气味3.熔点:-84.2℃4.沸点:-61.6℃5.密度:0.64 kg/m(气态,0℃)6.溶解性:不易溶于水,易溶于有机溶剂磷化氢在空气中容易燃烧,生成五氧化二磷(P4O10)和水(H2O)。
其化学方程式为:4PH3 + 5O2 → 2P4O10 + 6H2O磷化氢的分解反应主要受到温度、压力、催化剂等因素的影响。
在工业生产中,通常采用加热分解的方法,使磷化氢分解为磷和氢气。
反应方程式为:2PH3 → P2 + 3H2磷化氢分解在农业和工业领域具有广泛的应用。
在农业中,磷化氢作为一种农药,可以有效地杀灭土壤中的害虫和微生物。
其使用方法包括土壤熏蒸和种子处理。
土壤熏蒸是将磷化氢气体注入土壤中,通过分解产生的磷和氢气对土壤进行消毒。
种子处理则是将磷化氢气体熏蒸在种子上,以杀死附着在种子表面的害虫和病原菌。
在工业领域,磷化氢分解可用于制备磷酸盐、磷化合物等化学品。
例如,在磷酸盐工业中,磷化氢可作为原料用于生产磷酸。
然而,磷化氢具有高度毒性,对人体和环境具有很大危害。
因此在磷化氢分解过程中,必须采取严格的安全和环保措施。
1.防护措施:操作人员应穿戴防护设备,如口罩、防护眼镜、防护服等。
同时,要确保通风良好,降低磷化氢浓度。
2.环保措施:磷化氢分解产生的废气需经过处理,达到国家排放标准。
处理方法包括活性炭吸附、催化燃烧等。
此外,还需对废水、废渣进行妥善处理,避免对环境造成污染。
总之,磷化氢分解方程式及其应用涉及农业、工业等多个领域。
磷化氢分解方程式
磷化氢分解方程式摘要:一、磷化氢简介1.磷化氢的定义2.磷化氢的用途二、磷化氢分解反应1.磷化氢分解方程式2.反应条件三、磷化氢分解产物1.磷化氢分解的主要产物2.副反应及可能的杂质四、磷化氢分解的应用1.用于实验室研究2.工业生产中的应用五、磷化氢分解的安全措施1.实验室操作注意事项2.工业生产中的安全措施正文:磷化氢(Phosphine),是一种无色、有毒的气体,化学式为PH3。
磷化氢在许多化学反应中都有重要作用,尤其是在有机合成中,它经常被用作还原剂或氧化剂。
此外,磷化氢还被广泛应用于杀虫剂、熏蒸剂等领域。
磷化氢的分解反应可表示为:PH3 → P + 2H2。
这是一个自发性反应,可以在常温下进行。
分解反应主要发生在磷化氢暴露在空气中的情况下,其分解产物为磷和氢气。
需要注意的是,在高温、高压或存在催化剂的情况下,磷化氢的分解反应会加速进行。
磷化氢分解的主要产物是磷(P),它是一种非金属元素,在许多化学反应中具有重要作用。
除了磷之外,还可能产生一些副反应产物和杂质,如磷化氢酸(H3PO2)和磷化氢酸盐(H3PO3-)。
磷化氢分解在实验室和工业生产中都有广泛应用。
在实验室中,磷化氢的分解被用于研究气相中磷的化学反应,以及磷化氢与其他物质的相互作用。
在工业生产中,磷化氢的分解被用于制备磷和磷化合物,如磷酸、磷酸盐等。
由于磷化氢具有毒性,因此在实验操作和工业生产中都需要特别注意安全措施。
在实验室中,应避免直接接触磷化氢,并确保通风良好。
在工业生产中,应使用专门的设备来处理磷化氢,并确保工人穿戴适当的防护装备。
磷化氢水解反应方程式
磷化氢水解反应方程式
磷化氢水解反应方程式:
PH3 + 3H2O → H3PO3 + 3H2
磷化氢(PH3)与水(H2O)发生水解反应时,生成磷酸(H3PO3)和氢气(H2)。
在反应中,一个磷化氢分子与三个水分子反应,形成一分子磷酸和三分子氢气。
这个反应的方程式表明了反应物和生成物的摩尔比例。
当一个磷化氢分子与三个水分子反应时,生成一分子磷酸和三分子氢气。
这是一个化学方程式,用于描述反应物与生成物之间的关系。
化学方程式用化学符号表示反应物与生成物的种类和数量。
磷化氢水解反应是一种化学反应,是磷化氢分子与水分子之间的化学变化。
在水解反应中,磷化氢和水发生化学反应,产生磷酸和氢气。
这个反应是在一定条件下进行的,通常需要适当的温度和触媒来催化反应的进行。
磷化氢水解反应的方程式描述了该反应的化学过程。
通过了解反应物与生成物之间的摩尔比例,我们可以推断出反应的化学性质和产物。
这个方程式提供了关于反应物和生成物之间的化学关系的信息,以及反应过程中的物质转化。
总结而言,磷化氢水解反应方程式为:PH3 + 3H2O → H3PO3 + 3H2。
这个方程式描述了磷化氢和水之间的化学反应,生成磷酸和氢气。
了解反应物与生成物之间的关系对于理解和研究化学反应是非常重要的。
磷化氢中磷的化合价
磷化氢中磷的化合价
磷化氢是一种重要的有机化合物,它是由氢原子和磷原子组成的化合物。
磷化
氢的化学式为PH3,它是一种无色气体,有刺激性气味。
磷化氢中磷的化合价是3。
磷化氢是一种重要的有机化合物,它在化学反应中起着重要的作用。
它可以用
来制备磷酸盐,也可以用来制备磷酸酯。
磷化氢也可以用来制备磷酸根,这些磷酸根可以用来制备各种有机化合物。
磷化氢中磷的化合价是3,这意味着磷原子可以与3个氢原子结合。
磷原子的
电子结构是3s2 3p3,它有5个电子可以参与化学反应。
磷原子可以与3个氢原子
结合,形成PH3分子,这就是磷化氢的结构。
磷化氢是一种重要的有机化合物,它在化学反应中起着重要的作用。
它的化学
式为PH3,磷原子的化合价是3,它可以与3个氢原子结合,形成PH3分子。
磷化
氢可以用来制备磷酸盐、磷酸酯和磷酸根,这些物质可以用来制备各种有机化合物。
磷化氢的威力研究磷化氢在半导体工业中的应用
磷化氢的威力研究磷化氢在半导体工业中的应用磷化氢的威力研究及其在半导体工业中的应用磷化氢(PH3)是一种有机磷化合物,由一个磷原子和三个氢原子构成。
作为一种无色气体,磷化氢在半导体工业中具有广泛的应用。
本文将重点探讨磷化氢的威力研究以及其在半导体工业中的应用。
一、磷化氢的威力研究磷化氢作为一种高能源化合物,具有极强的还原性和易燃性,因此在研究其威力时需要极其小心谨慎。
科学家们通过对磷化氢的分子结构进行分析和模拟,研究了其分子间的相互作用和化学反应。
实验结果表明,磷化氢可以在特定条件下发生爆炸,造成严重的安全威胁。
因此,在磷化氢的处理和应用过程中,必须采取严格的安全措施,确保工作环境的安全和人员的身体健康。
二、磷化氢在半导体工业中的应用磷化氢在半导体工业中发挥着重要的作用,特别是在制备磷化镓(GaP)等半导体材料过程中。
以下是磷化氢在半导体工业中的几项主要应用:1. 气相外延(VPE)生长:VPE是一种将气体通过热分解形成薄膜的技术。
磷化氢作为一种常用的磷源,可以与金属有机化合物(如金属有机砷化合物)反应产生磷化物。
这种反应在高温下进行,生成的磷化物可以沉积在基底上,形成磷化物薄膜。
这种方法可用于制备磷化镓等半导体材料。
2. 气相扩散(VD):VD是将气体通过原子或分子的扩散在固体表面上形成沉积层的方法。
磷化氢可以作为磷源,通过在高温下与基底表面的材料反应,形成磷化物沉积层。
这种方法在制备磷化镓晶片和掺杂磷氮化硅等器件中得到广泛应用。
3. 硅掺磷化:磷化氢在硅管的制备过程中也发挥着重要作用。
通过将磷化氢引入高温反应管中,可以将磷原子掺入到硅晶体中,改变其电学性能。
这对于制备具有特定电学性能的硅器件至关重要,如掺杂层和二极管。
4. 低温等离子体增强化学气相沉积(PECVD):PECVD是一种在较低温度下进行薄膜沉积的方法,常用于制备一些特殊的半导体材料薄膜。
磷化氢可以作为磷源引入到低温等离子体反应室中,与其它气体一起通过等离子体反应生成磷化物薄膜。
磷化氢磷化
磷化氢磷化
磷化氢是一种无色、剧毒、易燃的储存于钢瓶内的液化压缩气体,化学式为PH3.纯净的磷化氢气体是无色无味的,但在金属磷化物产生磷化氢气体时常带有乙炔味或者大蒜味或者腐鱼味。
如果遇到痕量其它磷的氢化物如乙磷化氢,会引起自燃。
磷化氢按照高毒性且自燃的气体处理。
吸入磷化氢会对心脏、呼吸系统、肾、肠胃、神经系统和肝脏造成影响。
性状:纯净的磷化氢气体是无色无味的。
磷化氢为人体吸收相当快的剧毒气体,主要由呼吸道吸入中毒。
空气中浓度若达到1390mg/m。
可使人迅速死亡。
误服磷化钙、磷化铝、磷化锌后,可水解生成磷化氢,由肠道吸收中毒。
磷化氢吸收后,除对呼吸道及胃肠道有局部刺激及腐蚀作用外,很快经过血液分布到肝、肾、脾等处,1h后可遍及全身,并由尿排出,少量经肺呼出。
磷化氢-理化性质及危险特性表
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
沸点(℃)
-87.5
饱和蒸气压(kPa)
53.32(-98.3℃)
溶解性
不溶于热水,微溶于冷水,溶于乙醇、乙醚。
毒性及健康危害
侵入途径
吸入、食入、经皮吸收。
毒性
LD50:无资料。
LC50:11ppm,4小时(大鼠吸入)。
健康危害
磷化氢作用于细胞酶,影响细胞代谢,发生内窒息。其主要损害神经系统、呼吸系统、心脏、肾脏及肝脏。10mg/m3接触6小时,有中毒症状;409~846mg/m3时,半至1时发生死亡。急性中毒:轻度中毒,病人有头痛、乏力、恶心、失眠、口渴、鼻咽发干、胸闷、咳嗽和低热等;中度中毒,病人出现轻度意识障碍、呼吸困难、心肌损伤;重度中毒则出现昏迷、抽搐、肺水肿及明显的心肌、肝脏及肾脏损害。
燃烧爆炸危险性
燃烧性
易燃
燃烧分解物
磷化氢分解方程式
磷化氢分解方程式
(实用版)
目录
1.磷化氢分解方程式的概述
2.磷化氢分解反应的过程
3.磷化氢分解方程式的应用
正文
1.磷化氢分解方程式的概述
磷化氢(PH3)是一种无色、剧毒、易燃的气体,分子量为 34.02,它是磷的一种氢化物。
在工业上,磷化氢被广泛应用于半导体生产、有机合成和农药生产等领域。
在磷化氢的众多应用中,对其分解过程的研究具有重要意义。
磷化氢分解方程式描述了磷化氢在特定条件下分解为磷(P)和氢气(H2)的化学反应过程。
2.磷化氢分解反应的过程
磷化氢分解反应可以在气相、液相和固相中进行。
在气相中,磷化氢在高温高压条件下分解为磷和氢气。
具体的反应过程如下:
PH3(g) → P(s) + 3/2 H2(g)
在液相中,磷化氢在液态金属(如镓、铟等)催化下发生分解反应。
液相分解反应具有较高的选择性和较好的可控性,因此在实际生产中具有广泛的应用前景。
在固相中,磷化氢在固体催化剂(如氧化铝、氧化钛等)作用下发生分解反应。
固相分解反应具有操作简便、安全性高等优点,因此在某些特定领域具有实际应用价值。
3.磷化氢分解方程式的应用
磷化氢分解方程式在磷化工业、半导体产业和有机合成等领域具有广泛的应用。
例如,在半导体生产中,磷化氢分解产生的磷可以用于制备磷酸盐膜,进一步用于制造光电子器件。
此外,磷化氢分解产生的氢气是一种清洁能源,可用于燃料电池等氢能利用领域。
总之,磷化氢分解方程式描述了磷化氢在特定条件下分解为磷和氢气的化学反应过程。
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可能出现血尿 蛋白尿和急性肾衰
可能的后遗症
尽管急性磷化氢暴露的大多数幸存者都没有表现永久的残疾 但是由于血供不足引起的 心 肾损害可见报道 暴露数天的亚急性中毒 可在数月后引起反应性气道功能紊乱综合征 (RADS)
慢性暴露
慢性暴露于磷化氢可引起心 肝 肾的功能紊乱
致癌性
美国环保署 EPA 没有将磷化氢列为人类致癌物
配伍禁忌
磷化氢与空气 氧化剂 氯气 酸 潮湿空气 卤化碳氢化合物和铜起反应
对健康的影响
z 磷化氢具有细胞毒性 并可引起高需氧器官如肺 脑 肾 心和肝的严重病变 z 磷化氢中毒的症状和体征主要表现为心血管系统功能衰竭的各个阶段
急性暴露
磷化氢干扰酶和蛋白质的合成 主要作用部位在心肺细胞中的线粒体 心肌细胞中的代 谢改变引起阳离子紊乱 改变跨膜电压 最后 可引发心脏停搏以及外周血管的衰竭
急诊部门的处理
z 仅暴露于磷化氢气体的受害者对污染区以外的人没有二次污染的危险 但是受害者的皮
肤 衣服 头发上沾染的固态磷化氢 会与湿气反应释放出磷化氢气体 有引起二次污 染的危险 z 磷化氢是一种多系统毒物 可以引起急性肺刺激 中枢神经系统抑制和心血管功能衰竭 在最初的 24 小时之后常由于肝肾功能衰竭而导致病人死亡 z 磷化氢中毒没有解毒剂 治疗由支持疗法组成
入院前的处理
z 仅暴露于磷化氢气体的受害者对污染区以外的人没有二次污染的危险 如果暴露固态磷 化氢的受害者的皮肤 衣服 头发上沾染有固态磷化氢 则固态磷化氢暴露潮湿的空气 会释放出磷化氢气体引起二次污染
z 磷化氢是一种多系统毒物 可以引起肺刺激 中枢神经系统抑制和心血管功能衰退
z 磷化氢中毒没有解毒剂 治疗主要是支持疗法
磷化氢代谢生成亚磷酸盐和次磷酸盐 由尿排出体外 虽然 在急诊分析这些代谢产物 没有多少临床意义 但可收集 冷冻尿样用于以后的分析 尤其在对暴露的性质及程度有所 怀疑时非常有帮助
物理性状
基本特征 无色气体 具有大蒜味和鱼腥气味 警告特性 气味不足以作为警报 浓度达到 1-3ppm 时产生大蒜样的气味或鱼腥气味 分子量 34.0 道尔顿 溶点=-209℉(-134 ) 沸点 760mmHg =-126℉(-87.7 ) 蒸汽压=>760mmHg 在 68℉(20 ) 气体密度=1.17 空气 1 微溶于水 0.3% 在 68℉(20 ) 极易燃 易爆 与空气接触可以产生自燃现象
去污区
将已预先去除污染的病人以及只暴露于磷化氢气体的病人立即转移到紧急治疗区( the Critical Care Area ) 其他病人需按照下面所述的去污方法去除污染
ABC 提示
评价并维持呼吸道 呼吸和循环机能 在呼吸受到危害的情况下进行气管插管 当病人 的状况不宜插管时 可外科建立通道
初步去污
转到医疗机构
将病人的情况 已经做的处理以及估计到达医疗机构的时间报告给基层站和接收的医疗 机构
如果经口摄入了金属磷化物 应备救护车 以防病人呕吐毒物 准备好若干条毛巾和敞 开的塑料袋以便快速清除和隔离呕吐物
伤员的检别分类
与基层医院的医生或地区中毒中心协商寻求有多名伤者的救助方案 因为很难在现场评定哪些病人有严重的吸入暴露 而且因为有一些全身症状一直延迟到 72 小时之后才会出现 所以所有有潜在的严重磷化氢暴露史的病人都应转至医疗机构进行评 价 大量暴露的病人和那些曾经闻到过大蒜样味道或者是鱼腥味的人应首先转移 所有摄入磷化物的病人都应尽快转移至医疗机构
观察呼吸道
吸入暴露
出现症状的病人由于呼吸困难应当吸氧 并应至少观察 72 小时 在观察期内重复进行胸 部检测及其他适当的检测 临床上建议进行随访
经口暴露
因为暴露酸 水时大多数磷化物会释放出磷化氢气体 所以尽快将胃中的磷化物去除 让没有服用过活性碳人服用活性碳混悬液 推荐使用矿物油泻剂 100 毫升 而不是生理盐 水泻剂 注意观察与吸入暴露相似的症状和体征 依据情况进行治疗
标准和指南
OSHA PEL(美国劳工部职业安全和卫生管理局颁布的暴露允许限度)=0.3ppm 8 小时工作 时间的平均值
OSHA STEL(美国劳工部职业安全和卫生管理局颁布的短时间接触的限值) =1ppm 15 分钟 暴露
NIOSH IDLH(美国国家职业安全和卫生研究所颁布的对生命和健康立刻有危险的限值) =200ppm
ABC 提示
尽快保证有个开放的气道 如果怀疑有外伤 人工维持颈部固定不动 如有可能 使运 用颈圈和背板
受害者的转移
如果受害人能行走 带领他们离开污染区到去污区 不能走的人 可以把他们放在背板 或轮床上移动 如果都没有可用的 小心地将他们搬运或拖到安全的地方
去污区
只接触到磷化氢气体的受害者不需要去污 可以将他们立刻转移到救助区 support zone 接触金属磷化物的人需要去除污染 见下面初步去污 basic decontamination
进一步的处理
在呼吸受到危害的情况下进行气管插管 当病人不能插管时 如果具备相应的设备和人 员 可进行气管切开术
用喷雾型支气管扩张药治疗有支气管痉挛的病人 出现昏迷 癫痫 心率不齐的病人应按照 ALS 方案处理 如果怀疑病人大量暴露或病人有低血压 静脉输注生理盐水或林格氏乳酸盐溶液 成人 剂量 500-1000 毫升
能而且愿意合作的病人 可协助他们自己去污 暴露于固态磷化物的受害者 刷掉衣服 皮肤以及头发上的颗粒 脱去并双层包装受污染的衣物和个人用品 清水冲洗皮肤和头发 建 议淋浴 如果有隐形眼镜 而且很容易摘除 在摘除时对眼睛没有额外损伤的情况下 应摘 掉隐形眼镜
如果摄入磷化物 不要诱吐 如果病人未服过活性炭 给予病人含活性炭的混悬液 在 胃内的磷化物可以释放出磷化氢气体 因此 需要注意观察是否有与磷化氢吸入相似的症状
ABC 提示
尽快保证有个开放的气道 如果怀疑有外伤 先用手维持颈部固定不动 如有可能 可 用颈圈和背板使之固定不动 保证充分的呼吸 需要时 给予吸氧 保证脉搏能摸得到 如 果需要 建立静脉通路 使用心脏监视器
进一步去除污染
继续适当冲洗暴露的皮肤和眼睛 如果摄入磷化物 不要诱吐 在病人未曾服用 而且病人意识清醒 能够自主吞咽的情 况下 给与含活性炭的混悬液 在胃内磷化物可以释放出磷化氢气体 因此 需要注意观察 是否有与磷化氢吸入相似的症状
详细信息可见紧急治疗区摄入暴露的处理
紧急治疗区
确认对摄入固态磷化物的病人已经实施了如上所述的去污染的措施 仅暴露于磷化氢气 体的人没有必要进行去污染处理
ABC 提示
正如在在上面的 ABC 提示中所说的 评价并维护呼吸道 呼吸和循环机能 受损症状 监测心律
可能会出现低血压 并且对升压药反应不良 出现昏迷 癫痫的病人应按常规治疗
救援者的防护
如果暴露浓度被认为是安全的 去除污染的工作可由穿着比在污染区低档的工作服的人 进行 见上面救援者的防护
ABC 提示
尽快保证有个开放的气道 如果怀疑有外伤 用颈圈和脊柱矫正板使颈椎固定不动 如 有需要 给予吸氧 带气袋 通气阀 面罩的设备在必要时可以帮助通风
初步去污
受害者能够而且合作的 可协助他们自己去污 用刷子刷掉衣服 皮肤以及头发上所有 可见的颗粒 脱去并双层包装受污染衣物和个人用品
z 磷化氢是一种呼吸道刺激物 可以引起中枢性抑制和心功能衰竭 z 大多数磷化氢的暴露都通过吸入磷化氢气体或经口摄入金属磷化物而发生 z 磷化氢非常易燃并具有爆炸性 与空气接触可以引发自燃现象
基本特性
磷化氢是一种无色 易燃 具有大蒜味和鱼腥味的有毒气体 暴露空气时可以自燃 将 磷化氢压缩成为液化气体运输
解毒药和其他治疗
磷化氢气中毒没有解毒药 治疗仅是支持性的 建议血液透析仅在肾脏功能衰竭时进行 人们对血透的效果仍然有疑问 类固醇治疗磷化氢暴露引起的急性肺部症状的效果还没有被 证实
实验室检查
对所有暴露的病人常规实验室检查包括全血细胞计数 CBC 血糖浓度 和电解质检测 除此之外 磷化氢暴露的病人还要做心电图监测 肾功能检查和肝功能检查 建议行胸透 脉冲血氧定量检查(或动脉血气分析)和 PFTs 以便了解肺功能的基本状况 连续监测心肌酶 水平可能有所帮助
心血管
心血管的中毒反应包括心肌的毒性炎性反应 血供不足 充血性心衰 心律不齐或心脏 停搏 磷化氢影响小的外周血管 引起全身血管阻力明显下降 血管的改变引起血压显著降 低 而且对升压药物反应不良
胃肠道
胃肠道症状通常在暴露之后最先出现 症状包括恶心 呕吐 物后 48-72 小时才开始明显 症状包括黄疸 肝脏肿大 血清转氨酶升高和血清胆红素升高
生殖和发育毒性
磷化氢既不包括在 TERIS 或 Reprotext 数据库中 也没有列在 Shepard 的致畸物质的目 录中 1991 年 在美国总审计局 U.S. General Accounting Office, GAO 发表的报告 生 殖和发育毒物 中没有把磷化氢包括在内 该报告列出了 30 种具有广泛公认的生殖和发育毒 性的化学物质
用清水彻底冲洗暴露的皮肤和头发 3-5 分钟 然后中性肥皂清洗 用水漂净 如果没有摄入磷化物 不要诱吐 服用活性炭的混悬液 在胃内磷化物可以释放出磷化 氢气体 因此 需要注意观察是否有与磷化氢吸入相似的症状
转运到救助区
初步去污一完成 马上将受害者送到救助区
救助区
确定暴露于金属磷化物的受害者已正确去污 见上面去污区 已经去除污染的受害人或 只暴露于磷化氢气体的受害人 没有二次污染的严重危险 在这种情况下 救助区的人不需 要特殊的防护装置
污染区
救援人员应该接受培训 在进入污染区前应有适当的防护 如果不能获得专门的设备 或如果救援人员在使用它时未经培训 应该从当地或地区的 HAZMAT 工作组或其他有专门设备 的相应机构得到援助
救援者的防护
磷化氢是一种厉害的全身性毒物 能严重刺激呼吸道 呼吸系统的保护 在可能接触到不安全浓度的磷化氢的情况下 推荐使用含压力的自持 呼吸装置 SCBA 皮肤保护 通常不需要化学防护服 因为磷化氢气体不被皮肤吸收 不可能发生皮肤刺 激