过硫酸铵

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过硫酸铵加热分解产物

过硫酸铵加热分解产物

过硫酸铵加热分解产物过硫酸铵是一种常用的氧化剂,可以在高温下分解产生氧气和硫酸铵。

但是在一些特定条件下,过硫酸铵的分解产物会发生改变。

本文将介绍过硫酸铵在加热分解时可能产生的各种产物及其特性。

同时,也会对这些产物的应用进行简要介绍。

过硫酸铵加热分解产物主要包括氧气、硫酸铵、硫酸、氮气、硫、过硫酸氢铵等。

其中,氧气是最主要的产物,其它产物的生成主要取决于反应条件、反应物的浓度等因素。

硫酸铵是一种常见的无机盐,具有良好的水溶性和热稳定性,可以用作氮源肥料和脱水剂等。

硫酸铵的生产通常采用硫酸和铵盐的反应制得,而过硫酸铵的分解产物中也会有一定量的硫酸铵生成。

因此,过硫酸铵可以作为制备硫酸铵的原料之一。

硫酸是一种强酸,具有良好的溶解性和腐蚀性。

在过硫酸铵加热分解反应中,一部分过硫酸铵分解产生的氧气和硫会与空气中的水或氧反应生成硫酸。

硫酸的应用十分广泛,可以用来制造肥料、燃料电池、电子元件等。

氮气是一种惰性气体,具有良好的稳定性和不易燃性。

在过硫酸铵加热分解反应中,氮气主要是由于硫酸铵的分解产物受热分解生成的。

氮气的应用包括制造氮肥、保护气体、气体灭火剂等。

硫是一种常见的非金属元素,具有良好的导电性和热稳定性。

在过硫酸铵加热分解反应中,硫主要是由于过硫酸铵分解产生的硫酸被还原为硫酸根离子而生成的。

硫的应用包括制造橡胶、石油化工、化妆品等。

过硫酸氢铵是过硫酸铵加热分解反应中一个比较特殊的产物。

它是一种弱酸性物质,具有氧化剂和还原剂的性质。

过硫酸氢铵可以用作漂白剂、消毒剂、氧化剂等。

综上所述,过硫酸铵加热分解产物的种类和数量取决于反应条件和反应物浓度等因素。

这些产物都具有广泛的应用价值,可以用于制造肥料、燃料电池、橡胶、化妆品等。

过硫酸铵简介

过硫酸铵简介

过硫酸铵研究表明过硫酸铵作为氧化剂和漂白剂,被广泛地用于蓄电池工业;它还用作聚合的引发剂、纤维工业的脱浆剂;并可用作金属及半导体材料表面处理剂、印刷线路的刻蚀剂;还广泛用于石油开采的油层压裂,面粉和淀粉加工业、油脂工业,在照相工业上用来除去海波。

别称:过二硫酸铵、过氧二硫酸铵,化学式(NH4)2S2O8,分子量228.201,熔点120°C,外观:白色粉末,管制信息:本品受管制性状白色结晶或粉末。

无气味。

干燥纯品能稳定数月,受潮时逐渐分解放出含臭氧的氧,加热则分解出氧气而成为焦硫酸铵。

易溶于水,水溶液呈酸性,并在室温中逐渐分解,在较高温度时很快分解放出氧气,并生成硫酸氢铵。

储存密封阴凉干燥保存。

防止与有机物接触。

质检指标水不溶物,%≤0.005重金属(以Pb计),%≤0.0005锰(Mn),%≤0.00005铁(Fe),%≤0.0005灼烧残渣(以硫酸盐计),%≤0.02氯化物及氯酸盐(以Cl计),%≤0.001澄清度试验:合格含量[(NH4)2S2O8],% ≥98.0主要用途检定和测定锰,用作氧化剂。

漂白剂。

照相还原剂和阻滞剂。

电池去极剂。

用于可溶性淀粉的制备。

用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体乳液聚合的引发剂,价格便宜,所得乳液耐水性较好。

还用作脲醛树脂的固化剂,固化速度最快。

亦用作淀粉胶黏剂的助氧化剂,与淀粉成分中的蛋白质反应提高粘接性,参考用量为淀粉的0.2%~0.4%。

也用作金属铜表面处理剂。

化学工业用作制造过硫酸盐和双氧水的原料,有机高分子聚合时的助聚剂、氯乙烯单体聚合时的引发剂。

油脂、肥皂业用作漂白剂。

还用于金属板蚀割时的腐蚀剂及石油工业采油等方面。

食品级用作小麦改质剂、啤酒酵母防霉剂。

[2]应用用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体乳液聚合的引发剂,价格便宜,所得乳液耐水性较好。

可用作淀粉胶黏剂的助氧化剂,与淀粉成分中的蛋白质反应提高粘接性,参考用量为淀粉的0.2%~0.4%。

过硫酸铵执行标准

过硫酸铵执行标准

过硫酸铵执行标准一、范围本标准规定了过硫酸铵的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于以硫酸铵为原料,经过氧化反应制备的过硫酸铵。

二、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

三、术语和定义过硫酸铵是一种化学物质,其分子式为(NH4)2S2O8,纯品为白色结晶体,含有杂质时呈淡黄色或灰白色。

过硫酸铵易溶于水,但不溶于乙醇。

过硫酸铵具有强氧化性,可以作为氧化剂使用。

四、产品分类与标记过硫酸铵按照其纯度分为高纯级和工业级两个等级。

高纯级适用于电子工业、实验室等领域,而工业级适用于化学反应、污水处理等领域。

不同等级的过硫酸铵应分别标记,并按照相关规定进行标注。

五、要求过硫酸铵应符合表1中规定的要求。

其中,氧化活性是指过硫酸铵在特定条件下能够氧化某些物质的反应速率常数。

具体要求如表1所示:表1:过硫酸铵的要求项目要求纯度(%)≥99.0水份(%)≤0.10氯化物(%)≤0.05氧化活性(10^-5 mol·L-1·min-1)≥1.00六、试验方法本标准中涉及的试验方法包括化学分析法、仪器分析法等。

具体方法的选择应根据产品特点和实际需要来确定。

七、检验规则过硫酸铵的检验规则应符合相关规定。

每批产品应进行质量检验,确保其符合本标准要求。

对于每批产品的检验,应按照规定的抽样方法进行抽样,并按照本标准中的试验方法进行各项指标的检测和判定。

每批产品应视为一个检验批次,并按照规定进行数据处理和判定。

如有不合格批次,应按照相关规定进行处理。

八、标识、包装、运输和贮存过硫酸铵的标识、包装、运输和贮存应符合相关规定。

产品标识应清晰、明了,并包括产品名称、等级、生产日期、生产企业名称等信息。

包装材料应不与过硫酸铵发生反应,并能有效地保护产品不受外界环境的影响。

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式过硫酸铵和浓盐酸是化学实验室中最常用的试剂之一。

它们的反应方程式是有关化学反应及其产物的重要参考材料,它可以帮助我们更容易理解不同物质特性,并使我们能够更精确地预测和精确控制产物的微量。

过硫酸铵是一种无机化合物,化学式为NH4HSO4,它是一种盐酸,溶解度高。

它具有毒性,如果膈经不当的处理,会有剧毒反应的可能性。

浓盐酸是一种强酸,又称硝酸,化学式是HNO3,它能腐蚀手皮,有较强的毒性。

当过硫酸铵和浓盐酸混合,会发生反应,形成硫酸铵盐:```NH4HSO4 + HNO3 NH4NO3 + H2SO4```该反应过程可以分为三个步骤:1.硫酸铵(NH4HSO4)与浓盐酸(HNO3)发生水解,释放出氢氧化物(H2O)和硝酸(HNO3):```NH4HSO4 + HNO3 H2O + NH4NO3 + H2SO4```2.酸(HNO3)与过硫酸铵(NH4HSO4)发生水热反应,析出水(H2O),产生硝酸铵盐(NH4NO3)和硫酸(H2SO4):```NH4HSO4 + HNO3 H2O + NH4NO3 + H2SO4```3.酸铵盐(NH4NO3)和硫酸(H2SO4)发生反应,析出水(H2O),产生亚硫酸盐(NH4HSO4)和少量氢氧化钾(KOH):```NH4NO3 + H2SO4 NH4HSO4 + KOH + H2O```以上这三个反应在高温下会发生,最后反应产物主要是硫酸铵盐(NH4NO3)和硫酸(H2SO4)。

过硫酸铵和浓盐酸反应的方程式十分重要,因为它影响了有关化学实验的安全性和可行性,可以帮助实验者了解反应物质的性质和反应过程,更好地控制反应过程。

研究中,过硫酸铵和浓盐酸反应不仅可以用来制造催化剂,还可以用来制备医药中含硝酸有效成分。

此外,它还可以用来生产金属催化剂、硝酸钾及染料、活性染料、氯磺酸及磺胺类衍生物、硝酸盐类衍生物、氰化物类衍生物及有机溶剂等物质。

同时,过硫酸铵和浓盐酸的反应方程式也可以用来模拟高温、高压条件下的化学反应,为研究和探索不同种类的科学问题提供实验参考和设计方案。

过硫酸铵受潮后的反应

过硫酸铵受潮后的反应

过硫酸铵受潮后的反应标题:过硫酸铵受潮后的反应:化学威力的释放导语:过硫酸铵(Ammonium persulfate, APS)是一种常用的氧化剂,其在干燥状态下具有良好的稳定性和储存性。

然而,一旦受潮,过硫酸铵会发生剧烈的反应,释放出巨大的化学威力,对人体和环境均具有潜在的危害。

本文将深入探讨过硫酸铵受潮后的反应机制以及其影响,以帮助读者更全面、深入地理解这一重要的化学现象。

一、过硫酸铵的基本性质过硫酸铵是一种白色结晶性固体,化学式为(NH4)2S2O8。

在干燥状态下,过硫酸铵相对稳定,可长期保存。

它是一种氧化剂,具有强氧化性和较高的热稳定性,在工业和实验室中被广泛应用于无机合成、聚合反应和表面处理等领域。

二、过硫酸铵受潮后的反应机制1. 水分与过硫酸铵的相互作用过硫酸铵的稳定性主要来源于其分子中的两个硫氧根团。

当过硫酸铵受潮后,水分与硫氧根团发生反应,导致过硫酸铵分子结构的改变。

水分可使过硫酸铵分解为亚硫酸铵和硫酸铵离子,并释放活性氧自由基。

这些活性氧自由基具有强氧化性,能与有机物质发生剧烈反应,导致潮湿的过硫酸铵具有高度危险性。

2. 反应产物及其后果过硫酸铵受潮后,主要产物是硫酸铵和亚硫酸铵。

硫酸铵是一种具有较强酸性的化合物,对金属、有机物和许多无机物具有腐蚀性。

亚硫酸铵则是一种具有还原性的化合物,在氧化还原反应中起到重要作用。

过硫酸铵受潮后的反应产物对环境和人体都带来潜在危害。

其高酸性和氧化性使其对土壤和水体产生污染,导致环境生态破坏。

过硫酸铵产生的有毒气体对人体呼吸系统和眼睛有刺激作用,甚至可能引发呼吸困难和化学灼伤。

三、如何安全处理过硫酸铵受潮后的反应为了安全处理过硫酸铵受潮后的反应,下面给出一些建议:1. 避免过硫酸铵受潮首要的安全措施是避免过硫酸铵受潮。

存放过硫酸铵的容器应密封良好,存储在干燥通风的地方,远离水源和火源。

2. 处理受潮的过硫酸铵若不慎让过硫酸铵受潮,应立即采取措施处理,以避免进一步反应和危险。

51504过硫酸铵

51504过硫酸铵

过硫酸铵一标识中文名过硫酸铵英文名 ammonium persulfate分子式 (NH4)2S2O8相对分子质量 228.20CAS号 7727—54—0危险性类别第5.1类氧化剂化学类别高锰酸盐二主要组成与性状主要成分工业级含量≥95%。

外观与性状无色单斜晶体,有时略带浅绿色,有潮解性。

主要用途用作氧化剂、漂白剂、照相材料、分析试剂等。

三健康危害侵入途径吸入、食入、经皮吸收。

健康危害对皮肤粘膜有刺激性和腐蚀性。

吸人后引起鼻炎、喉炎、气短和咳嗽等。

眼、皮肤接触可引起强烈刺激、疼痛甚至灼伤。

口服引起腹痛、恶心和呕吐。

长期皮肤接触可引起变应性皮炎。

四急救措施皮肤接触立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。

就医。

眼睛接触立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。

就医。

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。

食入误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。

就医。

五燃爆特性与消防燃烧性不燃闪点(℃) 无意义爆炸下限(%) 无意义引燃温度(℃) 无意义爆炸上限(%) 无意义最小点火能(mJ) 无意义最大爆炸压力(MPa) 无意义危险特性无机氧化剂。

受高热或撞击时即爆炸。

与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。

灭火方法灭火剂:雾状水、泡沫、砂土。

六泄漏应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。

建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。

不要直接接触泄漏物。

勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。

小量泄漏;用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。

收集于于燥、洁净、有盖的容器中。

也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放人废水系统。

大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

七储运注意事项储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。

远离火种、热源,防止阳光直射。

应与易燃、可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。

切忌混储混运。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

过硫酸铵漂白原理

过硫酸铵漂白原理

过硫酸铵漂白原理
过硫酸铵是一种常用的漂白剂,广泛应用于纸张、纤维、食品等行业中。

它的漂白原理是利用过硫酸铵分解时释放出的氧气和自由基,对有机物进行氧化反应,从而达到漂白的效果。

过硫酸铵的分子式为(NH4)2S2O8,它的分解方程式为:
(NH4)2S2O8 → 2NH4+ + 2SO4- + O2↑
在加入过硫酸铵的水溶液中,过硫酸铵会分解成氧气和硫酸根离子。

氧气是一种强氧化剂,能够与有机物反应,将其氧化成无色或白色的化合物,从而达到漂白的效果。

同时,分解产生的硫酸根离子也具有一定的氧化作用,加强了漂白效果。

此外,过硫酸铵的分解还会产生自由基,如SO4·-和NH4·+,
它们也能与有机物发生反应,从而加速漂白反应的进行。

这些自由基具有一定的活性,因此需要在适当的温度、pH值和反应时间下使用,以避免对纤维、食品等物质造成不良影响。

总之,过硫酸铵漂白原理是利用氧气和自由基对有机物进行氧化反应,从而实现漂白的效果。

它的作用效果好,操作简便,广泛应用于不同领域中。

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过硫酸铵加热分解产物

过硫酸铵加热分解产物

过硫酸铵加热分解产物
过硫酸铵是一种白色结晶体,是一种非常重要的氧化剂。

加热过
硫酸铵可以分解产生两种气体:氨气和二氧化硫。

同时,它也可以形
成硫酸铵。

这种分解反应在很多实验室和工业生产中都得到了广泛的
应用。

当过硫酸铵被加热到180摄氏度时,它就开始分解。

分解产物主
要有氨气、二氧化硫和水蒸气。

由于这种分解需要吸收热量,因此需
要外加热源。

热源可以使过硫酸铵的温度升高,这样就可以促进反应
的进行。

过硫酸铵加热分解产生的氨气具有刺激性气味,也可以溶于水中
形成氨水。

在实验室中,人们可以通过检测氨气来判断反应是否进行。

同时,由于氨气已知会对人体造成伤害,实验室中需要保持足够的通
风条件。

另一个主要的产物是二氧化硫。

二氧化硫是一种常用的工业原料
和反应中间体,在化工行业中应用广泛。

可以通过二氧化硫和水反应
生成亚硫酸和硫酸,也可以用于生产某些颜料和杀虫剂。

当过硫酸铵分解产物冷却时,会出现白色沉淀,这就是硫酸铵。

硫酸铵是一种常用的化学品,广泛应用于肥料、医药、塑料等领域。

总之,过硫酸铵加热分解是一种重要的化学反应,可以产生氨气、二氧化硫和硫酸铵等产物。

由于分解产生的气体对人体有害,实验室
应该保持良好的通风条件。

这种分解反应有着广泛的应用,对于理解
和掌握化学知识和技能非常重要。

过硫酸铵简介

过硫酸铵简介

过硫酸铵简介内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)过硫酸铵研究表明过硫酸铵作为氧化剂和,被广泛地用于蓄电池工业;它还用作聚合的引发剂、纤维工业的脱浆剂;并可用作金属及半导体材料表面处理剂、印刷线路的刻蚀剂;还广泛用于石油开采的油层压裂,面粉和淀粉加工业、油脂工业,在照相工业上用来除去海波。

别称:过二硫酸铵、过氧二硫酸铵,化学式(NH4)2S2O8,分子量,熔点120°C,外观:白色粉末,管制信息:本品受管制性状白色结晶或粉末。

无气味。

干燥纯品能月,受潮时逐渐分解放出含的氧,加热则分解出氧气而成为焦硫酸铵。

易溶于水,水溶液呈酸性,并在室温中逐渐分解,在较高温度时很快分解放出氧气,并生成硫酸氢铵。

储存密封阴凉干燥保存。

防止与有机物接触。

质检指标水不溶物,%≤重金属(以Pb计),%≤锰(Mn),%≤铁(Fe),%≤灼烧残渣(以计),%≤氯化物及氯酸盐(以Cl计),%≤澄清度试验:合格含量[(NH4)2S2O8],% ≥主要用途检定和测定锰,用作氧化剂。

漂白剂。

照相和阻滞剂。

电池去极剂。

用于可溶性淀粉的制备。

用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体的,价格便宜,所得乳液较好。

还用作脲醛树脂的固化剂,固化速度最快。

亦用作淀粉胶黏剂的助氧化剂,与淀粉成分中的蛋白质反应提高粘接性,参考用量为淀粉的%~%。

也用作金属铜表面处理剂。

化学工业用作制造过硫酸盐和双氧水的原料,有机高分子聚合时的助聚剂、氯乙烯单体聚合时的引发剂。

油脂、肥皂业用作漂白剂。

还用于金属板蚀割时的腐蚀剂及石油工业采油等方面。

食品级用作小麦改质剂、啤酒酵母防霉剂。

[2]应用用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体乳液聚合的引发剂,价格便宜,所得乳液耐水性较好。

可用作淀粉胶黏剂的助氧化剂,与淀粉成分中的蛋白质反应提高粘接性,参考用量为淀粉的%~%。

也用作金属铜表面处理剂。

组成成分有害物成分含量 CAS No过硫酸铵≥% 7727-54-0危险性危险性类别:第类氧化性固体侵入途径:健康危害:对皮肤粘膜有刺激性和腐蚀性。

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式过硫酸铵(AmmoniumSulphate)与浓盐酸(ConcentratedHydrochloricAcid)反应是一种重要的化学反应,它涉及到有机物质和无机物质之间的化学转换。

在这一反应中,过硫酸铵会与浓盐酸发生氧化反应,生成氯化铵和硫酸:2NH4HSO4 + HCl -> (NH4) 2SO4 + 2HCl过硫酸铵和浓盐酸反应的化学过程已经有较为完善的研究,它不仅用于说明有机物和无机物质之间的物理反应,而且可以用来研究一种新的反应原理,这种反应原理可以用来研究复杂的化学反应或化学工程过程。

这种反应过程可以分为几个阶段:首先,过硫酸铵会与浓盐酸发生氧化反应,从而产生氯化铵和硫酸:NH4HSO4 + HCl -> (NH4) 2SO4 + 2HCl然后,氯化铵会继续与浓盐酸发生氧化反应,产生氢氯化铵和硫酸盐:NH4Cl + HCl -> NH4Cl2 + H2SO4最后,氢氯化铵会与硫酸继续发生氧化反应,产生氯化钠和硫酸: NH4Cl2 + H2SO4 -> NaCl + H2SO4这三种反应的反应速率和温度都是影响反应效率的重要因素。

例如,当温度超过100℃时,反应速率会显著增加,因此在实际应用中,可以利用高温来加速反应过程。

此外,当反应温度超过150℃时,中间物质氢氯化铵会分解,因此反应速率会急剧下降。

此外,向反应中添加活性剂,也可以改变反应速率。

活性剂的作用主要是催化反应,使反应过程更加顺利,从而降低反应所需的时间。

在实际应用中,过硫酸铵与浓盐酸反应的化学过程可以用来制备硫酸和氯化铵,也可以用来制备其他重要的有机物质,如胺基酸和烷基酸等。

在制造这些物质时,可以利用这种反应机理来进行合成,从而达到有效地提取原料和降低制备过程的成本。

此外,过硫酸铵与浓盐酸反应还可以用来制备其他物质,如水杨酸等,并且可以利用这种反应机理,来调控和控制产生物质的纯度和浓度,从而实现其他重要的化工过程。

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式

过硫酸铵和浓盐酸反应方程式
过硫酸铵(ammoniumsulfate)是一种普遍的有机化学物质,其与浓盐酸反应会产生许多有趣的产物。

该反应的反应方程式可以用来描述其裂解及产物的形式。

过硫酸铵和浓盐酸反应的化学方程式为: (NH4)2SO4 + 2HCl 2NH3 + H2SO4 + 2H2O
其中,(NH4)2SO4是过硫酸铵,2HCl是浓盐酸,2NH3是氨气,H2SO4是硫酸,2H2O是水。

这个反应可以分为两个相互关联的反应:
1.过硫酸铵的水解:(NH4)2SO4 + 2H2O 2NH3 + H2SO4 + 4H+
2.氨气的氯化反应:2NH3 + 4H+ + 2Cl- 2NH4+ + 2Cl-
可以看出,这两个反应最终都会产生硫酸和氯化铵,因此上面的总反应方程式就是由两个反应方程式推导出来的。

可以进一步推演,过硫酸铵和浓盐酸反应的最终产物为:2NH4Cl (氯化铵)、H2SO4(硫酸)和2H2O(水)。

有了这个反应的最终产物,也就可以知道反应的中间产物:H+、OH-、NH4+和Cl-。

另外,这一反应中还有一种重要的反应过程:在过硫酸铵水解的过程中,水解反应会放出大量的热量,这种热量的有效性,会影响过硫酸铵和浓盐酸反应的效率和速率。

总之,过硫酸铵与浓盐酸反应是一种非常有趣的化学反应,可以用反应方程式来描述,它最终会产生2NH4Cl、H2SO4和2H2O。

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过硫酸铵简介

过硫酸铵简介

过硫酸铵研究表明过硫酸铵作为氧化剂和,被广泛地用于蓄电池工业;它还用作聚合的引发剂、纤维工业的脱浆剂;并可用作金属及半导体材料表面处理剂、印刷线路的刻蚀剂;还广泛用于石油开采的油层压裂,面粉和淀粉加工业、油脂工业,在照相工业上用来除去海波。

别称:过二硫酸铵、过氧二硫酸铵,化学式(NH4)2S2O8,分子量,熔点120°C,外观:白色粉末,管制信息:本品受管制性状白色结晶或粉末。

无气味。

干燥纯品能月,受潮时逐渐分解放出含的氧,加热则分解出氧气而成为焦硫酸铵。

易溶于水,水溶液呈酸性,并在室温中逐渐分解,在较高温度时很快分解放出氧气,并生成硫酸氢铵。

储存密封阴凉干燥保存。

防止与有机物接触。

质检指标水不溶物,%≤重金属(以Pb计),%≤锰(Mn),%≤铁(Fe),%≤灼烧残渣(以计),%≤氯化物及氯酸盐(以Cl计),%≤澄清度试验:合格含量[(NH4)2S2O8],% ≥主要用途检定和测定锰,用作氧化剂。

漂白剂。

照相和阻滞剂。

电池去极剂。

用于可溶性淀粉的制备。

用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体的,价格便宜,所得乳液较好。

还用作脲醛树脂的固化剂,固化速度最快。

亦用作淀粉胶黏剂的助氧化剂,与淀粉成分中的蛋白质反应提高粘接性,参考用量为淀粉的%~%。

也用作金属铜表面处理剂。

化学工业用作制造过硫酸盐和双氧水的原料,有机高分子聚合时的助聚剂、氯乙烯单体聚合时的引发剂。

油脂、肥皂业用作漂白剂。

还用于金属板蚀割时的腐蚀剂及石油工业采油等方面。

食品级用作小麦改质剂、啤酒酵母防霉剂。

[2]应用用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体乳液聚合的引发剂,价格便宜,所得乳液耐水性较好。

可用作淀粉胶黏剂的助氧化剂,与淀粉成分中的蛋白质反应提高粘接性,参考用量为淀粉的%~%。

也用作金属铜表面处理剂。

组成成分有害物成分含量 CAS No过硫酸铵≥% 7727-54-0危险性危险性类别:第类氧化性固体侵入途径:健康危害:对皮肤粘膜有刺激性和腐蚀性。

过硫酸铵性质

过硫酸铵性质

过硫酸铵过硫酸铵(NH4)2S2O8作为氧化剂和漂白剂,被广泛地用于蓄电池工业;它还用作聚合的引发剂、纤维工业的脱浆剂;并可用作金属及半导体材料表面处理剂、印刷线路的刻蚀剂;还广泛用于石油开采的油层压裂,面粉和淀粉加工业、油脂工业,在照相工业上用来除去海波。

中文名称:过硫酸铵中文别名:过二硫酸铵;过氧二硫酸铵;高硫酸铵英文名称:Ammonium persulphate英文简称:APSCAS:7727-54-0EINECS:231-786-5分子式:(NH4)2S2O8分子量:228.201理化性能主要成分:过硫酸铵工业级含量≥95%。

外观与性状:无色单斜晶体,无气味。

有时略带浅绿色,有潮解性。

干燥纯品能稳定数月,受潮时逐渐分解放出含臭氧的氧,加热则分解出氧气而成为焦硫酸铵。

易溶于水,水溶液呈酸性,并在室温中逐渐分解,在较高温度时很快分解放出氧气,并生成硫酸氢铵。

为过二硫酸的铵盐。

过二硫酸根含有过氧基,是强氧化剂。

在120℃时分解放出氧并生成焦硫酸盐。

过二硫酸铵是强氧化剂,可以把Mn2+氧化为MnO4 -。

电解硫酸氢铵的水溶液即可制得过二硫酸铵。

熔点(℃):120(分解)沸点(℃):分解相对密度(水=1):1.982相对蒸气密度(空气=1):7.9溶解性:易溶于水。

化学方程式为:(NH4)2S2O8+2H2O(可逆)2NH4HSO4+H2O2离子方程式:(NH4)2S2O8=2NH4+ + S2O8 2-S2O8 2- + 2H2O(可逆)2HSO4- + H2O2,HSO4- (可逆)H+ + SO42-(所以过硫酸铵溶液中除了大量的铵根离子和过二硫酸根离子外,还存在少量的硫酸氢根离子和硫酸根离子,溶液水解显酸性,加入硝酸可以抑制反应正向进行)主要用途检定和测定锰,用作氧化剂。

漂白剂。

照相还原剂和阻滞剂。

电池去极剂。

分析试剂等。

用于可溶性淀粉的制备。

用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体乳液聚合的引发剂,价格便宜,所得乳液耐水性较好。

过硫酸铵临界量

过硫酸铵临界量

过硫酸铵临界量一、什么是过硫酸铵?过硫酸铵,又称双氧水磺酸铵,化学式为(NH4)2S2O8。

它是一种无色或白色结晶性粉末,易溶于水,在空气中也能慢慢分解。

过硫酸铵在化学工业中广泛应用,常用于氧化剂、聚合催化剂、发泡剂等方面。

二、什么是过硫酸铵临界量?过硫酸铵临界量指的是在一定条件下,过硫酸铵能够引发自身分解反应的最小能量或最小温度。

当超过这个临界量时,过硫酸铵会快速分解产生大量气体和热量,造成爆炸危险。

三、影响过硫酸铵临界量的因素1.温度:温度越高,分解速率越快,临界量也就越低。

2.湿度:湿度越高,会使得过硫酸铵变得更加不稳定,从而降低临界量。

3.杂质:杂质的存在会影响反应速率和临界量,通常情况下,杂质越多,临界量越低。

4.储存方式:过硫酸铵的储存方式也会影响临界量。

如果储存环境不当,比如暴露在阳光下或者与其他化学品混合在一起,都会降低临界量。

四、如何确定过硫酸铵的临界量?为了确保安全使用过硫酸铵,需要确定其临界量。

一般来说,可以通过以下方法进行测定:1.热分析法:利用热分析仪对过硫酸铵样品进行加热和测量,在一定条件下观察其分解情况和温度变化,从而确定其临界点。

2.差示扫描量热法:利用差示扫描量热仪对不同条件下的过硫酸铵样品进行测试,观察其分解反应和温度变化,并通过数据处理计算出临界点。

3.安全性评估法:根据已有的实验数据和文献资料,结合实际使用情况进行安全性评估,并制定相应的安全操作规程和措施。

五、如何避免过硫酸铵的爆炸危险?1.正确储存:过硫酸铵应储存在干燥、阴凉、通风良好的地方,避免阳光直射和高温环境。

2.正确使用:在使用过硫酸铵时,应按照规定的操作程序进行,避免超过临界点。

3.注意防护:在接触过硫酸铵时,应戴好防护手套、口罩等防护用品,以免对皮肤和呼吸系统造成伤害。

4.紧急处理:如果发生了过硫酸铵的泄漏或者爆炸事故,应立即进行紧急处理,并采取相应措施保障安全。

总之,在使用过硫酸铵时一定要注意安全问题,避免发生意外事故。

过硫酸铵加热分解产物

过硫酸铵加热分解产物

过硫酸铵加热分解产物
过硫酸铵是一种常用的氧化剂,它在加热的条件下会发生分解反应,产生出多种化学物质。

其中最主要的产物是气态的氧气和二氧化硫,这两种物质都具有较强的氧化性和还原性。

此外,过硫酸铵加热分解还会产生出硫酸铵和硫酸。

这些分解产物在工业和实验室中都有广泛的应用,尤其是氧气和二氧化硫,它们可以用于金属氧化和还原反应、消毒、漂白等各种领域。

但同时,这些产物也具有一定的毒性和危险性,需要在使用过程中加以注意和防护。

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过硫酸铵临界量

过硫酸铵临界量

过硫酸铵临界量1. 简介过硫酸铵(Ammonium persulfate,APS)是一种无色结晶体,常用作氧化剂、引发剂和起始剂。

在化学实验和工业生产中有着广泛的应用。

过硫酸铵的临界量是指在一定条件下,过硫酸铵与其他物质的反应到一定程度,产生爆炸或剧烈反应的最小质量或体积。

本文将探讨过硫酸铵临界量的相关知识。

2. 过硫酸铵的性质过硫酸铵是一种无臭无色结晶体,在水中溶解性较好。

其化学式为(NH4)2S2O8,相对分子质量228.2。

过硫酸铵在常温下稳定,但在高温、遇到易燃物或可燃物时容易起火或爆炸。

它是一种强氧化剂,能与许多有机物和无机物反应。

3. 过硫酸铵临界量的影响因素过硫酸铵临界量的大小不仅取决于过硫酸铵本身的性质,还受到其他多种因素的影响。

以下是影响过硫酸铵临界量的主要因素:3.1 温度温度是影响过硫酸铵临界量的重要因素之一。

一般来说,温度越高,反应速率越快,临界量也会相应减小。

高温环境下,过硫酸铵的分解速度增加,容易引发剧烈反应甚至爆炸。

3.2 pH值pH值对过硫酸铵的临界量也有一定影响。

过硫酸铵在酸性条件下容易分解,提高酸度可降低其临界量。

而在碱性条件下,过硫酸铵的稳定性较好,临界量相对较高。

3.3 接触物质过硫酸铵与其他物质的接触也会影响其临界量。

例如,过硫酸铵与易燃物质、可燃物质等反应时,反应剧烈程度较大,临界量较低。

不同的物质具有不同的反应性,因此与过硫酸铵反应的物质种类也会对临界量产生影响。

3.4 环境条件除上述因素外,环境条件,如湿度和气氛中的气体等,也会对过硫酸铵的临界量产生一定影响。

高湿度环境下,过硫酸铵容易分解,临界量减小。

而在干燥环境中,其稳定性较好,临界量相对较高。

4. 过硫酸铵临界量的安全措施由于过硫酸铵的强氧化性和易爆炸性,使用过硫酸铵时需要采取一系列安全措施,以减少事故的发生。

以下是一些常见的安全措施:1.佩戴防护设备:使用过硫酸铵时,应佩戴防护眼镜、手套、面罩和防护服等个人防护装备,以防止与其接触时造成伤害。

过硫酸铵简介

过硫酸铵简介

过硫酸铵研究表明过硫酸铵作为氧化剂和漂白剂,被广泛地用于蓄电池工业;它还用作聚合的引发剂、纤维工业的脱浆剂;并可用作金属及半导体材料表面处理剂、印刷线路的刻蚀剂;还广泛用于石油开采的油层压裂,面粉和淀粉加工业、油脂工业,在照相工业上用来除去海波。

别称:过二硫酸铵、过氧二硫酸铵,化学式(NH4)2S2O8,分子量228.201,熔点120°C,外观:白色粉末,管制信息:本品受管制性状白色结晶或粉末。

无气味。

干燥纯品能稳定数月,受潮时逐渐分解放出含臭氧的氧,加热则分解出氧气而成为焦硫酸铵。

易溶于水,水溶液呈酸性,并在室温中逐渐分解,在较高温度时很快分解放出氧气,并生成硫酸氢铵。

储存密封阴凉干燥保存。

防止与有机物接触。

质检指标水不溶物,%≤0.005重金属(以Pb计),%≤0.0005锰(Mn),%≤0.00005铁(Fe),%≤0.0005灼烧残渣(以硫酸盐计),%≤0.02氯化物及氯酸盐(以Cl计),%≤0.001澄清度试验:合格含量[(NH4)2S2O8],% ≥98.0主要用途检定和测定锰,用作氧化剂。

漂白剂。

照相还原剂和阻滞剂。

电池去极剂。

用于可溶性淀粉的制备。

用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体乳液聚合的引发剂,价格便宜,所得乳液耐水性较好。

还用作脲醛树脂的固化剂,固化速度最快。

亦用作淀粉胶黏剂的助氧化剂,与淀粉成分中的蛋白质反应提高粘接性,参考用量为淀粉的0.2%~0.4%。

也用作金属铜表面处理剂。

化学工业用作制造过硫酸盐和双氧水的原料,有机高分子聚合时的助聚剂、氯乙烯单体聚合时的引发剂。

油脂、肥皂业用作漂白剂。

还用于金属板蚀割时的腐蚀剂及石油工业采油等方面。

食品级用作小麦改质剂、啤酒酵母防霉剂。

[2]应用用作醋酸乙烯、丙烯酸酯等烯类单体乳液聚合的引发剂,价格便宜,所得乳液耐水性较好。

可用作淀粉胶黏剂的助氧化剂,与淀粉成分中的蛋白质反应提高粘接性,参考用量为淀粉的0.2%~0.4%。

fe 过硫酸铵 催化

fe 过硫酸铵 催化

fe 过硫酸铵催化
摘要:
1.引言
2.过硫酸铵的概述
3.催化剂的作用和分类
4.过硫酸铵作为催化剂的应用
5.结论
正文:
【引言】
近年来,随着科学技术的不断发展,新型催化剂的研究已成为化学领域的热点之一。

其中,过硫酸铵作为一种重要的催化剂,在多个领域都展现出了良好的催化效果。

本文将对过硫酸铵的催化性能进行概述,并探讨其在各个领域的应用。

【过硫酸铵的概述】
过硫酸铵(Ammonium Persulfate,简称APS)是一种常见的氧化剂,分子式为(NH4)2S2O8,具有较强的氧化性。

在催化领域,过硫酸铵可以作为催化剂或氧化剂参与反应过程,提高反应速率。

【催化剂的作用和分类】
催化剂是一种能够改变化学反应速率,但本身不参与反应的物质。

根据催化剂的性质,可以将其分为有机催化剂和无机催化剂。

有机催化剂主要包括有机酸、有机磷等,而无机催化剂包括金属催化剂、氧化物催化剂等。

过硫酸铵
作为一种无机催化剂,具有良好的催化效果。

【过硫酸铵作为催化剂的应用】
1.在高分子材料的催化聚合中,过硫酸铵可以作为催化剂,提高聚合物的产率和分子量。

2.在环保领域,过硫酸铵可用于废水处理,如处理含酚废水、含氰废水等,提高废水处理效果。

3.在有机合成中,过硫酸铵可以作为氧化剂,促进有机化合物的氧化反应。

4.在电池领域,过硫酸铵可作为催化剂,提高电池的性能。

【结论】
综上所述,过硫酸铵作为一种重要的催化剂,在多个领域都展现出了良好的催化效果。

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过硫酸铵
(1)化学品及企业标识
化学品中文名:过硫酸铵;高硫酸铵;过二硫酸铵
化学品英文名:ammonium persulfate;ammonium peroxodisulphate
分子式:(NH4)2S2O8
相对分子量:228.22
(2)成分/组成信息
成分:纯品
CAS No:7727-54-0
(3)危险性概述
危险性类别:第5.1类氧化剂
侵入途径:吸入、食入
健康危害:对皮肤粘膜有刺激性和腐蚀性。

吸入后引起鼻炎、喉炎、气短和咳嗽等。

眼、皮肤接触可引起强烈刺激、疼痛甚至灼伤。

口服引起腹痛、恶心和呕吐。

长期皮肤接触可引起变应性皮炎。

环境危害:对环境有害
燃爆危险:助燃。

受高热或撞击时即爆炸。

与可燃物混合能形成爆炸性混合物。

(4)急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20~30min。

如有不适感,就医。

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。

如有不适感,就医。

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。

呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。

就医。

食入:尽量饮水,给饮牛奶或蛋清。

就医。

(5)消防措施
危险特性:无机氧化剂。

受高热或撞击时即爆炸。

与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。

有害燃烧产物:无意义
灭火方法:本品不燃。

根据着火原因选择适当灭火剂灭火
灭火注意事项及措施:消防人员须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。


可能将容器从火场移至空旷处。

喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

在火场中与可燃物混合会爆炸,消防人员须在有防爆掩蔽处操作。

禁止用砂土压盖。

(6)泄漏应急处理
应急行动:隔离泄漏污染区,限制出入。

建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服,戴橡胶手套。

勿使泄漏物与可燃物质(如木材、纸、油等)接触。

穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。

尽可能切断泄漏源。

勿使水进入包装容器内。

小量泄漏:用洁净的铲子收集泄漏物,置于干燥、洁净、盖子较松的容器中,将容器移离泄露区。

大量泄漏:泄漏物回收后,用水冲洗泄露区。

(7)操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,局部排风。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套。

远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

避免产生粉尘。

避免与还原剂、活性金属粉末接触。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

禁止震动、撞击和摩擦。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内,库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。

远离火种、热源。

包装必须密封,防止受潮。

应与还原剂、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。

储区应备有合适的材料收容泄漏物。

(8)接触控制/个体防护
监测方法:无资料
工程控制:密闭操作,局部排风。

提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,应该佩戴过滤式防尘呼吸器。

高浓度环境中,建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜
身体防护:穿隔绝式防毒服
手防护:戴橡胶手套
其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

工作完毕,彻底清洗。

注意个人清洁卫生(9)理化特性
外观与性状:无色单斜晶体,有时略带浅绿色,有潮解性。

熔点(℃):120(分解)
相对密度(水=1):1.98
相对蒸气密度(空气=1):7.9
溶解性:易溶于水
主要用途:用作氧化剂、漂白剂、照相材料、分析试剂等。

(10)稳定性和反应性
稳定性:稳定
禁配物:强还原剂、活性金属粉末、硫、磷。

避免接触的条件:撞击、受热
聚合危害:不聚合分解产物:氨气、氧化硫
(11)毒理学资料
急性毒性:LD50: 689mg/kg(大鼠经口)
刺激性:无资料
(12)生态学资料
生态毒性:TLm:76.3ppm(96h)(虹鳟鱼);103ppm(96h)(蓝腮太阳鱼);120ppm(48h)(水蚤) 生物降解性:无资料非生物降解性:无资料
(13)废弃处置
废弃物性质:危险废物
废弃处置方法:根据国家和地方有关法规的要求处置。

或与厂商或制造商联系,确定处置方法。

废弃注意事项:把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

(14)运输信息
危险货物编号:51504
UN编号:1444
包装类别:III类包装
包装标志:氧化剂
包装方法:塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

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。

运输时单独装运,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。

严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。

运输时车速不宜过快,不得强行超车。

运输车辆装卸前
后,均应彻底清扫、洗净,严禁混入有机物、易燃物等杂质。

(15)法规信息
中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过);中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过);中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过);危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院第52次常务会议通过);安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过);常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92);危险化学品名录。

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