氯乙酸

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氯乙酸工艺

氯乙酸工艺

氯乙酸工艺氯乙酸是一种重要的化学原料,用于制造各种有机化合物,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚偏氟乙烯等,用于制造胶粘剂、涂料、清漆,也是聚氯乙烯制品的原料之一。

由于它具有优良的物化性能,因此它已成为纺织、医药、农药、农产品防腐剂、橡胶、聚氯乙烯制品、非金属涂料和清漆的重要原料。

氯乙酸的生产工艺主要有硝酸还原法和氯苯醚还原法。

硝酸还原法是以甲醇为原料,以硝酸、铵、亚硝酸钠等为催化剂,经热还原反应合成氯乙酸。

氯苯醚还原法是以甲醇为原料,以氯苯醚、苯乙烯、苯醚等为催化剂,经热还原反应合成氯乙酸。

氯乙酸的合成工艺简单,耐流性也较好,可以在中低温、中低压下合成,无毒、无腐蚀性,无需特殊的设备就可以完成合成,而且反应速度较快,并且反应过程中产物的纯度也较高。

氯乙酸的合成过程主要包括反应搅拌、过滤、蒸馏、冷却、检测、反应控制等步骤。

反应搅拌时要求搅拌均匀,过滤时将液体冷却后过滤,蒸馏时要求内导管温度恒定,冷却时应确保将温度降至室温水平以下,检测结束后应确认浓度符合要求,最后应确保反应控制过程稳定可靠。

氯乙酸的收集可以采用蒸馏方法,也可以使用膜分离和沉淀方法,但更多的是使用结晶法,通过将溶液放入冰醋酸中加热到沸降,然后过滤采集得到的盐晶能够达到较高的纯度。

氯乙酸的加工技术也非常重要,主要包括氯乙酸的结晶工艺、干燥工艺、晶体分离工艺、反应器操作工艺以及氯乙酸脱水剂精制工艺等。

其中,结晶工艺是收集和结晶氯乙酸的重要手段,通常采用热凝法,将溶液加热到沸降,过滤采集的方法收集氯乙酸晶体;干燥工艺是把氯乙酸晶体干燥成粉末,通常采用流动干燥设备或回流烘干箱干燥以避免污染;晶体分离工艺则是将收集到的氯乙酸晶体分离成不同形态的晶体;反应器操作工艺则是确保反应器正常运行及其安全性,控制反应温度;氯乙酸脱水剂精制工艺则是加入脱水剂精制反应液,以便反应产物含量达到要求。

氯乙酸的应用范围很广,因此,其生产工艺的改进与完善对于提高生产效率、提高产品质量具有重要意义。

鉴别氯乙酸和乙酸的方法

鉴别氯乙酸和乙酸的方法

鉴别氯乙酸和乙酸的方法
一、鉴别氯乙酸和乙酸的方法
1、气味识别法
氯乙酸具有微弱的甜味,而乙酸具有明显的酸味。

2、试纸鉴别法
将试纸插入样品中,用绿色试纸检验氯乙酸,如果试纸变蓝,则说明氯乙酸的浓度较高,可以辨别氯乙酸。

将试纸插入样品中,用红色试纸检验乙酸,如果试纸变紫,则说明乙酸的浓度较高,可以辨别乙酸。

3、挥发特性鉴别法
将氯乙酸和乙酸分别浸入冰水中,检测其是否有挥发特性。

当氯乙酸放到冰水中,会产生白色的气体,气体味道有苦涩的气味,而乙酸在冰水中不产生气体,可知氯乙酸具有挥发特性,而乙酸没有。

4、催化灼烧法
将氯乙酸和乙酸分别溶解在干冰上,用火焰灼烧,检测其反应热是否不同。

当用火焰灼烧氯乙酸时,会产生蓝色明亮的火焰,而乙酸在火焰下烧起来不会有炫目的火焰,可知氯乙酸具有催化灼烧特性,而乙酸没有。

氯乙酸 离子色谱法

氯乙酸 离子色谱法

氯乙酸是一种有机化合物,化学式为CH3COOHCl。

它是一种含有氯原子的有机酸。

氯乙酸在化学工业中常用作溶剂、催化剂和中间体。

离子色谱法是一种用于分离和分析离子化合物的技术。

它是基于溶液中离子与带电固定相(离子交换树脂)之间的相互作用,通过控制流动相的流速和pH值,可以实现离子的分离和定量测定。

离子色谱法通常用于分析水样中的离子、酸、碱等化合物。

对于氯乙酸的离子色谱分析,可以通过选择合适的离子交换树脂和流动相来实现其分离和定量测定。

在离子色谱仪中,样品溶液通过柱子,与固定相相互作用,不同的化合物在固定相上停留时间不同,通过检测器来检测溶液中不同离子的浓度。

通过测定峰面积或峰高,可以确定样品中氯乙酸的浓度。

离子色谱法具有灵敏度高、选择性好、分离效果好等优点,广泛应用于环境监测、食品安全等领域。

氯乙酸工艺

氯乙酸工艺

氯乙酸工艺氯乙酸是一种重要的化学原料,具有广泛的用途,可用于有机合成、日化工业、制药业、染料、农药、农膜、塑料、纤维素醚凝胶、涂料、清洁剂等行业,是高分子材料、精细化工、精细化工等行业的重要原料。

氯乙酸有多种制备工艺,包括甲醛和氯甲烷反应法、苯乙醇和氯反应法、固体酸甲酯反应法、氯硝醇反应法、醋酸制备法以及氯溴甲烷反应法。

二、甲醛和氯甲烷反应法甲醛和氯甲烷反应法是生产氯乙酸最常用的工艺,反应原料甲醛与氯甲烷混合,反应过程中产物主要为氯乙酸、甲醛和氢氯化铵溶液,反应温度为100℃,反应压力1x10^5 Pa,催化剂为硝酸银氯化钠溶液,反应方程式:CH2=CH2 + ClCH3 --> CH3COOH + HCl反应过程中,需要有效控制反应温度、反应压力和氯甲烷的摩尔比例,以防止反应不完全,影响氯乙酸的收率,反应收率可高达96%以上。

三、苯乙醇和氯反应法苯乙醇和氯反应法也是一种生产氯乙酸的常用工艺,反应原料为苯乙醇和氯气,反应温度为130-140℃,反应压力为1x10^5 Pa,催化剂为硝酸银氯化钠溶液,反应方程式:C2H5OH + 2Cl2 2CH3COOH + HCl + 2H2O反应过程中,反应温度、反应压力和氯甲烷的摩尔比例也需要有效控制,以防止反应不完全,影响氯乙酸的收率,反应收率可达96%以上。

四、固体酸甲酯反应法固体酸甲酯反应法是在常温下由酸甲酯与氯反应制得氯乙酸的方法,反应原料为固体酸甲酯和氯气,反应温度为40-60℃,反应压力为1x10^5 Pa,反应方程式:CH3COOC + Cl2 CH3COOH + HCl + CO2反应过程中,反应温度、反应压力和氯甲烷的摩尔比例同样需要有效控制,以防止反应不完全,影响氯乙酸的收率,反应收率可达90%以上。

五、氯硝醇反应法氯硝醇反应法在常温下通过氯硝醇与氯气反应生成氯乙酸,原料为氯硝醇与氯,反应温度为20-50℃,反应压力为1x10^5 Pa,反应方程式:CH3ONO2 + Cl2 CH3COOH + HCl + HNO2反应过程中,反应温度、反应压力和氯甲烷的摩尔比例也需要有效控制,以防止反应不完全,影响氯乙酸的收率,反应收率可达90%以上。

氯乙酸

氯乙酸

氯乙酸产品性质:氯乙酸又名一氯醋酸,分子式C2H3ClO2,其是双官能团化合物,为无色或淡黄色结晶,有刺激性气味,沸点(760mmHg)-188℃,折射率1.4330(60℃),熔点:61~63℃,有腐蚀性,水溶液呈酸性反应。

氯乙酸易潮解,易溶于水、醇、苯、氯仿和醚等。

在25℃水100g 时溶解度为510g,在100g甲醇中溶解度为350g。

氯乙酸有刺激性臭味,为二级酸性腐蚀物品,大鼠经口LD50为76mg/Hg,豚鼠经口LD为80mg/Hg。

应用领域:氯乙酸在农药、医药、染料、日化、表面活性剂、化学试剂以及造纸化学品、油田化学、纺织助剂橡胶助剂、电镀、香料香精等方面具有广泛的应用。

全球氯乙酸主要用于生产羧甲基纤维素(CMC)、PVC热稳定剂巯基乙酸、2,4-氯苯氧基乙酸(2,4-D)等。

我国氯乙酸的主要消费领域是农药、农药工业,氯乙酸可以合成20余种常用的杀虫、除草和植物生产调节剂,其中消耗氯乙酸量最大的品种为全球范围内使用的主流除草剂草甘磷。

消耗定额:原料及动力主要消耗(以1吨氯乙酸计)名称规格消耗量醋酸醋酐液氯≥98%≥98%≥99.5%0.597t0.069t0.809t水- 125t电- 320kW.h汽- 2.1t生产企业:目前中国和西欧已经成为全球最主要的氯乙酸生产地区和国家。

国内主要氯乙酸生产企业有阿克苏诺贝尔氯乙酸化工(泰兴)有限公司、江苏无锡格林艾普化工股份有限公司、河南开封东大化工集团有限公司、河北省石家庄合成化工厂、山东华阳集团、大连朗迪森化学有限公司等。

行业现状:我国氯乙酸生产起步较晚,直到20世纪80年代中期,随着我国石油工业的发展,钻井用助剂羧甲基纤维素用量大幅度上升,我国氯乙酸的生产才开始得到发展。

90年代初我国农药除草剂的迅猛发展,又一次刺激了氯乙酸工业的发展,在此间我国相继建设了多套氯乙酸生产装置。

1991年7月,江苏东台市有机合成化工厂采用乙酸酐作催化剂的500吨/年氯乙酸生产装置建成投产,开创了我国乙酸氯化法生产氯乙酸的先例。

氯乙酸

氯乙酸
爆炸下限[%(V/V)]: 8.0
沸点(℃):189
相对密度(空气=1):3.26
爆炸上限[%(V/V)]:无资料
闪点(℃):无意义
饱和蒸汽压(KPa):0.67(71.5℃)
禁配物:强氧化剂、强碱、强还原剂。
稳定性:稳定
聚合危害:不Biblioteka 合毒性急性毒性:LD50:76 mg/kg(大鼠经口);255 mg/kg(小鼠经口)
附表1-3:氯乙酸


中文名:氯乙酸;一氯醋酸
危险性类别:第8.1类酸性腐蚀品
UN号:1750
英文名:chloroacetic acid
次要危险性:第8类腐蚀性物质
包装类别:Ⅱ类




性状:无色结晶,有潮解性。
溶解性:溶于水、甲醇、乙醚、氯仿、二硫化碳。
熔点(℃):63
相对密度(水=1):1.58
运输:起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!
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:用水漱口,洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。
LC50:180 mg/m3(大鼠吸入)
危险性概述
危险特性:遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与强氧化剂接触可发生化检学反应。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。

氯乙酸

氯乙酸

储运方法
氯乙酸包装采用聚丙烯编织袋内衬双层塑料袋包装。在运输过程应防止阳光直射、受潮、包装破损。应储存 在阴凉、通风干燥处,远离火种、热源,应与氧化物、碱类、易燃物等物品分开存放。常温下保质期为一年,夏 季气温较高下不宜长期存放。
安全信息
安全术语
风险术语
S16:Keep away from sources of ignition - No smoking. 远离火源,禁止吸烟。 S23:Do not breathe gas/fumes/vapour/spray. 不要吸入气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 S26:In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. 眼睛接触后,立即用大量水冲洗并征求医生意见。 S36/37:Wear suitable protective clothing and gloves. 穿戴适当的防护服和手套。 S45:In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the lable where possible). 发生事故时或感觉不适时,立即求医(可能时出示标签)。
Байду номын сангаас
用途
测定锌、钙、硅和钛。合成咖啡碱、肾上腺素、氨基乙酸、萘乙酸。制造各种染料。除锈剂。用于制农药和 作有机合成中间体。用作淀粉胶黏剂的酸化剂。还是染料、医药、农药、合成树脂及其他有机合成材料的中间体。 染料工业中用于生产靛蓝染料。氯乙酸也是一种重要的羧甲基化剂,用于制备羧甲基纤维素钠、乙二胺四乙酸等, 还用作有色金属浮选剂及色层分析试剂等。

氯乙酸

氯乙酸

氯乙酸首页 -> 常见化学品安全数据-> 氯乙酸品名氯乙酸; Chloroacetic acid; Chloroethanoicacid; Monochloroacetic Acid; MAC; CAS:79-11-8理化性质无色或白色结晶。

以三种晶格形式存在(α,β,γ),其中γ形式最稳定。

含少量(<0.5%)二氯乙酸、硫酸盐、乙酸和水。

有较强的吸湿性。

分子式C2-H3-Cl-O2。

分子量94.50。

相对密度1.58(20/20℃)。

熔点61~63℃(商品酸)。

沸点189℃。

闪点126.11℃。

蒸气密度3.25。

蒸气压0.13kPa(1mmHg43℃)。

易溶于水; 溶于苯、乙醇和乙酸等。

加热分解,生成有毒氯化物。

消防措施用雾状水、二氧化碳、泡沫灭火。

储运须知包装标志:腐蚀品。

包装方法:(II)类。

耐酸坛包装。

储运条件:储存于阴凉、通风良好的库房。

远离火源、热源。

应与氧化剂、碱类物品隔离储运。

保持容器密封。

泄漏处理泄漏物处理须戴好防毒面具与手套。

用小苏打覆盖,混匀后倒入容器中加水放置24小时,用水稀释后的污水放入废水系统。

接触机会生产羧甲基纤维素的中间体,是制取硫乙二醇酸、甘醇酸等的原料,制药工业中制取咖啡因、巴比妥类等。

其他,如用于制造香料,增塑剂、除莠剂及表面活性剂等。

侵入途径经呼吸道、消化道及皮肤吸收。

毒理学简介大鼠经口LD50 :55mg/kg; 吸入LC50: 180 mg/m3。

不同动物的中毒表现也有所差别,主要表现为反应迟钝,体重减轻,1~3天内死亡。

大鼠饲料中含1%的氯乙酸时,经200天实验期后发现肝糖原增加,体重下降。

其毒作用机理可能与重要酶类(如磷酸丙糖脱氢酶)的-SH基反应有关。

本品的嗅阈为0.17mg/m^3。

空气中浓度为23.7mg/m^3时,有轻微刺激和兴奋作用。

浓度极高时可引起较重的呼吸道刺激和消化道症状,鼻、口腔、咽喉烧灼感、咳嗽、恶心、呕吐及腹痛等; 极高浓度时可出现呼吸深,嗜睡及肺水肿,甚至死亡。

氯乙酸摩尔质量

氯乙酸摩尔质量

氯乙酸摩尔质量你想啊,就像我们人有体重一样,化学物质也有它们自己的“体重”,不过这个体重是用摩尔质量来表示的。

氯乙酸呢,它的分子结构就像是一个精心搭建的小积木城堡。

它由不同的原子组成,这些原子就像城堡里的小砖头一样。

氯乙酸的化学式是C₂H₃ClO₂。

这里面的碳(C)原子啊,就像小坚强,每个碳的相对原子质量大概是12。

那这里有两个碳呢,就好像是两个小坚强手拉手,这部分的“体重”就差不多是2×12 = 24啦。

再说说氢(H)原子,氢原子就像小机灵鬼,蹦蹦跳跳的。

每个氢原子的相对原子质量接近1,这里有3个氢原子呢,就像三个小机灵鬼凑在一起,这部分的“体重”就是3×1 = 3啦。

然后就是氯(Cl)原子啦,氯原子像个小大力士,它的相对原子质量大概是35.5呢。

它在氯乙酸这个小城堡里可是很有分量的一个存在哦。

最后还有氧(O)原子,氧原子就像小清新,每个氧原子的相对原子质量大约是16,这里有两个氧原子,就像两个小清新在旁边,这部分的“体重”就是2×16 = 32啦。

那把这些小砖头的“体重”都加起来呢,24+3+35.5+32 = 94.5。

所以啊,氯乙酸的摩尔质量就是94.5 g/mol啦。

你可以想象一下,要是把氯乙酸的分子放大到像我们人这么大,那它这个94.5的“体重”可能就对应着一个很特别的体型呢。

比如说,它可能就像一个有点壮实,但又不失灵活的小胖子,碳就是它的骨架,氢就是它身上那些俏皮的小装饰,氯就是它有力的大手,氧就是它清新的小脸蛋。

当我们在做化学实验的时候,知道氯乙酸的摩尔质量就超级重要啦。

就好比你要做一个蛋糕,你得知道每种原料需要多少量一样。

如果我们要制取一定量的氯乙酸相关的产物,那这个摩尔质量就像一把小钥匙,能帮我们算出需要多少氯乙酸原料才行。

要是算错了,就像你做蛋糕放错了面粉的量,那可就做不出美味的蛋糕啦,在化学实验里就得不到我们想要的产物喽。

再比如说,在工业生产中,如果是生产一些和氯乙酸有关的化学品,工人们也得精确地根据氯乙酸的摩尔质量来调配原料。

氯乙酸说明书

氯乙酸说明书

氯乙酸说明书产品概述氯乙酸,又称2-氯乙酸,英文名Chloroacetic acid,分子式ClCH2COOH,分子量94.5,为白色结晶体。

本品为强酸,在水中易溶,具有很强的腐蚀性。

化学性质氯乙酸为强酸,可以和水,醇,乙醚等多种有机溶剂混溶。

该物质对众多金属、金属氧化物、碱和一些衍生物均有腐蚀作用。

该物质可被还原为次氯酸钠。

使用方法安全措施氯乙酸具有强腐蚀性,不能接触皮肤,眼睛或呼吸器官。

因此,使用过程需要佩戴个人防护装备,包括呼吸器,化学手套和防护衣物。

若误食或吸入,立即用水或生理盐水冲洗口腔,同时寻求医生的帮助。

用途氯乙酸主要用于制备微生物灭活剂和杀虫剂。

此外,该物质还可用于有机合成,防锈剂和染料。

使用建议氯乙酸是一种既有用处又危险的化学物质,使用者需格外谨慎。

在使用前,需认真阅读相关的安全资料和化学手册,做好充足的准备和防护措施。

在剂量确定后,按照正确的比例使用,避免任何误用或浪费。

储存氯乙酸应存放在阴凉,干燥和通风的地方。

在存储过程中,避免与氧化剂混合,避免日晒雨淋和其他可能引起腐蚀的物质接触。

包装和售后氯乙酸普遍提供于塑料或玻璃瓶中。

其中的灌装量因厂商和市场需求而异。

由于本品具有腐蚀性,若在收到时发现包装有问题,请勿拆包,及时联系厂家客户服务中心,获取解决方案。

氯乙酸是一种强酸,具有强腐蚀性。

在使用时,需要格外谨慎,并做好充足的防护措施,如戴手套,防护面罩和呼吸器。

此外,储存应安放在足够干燥通风的地方,并在避免与其他危害物质接触。

最后,在接触在使用过程中和包装上出现问题时,请及时联系厂家客户服务中心,以便提供及时的解决方案。

氯乙酸的结晶工艺.课件

氯乙酸的结晶工艺.课件
产品质量。
05
氯乙酸结晶的常见问题与解 决方案
结晶不均
总结词
结晶不均是指晶体大小不一,形状各异,可能会影响 产品的质量和纯度。
详细描述
结晶不均主要是由于反应速度和冷却速度不均匀所致 。在反应过程中,反应物的浓度、搅拌速度和温度等 因素会影响结晶的形状和大小。此外,杂质的存在也 会干扰晶体的形成,导致结晶不均。
详细描述
生产效率低可能是由于工艺流程设计不合理、设备效率 低下或操作人员技术水平不高所致。为了提高生产效率 ,可以优化工艺流程、选择高效的设备和提高操作人员 的技能水平。此外,还可以采用自动化和智能化技术提 高生产效率。
06
氯乙酸结晶的实例分析
实验一:不同温度对结晶效果的影响
总结词
温度是影响结晶效果的重要因素。
详细描述
在不同的结晶时间内进行实验,观察结晶时间对产品纯度的 影响。适当的结晶时间可以促进晶体生长并提高产品纯度, 但过长的结晶时间可能导致产品纯度下降。
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离心分离
使用离心分离设备将晶体与母液分离,得到纯净 的氯乙酸产品。
04
氯乙酸结晶的优化与改进
温度控制优化
总结词
温度控制对氯乙酸结晶的收率和质量有着重要影响。
详细描述
通过实验,可以发现当温度较高时,氯乙酸的溶解度增加,结晶速度变慢,导致收率降低;而温度过 低则可能导致结晶时间过长,影响产品质量。因此,选择合适的温度范围是优化氯乙酸结晶的关键。
详细描述
通过在不同温度下进行结晶实验,观察温度对晶体尺寸、形状、熔点以及产品 纯度的影响。一般来说,较低的温度有利于结晶的形成,但过低的温度可能导 致结晶速度过慢。
实验二:不同溶剂对结晶效果的影响

氯乙酸结构式

氯乙酸结构式

氯乙酸结构式氯乙酸(Chloroacetic Acid)是一种有机化合物,化学式为ClCH2COOH。

它是一种无色液体,在常温下具有刺激性气味,并可溶于水、醇和醚等常见溶剂。

氯乙酸是一种强酸,具有较强的腐蚀性。

它可以与碱反应生成盐类,如氯乙酸钠(NaClCH2COO),氯乙酸铵(NH4ClCH2COO)等。

这些盐类常用于工业生产和实验室中的化学反应。

氯乙酸在工业上有着广泛的应用。

首先,它是制备其他有机化合物的重要原料。

例如,通过氯乙酸与苯胺反应,可以得到对氯苯甲酸。

此外,氯乙酸还可用于合成植物生长调节剂、杀虫剂、染料和药物等。

比如,氯乙酸可以用于合成乙酰水杨酸(一种抗炎药物)、氯酢酸(一种杀菌剂)等。

除了工业应用外,氯乙酸还具有一些其他的用途。

在农业上,氯乙酸可以作为除草剂使用。

它通过干扰植物细胞的生物化学过程,抑制杂草的生长。

但需要注意的是,氯乙酸具有一定的毒性,因此在使用时需要严格遵循安全操作规程,以免对环境和人体健康造成危害。

氯乙酸还可以用作金属表面的腐蚀剂。

由于其强酸性质,氯乙酸可以与金属表面发生反应,去除氧化物和其他不良物质,从而增强金属的表面质量和附着力。

这在一些金属制品的生产和加工过程中具有重要的应用价值。

氯乙酸作为一种重要的有机化合物,在工业生产、实验室研究以及其他领域中具有广泛的应用。

它的化学性质使其成为许多化学反应和合成过程中不可或缺的原料。

然而,由于其腐蚀性和毒性,使用时需要谨慎操作,以确保安全性和环境保护。

希望随着科学技术的发展,对氯乙酸及其应用的研究能够不断深入,为人类的生活和工业发展带来更多的益处。

氯乙酸

氯乙酸

化学品安全技术说明书化学品中文名称:氯乙酸化学品商品名称:一氯醋酸氯醋酸理化特性外观与性状:无色结晶,有潮解性,有刺激性气味。

PH 值:强酸性。

熔点(℃):61~63 相对密度:1.58(水=1)沸点(℃):189 相对蒸气密度:3.26(空气=1)饱和蒸气压(kpa)0.6665(71.5℃) 燃烧热(kj/mol):716辛醇/水分配系数:无资料闪点(℃):126 爆炸上限:无资料引燃温度(℃):446 爆炸下限:8%溶解性:易溶于水,能溶于乙醇、乙醚、苯和氯仿。

主要用途:用于医药、农药、有机合成、染料、塑料、精细化工等领域。

氢氧化钠NaOH固体溶于水放热;又称烧碱、火碱、苛性钠,是常见的、重要的碱,英文名称sodiun hydroxide(别名Caustic soda)。

化学式NaOH式量40.01。

密度2.130克/厘米3,熔点318.4℃,沸点1390℃。

纯的无水氢氧化钠为白色半透明,结晶状固体。

氢氧化钠极易溶于水,溶解度随温度的升高而增大,溶解时能放出大量的热。

它的水溶液有涩味和滑腻感,溶液呈强碱性,具备碱的一切通性。

市售烧碱有固态和液态两种:纯固体烧碱呈白色,有块装、片状、棒状、粒状,质脆;纯液体烧碱为无色透明液体。

氢氧化钠还易溶于乙醇、甘油;但不溶于乙醚、丙酮、液氨。

对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用,溶解或浓溶液稀释时会放出热量;与无机酸发生中和反应也能产生大量热,生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。

能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能使油脂发生皂化反应,生成相应的有机酸的钠盐和醇,这是去除织物上的油污的原理。

1。

氯乙酸一整套计算公式

氯乙酸一整套计算公式

氯乙酸一整套计算公式
摘要:
一、引言
二、氯乙酸的性质
三、氯乙酸的用途
四、氯乙酸的生产方法
五、氯乙酸的计算公式
六、结论
正文:
【引言】
氯乙酸,化学式为C2H3ClO2,是一种有机化合物,广泛应用于化工、医药等行业。

本文将介绍氯乙酸的性质、用途、生产方法以及计算公式。

【氯乙酸的性质】
氯乙酸是一种无色液体,具有刺激性气味。

它可燃,在空气中遇火易燃烧,属易燃化学品。

氯乙酸具有较强的腐蚀性,对皮肤、眼睛和呼吸道有较强的刺激作用。

【氯乙酸的用途】
氯乙酸主要用于生产氯乙酸乙酯、磺胺氯乙酸等化学品。

此外,它还广泛应用于制药、染料、农药等行业。

【氯乙酸的生产方法】
氯乙酸的生产方法主要有两种:一是以乙烯为原料,通过氯化反应生成;
二是以氯乙烯为原料,通过水解反应生成。

【氯乙酸的计算公式】
1.摩尔质量计算:
氯乙酸的摩尔质量= 2 × 氢的摩尔质量+ 3 × 碳的摩尔质量+ 2 × 氧的摩尔质量+ 1 × 氯的摩尔质量
2.质量分数计算:
质量分数= (氯乙酸的质量/ 混合物的质量) × 100%
3.摩尔浓度计算:
摩尔浓度= 物质的量/ 溶液的体积
4.反应速率计算:
反应速率= Δ物质的量/ Δ时间
【结论】
氯乙酸是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用。

了解氯乙酸的性质、用途、生产方法和计算公式,有助于更好地应用和处理氯乙酸。

2024年氯乙酸市场前景分析

2024年氯乙酸市场前景分析

2024年氯乙酸市场前景分析背景介绍:氯乙酸是一个重要的有机化工品,具有广泛的应用领域。

本文将分析氯乙酸市场的现状,并对其未来的发展前景进行预测。

一、市场现状 1. 市场规模:氯乙酸市场规模庞大,需求量逐年增长。

主要的应用领域包括医药、染料、涂料等。

2. 行业竞争:氯乙酸市场竞争激烈,主要生产商众多,技术实力参差不齐。

在此背景下,产品质量、价格、供货能力等方面成为市场竞争的关键因素。

二、市场驱动因素 1. 工业发展:随着全球经济的快速增长,各行业对氯乙酸的需求也在不断增加。

尤其是医药、染料、涂料等行业的发展带动了氯乙酸市场的增长。

2. 技术创新:随着科技的不断进步,氯乙酸的生产技术得到了提升,使得产品质量不断提高,为市场提供了更多发展机遇。

三、市场挑战与机遇 1. 挑战: a. 环保压力:氯乙酸的生产过程中会产生污染物,环保压力使得生产商需要采取更加环保的生产方式。

b. 全球经济不稳定:全球经济波动可能导致市场需求的不稳定,从而对氯乙酸市场带来不确定性。

2.机遇:a.新兴市场需求:发展中国家的经济迅速增长,对氯乙酸的需求也在增加,成为氯乙酸市场的新增长点。

b.技术创新带来的机遇:随着新技术的应用,氯乙酸在某些领域的应用领域将得到扩大,打开新的市场。

四、市场前景展望随着全球经济的快速发展和新兴市场需求的崛起,氯乙酸市场有望长期保持稳定增长。

同时,环保压力也将成为市场发展的重要因素,推动生产商不断加大环保投入,提高产品质量。

技术创新将为市场带来更多的发展机遇,开拓新的应用领域。

总结:氯乙酸市场前景广阔,市场规模庞大,各行业对其需求持续增长。

加大环保投入、推动技术创新将有助于氯乙酸市场的稳定发展。

尽管市场存在一定的挑战,但在国内外市场驱动因素的推动下,氯乙酸市场有望迎来更广阔的发展前景。

注意:本文为对氯乙酸市场前景的分析与预测,所提内容仅供参考,不构成投资建议。

氯乙酸临界量

氯乙酸临界量

氯乙酸临界量全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:氯乙酸是一种常见的有机化合物,化学式为C2H3ClO2。

在化工领域中,氯乙酸被广泛应用于合成有机化合物、制备医药品、农药、颜料和涂料等领域。

氯乙酸也是一种具有毒性的化学物质,需要正确使用和处理。

氯乙酸的临界量是指在一定的条件下,当氯乙酸的浓度达到一定数值时,会导致产生毒性或危险情况的临界浓度。

在工业生产和实验室操作中,了解氯乙酸的临界量是非常重要的,可以有效防范和控制危险发生。

氯乙酸的临界量受到许多因素的影响,包括氯乙酸的浓度、温度、压力、通风情况等。

一般来说,氯乙酸的浓度越高,其毒性和危险性就越大。

实验结果表明,氯乙酸浓度超过一定数值时,会对人体的眼睛、呼吸系统和皮肤造成刺激和伤害。

在操作过程中要严格控制氯乙酸的浓度,避免超过临界量。

温度和压力也会影响氯乙酸的临界量。

在高温下,氯乙酸的挥发性增加,毒性也会增强;在高压下,氯乙酸可能会发生爆炸性反应,造成严重的安全事故。

在储存和使用氯乙酸时,要注意控制温度和压力,确保操作安全。

通风是预防氯乙酸超过临界量的重要手段。

在实验室和工作场所中,应保持良好的通风条件,及时排除氯乙酸蒸气和气体,避免其积聚和浓度过高。

操作人员应佩戴适当的防护装备,如呼吸器、防护眼镜和手套,减少对氯乙酸的暴露和危害。

了解和掌握氯乙酸的临界量是确保操作安全和保护人员健康的关键。

在实际工作中,应严格遵守操作规程,密切关注氯乙酸的浓度、温度、压力和通风情况,避免超过临界量和引发意外事件。

只有加强安全意识和防范措施,才能有效应对潜在的风险和危险,保障生产安全和环境保护。

【文章2000字】第二篇示例:氯乙酸是一种常见的有机酸,化学式为C2H3ClO2。

氯乙酸具有一定的腐蚀性,可用于工业生产、医药和农业领域。

在实验室中,氯乙酸的性质和用途也备受关注。

而氯乙酸的临界量,则是指在某种条件下,氯乙酸的最小有效使用量。

在不同的应用领域,氯乙酸的临界量也有所不同。

氯乙酸

氯乙酸

7 氯乙酸7.1 性质及用途氯乙酸,无色或白色易潮解结晶。

以α、β、γ三种形式存在。

易溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、二硫化碳和氯仿。

相对密度1.580。

熔点63℃(α型)、55~56℃(β型)、50℃(γ型)。

沸点189℃。

中等毒,半数致死量(大鼠,经口)76mg/kg。

有腐蚀性。

氯乙酸是一种重要的有机精细化工原料,广泛应用于农药、医药、染料、油田化学品、造纸化学品、纺织助剂、表面活性剂、电镀、香料香精等领域。

随着技术进步和发展,氯乙酸新的应用领域逐渐得到开发,氯乙酸生产与市场前景非常看好,目前我国已经成为全球氯乙酸主要的生产国与消费国之一。

7.2 制备工艺目前,氯乙酸的生产方法有氯乙烯、氯乙酰氯水解法、三氯乙烯水解法、氯乙炔法、四氯乙烯法、丙三醇法、二氯乙酸法、三氯乙醛法、氯乙醇氧化法、乙烯酮氧化法和乙酸催化氯化法等十多种,工业生产方法主要有三氯乙烯水解法、氯乙酰氯法以及乙酸催化氯化法三种。

乙酸催化氯化法是目前国内外生产氯乙酸最主要的方法。

它又可分为间歇式生产工艺和连续化生产工艺两种。

间歇式生产工艺是一般硫磺粉为催化剂,控制其用量约为乙酸总量的3%(质量百分数),反应采用二级串联氯化,主锅在90℃下通氯气,控制反应温度为96-100℃,副锅反应温度为85-90℃,当反应终点密度为1.35时即为反应终点。

保温反应1小时后加入循环母液冷却结晶,在凝固点以上1-2℃加入晶种,缓慢冷却至25℃左右,经抽滤或离心分离制得产品。

尾气氯化氢送填料吸收塔回收副产盐酸。

目前,国外该法已经被淘汰,而我国的生产厂家主要采用该法进行生产,该法生产工艺虽然比较简单,但消耗高,产量低,所得产品质量差,生产周期长,生产成本高、三废污染严重,催化剂硫磺粉不仅污染主产品,也污染副产品盐酸,有时还造成管道设备的堵塞,使生产不正常,使得产品的应用范围受到一定的限制。

连续法氯乙酸生产工艺是以乙酸、液氯为原料,醋酐和硫酸为催化剂,经乙酸氯化、蒸馏、结晶、分离、干燥等过程制得氯乙酸。

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化学名称:一氯乙酸、一氯醋酸分子式:ClCH2COOH分子量:94.50型号规格:优等品、一等品、合格品理化性质:氯乙酸为无色或微黄色晶体。

熔点:61℃- 63℃,沸点:187℃- 191℃。

易潮解,溶于水、乙醇和乙醚。

有强腐蚀性,能破坏金属、橡胶和软木塞等。

质量标准:氯乙酸(HG/T 3271 — 2000)产品用途:1、用于制造羧甲基纤维素(CMC)。

2、在制药工业上用于制取合成咖啡碱,肾上腺素,氨基醋酸,维生素B6,金霉素等的中间体。

3、农药工业上用作制取乐果,萘乙酸,硫氰醋酸,异茨酯,除草剂,除莠剂等的中间体。

4、染料工业中用于生产靛蓝和有关染料。

5、用作分析化学试剂和多种有机合成的中间体。

包装、运输和贮存:氯乙酸采用聚丙烯编织袋内衬双层塑料袋包装,每袋净重50Kg。

在运输过程和贮存时应严防雨淋和潮湿,放置于通风干燥处。

常温下保质期为一年。

安全:氯乙酸为强腐蚀物质,严禁与皮肤接触。

如不慎接触,则应及时用大量水冲洗。

二(三氯甲基)碳酸酯分子式 C3Cl6O3分子量 296.75CAS号 32315-10-9三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。

溶于乙醇、苯和乙醚。

不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。

一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。

在工业上仅把它当一般毒性物质处理。

在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。

固体光气初始分解温度为130℃,在潮湿的气氛中于90℃开始分解,宜存于干燥、阴凉处,远离火源,并与有机胺等隔开。

用途;三光气为光气的良好的取代品,在医药工业上广泛应用于制备氯甲酰基类化合物,如阿洛西林、美洛西林、派拉西林等数十只抗菌素的中间体。

N,N-二甲基苯胺开放分类:化学无机化合物无机化学科学自然科学编辑词条分享∙新知社新浪微博人人网腾讯微博移动说客网易微博开心001天涯MSN本词条由张绪绪创建,共有4位协作者编辑了8次。

最新协作者:孙力,咸小娴,wulin521,张绪绪。

N,N-二甲基苯胺又称二甲基替苯胺,无色至淡黄色油状液体,有刺激性臭味,在空气中或阳光下易氧化使用泽变深。

相对密度(20℃/4℃)0.9555,凝固点2.0℃,沸点193℃,闪点(开口)77℃,燃点317℃,粘度(25℃)1.528mpa·s,折射率(n20D)1.5584。

溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等多种有机溶剂。

能溶解多种有机合成物。

微溶于水。

可燃,遇明火会燃烧,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.2%~7.0%(vol)。

高毒,高热能分解放出有毒的苯胺气体。

能通过皮肤吸收而中毒,LD501410mg/kg,空气中最高容许浓度5mg/m3。

纠错编辑摘要目录∙ 1 基本信息∙ 2 理化性质∙ 3 应急处置∙ 4 管理信息N中文名称:N,N-二甲基苯胺英文名称:N,N-dimethylaniline化学品俗名或商品名:二甲基氨苯,二甲基替苯胺CAS No.:121-69-7分子式:C8H11N分子量:121.18危险标记:15(有害品,远离食品)包装方法:小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;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;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤主要成分:纯品外观与性状:黄色油状液体。

熔点(℃):2.5沸点(℃):193.1相对密度(水=1):0.96相对蒸气密度(空气=1):4.17蒸气压(kPa):0.13(29.5℃)溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿闪点:62.8℃稳定性和反应活性:稳定危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。

受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

主要用途:用作染料中间体,用于制香兰素、偶氮染料、三苯基甲烷染料,也可作溶剂、稳定剂、分析试剂等。

毒性:高毒。

吸入其蒸气或经皮肤吸收引起中毒。

其毒性和苯胺大致相同。

具有血液毒、神经毒和致癌性。

空气中最高容许浓度5×10 -6。

应避免与皮肤接触。

操作现场应有良好通皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

就医。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

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:饮足量温水,催吐。

就医。

呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

紧急事态抢救或撤离时,佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防毒物渗透工作服。

手防护:戴橡胶耐油手套。

其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

及时换洗工作服。

工作前后不饮酒,用温水洗澡。

注意检测毒物。

实行就业前和定期的体检。

泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,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。

不要直接接触泄漏物。

尽可能切断泄漏源。

防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。

用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。

用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

燃爆危险:本品易燃,有毒。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

操作管理:密闭操作,提供充分的局部排风。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。

远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

避免与酸类、卤素接触。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

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。

储存管理:储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。

保持容器密封。

应与酸类、卤素、食用化学品分开存放,切忌混储。

配备相应品种和数量的消防器材。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输管理:运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。

公路运输时要按规定路线行驶。

急性毒性:LD50:1410 mg/kg(大鼠经口);1770 mg/kg(兔经皮) 。

中毒机制:与苯胺相似,但中枢神经系统的抑制可能更为显著。

是强烈的高铁血红蛋白形成剂,有溶血作用。

经皮吸收会产生高铁血红蛋白血症。

皮肤接触可发生溃疡。

长期大量接触也可致肝损害。

刺激性:家兔经皮开放性刺激试验:10mg/24 小时,轻度刺激。

接触机会:染料及其中间体合成、溶剂、甲基化剂和试剂侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

人体危害:毒性表现与苯胺相似,但比苯胺弱,皮肤接触可发生溃疡。

吸收后导致形成高铁血红蛋白而引起发绀。

接触后可出现恶心、眩晕、头痛以及血液的影响。

诊断要点:(参照苯胺)(1)高铁血红蛋白症其缺氧症状的严重程度与血中高铁血蛋白含量成正比。

血中高铁血红蛋白(MHb)浓度在10%-15%时,颜面、口唇、耳廓、指(趾)甲已出现发绀但患者可不出现自觉症状。

MHb上升至20%-30%时,可出现头晕、头痛、乏力、胸闷、心动过速,已属轻度中毒表现。

若MHb达30%-50%时,发绀明显加重,并出现恶心、呕吐、四肢麻木、反应迟钝、嗜睡,并有泌尿刺激症状,若MHb上升至50%以上,除出现全身发绀外,可出现昏迷、大小便失禁、呼吸窘迫、各种心率失常、心电图出现T波S-T段改变或有传导阻滞,严重者发生急性循环衰竭、缺氧性脑水肿、昏迷、抽搐而死亡。

(2)溶血性贫血多发生于中毒后2-3天。

常有乏力、畏寒、腰痛、头痛、恶心、呕吐、腹痛,重者发热、红细胞与血红蛋白进行性下降。

血红蛋白尿颜色也逐渐加深,并可出现溶血性黄疸和肝损害。

(3)肾与膀胱损害中度中毒常伴有膀胱刺激症状;出现尿频、尿急、尿痛或轻度血尿。

若发生严重溶血者可出现血红蛋白尿、少尿、管型尿,甚至无尿。

肌酐和尿素氮可升高。

但出现急性肾功能衰竭者较罕见。

(4)肝损害一般中毒后3-5天出现肝区痛、肝大、压痛、黄疸、血总胆红素升高,转氨酶升高,尿胆原、尿胆素阳性。

但功能异常多为可逆性的,一般2-3周可恢复正常。

(5)尿中对氨基酚增高和血赫恩滋小体阳性有助于诊断。

(6)尿中对氨基酚增高对氨基酚是苯胺在体内代谢的终末产物,其含量增高与苯胺吸收量密切相关,故不仅有诊断意义,对吸收量及中毒程度也有预测意义。

处理原则:参照芳香族氨基化合物处理原则(1)立即脱离染毒现场,脱去染毒衣着。

用肥皂彻底清洗皮肤。

(2)高铁血红蛋白血症治疗①特效解毒应用,亚甲蓝是治疗高铁血红蛋白症的特效解毒剂,小剂量时(1-2mg/kg)为还原作用,可治疗高铁血红蛋白症。

一般先用美蓝1-2mg/kg 加25%-50%葡萄糖液20-40ml静脉缓注。

30分钟内发绀就可明显减轻或消失,缺氧症状迅速缓解,意识转清。

若1-2小时后发绀消失和缺氧症状未见明显改善,可再重复使用常规量亚甲蓝直至发绀消失。

②维生素C对亚甲蓝有协同还原作用,故在应用美蓝同时,以维生素C3-5g加于5%葡萄糖液500ml中静滴。

③氧疗,应立即持续高流量吸氧。

若已出现缺氧性脑水肿和昏迷者,有报告应用高压氧疗法可取得良效。

④防治脑水肿与肺水肿。

(3)防治溶血可给地塞米松20-60mg加10%葡萄糖液20-40ml分2-4次静脉缓注,或于5 00ml补液内1次性静滴。

并使用古拉定(还原型谷胱甘肽)1.2-1.6g加于250-500ml补液中静滴,有稳定细胞膜作用。

也可用低分子葡聚糖500ml静滴。

同时应用5%碳酸氢钠250ml,或口服苏打片剂1-2g每天三次,使尿液碱化。

若已发生明显溶血者,应及早给予换血、红细胞成分输血疗法。

如发生急性肾功能衰竭者可行透析疗法。

(4)膀胱炎治疗加大饮水量每天2000-3000ml,或给5%葡萄糖盐水和5%葡萄糖溶液300 0ml静滴;以利冲洗膀胱。

用5%碳酸氢钠250ml静滴碱化尿液;普鲁卡因15mg每天3次,或654-2片10mg每天3次,缓解尿痛、尿急、尿频症状。

如为出血性膀胱炎者,可给止血剂,如6-氨基已酸2.0g或氨甲苯酸0.4g加于10%葡萄糖溶液中静滴。

维生素K310mg肌注。

(5)对症与支持疗法如防治盆血、保肝、防治感染、保持水电平衡。

预防措施:预防首先应当进行工艺改革,加强车间环境卫生和个人卫生,生产设备应严格[1]1.现场应急监测方法N,N-二甲基苯胺结构式浏览次数:5503次悬赏分:0 | 解决时间:2007-10-29 21:02 | 提问者:t3t3t3N,N-二甲基苯胺结构式最佳答案N,N-二甲基苯胺化学品中文名称:N,N-二甲基苯胺化学品俗名或商品名:二甲基氨苯,二甲基替苯胺化学品英文名称:N ,N –Dimethylaniline分子式:C8H11N分子量:121.18性质:淡黄色油状,有特殊气味液体,熔点25℃,沸点193℃,不溶于水,易溶于醇、醚、苯和酸溶液。

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