丙烯腈
丙烯腈
在工业上,丙烯腈一般通过Sohio过程来生产。在这一过程中,丙烯被氨解氧化而得到丙烯腈。
CH3-CH=CH2+NH3+ 1.5O2→CH2=CH-C≡N + 3H2O
2001年的世界丙烯腈产量是4百万吨,其中的一半产自美国。
[编辑]安全性
丙烯腈是高度易燃的,很容易被火花点燃,或和某些氧化剂反应而自燃。燃烧中的丙烯腈会释出氮氧化物和氢氰酸。在不加入阻聚剂的情况下,遇到加热、碱金属或是暴露于紫外光时,丙烯腈会发生十分剧烈的聚合反应,乃至爆炸。所以丙烯腈需储存在远离明火和会反应的化学物质,具有良好通风条件的柜中。
丙烯腈同时有毒。接触皮肤或眼睛会引发剧烈的刺激.吸入或长时期的皮肤接触可能导致思维混乱,不省人事,或死亡。丙烯腈被分类作为一种可能致癌的物质(IARC group 2B),在处理期间应佩带认可的安全镜、手套和呼吸器。
丙烯腈(CH2=CH-C≡N),或称氰基乙烯(Cyanoethylene)、乙烯基氰(Vinyl cyanide),是有刺激性气味,极易燃的有机液体。IUPAC名称是2-丙烯腈(英文:2-propenenitrile)。
[编辑]使用Biblioteka 丙烯腈的最主要的用途是作为单体来生产聚合物,如聚丙烯腈,腈纶纤维和丁腈橡胶。有一小部分丙烯腈被用作熏蒸剂。丙烯腈和其衍生物入2-氯-丙烯腈可以发生狄尔斯-阿尔德反应。
丙烯腈的合成工艺
丙烯腈的合成工艺丙烯腈是一种有机化合物,化学式为C3H3N,属于腈类化合物。
它是一种无色液体,有刺激性气味。
丙烯腈主要用于合成合成纤维聚丙烯腈(PAN)等重要的化学原料。
那么,丙烯腈的合成工艺主要有以下几种方法:1. 丙烯腈的合成方法之一是通过丙烯与氨气在催化剂的作用下反应。
这种方法通常采用贵金属催化剂,如铑、钯、铂等。
反应的条件一般在高温高压下进行,以提高反应速度和收率。
反应的化学方程式如下:CH2=CHCN + NH3 →NCCH2CH=CH22. 另一种合成丙烯腈的方法是通过丙烯醇与氨气在高温下反应。
这种方法也需要催化剂的作用,一般采用铜、锌等金属作为催化剂。
反应的条件有一定的要求,一般需要在400-600的高温下进行。
反应的化学方程式如下:CH2=CHOH + NH3 →NCCH2CH=CH2 + H2O3. 还有一种合成丙烯腈的方法是通过异氰酸酯与丙烯在溶剂中反应得到。
这种方法是通过亲核取代反应进行,一般在碱性催化剂的作用下进行。
反应的条件相对较温和,容易控制。
反应的化学方程式如下:R-NCO + CH2=CH2 →R-NH-CO-CH=CH24. 在工业生产中,还有一种常用的合成丙烯腈的方法是通过丙烯与氰化氢在催化剂的作用下反应。
催化剂通常采用有机碱金属化合物,如吡啶、三乙胺等。
反应的条件一般在高温高压下进行。
反应的化学方程式如下:CH2=CH2 + HCN →NCCH2CH=CH2以上是丙烯腈的几种常用合成方法,每种方法都有其适用的场合和条件,需要根据具体情况选择合适的方法。
在工业上,一般采用丙烯与氨气在催化剂的作用下反应的方法进行生产,因为该方法的原料易得,反应收率较高。
同时,需要注意的是,在合成丙烯腈的过程中,需要注意安全性和环保性的考虑,选择合适的催化剂和适当的反应条件,以降低对环境的负面影响。
丙烯腈化学式
丙烯腈化学式丙烯腈(化学式:CH2=CHCN)是一种有机化合物,也被称为丙烯氰或丙烯基氰。
它是一个无色液体,在常温下具有刺激性气味。
丙烯腈是一种重要的有机合成原料,广泛应用于合成橡胶、树脂和纤维等领域。
丙烯腈的化学式为CH2=CHCN,其中CH2表示两个氢原子与碳原子相连,=表示碳原子与氮原子之间的双键,CHCN表示碳原子与氮原子相连。
这种化学式反映了丙烯腈分子的结构和成分。
丙烯腈的制备方法有多种,其中最常用的是使用丙烯作为原料,通过氰化反应制得。
具体来说,丙烯与氰化钠在碱性条件下反应,生成丙烯腈。
这个反应是一个加成反应,即丙烯的双键被氰化钠的氰基(-C≡N)加成,形成丙烯腈的结构。
丙烯腈的合成方法还包括使用丙烯醛和氨反应、使用丙烯醇和氰化氢反应等。
这些方法都可以有效地制备丙烯腈,但在实际应用中选择适合的方法需要考虑反应条件、原料成本和产品纯度等因素。
丙烯腈是一种重要的有机合成原料,它可以用于合成合成橡胶、树脂和纤维等材料。
其中最重要的应用之一是合成聚丙烯腈纤维(简称PAN纤维)。
PAN纤维是一种合成纤维,具有优异的耐热性、耐候性和耐化学腐蚀性,广泛用于制作针织品、纺织品和复合材料等。
此外,丙烯腈还可以用于合成合成橡胶,如丁腈橡胶和聚酯橡胶等。
除了在纤维和橡胶领域的应用,丙烯腈还可以用于制备合成树脂。
丙烯腈与其他单体如甲基丙烯酸甲酯或丙烯酸酯反应,可以生成丙烯酸树脂。
这种丙烯酸树脂具有良好的耐候性和耐化学腐蚀性,被广泛应用于涂料、胶粘剂和塑料等领域。
丙烯腈是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用价值。
它的化学式CH2=CHCN反映了其结构和成分,制备方法包括氰化反应、丙烯醛和氨反应等。
丙烯腈的主要应用领域包括合成纤维、合成橡胶和合成树脂等。
通过对丙烯腈的深入研究和应用,可以为各个领域的材料开发和创新提供重要的支持和推动。
丙烯腈 芬顿氧化
丙烯腈芬顿氧化丙烯腈(acrylonitrile)是一种有机化合物,化学式为CH2=CHCN。
它是一种无色液体,具有刺激性气味。
丙烯腈广泛应用于合成纤维、橡胶、塑料等领域,并且在医药、农药等行业也有一定的应用。
而芬顿氧化(Fenton oxidation)是一种常用的化学反应,利用过氧化氢和二价铁离子催化剂可以将有机化合物氧化为更简单的物质。
丙烯腈是一种重要的化工原料,它可以通过丙烯与氰化氢反应得到。
丙烯腈具有较高的反应活性,可以与许多官能团发生加成反应,通过改变官能团的结构,可以得到不同性质的化合物。
丙烯腈是合成丙烯纶(acrylic fiber)的重要原料,丙烯纶是一种合成纤维,具有良好的耐热性和耐腐蚀性,被广泛应用于纺织工业。
然而,丙烯腈也具有一定的毒性,长期接触丙烯腈会对人体健康产生一定的危害。
因此,在生产和使用丙烯腈时,需要采取相应的防护措施,减少对人体的危害。
芬顿氧化是一种常用的有机物氧化方法,它利用过氧化氢和二价铁离子催化剂将有机化合物氧化为更简单的物质。
芬顿氧化反应十分高效,可以在较短的时间内将有机物完全氧化。
在芬顿氧化反应中,过氧化氢是氧化剂,而铁离子则起到催化剂的作用。
芬顿氧化反应的机理十分复杂,涉及到多种中间产物和反应路径。
一般来说,过氧化氢首先与铁离子反应生成羟基自由基,然后羟基自由基与有机物发生反应,形成氧化产物。
在反应过程中,铁离子可以不断被还原和氧化,从而实现反应的连续进行。
芬顿氧化反应具有广泛的应用前景。
它可以用于废水处理,将有机物转化为无毒的物质,从而减少对环境的污染。
此外,芬顿氧化还可以用于有机合成,将一些复杂的有机物转化为更简单的物质,为有机合成提供了一种新的方法。
总的来说,丙烯腈是一种重要的化工原料,具有广泛的应用前景。
然而,由于其毒性,需要在生产和使用过程中采取相应的防护措施。
芬顿氧化是一种常用的有机物氧化方法,可以将有机化合物氧化为更简单的物质,具有广泛的应用前景。
丙烯腈毒性
丙烯腈毒性简介丙烯腈(Acrylonitrile)是一种无色液体,具有刺激性气味。
它主要用于生产合成纤维(如丙烯纶)、橡胶和塑料。
然而,丙烯腈是一种高毒性物质,对人体健康有一定的危害。
本文将重点介绍丙烯腈的毒性特点、危害及防护措施。
毒性特点丙烯腈是一种高度可燃和易爆物质,其蒸气可以形成爆炸性混合物。
当丙烯腈进入人体后,会被代谢成具有高毒性的丙烯腈代谢物。
丙烯腈对呼吸系统、消化系统、中枢神经系统和皮肤均具有损害作用。
呼吸系统丙烯腈蒸气进入呼吸道后,会对呼吸道黏膜产生刺激作用,引起咳嗽、气喘和呼吸困难等症状。
长期接触丙烯腈蒸气可能导致慢性呼吸道疾病。
消化系统丙烯腈进入消化系统后,可引起胃痛、呕吐和腹泻等胃肠道症状。
严重的中毒情况下,还可能导致消化道出血和溃疡等严重并发症。
中枢神经系统丙烯腈可通过呼吸道或皮肤吸收后,进入中枢神经系统,影响神经传导。
中毒症状包括头痛、头晕、失眠、精神错乱和昏迷等。
皮肤长期接触丙烯腈可引起皮肤刺激,如瘙痒、红肿和皮疹等。
同时,丙烯腈也可以通过皮肤吸收,进入血液循环,造成全身性中毒。
危害丙烯腈是一种致癌物质,与某些两性离子可形成DNA加合物,导致DNA损伤和突变。
长期接触丙烯腈的人可能面临增加罹患白血病、肺癌和骨髓瘤等恶性肿瘤的风险。
此外,丙烯腈还具有胚胎毒性和生殖毒性。
防护措施在接触丙烯腈时,应采取一定的防护措施,以降低其对人体的危害。
呼吸保护操作人员应佩戴防毒面具或呼吸器,以防止吸入丙烯腈蒸气。
皮肤保护操作人员应穿戴防护服、手套和防护鞋,避免丙烯腈直接接触皮肤。
眼睛保护操作人员在操作丙烯腈时,应佩戴防护眼镜或面罩,以保护眼睛免受丙烯腈的刺激。
通风措施操作场所应保持良好的通风,减少丙烯腈蒸气的积聚,降低爆炸和中毒的风险。
废物处理丙烯腈及其废物应该按照相关法律法规的规定进行妥善处理和处置,以防止对环境造成污染。
总结丙烯腈是一种高毒性物质,对人体健康有一定的危害。
它可引起呼吸系统、消化系统、中枢神经系统和皮肤的损害,并具有致癌和胚胎毒性。
丙烯腈
第七章 丙烯腈生产技术第一节 概 述 一、丙烯腈的性质、产品规格及用途 丙烯腈英文简写为AN 。
在室温和常压下为无色液体,易燃,易爆,有刺激性臭味,剧毒,与水部分互溶,能与大多数有机溶剂互溶。
工作场所丙烯腈最高允许浓度为20 ppm 。
丙烯腈分子具有双键和氰基,性质活泼。
二、生产方法简介生产丙烯腈有多种方法。
环氧乙烷法制AN ,这种方法生产技术容易掌握,生产的丙烯腈纯度较高,但原料不易得,价格昂贵,在乙炔氢氰酸法工业化后逐渐被淘汰;乙炔法是利用乙炔与氢氰酸合成丙烯腈,这种方法工艺简单,成本比环氧乙烷法低,但丙烯腈与副产物分离较困难,在石油资源短缺的国家仍沿用这种方法,规模一般较小。
到20世纪60年代,随着石油工业的发展,流化床丙烯氨氧化法成为世界各国生产AN 的主要方法。
丙烯氨氧化法原料便宜易得,工艺流程简单,对丙烯纯度要求不高,炼油厂含丙烯50%以上的尾气即可使用,生产成本大约是环氧乙烷法的40%~50%,是乙炔法的50%~55%左右,产物分离相对容易,产品纯度高,是目前最先进最经济的合成路线。
本章主要介绍丙烯氨氧化法合成丙烯腈的生产技术。
第二节 丙烯腈生产的工艺原理一、丙烯氨氧化法合成丙烯腈的反应原理丙烯氨氧化法生产丙烯腈,过程中变化较为复杂,可用下述反应方程式描述: 主反应:2332223CH CH CH NH O CH CH CN +3H O 512.1kJ/mol 2m r H θ--=++=∆=-−→知识目标● 了解丙烯腈产品规格、性质、用途和工业生产方法;● 了解丙烯腈生产中主要设备的结构、控制方法及三废治理、安全卫生防护; ● 理解丙烯腈生产过程的原理及工艺参数条件分析方法; ● 掌握丙烯腈生产工艺过程分析及工艺流程图的阅读分析。
能力目标● 能进行丙烯腈生产工艺条件的分析、判断和选择; ● 能读懂丙烯腈生产设备布置图和主要设备装配图;副反应:23322CH CH 3NH 3O 3CH N +6H O 942kJ/mol CH m r H θ++≡∆=-=−→ 生成氢氰酸的量约占丙烯腈质量的六分之一。
丙烯腈生产原料
丙烯腈生产原料丙烯腈是一种重要的化工原料,广泛应用于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域。
本文将从丙烯腈的生产原料角度进行介绍。
一、丙烯腈的基本概述丙烯腈,化学式为CH2=CHCN,是一种无色液体,具有刺激性气味。
它是丙烯的腈化产物,因此也被称为丙烯腈。
丙烯腈具有较高的反应活性,可以通过聚合反应制备合成纤维、合成橡胶等重要的化工产品。
二、丙烯腈的生产原料1. 丙烯丙烯是丙烯腈的主要生产原料。
它是一种无色气体,常用于工业生产中。
丙烯具有较高的反应活性,可以通过反应生成丙烯腈。
丙烯的生产主要依赖石油炼制过程中的副产品丙烷和丁烷。
2. 氰化氢氰化氢是制备丙烯腈的重要原料之一。
它是一种无色刺激性气体,具有强烈的毒性。
氰化氢可以通过氰氨的催化水解或氰化钠与硫酸反应得到。
在丙烯腈的合成过程中,氰化氢起到了重要的催化剂作用。
3. 催化剂催化剂在丙烯腈的生产过程中起到了重要的作用。
常用的催化剂包括氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸铵等。
这些催化剂可以提高反应速率,促进丙烯与氰化氢的反应,从而增加丙烯腈的产量。
4. 溶剂在丙烯腈的生产过程中,溶剂起到了溶解丙烯和氰化氢的作用,促进反应的进行。
常用的溶剂包括甲醇、乙醇、丙酮等。
这些溶剂具有较高的溶解性和挥发性,能够提高反应的效率。
5. 其他辅助原料除了上述主要原料外,丙烯腈的生产过程中还需要一些辅助原料,如酸、碱、盐等。
这些原料的添加可以调节反应条件,提高反应效果。
三、丙烯腈的生产过程丙烯腈的生产过程主要分为以下几个步骤:1. 丙烯与氰化氢反应。
将丙烯和氰化氢在催化剂的作用下进行反应,生成丙烯腈。
2. 分离和净化。
通过分离装置将反应产物中的丙烯腈和副产物分离出来,并进行净化处理。
3. 脱水和脱色。
对丙烯腈进行脱水处理,去除其中的水分。
同时,通过脱色处理去除其中的杂质。
4. 冷凝和回收。
将反应产生的废气进行冷凝处理,将其中的丙烯腈回收利用。
5. 产品储存和包装。
将生产好的丙烯腈进行储存和包装,以便后续的销售和应用。
丙烯腈
丙烯腈一、简介丙烯腈是聚丙烯腈纤维的重要单体,属大宗基本有机化工产品,是三大合成材料——合成纤维、合成橡胶、塑料的基本且重要的原料,在有机合成工业和人民经济生活中用途广泛。
丙烯腈是合成纤维,合成橡胶和合成树脂的重要单体,也是杀虫剂虫满腈的中间体。
二、名称1、化学名称2-丙烯腈、乙烯基氰2、商品名称三、系统编号CAS号107-13-1EINECS号:203-466-5四、物质颜色性状1、颜色无色2、性状3、相态液体4、臭味有辛辣刺激性,有苦杏仁味5、挥发性五、化学结构1、化学组成2、化学式C3H3N3、分子量分子量:53.064、分子结构(结构式)CH2=CH-C≡N5、分子结构数据6、计算化学数据7、生态化学数据8、毒理学数据有毒六、物化性质1、物理性质1)、溶解性与水部分互溶,溶解性:微溶于水,易溶于多数有机溶剂。
2)、酸碱性3)、熔点熔点(℃):-83.64)、密度相对密度(水=1):0.81;相对蒸气密度(空气=1):1.83 5)、饱和蒸气压(kPa)其蒸气和空气形成爆炸性混合物。
饱和蒸气压(kPa):13.33(22.8℃) 6)、爆炸上下限极易燃,爆炸上限%(V/V):28.0爆炸下限%(V/V):2.8易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。
遇明火、高热易引起燃烧,并放出有毒气体。
爆炸上限%(V/V):(17.0±5)%爆炸下限%(V/V):3.05%7)、凝固点8)、比热容(燃烧热)燃烧热(kJ/mol):1757.79)、沸点沸点(℃):77.310)、临界温度压力临界温度(℃):263临界压力(MPa):3.511)、辛醇/水分配系数的对数值辛醇/水分配系数的对数值:-0.9212)、闪点闪点(℃):-513)、引燃温度引燃温度(℃):4802、化学性质(化学反应)1)、腐蚀性2)、弱碱性3)、稳定性4)、沉淀性5)、络合性6)、还原性7)、氧化性与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。
丙烯腈概述
丙烯腈目录表一、丙烯腈概述 (2)二、世界丙烯腈生产概况 (2)三、市场分析及预测 (3)1、国际市场分析 (3)2、国内市场分析 (3)四、发展 (4)五、物理性质 (4)六、用途 (5)七、制备原理 (6)八、生产工艺流程 (7)1、操作条件 (7)2、工艺流程 (9)3、三废治理 (10)九、主要工艺技术指标和特点 (10)一、丙烯腈概述【名称】:丙烯腈【化学式】:CH2═CHCN【化学性质】:分子量 53.06丙烯腈是一种无色的有辛辣气味液体,属大众基本有机化工产品,是三大合成材料——合成纤维、合成橡胶、塑料的基本且重要的原料,在有机合成工业和人民经济生活中用途广泛。
丙烯腈是我国丙烯的第二大衍生物,2003年,我国丙烯腈的产量约为56.0万吨,消费丙烯约62.7万吨,约占全国丙烯总消费量的10.2%;2004年产量约为58.0万吨,消费丙烯约为65.0万吨,比2003年增长约3.7%。
二、世界丙烯腈生产概况全世界丙烯腈的生产主要集中在美国、西欧和日本等国家和地区。
目前,全世界丙烯腈总生产能力为6658 kt/a。
美、日、西欧丙烯腈生产能力合计为4063 kt/a,占世界总能力的61%。
美国是世界上丙烯腈最大的生产国与出口国,现有丙烯腈生产装置6 套,主要生产厂家为BP化学、Sterling、Monsanto、American Cyanamid、Solutia公司等。
BP公司丙烯腈生产能力占世界总丙烯腈生产能力的11.7%,占有份额最大。
目前美国生产能力为1892 kt/a,约占世界总生产能力的28.4%。
美国丙烯腈出口量几乎占本国产量的50%,主要出口到远东,预计如此高的出口比例可一直延续到2005年。
西欧丙烯腈的生产装置共有9 套,主要集中于德国Erdoelchenie、BASF、PCK公司,意大利EniChem公司,荷兰的DSM公司,西班牙Repsol公司。
西欧总生产能力约为1315 kt/a,占全球总生产能力的19.8%。
丙烯腈热值
丙烯腈热值摘要:1.丙烯腈的概述2.丙烯腈的热值特性3.丙烯腈在不同领域的应用4.我国丙烯腈产业的发展现状与前景正文:丙烯腈(Acrylonitrile,简称AN)是一种有机化工原料,具有高化学活性。
其分子式为C3H3N,结构式为CH2=CH-CN。
在工业领域,丙烯腈广泛应用于制造合成橡胶、塑料、涂料等高分子材料。
此外,丙烯腈还具有较高的热值,可以作为一种潜在的能源燃料。
丙烯腈的热值特性主要表现在其燃烧过程中。
丙烯腈燃烧时,碳、氢、氮三种元素分别转化为二氧化碳、水和氮氧化物。
其中,二氧化碳和水释放的热量较大,可以提高燃烧效率。
丙烯腈的热值约为32.6兆焦/千克,这与常见的燃料如石油、天然气等的热值相当。
因此,在能源应用方面,丙烯腈具有较高的潜力。
丙烯腈在不同领域的应用表现出广泛性。
在橡胶领域,丙烯腈与丁苯橡胶、顺丁橡胶等共聚,可生产出具有优异耐磨、耐老化性能的橡胶产品。
在塑料领域,丙烯腈与苯乙烯、丁二烯等共聚,可制备出具有良好机械强度、耐热性能的塑料制品。
此外,丙烯腈在涂料、纤维、医药等行业也有广泛应用。
我国丙烯腈产业在近年来取得了长足的发展。
随着国家对新材料、新能源等领域的政策支持,丙烯腈产能不断增加,产品质量不断提高。
当前,我国已成为全球最大的丙烯腈生产国。
然而,与发达国家相比,我国在丙烯腈研发、应用等方面仍有一定差距。
未来,我国应继续加大丙烯腈产业投入,提升产业整体竞争力。
总之,丙烯腈作为一种具有高化学活性、高热值的有机化工原料,在我国得到了广泛的应用。
随着产业的发展,丙烯腈在新能源、新材料等领域的应用前景更加广阔。
丙烯腈
1 丙烯腈概述1.1 丙烯腈简介丙烯腈是一种重要的有机合成单体,在丙烯产品系列中居第二,仅次于聚丙烯,是三大合成材料(纤维、橡胶、塑料)的重要化工原料,主要用来生产聚丙烯腈纤维(腈纶)、丙烯腈- 丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料、苯乙烯(AS)塑料、丙烯酰胺等。
丙烯腈在合成纤维、合成树脂等高分子材料中占有显著地位,应用前景广阔。
除此之外,丙烯腈聚合物与丙烯腈衍生物也广泛应用于建材及日用品中。
1.2 丙烯腈物化性质1.2.1 丙烯腈物理性质性状:无色或淡黄色液体,有特殊气味分子量:53.06沸点:77.3℃冰点:-83.5 ℃生成热:184.2 kJ/mol(25℃)燃烧热:1761.5 kJ/mol聚合热:72.4 kJ/mol蒸汽压:11.0KPa(20℃)闪点:0℃自燃点:481℃爆炸极限:在空气中3.0%~17%(体积)油水分配系数:辛醇/水分配系数的对数值为-0.92毒性:剧毒,毒作用似氢氰酸溶解性:溶于丙酮、苯、四氯化碳、乙醚、乙醇等有机溶剂,微溶于水1.2.2 丙烯腈化学性质丙烯腈由于分子结构带有C=C 双键及-CN 键,所以化学性质非常活泼,可以发生加成、聚合、腈基及氢乙基化等反应。
聚合反应和加成反应都发生在丙烯腈的C=C 双键上,纯丙烯腈在光的作用下能自行聚合,所以在丙烯腈成品及丙烯腈生产过程中,通常要加少量阻聚剂,如对苯酚甲基醚(阻聚剂MEHQ)、对苯二酚、氯化亚铜和胺类化合物等。
除发生自聚外,丙烯腈还能与苯乙烯、丁二烯、乙酸乙烯、丙烯酰胺等发生共聚反应,由此可制得合成纤维、塑料、涂料和胶粘剂等。
丙烯腈经电解加氢偶联反应可以制得已二腈。
氰基反应包括水合反应、水解反应、醇解反应等,丙烯腈和水在铜催化剂存在下,可以水合制取丙烯酰胺。
氰乙基化反应是丙烯腈与醇、硫醇、胺、氨、酰胺、醛、酮等反应;丙烯腈和醇反应可制取烷氧基丙胺,烷氧基丙胺是液体染料的分散剂、抗静电剂、纤维处理剂、表面活性剂、医药等的原料。
丙烯腈的单位
丙烯腈的单位
丙烯腈,又称丙烯氰,是一种无色、有刺激性气味的液体。
它是由丙烯和氰化氢反应得到的有机化合物。
丙烯腈在工业生产中具有广泛的应用,可以用于制造合成纤维、橡胶、塑料等材料。
丙烯腈的主要用途之一是制造合成纤维。
它可以通过聚合反应生成聚丙烯腈纤维,也就是我们常说的丙纶。
丙纶具有优良的耐磨、耐腐蚀、耐高温和强度高等特点,被广泛应用于纺织、服装和家居用品等领域。
丙纶制品不仅具有良好的柔软性和抗皱性能,还具备良好的吸湿性和透气性,使人们在穿着上感受到舒适和质感。
丙烯腈还可以用于生产合成橡胶。
通过聚合反应,丙烯腈可以与丁二烯等单体共聚成丁腈橡胶。
丁腈橡胶具有良好的耐油、耐热和耐寒性能,广泛应用于汽车制造、建筑、电子设备等领域。
丁腈橡胶制品具有出色的机械强度和化学稳定性,能够承受高温、高压和腐蚀等恶劣环境,为人们的生活和工作提供了可靠的保障。
丙烯腈还可以用于制造塑料。
通过聚合反应,丙烯腈可以与丙烯酸酯等单体共聚成丙烯酸酯树脂。
丙烯酸酯树脂具有优良的透明性、耐候性和耐化学腐蚀性,被广泛应用于建筑、家居、电子等领域。
丙烯酸酯树脂制品具有轻质、耐用、易加工的特点,为人们的生活和工作带来了诸多便利。
丙烯腈是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用价值。
通过丙烯
腈的聚合反应,人们可以制造出合成纤维、橡胶和塑料等材料,为各个领域的发展提供了重要的支持。
丙烯腈的应用使得人们的生活更加舒适和便利,也为工业领域的发展做出了重要贡献。
丙烯腈
慢性毒性
腹腔注射
大鼠
99 mg/kg/3D-I
1.血液毒性——血清成分发生变化(如TP、胆红素、胆固醇)
2.营养和代谢系统毒性——其他变化
3.生化毒性——抑制或诱导肝微粒体混合功能氧化酶(脱烷基化,羟基化等)
33
慢性毒性
吸入
小鼠
60 mg/m3/4H/21D-I
1.内分泌毒性——脾脏重量发生变化
豚鼠
50 mg/kg
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值
21
急性毒性
吸入
豚鼠
575 ppm/4H
1.眼毒性——流泪
2.肺部、胸部或者呼吸毒性——急性肺水肿
3.肺部、胸部或者呼吸毒性——咳嗽
22
急性毒性
皮肤表面
豚鼠
202 mg/kg
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值
23
急性毒性
皮下注射
豚鼠
130 mg/kg
3.慢性病相关毒性——死亡
30
慢性毒性
皮肤表面
大鼠
3751 mg/kg/19W-I
1.肾、输尿管和膀胱毒性——尿中成分发生变化
2.生化毒性——抑制或诱导胆碱酯酶
3.生化毒性——抑制或诱导细胞色素氧化酶(包括氧化磷酸化)
31
慢性毒性
口服
大鼠
945 mg/kg/90D-C
1.肝毒性——肝重量发生变化
2.营养和代谢系统毒性——体重下降或体重增加速率下降
8
急性毒性
皮下注射
大鼠
75 mg/kg
1.周围神经毒性——痉挛性瘫痪或感觉无变化
2.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响
3.肺部、胸部或者呼吸毒性——紫绀
丙 烯 腈
丙烯腈分子式:C3H3N丙烯腈,CH2=CHCN,是一种无色易燃易挥发的液体,具有特殊的杏仁气味。
微溶于水,其低浓度水溶液很不稳定,易溶于一般溶剂。
水解时生成丙烯酸,还原时生成丙腈。
易聚合,也能与醋酸乙烯、氯乙烯等单体共聚。
工业上丙烯腈主要用于:腈纶纤维、丁腈橡胶、ABS工程塑料及丙烯酸酯、丙烯酸树脂的制造等。
丙烯腈属于高毒类,进入人体后可引起急性中毒和慢性中毒。
丙烯腈所致急性中毒的临床症状:轻度中毒时表现为乏力、头晕、头痛、恶心、呕吐等,并伴有粘膜刺激症状;严重中毒时除上述症状外,可有胸闷、心悸、烦躁不安、呼吸困难、紫绀、抽搐、昏迷,如不及时抢救可发生呼吸停止。
丙烯腈对人体的慢性毒性目前尚无定论,一般表现为神经衰弱综合证,如头晕、头痛、乏力、失眠、多梦,易怒等。
此外,丙烯腈可致接触性皮炎,表现为红斑、疱疹及脱屑,愈后可有色素沉着。
凡患有心血管和神经系统器质性疾病及活动性肝、肾疾病的患者均不宜从事丙烯腈作业。
对于生产丙烯腈的场所应尽量采用露天框架建筑,便于毒物扩散稀释,进入反应器内进行清洗作业必须进行充分排风,以排除残留的毒物,此外应佩带使用防毒面具进行作业。
1 编号ICSC编号:0092CAS号:107-13-1RTECS号:AT5250000UN编号:1093EC编号:608-003-00-4IMDG规则页码:危险货物编号:2 名称2.1 中文名称:丙烯腈;氰乙烯;2-丙烯腈;乙烯基氰2.2 英文名称:Acrylonifrile;Cyanoethyene;2-Propenenitrile;Vinyl cyanide3 理化特性3.1 化学式:CH=CH-CN23.2 分子量:53.13.3 性状:无色或淡黄色液体,有特殊气味。
3.4 沸点:77℃3.5 熔点:-83.5℃3.6 相对密度:1.83(水=1)3.7 蒸气压:11.0KPa(20℃)3.8 挥发性:3.9 溶解度:3.10 闪点:-1.1℃3.11 自然温度:481℃3.12 爆炸极限:在空气中3.0%~17%(体积)3.13 油水分配系数:辛醇/水分配系数的对数值为-0.924 危险性:加热时在光、碱和过氧化物作用下,本品发生聚合。
丙烯氰
丙烯氰
丙烯腈(AN)
产品名称: 丙烯腈
英文名称: Acrylonitrile
英文缩写: AN
化学式: CH2CHCN
产品商标: 三腈牌
生产方法: 丙烯、氨氧化法
生产能力: 21.2万吨/年
产品特性:本品为无色透明液体,有核桃仁味,略带刺激性,易燃、易爆、剧毒。
熔点-82°C,燃烧热1760.6KJ/mol,临界温度245.8°C,临界压力3.5MPa,爆炸极限2.8-28%,引燃温度480°C。
微溶于水,易溶于多数有机溶剂。
产品用途:本品是三大合成材料(纤维、橡胶、塑料)的重要原料,主要用于生产聚丙烯腈纤维(腈伦)、ABS塑料、AS塑料、丙烯酰胺等。
产品包装:汽车槽车,镀锌铁桶包装,每桶净重150kg。
储运条件:本品属易燃、易爆、剧毒品。
运输和贮存均应隔绝热源及火源,贮存于干燥、通风、低温的仓库中。
消防器材应使用泡沫、二氧化碳、1211、干粉灭火器、砂土等。
丙烯腈能通过皮肤及呼吸道被人体吸收,应为接触丙烯腈的人员提供保护皮肤和呼吸器官的劳动保护措施。
质量标准: GB7717.1-94
丙烯氰性质:可发生加聚反应。
丙烯腈的性质及用途
[编辑本段]基本介绍【名称】:丙烯腈【化学式】【化学性质】:分子量53.06辛辣气味的无色液体。
熔点-82℃。
密度0.806g/cm3。
闪点-1.1℃(开杯)。
自燃点48l℃。
折射率1.388。
溶于水、乙醚、乙醇、丙酮、苯和四氯化碳。
与水形成共沸物。
易挥发,有腐蚀性。
有氧存在下,遇光和热能自行聚合.易燃,遇火种、高温、氧化剂有燃烧爆炸的危险,其蒸气与空气形成爆炸性混合物。
极毒!不仅蒸气有毒,而且经皮肤吸入也能中毒。
生气中的容许浓度为20ppm。
【物理性质】:为无色液体,沸点77.3℃,属大宗基本有机化工产品,是三大合成材料——合成纤维、合成橡胶、塑料的基本且重要的原料,在有机合成工业和人民经济生活中用途广泛。
[编辑本段]实际应用丙烯腈用来生产聚丙烯纤维(即合成纤维腈纶)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)、苯乙烯塑料和丙烯酰胺(丙烯腈水解产物)。
另外,丙烯腈醇解可制得丙烯酸酯等。
丙烯腈在引发剂(过氧甲酰)作用下可聚合成一线型高分子化合物——聚丙烯腈。
聚丙烯腈制成的腈纶质地柔软,类似羊毛,俗称“人造羊毛”,它强度高,比重轻,保温性好,耐日光、耐酸和耐大多数溶剂。
丙烯腈与丁二烯共聚生产的丁腈橡胶具有良好的耐油、耐寒、耐溶剂等性能,是现代工业最重要的橡胶,应用十分广泛。
wangjiaqiwjq补充:丙烯腈,别名,氰基乙烯;结构式,CH2=CH-CN ;为无色易燃液体,剧毒、有刺激味,微溶于水,易溶于一般有机溶剂;遇火种、高温、氧化剂有燃烧爆炸的危险,其蒸汽与空气混合物能成为爆炸性混合物,爆炸极限为 3.1%-17% (体积百分比);沸点为77.3oC ,闪点-5 °C ,自燃点为481oC 。
赛科以丙烯、氨、空气为原料,采用直接氧化法生产丙烯腈。
丙烯腈主要用作生产合成纤维、合成树脂、合成橡胶、染料、医药等行业的重要原料。
化学名称:丙烯腈英文名称:Acrylonitrile;Vinyl cyanide化学别名:乙烯基氰化学分子式:CH2:CHCN主要用途:用作有机原料;也用作谷物烟熏剂[编辑本段]毒性防护本品极毒,对温血动物的毒性约为氰化氢的1/30。
丙烯腈简述
丙烯腈的接受储存和冷却丙烯腈是与丁二烯一起用于生产NBR的另一种单体。
它在常压常温下为液体,其缩写为AN或ACN。
与丁二烯不同,丙烯腈没有异构体,因此仅以分子形式存在:利用槽车将其从供应商处运至两个储罐中,一个储罐为500公吨(1-T-1),另一个储罐为200公吨(1-T-2)。
平均纯度为99.9%。
腈水溶液:这是从单体回收单元中的停止反应的胶乳中回收的未反应的丙烯腈单体水和丙烯腈冷凝液混合在一起,被循环至聚合过程中。
水中的AN平均浓度是0.2%至9%。
丙烯腈浓度取决于单体转化为NBR聚合物的转化率、向胶乳加热器和脱气塔中加入的饱和蒸汽量、AN回收效率以及新鲜AN的数量和纯度(通常不变)。
其所有冷凝液都被用于NBR连续聚合。
丙烯腈是一种澄清的无色液体,有轻微的刺激气味。
它也是一种危险化学物质,世界上大多数地区都将其规定为危险化学物质。
然而,人们已经充分了解其危险和性质。
当落实了合适的安全程序,并且员工遵守安全程序时,这种化学品并不能造成过大的危险。
然而员工和相关人员必须明白和了解这种化学品的危险性,这一点很重要。
某些主要危险包括反应性、聚合、着火和毒性。
丙烯腈能与强氧化剂(尤其是溴)反应,因此必须远离强氧化剂。
必须极其小心,使丙烯腈远离强碱、强酸、铜、铜合金、氨和胺。
与这些化学品接触会造成化学反应,导致火灾或爆炸。
也应在丙烯腈与其它化学品接触之前确定化学相容性。
由于纯丙烯腈可能发生自聚合,造成压力迅速上升,并导致爆炸危险,供应商在装运前添加了阻聚剂。
这种添加剂能抑制自聚合,但是不能消除所有聚合的可能性。
丙烯腈着火会释放出氰化氢、氮氧化物或一氧化碳之类的有毒气体。
其蒸气在空气中容易形成爆炸混合物。
由于这些蒸气比空气重,它们也能沿地面运动,在远离释放地点处遇到明火或火花将被点燃。
如发生火灾消防人员必须穿特殊防护服,在掩蔽处操作。
灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
用水灭火无效,但须用水保持火场容器冷却。
丙烯腈标准
丙烯腈标准
丙烯腈标准主要是指对丙烯腈产物进行质量控制和测试的规范和要求。
丙烯腈是一种无色液体,具有特殊的气味,主要用作合成聚丙烯腈纤维和合成树脂的原料。
丙烯腈标准一般包括以下内容:
1. 纯度要求:丙烯腈的纯度要求在99%以上,杂质含量应控
制在合理范围内,如水分、酸度、碱度、重金属含量等。
2. 外观要求:丙烯腈的外观应为无色透明液体,不应有悬浮物、沉淀、脂肪或杂质等。
3. 化学指标:丙烯腈的化学指标包括密度、折光率、闪点、酸价、水分含量等。
4. 功能性要求:丙烯腈的功能性要求主要包括聚合度、均一度、稳定性等。
5. 检测方法:丙烯腈标准中通常还包括了对丙烯腈进行质量检测的方法和标准,包括物理检测方法、化学检测方法等。
总的来说,丙烯腈标准旨在确保丙烯腈产品的质量稳定、合规性和可靠性,以保证其在工业应用中的安全性和可靠性。
丙烯腈的特性及安全措施和应急处置原则
丙烯腈的特性及安全措施和应急处置原则一、丙烯腈的特性丙烯腈是一种无色的液体,有刺激性气味,密度为0.81 g/cm³,在水中不溶,但易溶于许多有机溶剂。
丙烯腈具有较强的毒性和高燃点,易与空气形成爆炸性混合气体,具有剧毒、易燃、易爆等危险特性。
丙烯腈主要用于生产各种化学品,如丙烯腈橡胶、有机玻璃和合成纤维等。
二、丙烯腈的安全措施1. 防护措施在生产和使用丙烯腈时,必须采取严格的防护措施,以避免危险事故的发生。
以下是几点重要的防护措施:•避免吸入:在进行丙烯腈的生产或使用过程中,必须佩戴适当的呼吸器或防毒面罩,防止吸入丙烯腈蒸气。
•避免皮肤接触:务必穿戴佩戴防护服、手套、护目镜、防爆鞋等防护设备,以减少皮肤和眼睛接触丙烯腈产生的刺激性和腐蚀性。
•保持通风:丙烯腈生产场所和使用场所必须设置良好的通风系统,以便随时将空气中的有毒气体排出。
2. 灭火方法如果发生丙烯腈泄漏或火灾,必须采取正确的灭火方法。
以下是对不同情况下的灭火方法:•普通灭火:可以使用二氧化碳、泡沫、干粉等灭火剂进行灭火。
•燃烧液体灭火:可以采用泡沫灭火器或二氧化碳灭火器进行灭火。
•燃烧气体灭火:可以使用冷却和扑灭火源的方法进行灭火。
3. 应急程序在紧急情况下,必须采取正确的应急程序,以便迅速处理临时发生的情况。
以下为应急程序的主要流程:•立即采取必要的控制措施,尽快遏止泄漏,防止丙烯腈扩散。
•立即通知相关负责人员和专业人员,第一时间进行处理。
•针对不同情况制定适当的应急预案,采用正确的灭火方法,并保持清醒、冷静。
三、丙烯腈的应急处置原则如果丙烯腈发生泄漏、火灾等事故,必须采取正确的应急处置,避免造成不可挽回的损失,以下是应急处置原则:1.对泄漏进行紧急控制如果出现丙烯腈泄漏,必须尽快进行紧急控制,采取如下措施:•立即关闭泄漏源,尽可能限制泄漏范围;•采取适当的措施,减少丙烯腈的蒸发,如覆盖物、吸附剂等;•必要情况下,可以挖掘沟渠来收集丙烯腈。
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己二腈原料分析操作规程
丙烯腈
1 参考标准
本规程参考中华人民共和国国家标准GB/T7717.1-2008工业用丙烯腈第1部分:规格;GB/T7717.12-2008工业用丙烯腈第12部分:纯度及杂质的含量测定气相色谱法;GB/T4472-2011化工产品密度相对密度的测定;GB/T3143-1982液体化学产品颜色测定方法;GB/T6283-2008化工产品中水含量的测定。
2 分子式和相对分子质量
分子式:C3H3N
相对分子质量:53.06
3 技术要求
3.1 外观要求
无色液体,有苦杏仁味。
3.2 理化指标:应符合表1的规定。
表1 理化指标
项目指标
外观无色透明液体,无悬浮物
丙烯腈,% ≥99.5
色度,Hazen ≤5
水分,% 0.20~0.45
密度(20℃),g/cm30.800~0.807
甲基丙烯腈(ppm)≤300
4 丙烯腈和甲基丙烯腈的含量测定
4.1 测定方法
采用气相色谱,氢火焰检测器,定性分析与面积归一相结合的方法。
4.2 仪器
(1)岛津GC-14C气相色谱仪,N2000色谱数据工作站;
(2)色谱柱:DB-35毛细管柱30m×0.25mm×0.25mm;
(3)检测器:FID。
4.3 色谱条件
以氮气为载气
流速:氮气,40mL/min;空气:450mL/min;氢气:45mL/min
温度:汽化室:300℃;检测器:310℃
柱温:采用程序升温
60℃(2min),60℃/min至290℃(15min)
检测器:灵敏度10-1
此条件适用于样品较纯且样品的各项组分都能在色谱图中显示出来。
4.4 测定步骤
量取1mL样品于1.5mL的微量瓶中,当色谱条件稳后取0.4μL~0.6μL进样,得谱图。
根据面积归一法,得样品中丙烯腈和甲基丙烯腈的含量。
连续进样3次,取其算术平均值。
平行测定试样两次的差值不得大于0.3%。
5 色度的测定
5.1 标准溶液的制备参考
配制色度标准溶液:用两个洗净并干燥的小烧杯分别准确称取0.0437gK2Cr2O7、1.000gCoSO4,溶于蒸馏水后小心转入500mL容量瓶中,加入0.5mL硫酸(约10滴),加蒸馏水至500mL刻度,摇匀。
存放在试剂瓶中(或洗净沥干的无色饮料瓶中)。
此溶液为500黑曾色度的标准溶液。
配制色度标准:用一根洗净干燥的1mL刻度移液管,移取500黑曾色度标准溶液0.50mL于50mL比色管中,用蒸馏水稀释到50mL刻度,摇匀。
该溶液为5黑曾色度的标准,供比较用。
5.2 样品溶液制备
准确称取4.000g样品,用甲醇稀释至100mL。
5.3 结果判定
将待测样品溶液注入50mL比色管中,与同体积的5黑曾标准溶液比较,颜色不深于标准为合格。
6 水分的测定(卡尔·费休法)
以GB/T6283的规定为基准,根据水分测定仪的说明按步骤进行水分测定即可。
7 密度的测定
7.1 方法提要
用密度计在20℃恒温条件下,直接测定试样的密度。
7.2 仪器和设备
(1)测量圆筒:250mL,圆形玻璃量筒;
(2)密度计:测量范围0.770~0.830,每0.001标有刻度,每0.01标有数值刻度;
(3)温度计:能测量20℃的,分度为0.2℃的温度计;
(4)恒温水浴:温度可控制在20℃±0.2℃。
7.3 测定步骤
把试样置于清洁、干燥的测量圆筒中,并将测量圆筒放入恒温水浴。
再将密度计和温度计一起放入测量圆筒中。
当温度计温度恒定于20℃±0.2℃时,读取试样的密度值。
测定的密度值应表示至小数点后第三位。