三聚磷酸钠
三聚磷酸钠国家标准
三聚磷酸钠国家标准三聚磷酸钠是一种重要的化工原料,广泛应用于食品、医药、农业、建材等领域。
为了规范三聚磷酸钠的生产和使用,我国制定了相应的国家标准,以确保产品质量和安全性。
本文将就三聚磷酸钠国家标准的相关内容进行介绍和解读。
首先,三聚磷酸钠国家标准对产品的命名和分类进行了规定。
按照标准,三聚磷酸钠分为食品级和工业级两大类,其中食品级又分为无水物和十水合物两种类型。
这样的分类有利于生产和使用单位明确产品的用途和性质,从而更好地进行选择和应用。
其次,标准对三聚磷酸钠的技术要求做出了详细的规定。
其中包括产品的外观要求、主要成分、含量测定、重金属含量、砷的含量、水不溶物等多项指标。
这些技术要求的制定,有利于保障产品的质量稳定,同时也为产品的生产和检验提供了明确的依据。
另外,国家标准还对三聚磷酸钠的包装、运输和贮存提出了具体要求。
例如,标准规定了产品包装应采用塑料编织袋或者复合塑料袋,并应在包装上标注产品名称、规格型号、生产日期、执行标准等信息。
这些要求的制定,有助于保障产品在运输和贮存过程中不受外界环境的影响,从而保证产品的质量和安全。
此外,国家标准还对三聚磷酸钠的使用和处理提出了相关要求。
例如,标准规定了产品在使用过程中应注意防止吸入粉尘,避免与皮肤和眼睛接触,避免与有机物、还原剂等混合使用等。
这些要求的制定,有助于保障产品在使用过程中不对人体和环境造成危害,确保产品的安全性和可持续性。
综上所述,三聚磷酸钠国家标准的制定,对于规范产品的生产和使用,保障产品的质量和安全性,具有重要的意义。
各生产和使用单位应当严格遵守相关标准要求,加强对产品的质量控制和安全管理,共同维护好三聚磷酸钠产品的良好形象,推动行业的健康发展。
同时,相关部门也应加强对标准的宣传和培训,提高全社会对三聚磷酸钠国家标准的认知和遵守程度,以促进产业的可持续发展和社会的和谐稳定。
三聚磷酸钠生产工艺
三聚磷酸钠生产工艺1. 引言三聚磷酸钠,又称磷酸三钠,是一种重要的化学原料,广泛应用于建筑材料、洗涤剂、食品添加剂等领域。
本文将介绍三聚磷酸钠的生产工艺,包括原材料准备、反应过程、产品分离与提纯等关键步骤。
2. 原材料准备三聚磷酸钠的生产工艺主要需要以下原材料: - 磷酸:可通过磷矿石的提炼或重铁矿酸洗制得。
- 硝酸:可从工业中获得或通过合成得到。
- 碳酸钠:可从天然碱矿石中提取或进行合成。
- 高岭土:可通过开采或从石灰岩中提取。
3. 反应过程三聚磷酸钠的生产主要通过以下反应过程实现:3.1 磷酸和硝酸的反应首先,将适量的磷酸和硝酸混合,加入反应釜中,加热至一定温度。
该反应会生成亚硝基磷酸。
反应方程式如下所示:H3PO4 + HNO3 → H2PO3NO2 + H2O3.2 亚硝基磷酸和碳酸钠的反应将步骤3.1中得到的亚硝基磷酸溶液与碳酸钠溶液混合,在适当的条件下进行反应。
该反应会生成三聚磷酸钠和二氧化碳。
反应方程式如下所示:n H2PO3NO2 + 3 Na2CO3 → Na5P3O10 + 3 CO2 + n H2O3.3 三聚磷酸钠的结晶将反应产物中的杂质通过过滤或离心等方法去除,得到三聚磷酸钠的乳白色溶液。
将该溶液加热并搅拌,使其结晶,然后对结晶产物进行过滤和洗涤,最后得到纯净的三聚磷酸钠。
该过程需要控制温度、pH值和反应时间等参数,以获得高纯度的产品。
4. 产品分离与提纯为了获得高纯度的三聚磷酸钠,可以采取以下步骤进行产品的分离和提纯:4.1 溶液过滤将生产过程中得到的三聚磷酸钠的溶液通过过滤,去除其中的固体杂质和悬浮物。
4.2 溶液调节对过滤后的三聚磷酸钠溶液进行pH值的调节,使其处于适宜的酸碱度范围,以利于进一步的分离和提纯。
4.3 结晶分离加热调节好的溶液并搅拌,使其结晶沉淀。
然后通过过滤或离心等手段将结晶产物与溶液分离。
4.4 洗涤和干燥将分离得到的结晶产物进行多次洗涤,以去除其中的杂质。
三聚磷酸钠的副作用
三聚磷酸钠的副作用三聚磷酸钠(又称磷酸三钠)是一种常见的食品添加剂,广泛用于食品加工和储存中,以提供保水性和防腐效果,然而,长期或过量摄入三聚磷酸钠可能对人体健康产生一些潜在的副作用。
本文将详细介绍三聚磷酸钠的副作用。
1.骨质疏松:三聚磷酸钠会干扰体内的矿物质代谢,抑制钙的吸收和促进钙的排泄,这可能导致钙负平衡,进而导致骨质疏松。
长期摄入过多的三聚磷酸钠可能加速骨质疏松的发展,增加骨折的风险。
2.铝中毒:三聚磷酸钠和铝有很强的亲和力,可以与铝形成化学络合物。
长期摄入水含有三聚磷酸钠的食品可能导致铝摄入过高,进而引发铝中毒。
铝中毒会对中枢神经系统产生不良影响,表现为记忆力下降、行动迟缓、易疲劳等症状。
3.肾脏损害:三聚磷酸钠被肾脏过滤后经尿液排出,长期或过量摄入可能给肾脏带来负担,尤其是对于存在肾脏疾病或功能减退的人群来说。
过量的三聚磷酸钠可能导致肾小球损伤、肾小管间质病变等肾脏损伤,并且会增加尿结石的风险。
4.心血管疾病:一些研究发现,高盐饮食中的三聚磷酸钠可能与高血压和心血管疾病风险增加相关。
过量的三聚磷酸钠会导致体内钠的积聚和血浆容量增加,引起血压升高和胸闷等症状。
此外,三聚磷酸钠还可能通过激活机体内多巴胺β受体,加重心血管负荷。
5.高磷血症:三聚磷酸钠是一种高磷食物添加剂,过量摄入可能导致高磷血症。
高磷血症会干扰体内的磷钙代谢平衡,引起甲状旁腺素的分泌增加,进而抑制肠道对钙的吸收,导致钙磷代谢失调。
6.肥胖和代谢综合征:一些研究认为,摄入大量含有三聚磷酸钠的加工食品可能与肥胖和代谢综合征的发生有关。
三聚磷酸钠可升高血糖浓度,诱发胰岛素分泌,并干扰葡萄糖代谢。
7.消化系统问题:三聚磷酸钠的神经和肌肉兴奋作用可能对肠道产生不良影响,导致消化不良、腹胀和腹泻等问题。
此外,三聚磷酸钠还被怀疑与肠道微生物的失调有关,可能引发肠道炎症和免疫反应。
三聚磷酸钠相对分子质量
三聚磷酸钠相对分子质量三聚磷酸钠,听名字就让人感觉挺复杂的,没错,这可是一种化学物质。
不过别怕,咱们今天就轻松聊聊它,相对分子质量是什么回事。
说实话,化学这东西听起来高深莫测,实际上也没那么神秘。
三聚磷酸钠在我们日常生活中其实还挺常见的,可能大家不太留意,但它的身影可是无处不在。
三聚磷酸钠就是一个盐,简单说就是磷酸和钠结合在一起的产物。
化学公式是Na₃PO₃,这里涉及到一些数字,乍一看可能让人觉得眼花缭乱。
分子质量就是把组成这个分子的各种原子的质量加在一起。
像咱们数家里的钱一样,一个个数,最后得出总数。
三聚磷酸钠的分子里有三个钠原子,一个磷原子,还有三个氧原子,哎,这可真是个“热闹”的大家庭。
说到这里,你可能会问,这些原子各自的质量到底是多少呢?钠的相对原子质量大约是23,磷是31,氧是16。
这些数字其实都是来自于化学元素周期表,听上去挺高大上的,但我们不需要太在意。
简单算一下,三聚磷酸钠的相对分子质量就是3×23加31加3×16。
结果一算,嘿,差不多是163。
这就是三聚磷酸钠的相对分子质量,简单明了吧。
你知道吗?三聚磷酸钠在工业和家庭里都有很多用途,真是个百事通。
比如,洗衣粉里常常能见到它的身影,帮我们去污,清洁剂里也有它的助力,真是洗衣护肤两不误。
听说还可以用来食品添加剂,帮助食物保持新鲜。
这么多的用途,想想都觉得它实在是个小能手。
虽然平时没注意,但它就在我们生活中默默发挥着重要作用。
有人可能会觉得,哎,这些化学东西和我有什么关系?化学就在你我身边。
想象一下,吃饭的时候,能不能想象没了调味品的饭菜,别提多单调了。
三聚磷酸钠就像调味品一样,虽然平时不起眼,但在关键时刻却能让我们的生活更美好。
这让我想起一句话,“细节决定成败”,没错,正是这些小分子,构成了我们生活的方方面面。
如果你想在聚会上显得特别有知识分子气质,不妨提起三聚磷酸钠。
你可以说:“嘿,听说三聚磷酸钠的相对分子质量是163呢!”这绝对能引起大家的好奇,瞬间提升你的逼格,哈哈。
三聚磷酸钠——精选推荐
三聚磷酸钠1 、性质三聚磷酸钠(STPP )又称焦偏磷酸钠,三磷酸五钠,简称酸五钠或五钠,分子式:Na5P3O10,分子量为367.86 。
三聚磷酸钠为白色粉末状固体,熔点622 ℃,易溶于水,其1% 水溶液 PH 值约为9.7 。
三聚磷酸钠有两种结构形态,即Na5P3O10-I 型( a 型,高温型)和Na5P3O10-II 型( b 型,低温型),这两种构型的化学性质相同,结晶水合物也完全相同,但其热稳定性、水合热、吸湿性却有很大差别。
2 、用途三聚磷酸钠作为一种优良的洗涤剂助剂已为人类服务了半个世纪,对清洁人类的生存环境,提高洗涤剂的去污效果起到了巨大的作用。
(1)用于软化水。
因为它有整合钙、镁、铁等金属离子的性质;(2)作胶溶剂、乳化剂。
它对蛋白质有膨润、增溶作用,因而有解胶的效果,对脂肪物质起促进乳化的作用,对砂土、尘土等固体污垢增加分散作用,它能增强表面活性剂的表面活性,降低临界胶束浓度,起到降低表面活性剂用量和增强去污力的双重作用;(3)作缓冲剂。
即使有酸性污垢存在,它也能使洗涤液保持一定的碱度,有利于酸性污垢的去除;(4)作干燥剂。
它具有吸收水分防止洗涤结块的作用,它能保持合成洗涤制品始终成为干爽的粒状。
3 、本公司所生产的工业级五钠和食品级五钠质量水平均达到国家标准 GB9983-88 和 GB1034-1036-91 。
同时也可以按客户要求的质量指标生产专用五钠。
4 、包装主要是25KG以及50KG的包装,(含中文和英文两种的中性包装),也可随客户的不同要求进行各种规格的包装。
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三聚磷酸钠的合成
三聚磷酸钠的合成
三聚磷酸钠是一种无机化合物,化学式为Na3PO4。
它是
一种白色结晶固体,可溶于水,并具有较强的碱性。
三聚
磷酸钠广泛应用于工业生产和科学研究领域。
三聚磷酸钠
的合成可以通过多种方法实现,其中最常用的方法是通过
磷酸和氢氧化钠反应得到。
具体的合成过程如下:首先,
将适量的磷酸溶解在适量的水中,形成磷酸溶液。
然后,
在搅拌下缓慢地加入氢氧化钠溶液。
在反应过程中,会产
生大量的热量和气体释放。
接下来,继续搅拌反应混合物,并保持温度在适宜范围内。
随着反应的进行,混合物会逐
渐变得浑浊,并最终形成白色沉淀。
当沉淀完全形成后,
停止搅拌并将反应混合物静置一段时间,以便沉淀充分沉降。
最后,将上清液倒出,并用足够的水洗涤沉淀,以去
除杂质。
洗涤后的沉淀可以通过过滤或离心等方法分离出来,并在适当的条件下干燥,得到纯净的三聚磷酸钠。
需
要注意的是,在合成过程中要注意安全操作,避免接触皮
肤和眼睛,并确保在通风良好的条件下进行实验。
总结起来,三聚磷酸钠的合成是通过磷酸和氢氧化钠反应得到的。
这种方法简单易行,并且可以在实验室和工业生产中广泛
应用。
三聚磷酸钠结构式
三聚磷酸钠结构式
三聚磷酸钠(sodium tripolyphosphate)是一种具有
结构单元的有机化合物,化学式为Na5P3O10。
它是一种水
溶性白色固体,无臭无味,能大量溶解在水中,易溶于醋
酸和碳酸氢钠溶液,不溶于乙醇和苯中。
它是一种重要的
有机磷化合物,在食品、农药、制糖、皂化、电镀和造纸
等行业中都有广泛应用。
三聚磷酸钠的结构式为:
P-O-P / | \ O--Na+--O \ | / P-O-P 从上图可以看出,三聚磷酸钠是由五个氧原子、三个
磷原子和五个钠离子所组成的。
五个氧原子形成一个五角
形,连接三个磷原子,然后由五个钠离子与这三个磷原子
相互连接,从而形成一个稳定的骨架结构。
从结构上来看,三聚磷酸钠由三个PO33-骨架和五个
Na+离子组成的八面体结构。
三聚磷酸钠的PO33-骨架由三
个磷原子连接而成,它们之间存在了很多磷键,由此形成
了一个稳定的八面体结构。
同时,五个钠离子与三个磷原
子形成了一个八面体结构,形成一个稳定的骨架结构。
此外,三聚磷酸钠中的氧原子也非常重要。
它们不仅与磷原子相连接,而且还与钠离子相连接,形成一个强烈的电介质结构,使整个结构更加稳定。
总之,三聚磷酸钠是由五个氧原子、三个磷原子和五个钠离子组成的八面体结构,其中磷原子与氧原子之间存在着磷键,同时还与钠离子形成了一个强烈的电介质结构,使整个结构变得更加稳定,这就是三聚磷酸钠的结构式。
三聚磷酸钠和三聚磷酸盐
三聚磷酸钠和三聚磷酸盐
三聚磷酸钠和三聚磷酸盐是一对密不可分的化学兄弟。
虽然它们的名字有些相似,但它们在化学性质和用途上有着明显的区别。
三聚磷酸钠是一种无机化合物,化学式为Na3PO4。
它是由三个磷酸根离子(PO4)和三个钠离子(Na)组成的。
三聚磷酸钠是一种白色结晶体,可溶于水。
它具有良好的吸湿性,可以与水中的钙、镁等硬水离子反应,形成不溶于水的沉淀,从而软化水质。
因此,三聚磷酸钠常被用作水处理剂,用于除去水中的硬水离子,防止水垢的产生。
三聚磷酸盐是一种广泛存在于自然界中的化合物,包括磷酸钙、磷酸铝、磷酸铁等。
它们是由磷酸根离子和金属离子(如钙离子、铝离子、铁离子等)组成的。
三聚磷酸盐在自然界中起着重要的作用,如磷酸钙是骨骼和牙齿的主要成分,具有维持骨骼强度和齿齿牙齿健康的功能。
此外,三聚磷酸盐还被广泛用于食品工业和医药工业中,用作添加剂、稳定剂和缓冲剂等。
三聚磷酸钠和三聚磷酸盐虽然有着不同的化学性质和应用领域,但它们都是化学世界中不可或缺的重要角色。
通过研究和应用它们,我们能够更好地理解和利用化学的奥秘,为人类的生活带来更多的便利和福祉。
虽然它们可能只是我们日常生活中的一小部分,但它们的重要性却不容忽视。
让我们一起探索更多关于三聚磷酸钠和三聚磷酸盐的知识,为化学世界增添更多的色彩和可能性。
三聚磷酸钠与水反应化学式
三聚磷酸钠与水反应化学式三聚磷酸钠(Na3PO4)是一种无机盐,由一个三价磷离子(PO43-)和三个钠离子(Na+)组成。
当三聚磷酸钠与水反应时,会产生一系列的化学反应。
首先,当三聚磷酸钠溶解在水中时,会发生水解反应。
在这个反应中,水分子将发生质子化反应,形成氢氧根离子(OH-)和活化的三聚磷酸钠。
Na3PO4 + H2O → Na2HPO4 + NaOH这是一个典型的酸碱反应。
三聚磷酸钠是碱性物质,而水是中性物质。
当它们接触时,氢氧根离子会从水中脱离出来,与三聚磷酸钠中的钠离子结合,形成氢氧根离子和氢氧根盐。
生成的NaOH是一种强碱,可以与酸反应,中和酸的效果。
接下来,进一步的水解反应会继续进行。
产生的氢氧根离子和本身在水中存在的其他离子一起形成了偏高碱的Na2HPO4。
Na2HPO4 + H2O → NaH2PO4 + OH-在这个反应中,一部分Na2HPO4分解为NaH2PO4和OH-,同时提供了更多的氢氧根离子。
然后,NaH2PO4可以进一步与水反应,产生HLH2PO4(H3PO4的酸性盐)和氢氧根离子。
NaH2PO4 + H2O → HLH2PO4 + OH-这个反应导致了水中OH-离子的进一步增加,并形成了酸性溶液。
最后,当酸性溶液继续稀释时,可能会出现中和反应。
HLH2PO4的氢氧根离子与氢氧根离子结合,形成H2O。
HLH2PO4 + OH- → H2PO4- + H2O这是一个中和反应,产生了磷酸根离子(H2PO4-)和水。
这种中和反应减少了溶液的酸性,使其接近中性。
值得注意的是,这些反应是在水中发生的。
水是极性溶剂,可以溶解许多物质,并促进化学反应的进行。
水的溶解能力使得三聚磷酸钠与水之间的反应更容易发生。
总结起来,当三聚磷酸钠与水反应时,会发生一系列的水解反应。
首先,三聚磷酸钠在水中产生Na2HPO4和NaOH。
然后,Na2HPO4与水反应,产生NaH2PO4和OH-。
接着,NaH2PO4与水反应,形成HLH2PO4和OH-。
三聚磷酸钠的意思-三聚磷酸钠是什么意思
三聚磷酸钠的意思|三聚磷酸钠是什么意思基本解释三聚磷酸钠- 简介合成洗涤剂中的一种重要助剂(见洗涤剂用助剂与辅助剂)。
由不同的磷酸氢钠分子缩合而成。
又称三磷酸钠。
因其分子(Na5P3O10)中有5个钠原子,故俗称五钠。
三聚磷酸钠绝大部分用于合成洗涤剂,少数用于食品及工业用水的软化处理。
性状白色粉末。
表观密度0.35~0.90g/cm3。
熔点622℃。
易溶于水,其水溶液呈碱性,1%水溶液的pH值为9.7。
有两种结晶形态,即Na5P3O10-I型(α型,高温型)和Na5P3O10-Ⅱ型(β型,低温型)。
两种构型的化学性质相同,均可得到相同的水溶液及结晶水合物。
其区别在于热稳定性不同、溶解度不同、以及溶解时水合热量不同、吸湿性不同。
Ⅰ型较Ⅱ型稳定、吸湿性要大些。
在水中会逐渐水解生成正磷酸盐。
具有良好的络合金属离子能力,它能与钙、镁、铁等金属离子络合,生成可溶性络合物,能软化硬水,使悬浮液变成溶液,有弱碱性,无腐蚀性,是一种无机物表面活性剂,对润滑油和脂肪有强烈的乳化作用,堆密度通常分为低密度0.35-0.5g/cm3中密度0.51-0.65g/cm3,高密度0.66-0.9g/cm3五钠有I型(高温型)和II型(低温型)两种结晶形态,二者化学性质相同,区别在于热稳定性和吸湿性I型高于II型,同时二者的溶解度,溶解时水合热量都不同。
三聚磷酸钠是一种无机物表面活性剂,具有一定有机物表面活性剂的性质。
分类按结构和形状分为白色粉末无水物(Na5P3O10)和直角平行六面体结晶的六水合物(Na5P3O10·6H2O)。
无水物有Ⅰ型和Ⅱ型之分。
工业用三聚磷酸钠实际上是Ⅰ型和Ⅱ型的混合物。
Ⅰ型溶解速度快,经水合生成六水合物时热效应大,在大气中易吸潮结块。
Ⅱ型吸潮较慢,不易结块。
因此,洗涤剂用三聚磷酸钠中Ⅰ型含量不宜太高,一般控制在10~30%。
作用三聚磷酸钠是洗涤剂中不可缺少的优良助剂,多数洗涤剂中的含量为10~50%。
三聚磷酸钠:三聚磷酸钠的介绍
三聚磷酸钠:三聚磷酸钠的介绍
什么是三聚磷酸钠?
三聚磷酸钠(Sodium tripolyphosphate)是一种无机化合物,化学式为
Na5P3O10。
它是一种白色粉末状物质,在水中可以溶解,但溶解度并不高。
它是一种重要的工业原料,广泛用于洗涤、食品、水处理、农业和建筑材料等领域。
三聚磷酸钠的用途
洗涤产品
三聚磷酸钠是洗涤剂中常用的协同剂和磷酸盐缓蚀剂,它可以加速皂基和合成洗涤剂中的表面活性剂的浸润、渗透和乳化作用,增强清洗效果,同时还能减少水中的钙、镁等离子的影响,防止洗涤剂过早沉淀。
食品应用
三聚磷酸钠在食品工业中被广泛用于肉制品、水产品、奶制品、冰淇淋等加工中。
它可以帮助控制食品的 pH 值,延长食品的保质期,防止脂肪分子在油脂混合体中沉淀,调节食品的口感和质地等。
水处理
三聚磷酸钠在水处理中也有重要的应用。
它可以防止水垢形成,降低水中硬度离子的含量,防止管道、锅炉、冷却器等设备的腐蚀,并对水中的病菌、细菌等有一定的杀灭作用。
农业
在农业中,三聚磷酸钠可以作为宫颈旋切器的清洗剂,用于清洗、消毒养殖场和畜禽舍,防止病菌传播等。
三聚磷酸钠的安全性
三聚磷酸钠的安全性一直受到人们的关注。
目前,在食品、医药等领域中的使用量已受到了限制。
在使用过程中,应注意控制使用量,避免超标使用。
同时,三聚磷酸钠可能对水生生物造成一定影响,因此在使用时也需要注意环境保护。
结论
三聚磷酸钠是一种重要的工业原料,在洗涤、食品、水处理、农业和建筑材料等领域有广泛应用。
在使用中需要控制使用量,避免超标使用,同时也要注意环境保护和安全性问题。
三聚磷酸钠的功能
三聚磷酸钠的功能
三聚磷酸钠是一种无机物,具有多种功能,具体如下:
1. 净化水质:三聚磷酸钠能够与水中的金属离子(如钙离子、镁离子等)结合,形成可溶性螯合物,降低水的硬度,净化和软化水质。
2. 软化果皮:三聚磷酸钠能迅速软化水果和蔬菜的果皮,缩短食物的烹饪时间,并提高果胶易于提取的效率。
3. 防腐剂:三聚磷酸钠可以有效地延长肉类、禽类、鱼类等食物的储存时间,防止其腐败变质。
4. 漂白剂及除臭剂:三聚磷酸钠能够增强漂白效果,同时除去金属离子带来的异味等臭味,被广泛用于漂白及除臭剂中。
5. 抑菌剂:三聚磷酸钠能有效抑制微生物的生长,使其难以生存。
因此,在食品加工、医疗等领域也常被用作抑菌剂。
6. 合成洗涤剂中的增效剂:三聚磷酸钠可以防止脂洗剂中的脂洗剂产生的结霜,具有较强的润滑脂乳化能力,可以用来调节缓冲皂的酸碱值。
7. 工业和染色助剂:三聚磷酸钠可用作工业水软化剂、皮革预鞣剂、染色助剂等。
此外,它也是涂料、高岭土、氧化镁、磷酸钙等分散剂,钻井液分散剂及造纸工业用悬浮剂。
以上是三聚磷酸钠的功能信息。
三聚磷酸钠
三聚磷酸钠分子式: Na5P3O10分子量: 367.86中文名称: 三磷酸五钠三聚磷酸钠多聚磷酸钠英文名称: sodium triphosphateTriphosphoric acid, pentasodium saltSodium tripolyphosphateSTPP性质白色粉末或颗粒状固体。
能溶于水,对碱金属与重金属盐有络合能力,能软化硬水,可调节缓冲皂化值的pH值,1%溶液pH值为9.7,具有离子交换性能,使悬浮液变成溶液。
用途主要用作合成洗涤剂的助剂、软水剂、钻井泥浆分散剂、造纸用油点防止剂和陶土分散剂。
三聚磷酸钠对润滑油与脂肪有强烈乳化作用,可调节缓冲皂液的pH值。
制法1、法磷酸二步法热法磷酸用纯碱中和,生成磷酸氢二钠和磷酸二氢钠,通过干燥和聚合,生成三聚磷酸钠。
6H3PO4+5Na2CO3→4Na2HPO4+2NaH2PO4+5H2O+5CO2↑4 Na2HPO4+2NaH2PO4→2Na5P3O10+4 H2O2、湿法磷酸一步法湿法磷酸用纯碱中和,生成磷酸氢二钠和磷酸二氢钠,经过滤,精调,再过滤,溶液蒸发浓缩符合要求时,把料浆喷入回转聚合炉,经热风喷粉干燥和聚合,制得三聚磷酸钠。
Ca5F(PO4)3+5H2SO4+10H2O→3 H3PO4+5[CaSO4.2H2O]+HF6H3PO4+5Na2CO3→4Na2HPO4+2NaH2PO4+5H2O+5CO2↑4 Na2HPO4+2NaH2PO4→2Na5P3O10+4 H2包装内衬塑料袋,外套麻袋或编织袋包装,每袋净重50公斤。
储运注意事项:应储存在干燥通风的库房中。
不可露天堆放。
运输时应防日晒、雨淋及受潮。
装卸时要轻拿轻放,包装如有破损,应迅速更换包装,以免造成失重现象。
失火时,可用水、泡沫或二氧化碳灭火机扑救。
三聚磷酸钠结构
三聚磷酸钠结构
三聚磷酸钠的化学式为Na5P3O10,属于无机磷化合物。
一般应用在工业上,被广泛用作洗衣粉的主要原料。
在工业生产中,三聚磷酸钠通常用做复合磷酸盐的主要成分。
三聚磷酸钠的结构分子中包含3个磷原子、10个氧原子以及5个钠原子。
每一个磷原子都与4个氧原子以共价键相连,形成四面体的结构。
此外,这个四面体结构中,两个氧原子通过桥键与两个邻近的四面体磷原子连接,这样就形成了一种环状的结构。
剩下的两个氧原子则与钠原子形成了离子键,从而确保了三聚磷酸钠的稳定性。
三聚磷酸钠在室温下呈现出无色晶体的形态,可溶于水,溶液呈碱性。
稳定性较高,但在热的强酸或强碱中能被分解。
在80℃时可变为六水合物,在100℃以上会失掉结晶水,生成无水物。
除了应用在洗衣粉的制作中以外,三聚磷酸钠还被应用在一些食品的制作过程中,作为食品添加剂使用,可以增加食物的口感和改善其保质期。
然而,由于其对人体有一定的危害性,所以现在已经越来越少见到将其作为食品添加剂使用。
2024年三聚磷酸钠市场分析现状
2024年三聚磷酸钠市场分析现状1. 引言三聚磷酸钠是一种重要的化工原料,被广泛应用于多个行业,如食品、洗涤剂、水处理等。
本文将对三聚磷酸钠市场的现状进行分析,以了解其发展趋势和面临的挑战。
2. 产业概述2.1 产品定义三聚磷酸钠是一种无机化合物,其化学式为(NaPO3)3,具有优良的阻燃性、抗腐蚀性和温度稳定性。
2.2 主要用途三聚磷酸钠主要用于以下行业: - 食品行业:用作添加剂,改善食品质量和保质期; - 洗涤剂行业:用作增稠剂,提升产品粘度和稳定性; - 水处理行业:用于水质处理,防止水垢和腐蚀。
2.3 主要生产技术三聚磷酸钠的生产通常采用磷酸和碱性化合物(如氢氧化钠)反应产生。
常见的生产工艺包括湿法和干法。
3.1 市场规模根据市场研究报告,2019年三聚磷酸钠市场的全球销售额达到X亿美元。
在未来几年,预计市场规模将保持稳定增长。
3.2 市场细分三聚磷酸钠市场可以按照不同行业进行细分,主要包括食品行业、洗涤剂行业和水处理行业。
目前,食品行业是三聚磷酸钠的主要消费领域,占据市场份额的XX%。
3.3 市场竞争格局三聚磷酸钠市场存在着激烈的竞争。
目前,全球范围内有多家知名制造商参与该市场,如瓦克化学、阿克苏诺贝尔等。
这些企业通过不断改进产品质量和技术创新来提升市场竞争力。
3.4 市场驱动因素三聚磷酸钠市场的发展受到多个因素的驱动,主要包括:- 食品安全意识的提高:消费者对食品安全的关注度不断提高,促进食品行业对三聚磷酸钠的需求增加; - 洗涤剂市场的扩大:随着全球洗涤剂市场的不断扩大,对三聚磷酸钠的需求也将增加;- 水处理技术的进步:随着水处理技术的不断进步,对三聚磷酸钠的需求将得到增长。
4.1 环境问题三聚磷酸钠的生产和使用过程中会产生一定的环境问题,尤其是对水体的污染。
随着环保意识的增强,环保法规的加强可能会对三聚磷酸钠的使用产生限制。
4.2 替代品的竞争随着技术的进步,一些替代品的出现可能对三聚磷酸钠市场造成竞争压力。
三聚磷酸钠密度
三聚磷酸钠密度
三聚磷酸钠是一种常见的无机化合物,其化学式为Na3PO4。
它是一种白色结晶体,在常温下为无色透明的结晶体或颗粒状固体。
本文将从三个方面介绍三聚磷酸钠的密度。
一、三聚磷酸钠的密度是多少?
三聚磷酸钠的密度是2.536 g/cm3。
这意味着在每立方厘米的体积中,三聚磷酸钠的质量为2.536克。
这个数值可以帮助我们了解三聚磷酸钠的物理性质,以及在实际应用中的一些特点。
二、三聚磷酸钠的密度与其溶解性的关系
三聚磷酸钠在水中具有良好的溶解性。
根据溶解度数据,我们可以发现三聚磷酸钠在水中的溶解度随温度的升高而增加。
这意味着在相同温度下,三聚磷酸钠溶液的密度会随着其浓度的增加而增加。
因此,在实验室中,我们可以通过测量三聚磷酸钠溶液的密度来间接评估其浓度。
由于三聚磷酸钠的密度较大,因此它在实际应用中具有一些特殊的性质。
首先,三聚磷酸钠的密度较大,这意味着在相同质量的情况下,三聚磷酸钠的体积较小。
这使得它在储运过程中可以节省空间,降低成本。
其次,三聚磷酸钠的密度较大,使其在溶液中的沉降速度较快。
这使得三聚磷酸钠在某些工业生产中可以用作沉淀剂,用于固液分离的过程。
总结起来,三聚磷酸钠是一种密度较大的化合物,其密度为2.536 g/cm3。
三聚磷酸钠的密度与其溶解性密切相关,其溶液的密度会随着浓度的增加而增加。
三聚磷酸钠的密度对其应用有一定的影响,使其在储运和固液分离等方面具有一些特殊的性质。
通过对三聚磷酸钠密度的研究,我们可以更好地理解和应用这种化合物。
三聚磷酸钠
三聚磷酸钠简介三聚磷酸钠(Sodium Tripolyphosphate,STPP),化学式为Na5P3O10,是一种无机化合物。
它广泛用于工业生产中作为一种重要的添加剂,具有许多重要的应用领域。
在本文档中,我们将深入了解三聚磷酸钠的化学性质、工业用途和环境影响等方面。
化学性质分子结构三聚磷酸钠分子结构由5个磷酸基团(PO4)和一个钠离子(Na+)组成。
磷酸基团通过共享氧原子连接在一起,形成一个环状的结构,钠离子嵌入在这个环状结构的中心。
这种结构使得三聚磷酸钠具有一定的稳定性和可溶性。
物理性质三聚磷酸钠是一种无色结晶,无臭,易溶于水。
它的分子量为367.86 g/mol,密度为2.52 g/cm³。
三聚磷酸钠的熔点约为622℃,在加热至高温时会分解。
化学性质三聚磷酸钠是一种碱性化合物,具有强螯合能力。
它可以与金属离子形成络合物,从而起到稳定和增强金属离子的作用。
另外,三聚磷酸钠也具有良好的缓冲能力,在酸性或碱性环境中能够维持溶液的稳定性。
工业应用清洁剂三聚磷酸钠被广泛用作清洁剂中的主要成分之一。
由于其优异的去垢和分散能力,它可以有效地去除硬水中的钙和镁离子,防止管道和设备的堵塞。
此外,三聚磷酸钠还可以去除油污和污渍,用于清洗餐具、洗衣剂、洗手液等清洁产品。
水处理剂由于三聚磷酸钠能够与金属离子形成络合物,在水处理中被广泛应用。
它可以稳定金属离子,并抑制其与其他化学物质发生反应。
这使得三聚磷酸钠成为一种重要的阻垢剂和缓蚀剂,在工业生产中用于管道、锅炉和冷却塔等设备的水处理。
食品添加剂三聚磷酸钠在食品工业中被用作食品添加剂,主要用于肉类加工和海产品的保鲜。
它可以提高食品的保水性和吸水性,延长食品的寿命。
同时,三聚磷酸钠还可以作为乳化剂和螯合剂,改善食品的质地和口感。
环境影响生态影响由于三聚磷酸钠的稳定性较高,它在自然环境中不容易降解,对水体生态系统可能产生负面影响。
如果大量的三聚磷酸钠被释放到水体中,会导致水体富营养化,引起藻类过度繁殖,破坏水体生物多样性。
三聚磷酸钠分解
三聚磷酸钠分解三聚磷酸钠,化学式为Na5P3O10,是一种无机化合物。
它常见于生活中的洗涤剂和清洁剂中。
在使用过程中,三聚磷酸钠会分解成磷酸盐和碳酸钠,并产生大量的氧气。
这个反应过程可以通过以下方程式表示:2Na5P3O10 → 4NaPO3 + Na2CO3 + 3O2这个反应过程是一个放热反应,所以会有大量的热量释放。
在实际应用中,这个反应的热量可以用来加速洗涤或清洁的过程。
三聚磷酸钠的分解温度为590°C。
当温度达到这个标准时,分解会开始进行。
三聚磷酸钠在加热过程中会逐渐融化,并产生气泡。
这些气泡是由于氧气的释放而产生的。
分解反应中,磷酸盐和碳酸钠的生成物可以通过采样和观察来确认。
磷酸盐常见于反应物的残渣中,可以通过酸性溶液的添加来检测。
碳酸钠则可以通过检测产生的气泡,并用酸性溶液测试其碱性来确认。
三聚磷酸钠的分解反应除了产生磷酸盐和碳酸钠外,还会释放大量的氧气。
氧气的释放会导致反应容器内产生高压,所以在实际应用中需要进行控制。
在洗衣机或清洁剂中,通过添加控制剂来限制氧气的释放速率。
从分解反应的方程式可以看出,当有足够的三聚磷酸钠时,可以产生大量的氧气。
这也是为什么当洗衣机或清洁剂中添加三聚磷酸钠时,会有大量气泡产生的原因。
这些气泡在清洗过程中可以帮助去除污渍或污垢。
在实际应用中,三聚磷酸钠的分解反应是一个很有用的功能。
它可以加快清洗的速度,提高效率。
此外,三聚磷酸钠还有很好的阻垢功能,可以帮助去除水垢和污渍。
总结起来,三聚磷酸钠的分解是一个放热反应,可以产生大量磷酸盐、碳酸钠和氧气。
这个反应可以加速洗涤和清洁的过程,并提高效率。
在使用过程中需要控制氧气的释放速率,以确保安全操作。
三聚磷酸钠的分解反应在生活中有广泛的应用,是一项非常有意义的化学过程。
三聚磷酸钠的用途及分类
三聚磷酸钠的用途及分类三聚磷酸钠是一种常用的化学物质,具有广泛的用途和分类。
下面将从不同方面介绍三聚磷酸钠的用途及分类。
一、用途1. 食品添加剂:三聚磷酸钠可作为食品添加剂,用于肉制品、水产品、乳制品等的加工过程中。
它可以改善食品的质感和保持食品的水分,延长食品的保鲜期。
2. 清洁剂:三聚磷酸钠在清洁剂中起着重要的作用。
它可以作为洗衣粉、洗碗液、洗手液等清洁产品的成分,能够去除油渍和污垢,使衣物和器皿更加干净。
3. 水处理剂:三聚磷酸钠可以用作水处理剂,用于净化和处理水质。
它可以防止水垢的产生,改善水质,保护水管和设备的正常运行。
4. 金属防锈剂:三聚磷酸钠可以用作金属防锈剂,防止金属材料受到氧化和腐蚀。
它可以涂覆在金属表面,形成一层保护膜,阻止金属与空气和水接触,延长金属的使用寿命。
5. 医药领域:三聚磷酸钠在医药领域也有应用。
它可以用于制备药物的缓释剂,增加药物的稳定性和持续释放效果,提高药物的疗效。
二、分类1. 工业级三聚磷酸钠:主要用于工业领域,如清洁剂、水处理剂、金属防锈剂等。
2. 食品级三聚磷酸钠:符合食品安全标准,可用于食品加工过程中,如肉制品、水产品、乳制品等。
3. 医药级三聚磷酸钠:质量要求更高,用于药物的制备和医疗领域。
4. 农业级三聚磷酸钠:在农业领域应用较少,可以用于土壤改良和植物营养调节。
总结:三聚磷酸钠作为一种常用的化学物质,具有广泛的用途和分类。
它可以用于食品加工、清洁剂、水处理、金属防锈、药物制备等多个领域。
不同分类的三聚磷酸钠在应用和质量要求上有所区别。
无论是在工业、食品、医药还是农业领域,三聚磷酸钠都发挥着重要的作用,为人们的生活和生产提供了便利。
三聚磷酸钠药剂标准
三聚磷酸钠药剂标准
三聚磷酸钠药剂标准是针对三聚磷酸钠(Na5P3O10)这种化学药剂的规范和标准,以下是其详细介绍:
外观:三聚磷酸钠应呈白色细结晶或结晶性粉末,无臭,具有吸湿性。
纯度:三聚磷酸钠的纯度应符合相关标准,一般要求其纯度不低于98.5%。
溶解性:三聚磷酸钠在水中易溶,其水溶液呈碱性。
稳定性:三聚磷酸钠在常温下稳定,但在高温和酸性条件下可能分解。
用途:三聚磷酸钠主要用于合成洗涤剂、金属表面处理剂、水质软化剂、食品添加剂等。
安全性:三聚磷酸钠在正常使用条件下是安全的,但过量使用可能会对环境造成负面影响。
储存:三聚磷酸钠应储存在干燥、通风、阴凉的地方,避免阳光直射和高温。
环保要求:在使用三聚磷酸钠时,应遵守相关环保法规,注意减少对环境的污染。
生产工艺:生产三聚磷酸钠的工艺应符合国家或地方的相关环保和安全标准。
检测方法:对于三聚磷酸钠的质量检测,应采用科学、准确的检测方法,如滴定法、光谱法等。
这些要点对于生产、使用、储存和检测三聚磷酸钠都具有重要的指导意义。
同时,也强调了环保和安全方面的重要性,在使用过程中应严格按照相关法规和标准执行。
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急性毒性:
LD50:
LC50:
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
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非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法:
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号:
第一部分
化学名称
第九部分
理化特性
第二部分
成分、组成信息
第十部分
稳定性和反应活性
第三部分
危险性概述
第十一部分
毒理学资料
第四部分
急救措施
第十二部分
生态学资料
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消防措施
第十三部分
废弃处置
第六部分
泄漏应急处理
第十四部分
运输信息
第七部分
操作处置与储存
第十五部分
法规信息
第八部分
接触控制/个体防护
第十六部分
UN编号:
包装标志:
包装类别:
包装方法:
运输注意事项:
第十五部分:法规信息
法规信息:
第十六部分:其他信息
参考文献:
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息:
有稳定I型和次稳定II型。六水物有吸湿性。加热至622℃熔融,产生焦磷酸钠。
健康危害:
环境危害:
燃爆危险:
第四部分:急救措施
皮肤接触:
眼睛接触:
吸入:
食入:
第五部分:消防措施
危险特性:
有害燃烧产物:
灭火方法:
第六部分:泄漏应急处理
应急处理:
第Байду номын сангаас部分:操作处置与储存
操作注意事项:
储存注意事项:
第八部分:接触控制/个体防护
中国MAC(mg/m3)
TVLVTN:
TLVWN:
监测方法:
其他信息
第一部分:化学品名称
化学品中文名称:
三磷酸钠
化学品俗名:
三聚磷酸钠
化学品英文名称:
sodium tripolyphosphate
英文名称:
STPP
技术说明书编码:
CAS NO:
生产企业名称:
地址:
生效日期
第二部分:成分/组成信息
有害成分
含量
CAS NO.
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
工程控制:
呼吸系统防护:
眼睛防护:
身体防护:
手防护:
其他防护:
第九部分:理化特性
外观与性状:
白色晶体或结晶粉末。
PH:
熔点(℃):
662
相对密度(水=1):
沸点(℃):
相对蒸气密度(空气=1):
分子式:
NA3P3O10
分子量:
主要成分:
饱和蒸气压(kPa):
燃烧热(kJ/mol):
临界温度(℃):
临界压力(MPa):
辛醇/水分配系数的对数值:
内点(℃):
爆炸上限%(V/V):
引燃温度(℃):
爆炸下限%(V/V):
溶解性:
易溶于水。
主要用途:
用于肉类加工处理、合成洗涤剂配方(有增效作用)、纺织品染色,也用作分散剂、助溶剂等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物:
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物: