甲氧基甲烷

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ICH常用有机溶剂分类及残留限度

ICH常用有机溶剂分类及残留限度

ICH常用有机溶剂分类及残留限度2009-12-04 11:50残留溶剂无防治作用并可能对人体的健康和环境造成危害,本文对国际协调大会(ICH)制订的指导原则及各国执行情况作了较为详尽的介绍。

药品的残留溶剂,又称有机挥发性杂质,是指在活性药物成分、辅料和药品生产过程中使用和产生的有机挥发性化学物质。

药品还可被来自包装、运输、仓储中的有机溶剂污染。

药品生产商有责任确保终产品中的任何一种残留溶剂对人体无害。

各国药监部门曾使用不同的药品残留溶剂指导原则,为此国际组织展开了协调工作。

经相关程序讨论和审查后,国际协调大会的指导原则于1997年7月17日获得通过,被推荐至国际协调大会(ICH)的指导委员会采用。

该指导原则要求,如果某个药品的生产或纯化过程可导致溶剂残留,就应对这个药品进行检测,并且只检测生产过程或纯化中使用或产生的那种溶剂。

根据使用量的多少,可采用累加的方法计算药品中残留溶剂的量。

如果累加量低于或等于指导原则中的推荐量,则该药品无需进行残留溶剂检测;如果累加量高于推荐量,则必须对该药品进行残留溶剂检测。

该指导原则适用于颁布以后上市的所有剂型和给药途径,但不适用于在临床研究阶段使用的潜在新药和新辅料,也不适用于已上市的现有药物。

在某些情况如短期(小于30天)或局部应用下,视具体情况,溶剂的高残留量也可接受。

按照毒性大小和对环境的危害程度,该指导原则将溶剂分成三类(所列举的溶剂并不完全,应对合成和生产过程所有可能的残留溶剂进行评估):第一类溶剂是指已知可以致癌并被强烈怀疑对人和环境有害的溶剂。

在可能的情况下,应避免使用这类溶剂。

如果在生产治疗价值较大的药品时不可避免地使用了这类溶剂,除非能证明其合理性,残留量必须控制在规定的范围内,如:苯(2ppm)、四氯化碳(4ppm)、1,2-二氯乙烷(5ppm)、1,1-二氯乙烷(8ppm)、1,1,1-三氯乙烷(1500ppm)。

第二类溶剂是指无基因毒性但有动物致癌性的溶剂。

甲醚安全周知卡

甲醚安全周知卡

甲醚安全周知卡---1. 甲醚的定义甲醚是一种常用的有机溶剂,具有挥发性和易燃性。

其化学名称为甲氧基甲烷,化学式为CH3OCH3。

---2. 甲醚的用途甲醚在医学、实验室和工业领域中有广泛用途,主要用于制备药物、化学合成和作为溶剂。

但由于其挥发性和易燃性,需要注意安全使用。

---3. 甲醚的安全注意事项- 在使用甲醚前,应了解其物理特性和安全性能,熟悉安全操作程序。

- 在操作过程中,应佩戴适当的防护设备,如防护眼镜、防护手套和防护衣物。

- 甲醚应储存在密闭中,远离火源和氧化剂。

避免与空气中的氧气接触,以防止爆炸和火灾风险。

- 在使用甲醚时,应确保操作区域通风良好,以充分排除有害气体和蒸汽。

- 避免与强氧化剂、酸和碱等物质混合使用,以防发生反应和危险情况。

- 在使用甲醚进行吸入麻醉时,应遵循医学专业指导,确保操作安全。

---4. 事故应急处理如果不幸发生甲醚泄漏或事故,应立即采取以下措施:- 迅速撤离泄漏区域,并保持安全距离。

- 如果泄漏涉及火源,请立即远离泄漏区域,并立即报警。

- 在泄漏区域设置警示标识,防止其他人员靠近。

- 如果有人接触到甲醚,请立即用清水冲洗受影响的部位,并寻求医疗帮助。

- 如果泄漏量较大或无法控制,请立即通知相关部门,提供详细信息,以便采取适当的处置措施。

---5. 甲醚的储存和处理- 甲醚应存放在阴凉、干燥的地方,远离火源和氧化剂。

- 储存期限有限,应定期检查的密封性和完整性。

- 不要将甲醚倒入下水道或排放到环境中,以免对环境造成污染。

- 在废弃或过期甲醚的处理过程中,应遵循当地法规和规定。

---以上是甲醚安全周知卡的内容,请务必遵照安全操作规程,并保持警觉和谨慎。

如有任何疑问或需进一步信息,请咨询相关专业人员。

参考资料:。

二甲醚对健康的危害及应急处置方法范本

二甲醚对健康的危害及应急处置方法范本

二甲醚对健康的危害及应急处置方法范本二甲醚(又称甲氧基甲烷)是一种常用的工业溶剂,也被广泛应用于医疗和化学实验室。

然而,二甲醚对人体健康存在一定的危害性。

以下是二甲醚对健康的危害及应急处置方法的范本,供参考。

一、二甲醚对健康的危害1.吸入危害:长期吸入二甲醚会对中枢神经产生影响,导致头晕、头痛、嗜睡、意识丧失等症状。

在极端情况下,可能会出现昏迷、抽搐、呼吸困难等严重后果。

2.接触危害:接触二甲醚会导致皮肤刺激、红肿、烧灼感、干燥、脱皮等反应。

如果进入眼睛,可能会引起眼痛、瞳孔缩小、视力模糊等症状。

3.长期暴露危害:长期暴露于二甲醚环境中的人可能会出现慢性中毒的症状,包括神经系统、心血管系统、呼吸系统、肝脏和肾脏等方面的损害。

二、应急处置方法范本1.呼吸系统危害应急处置方法:如果发现有人呼吸困难、呼吸急促,应立即将其转移至通风良好的地方,并保持体位卧位。

如症状加重,应尽快就医。

2.皮肤接触危害应急处置方法:若皮肤接触到二甲醚,应立即用大量清水冲洗至少15分钟,并迅速脱去被污染的衣物。

如出现严重刺激或烧灼感,应立即就医。

3.眼睛接触危害应急处置方法:如果二甲醚溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗至少15分钟,同时将眼睛保持张开。

如刺激持续,应立即就医。

4.急救注意事项:在进行急救时,必须确保自身的安全。

如果不具备急救条件,应立即拨打当地急救电话寻求专业帮助。

同时,尽量提供有关二甲醚的信息,以便医务人员为患者提供更准确的医疗服务。

5.预防应对措施:为了预防二甲醚危害的发生,应该采取以下措施:(1)充分通风:在使用二甲醚的场所应保持良好的通风条件,尽量减少气体在室内的积聚。

(2)佩戴个人防护装备:在接触二甲醚的过程中,应配备适当的个人防护装备,如呼吸器、防护眼镜、防护手套等,以防止二甲醚直接接触到皮肤、眼睛和呼吸道。

(3)严格操作规范:在使用二甲醚过程中,应严格按照操作规范进行操作,避免产生泄露或溢出。

(4)定期保养设备:对于使用二甲醚的设备,应定期进行检查和保养,确保其正常运行,避免发生意外情况。

国标 常用危险化学品分类明细表

国标 常用危险化学品分类明细表
1 过乙酸(含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含稳定剂) 过氧化二异丙苯(工业纯,含量>42%,带有惰性固体
2 的) 3 过氧化二苯甲酰 4 过氧化十二酰(工业纯) 5 过氧化甲乙酮 6 过氧化苯甲酸叔丁酯 7 过氧化环己酮 8 过氧化叔丁醇 9 过氧化羟基异茴苯
1 一氧化铅 2 乙二酸 3 乙二酸二乙酯 4 乙二酸二丁酯 5 乙二酸二甲酯
23 3-丁烯-2-酮 24 三乙胺 25 三甲胺(溶液) 26 2,2,4-三甲基戊烷 27 无水乙醇 28 正丁胺 29 正丁腈 30 正丁酸甲酯 31 正丁醛 32 正戊醛 33 正戊胺 34 正庚烷 35 正硅酸甲酯 36 丙烯腈(抑制了的) 37 丙烯酸乙酯(抑制了的) 38 丙烯酸甲酯(抑制了的) 39 丙腈 40 丙酸乙酯 41 丙酸异丁酯 42 丙酸甲酯 43 1-丙醇 44 2-丙醇 45 丙醛 46 石油醚 47 石脑油 48 2-戊酮 49 甲苯 50 2-甲基哌啶 51 甲基丙烯腈(抑制了的) 52 甲基丙烯酸乙酯(抑制了的) 53 2-甲基丙烯醛 54 4-甲基-2-戊酮 55 甲基肼 56 甲酸正丁酯 57 甲酸异丁酯 58 甲酸正丙酯 59 甲酸异丙酯 60 甲醇 61 2-甲基-2-丙醇 62 异丁酸乙酯 63 异丁酸甲酯 64 异丁酸异丙酯 65 异庚烷 67 环己烯 68 环戊胺 71 苯 72 叔丁胺
1 连二亚硫酸钠 2 铪粉(干燥的) 3 黄磷
4 硫化钠(无水或含结晶水<30%) 4.3遇湿易燃物品
1 甲醇钠 2 四氢化铝锂 3 金属钠 4 金属钾 5 金属钙 6 金属铯 7 金属铷 8 金属锂 9 金属锶 10 钠汞齐 11 氢化钙 12 氢化锂 13 钾钠合金 14 锌粉 15 铝粉(未封装的) 16 氰氨化钙(含碳化钙>0.1%) 17 硼氢化钠 18 硼氢化钾 19 碳化钙 20 碳化铝 21 镁粉 22 磷化钙 第5类 氧化剂或有机 过氧化物

药典溶剂残留标准

药典溶剂残留标准
石油醚
三氯醋酸
三氟醋酸
第二类溶剂(应该限制使用)
乙腈
氯苯
三氯甲烷
环己烷
1,2-二氯乙烯
二氯甲烷
1,2-二甲氧基乙烷
N,N-二甲基乙酰胺
N,N-二甲基甲酰胺
二氧六环
2-乙氧基乙醇
乙二醇
甲酰胺
正己烷
甲醇
2-甲氧基乙醇
甲基丁基酮
甲基环己烷
N-甲基吡咯烷酮
硝基甲烷
吡啶
四氢噻吩
四氢化萘
四氢呋喃
甲苯
1,1,2-三氯乙烯
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
溶剂名称
限度%
溶剂名称
限度%
第一类溶剂(应该避免使用)

四氯化碳
1,2-二氯乙烷
1,1-二氯乙烯
1,1,1-三氯乙烷
0.0002
0.0004
0.0005
0.0008
0.15
第四类溶剂(尚无足够毒理学资料)
1,1-二异氧基丙烷
1,1-二甲氧基甲烷
2,2-二甲氧基丙烷
异辛烷
异丙醚
甲氧异丙基酮
甲氧四氢呋喃
醋酸
丙酮
甲氧基苯
正丁醇
仲丁醇
乙酸丁酯
叔丁基甲基醚
异丙基苯
二甲亚砜
乙醇
乙酸乙酯
乙醚
甲酸乙酯
甲酸
正庚烷
乙酸异丁酯
乙酸异丙酯
乙酸甲酯
3-甲基-1-丁醇
丁酮
甲基异丁基酮
异丁酮
异丁醇

重要的醚名称用途

重要的醚名称用途

重要的醚名称用途醚是一类化合物,其分子中含有一个氧原子与两个有机基团相连。

醚具有许多重要的应用,包括在工业生产、有机合成和医药领域等。

以下是一些重要的醚名称及其应用:1. 工业用醚:- 甲醚(甲氧基甲烷): 甲醚是一种无色液体,主要用作溶剂、燃料和化学原料。

它在汽车工业中被用作乙型寒冷剂,可取代氢氟碳化物(CFCs)。

- 乙醚(乙氧基甲烷): 乙醚是一种挥发性液体,常用作麻醉药,也用作有机溶剂和提取剂。

但由于其易燃易爆的性质,使用乙醚时需谨慎。

- 叔丁醚(异丁醚): 叔丁醚是一种无色液体,可用作溶剂、萃取剂和反应介质。

它在涂料、染料和橡胶工业中得到广泛应用。

2. 有机合成用醚:- 二甲醚(甲氧基甲基醚): 二甲醚是一种无色液体,常用于有机合成反应中作为溶剂和中间体。

它可以作为酯合成的中间体,也可用于制备其他化合物,如甲酸二甲酯。

- 三氟甲基phenyl醚: 这种醚具有强大的溶解性和惰性,常用于有机合成反应中作为溶剂,特别适用于氟化反应和取代反应。

- 二噁英(1,4-二氧杂环庚烷): 二噁英是一种重要的含氧杂环化合物,具有广泛的应用,包括作为溶剂、塑料增塑剂、绝缘材料和药物等。

3. 医药用醚:- 异头吡啶: 此醚化合物是一种抗心律失常药物,用于治疗心律失常和抗心绞痛。

- 异丙醚: 异丙醚是一种速效的全身麻醉药物,用于手术或其他短期的麻醉需要。

它具有麻醉效果快、恢复迅速的特点。

- 依托咪酯: 依托咪酯是一种用于全身麻醉的重要药物,具有迅速起效、作用时间短、麻醉深度可调节等优点。

4. 植物提取物中的醚:- 丁香醚(丁香酚醚): 丁香醚是一种天然产物,存在于丁香和一些其他植物中。

它具有抗菌、抗虫和镇痛作用,并广泛应用于药物和香料工业。

- 假牛郎果醚: 假牛郎果醚是从牛郎果中提取的一种天然醚类化合物,具有抗菌、抗炎和抗氧化等药理活性。

总结:醚是一类重要的化合物,具有多种应用。

在工业生产中,甲醚和叔丁醚是常用的溶剂和化学原料;乙醚主要用作麻醉药;在有机合成中,二甲醚和三氟甲基phenyl醚可作为溶剂和中间体;在医药领域,异头吡啶、异丙醚和依托咪酯是重要的药物;丁香醚和假牛郎果醚是一些植物提取物中的活性成分。

二甲醚化学式

二甲醚化学式

二甲醚化学式二甲醚,又称甲氧基甲烷,化学式为 CH3OCH3,是一种无色、无味的无机化合物。

它的分子结构中,一个甲基基团(CH3)与一个甲氧基团(OCH3)通过单键连接在一起。

这个分子中,氧原子和两个碳原子的键长是相同的,都是 1.42 Å。

二甲醚的分子质量为30.07 g/mol,密度为0.66 g/cm³。

二甲醚作为一种常见的工业用品,在化学工业中有着广泛的应用。

它通常用于有机合成反应中的溶剂(例如裂解矿物油,合成醋酸丙酮和三氯乙酸等),或者作为提取剂/萃取剂(例如提取脂肪、蛋白质、橡胶等)。

二甲醚的制备方法主要分为合成气法、蒸汽重整法和喷氨法。

1. 合成气法合成气法是二甲醚的主要生产方法之一。

该方法首先需要将煤/天然气等碳基原料与蒸汽混合生成合成气。

然后,在催化剂霍拉ND-100的作用下,将合成气中的一部分二氧化碳还原为一氧化碳,然后将还原后的一氧化碳与甲醇混合,通过催化剂ZnO/Al2O3/Mn等的作用下反应生成二甲醚。

化学反应方程式为:2 CH3OH + CO → CH3OCH3 + H2O2. 蒸汽重整法蒸汽重整法也是制备二甲醚的一种方法。

该方法首先需要将甲烷、一氧化碳、氢气和水蒸气混合,然后通过高温高压条件下的蒸汽重整反应,将混合气体中的甲烷和一氧化碳转化为一氧化碳和氢气的混合物。

然后,在合适的催化剂(如催化剂H-ZSM-55)的存在下,将甲醇与一氧化碳和氢气混合反应生成二甲醚。

化学反应方程式为:CH4 + H2O + CO → 3H2 + CO2CO + 2H2 → CH3OH2CH3OH + CO → CH3OCH3 + H2O3. 喷氨法喷氨法是制备二甲醚的工业化方法之一。

该方法使用铜、铜镍及其合金等催化剂,将甲醇和氨混合喷入催化剂层中反应,生成二甲醚。

利用喷氨法制备二甲醚可以不用先制备一氧化碳或者二氧化碳等物质,直接利用甲醇和氨的反应生成产品,加工流程简单。

危险化学品名录(2015版)

危险化学品名录(2015版)
13010二硝基(苯)酚碱金属盐[干的或含水<15%]0077
130114, 6-二硝基-2-氨基苯酚钠[干的或含水<20%]苦氨酸钠0235
130124, 6-二硝基-2-氨基苯酚错[干的或含水<20%]苦氨酸错0236
13013硝化二乙醇胺火药
13014硝化纤维素[含乙醇^25%] 0342
13015硝化纤维素[含增塑剂218%]0343
22038八氟-2-丁烯全氟-2-丁烯2422 22039氯二氟甲烷
22040氯三氟甲烷
22041氯三氟乙烷
22042氯四氟乙烷
22043氯五氟乙烷
二氯一氟甲
22044烷
二氯二氟甲
22045烷
二氯四氟乙
22046烷
三氯一氟甲
22047烷
氯二氟澳甲
22048烷
22049 7臭三氟甲烷
氯二氟甲烷和氯五氟乙烷共沸
碳计算的任何有机物,但不包括任何其他添加剂)
更易爆炸]
0223
11084硝钱炸药钱梯炸药
第3项具有燃烧危险和较小爆炸或较小抛射危险,或两者兼有、但无整体爆炸危 险的物质和物品
13005二亚硝基苯0406
13006二硝基邻甲(苯)酚钠[干的或含水<15%]0234
13007硝基芳香族衍生物钾盐[爆炸性的]0158
22005氮[压缩的]1066
22006氮[液化的]液氮1977
22007氨[压缩的]1046
22008氨[液化的]液氮1963
22009氛[压缩的]1065
22010液化的]液氛1913
22011氮[压缩的]1006
22012氮[液化的]液氮1951
22013氮[压缩的]1056
22014ME液化的]液氮1970

2023年二甲醚行业市场调研报告

2023年二甲醚行业市场调研报告

2023年二甲醚行业市场调研报告二甲醚,又称甲氧基甲烷,是一种无色、易挥发的化学品。

它主要用于手术麻醉和呼吸道疾病治疗,也被用作工业溶剂、燃料等领域。

随着全球氧化铝等行业的快速发展,二甲醚产量和销售额也得到了迅猛增长。

本文将从市场现状、发展趋势等方面进行二甲醚行业市场调研报告。

一、市场现状分析1.市场规模目前,全球二甲醚市场规模已达约21亿美元。

据中化网数据显示,2019年全球二甲醚产量约为180万吨,其中中国约生产了90万吨,占全球市场份额的50%以上。

同时,中国也是全球最大的二甲醚消费国,2019年消费量达到85万吨。

2.应用领域二甲醚主要应用于医药和工业领域。

医药领域中,二甲醚主要用于短时间的手术麻醉和呼吸道疾病治疗。

工业中,二甲醚主要用作溶剂和燃料。

3.主要生产国家目前全球主要二甲醚生产国家有中国、美国、日本、欧盟等。

其中,中国是全球最大的二甲醚生产国家和消费国家。

二、市场发展趋势分析1.医药领域需求上升随着人口老龄化和世界人口的快速增长,医药领域对二甲醚的需求也在逐年增加。

预计到2025年,全球手术麻醉市场规模将达到83亿美元,其中二甲醚的份额将继续增加。

2.工业应用领域增长势头强劲随着全球工业领域的发展,尤其是氧化铝、金属加工等领域的快速扩张,工业应用领域对二甲醚的需求也在不断增加。

预计到2025年,全球二甲醚工业应用市场规模将达到约30亿美元。

3.行业集中度逐步提高由于二甲醚的生产技术门槛较高,加上环保要求越来越严格,行业的进入壁垒逐步提高,难以进入市场份额。

同时,全球二甲醚生产企业越来越多地采用联合生产、收购等方式来提高规模效益,行业集中度逐步提升。

三、市场存在问题1.过度产能随着二甲醚需求的增加,许多企业纷纷增加产能,导致全球产能过剩。

同时,一些企业在生产过程中忽视环保,对生态环境带来严重影响。

2.价格波动大二甲醚是一种高度敏感的商品,价格波动幅度较大。

另外,二甲醚行业受宏观经济环境影响较大,市场风险高。

药典溶剂残留标准

药典溶剂残留标准
溶剂名称
限度%
溶剂名称
限度%
第一类溶剂(应该避免使用)

四氯化碳
1,2-二氯乙烷
1,1-二氯乙烯
1,1,1-三氯乙烷
0.0002
0.0004
0.0005
0.0008
0.15
第四类溶剂(尚无足够毒理学资料)
1,1-二异氧基丙烷
1,1-二甲氧基甲烷
2,2-二甲氧基丙烷
异辛烷
异丙醚
甲氧异丙基酮
甲氧四氢呋喃
醋酸
丙酮
甲氧基苯
正丁醇
仲丁醇
乙酸丁酯
叔丁基甲基醚
异丙基苯
二甲亚砜
乙醇
乙酸乙酯
乙醚
甲酸乙酯
甲酸
正ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ烷
乙酸异丁酯
乙酸异丙酯
乙酸甲酯
3-甲基-1-丁醇
丁酮
甲基异丁基酮
异丁酮
异丁醇
正戊烷
正戊醇
正丙醇
异丙醇
乙酸丙酯
限度%
0.5
0.5
0.5
0.5
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
石油醚
三氯醋酸
三氟醋酸
第二类溶剂(应该限制使用)
乙腈
氯苯
三氯甲烷
环己烷
1,2-二氯乙烯
二氯甲烷
1,2-二甲氧基乙烷
N,N-二甲基乙酰胺
N,N-二甲基甲酰胺
二氧六环
2-乙氧基乙醇
乙二醇
甲酰胺
正己烷
甲醇
2-甲氧基乙醇
甲基丁基酮
甲基环己烷
N-甲基吡咯烷酮

国标:常用危险化学品分类明细表

国标:常用危险化学品分类明细表
1 一氯化碘 2 乙酸(含量大于80%) 3 乙酸(10%<含量<80%) 4 乙酸酐 5 二乙基二氯硅烷 6 二氯乙酸 7 丁二酰氯 8 丁酸酐 9 三氟乙酸 10 三氟乙酸酐 11 三氯乙酸 12 三氯化钛 13 三氯化铝(无水) 14 三氯化锑
15 三氯化锑 16 三氯化磷 17 三碘化锑 18 三溴化锑 19 三溴化硼 20 三溴化磷 21 己酰氯 22 五氧化二磷 23 五氯化钼 24 五氯化锑 25 五氯化磷 26 甲基丙烯酸(抑制了的) 27 甲基磺酰氯 28 甲酸 29 丙烯酸(抑制了的) 30 丙酸(含丙酸80%以上) 31 丙酸酐 32 四氯化钛 33 四氯化硅 34 四氯化锡(无水) 35 四氯化锆 36 四氯化碲 37 四氯化锗 38 四碘化锡 39 发烟硝酸(含量在86%-97.5%) 40 发烟硫酸 41 亚硫酸 42 亚硫酸氢铵 43 亚磷酸 44 多聚磷酸(含P2O5 84%) 45 次磷酸 46 苯乙酰氯 47 苯甲酰氯 48 氟硅酸 49 氟硼酸 50 氢氟酸 51 氢溴酸 52 氢碘酸 53 盐酸 54 邻苯二甲酸酐 55 氧氯化铬 56 氧氯化磷 57 氧氯化硒 58 硒酸 59 偏磷酸 60 硝酸 61 疏基乙酸
1 连二亚硫酸钠 2 铪粉(干燥的) 3 黄磷
4 硫化钠(无水或含结晶水<30%) 4.3遇湿易燃物品
1 甲醇钠 2 四氢化铝锂 3 金属钠 4 金属钾 5 金属钙 6 金属铯 7 金属铷 8 金属锂 9 金属锶 10 钠汞齐 11 氢化钙 12 氢化锂 13 钾钠合金 14 锌粉 15 铝粉(未封装的) 16 氰氨化钙(含碳化钙>0.1%) 17 硼氢化钠 18 硼氢化钾 19 碳化钙 20 碳化铝 21 镁粉 22 磷化钙 第5类 氧化剂或有机 过氧化物

二甲醚密度

二甲醚密度

二甲醚密度
二甲醚是一种无色、易挥发的液体,具有独特的气味。

其化学式为CH3OCH3,也被称为甲氧基甲烷。

二甲醚是一种重要的工业溶剂和化学原料,在制药、涂料、塑料、人造纤维等领域中有广泛的应用。

二甲醚的密度是指单位体积的二甲醚所占的质量。

根据实验数据,二甲醚的密度约为0.73克/毫升(g/mL),也可以表示为730千克/立方米(kg/m)。

这意味着在常温常压下,一毫升的二甲醚的质量约为0.73克。

二甲醚的密度与温度有关。

通常情况下,随着温度的升高,液体的密度会减小,而二甲醚也不例外。

因此,在高温下,二甲醚的密度会相对较低。

了解二甲醚的密度对于许多应用和实验都非常重要。

在化学实验中,密度是用来计算溶液浓度、确定物质的纯度以及进行反应的重要参数。

此外,了解二甲醚的密度还可以帮助计算其在不同容器中所占的体积和质量,从而更好地进行工艺设计和物料平衡。

总之,二甲醚是一种常用的溶剂和化学原料,其密度为0.73克/毫升。

了解和掌握二甲醚的密度对于各种应用和实验非常重要,有助于进行精确的计算和设计。

二甲氧基甲烷

二甲氧基甲烷

二甲氧基甲烷 Prepared on 24 November 2020二甲氧基甲烷(甲缩醛)二甲氧基甲烷(dimethoxymethane,DMM)又叫甲缩醛,二甲醇缩甲醛,或甲撑二甲醚,分子式为CH3O-CH2-OCH3,是甲醇和甲醛的新一代衍生产品。

1984年,二甲氧基甲烷由日本旭化成株式会社(Asahi)首次研制成功,并用作生产高浓度甲醛的原料,还建立二甲氧基甲烷生产聚甲醛装置。

随后,国内一些高校、中科院研究所也开展了DMM的制备研究(李正清. 甲醇新一代衍生产品甲缩醛[J].甲醇与甲醛,2006,4:29-34),目前研究成果已投入工业化应用,并且许多企业也正在积极筹建二甲氧基甲烷装置。

二甲氧基甲烷是一种重要的化工原料,它不仅可作为溶剂被广泛应用于化妆品、药品、家庭用品、橡胶丁业、油漆、油墨等产品中,还可作为柴油添加剂和汽油助溶剂显着的改善柴油和汽油的燃烧特性,另外DMM还可以作为生产高浓度甲醛以及聚甲醛产品的中间体,因此其具有非常广阔的应用前景。

(傅玉川,孙清,沈俭一. 甲缩醛的合成与重整制氢[J].催化学报. 2009,30(8):791-800)二甲氧基甲烷具有优良的理化性能。

具体物性参数如下:名称二甲氧基甲烷(DMM)性状无色澄清易挥发可燃液体,有氯仿气味和刺激味。

结构简式分子量相对密度折射率沸点44℃闪点-17.8℃蒸汽压(220℃)熔点-104.8℃自燃点237℃DMM能溶于三倍的水,与多数有机溶剂如乙醇、乙醚、丙酮等均能混溶,还能溶解树脂和油类,溶解能力比乙醚和丙酮强;其与甲醇的共沸混合物能溶解含氮量高的硝化纤维素,因此DMM主要被用做溶剂(李正清. 甲醇新一代衍生产品甲缩醛[J].甲醇与甲醛,2006,4:29-34)。

DMM分子中含氧量为% (按质量) ,无C-C键,有较高的氢-碳比,燃烧的分解产物为一氧化碳和二氧化碳;其常温下对碱比较稳定,与稀盐酸一起加热时,容易分解成甲醛和甲醇(徐春伟. 甲缩醛在汽车护理及工业技术产品中的应用[J]. 气雾剂通讯,2009,1:15-17),与碘化氢反应还可生成磺代甲烷和甲醛,因此可以用于生产甲醛。

甲氧基甲烷

甲氧基甲烷

二甲氧基甲烷(甲缩醛)二甲氧基甲烷(dimethoxymethane , DMM )又叫甲缩醛,二甲醇缩甲醛,或甲撑二甲醚,分子式为CH3O-CH2-OCH3,是甲醇和甲醛的新一代衍生产品。

1984年,二甲氧基甲烷由日本旭化成株式会社(Asahi)首次研制成功,并用作生产高浓度甲醛的原料,还建立二甲氧基甲烷生产聚甲醛装置。

随后,国内一些高校、中科院研究所也开展了DMM的制备研究(李正清.甲醇新一代衍生产品甲缩醛[J].甲醇与甲醛,2006,4: 29-34),目前研究成果已投入工业化应用,并且许多企业也正在积极筹建二甲氧基甲烷装置。

二甲氧基甲烷是一种重要的化工原料,它不仅可作为溶剂被广泛应用于化妆品、药品、家庭用品、橡胶丁业、油漆、油墨等产品中,还可作为柴油添加剂和汽油助溶剂显着的改善柴油和汽油的燃烧特性,另外DMM还可以作为生产高浓度甲醛以及聚甲醛产品的中间体,因此其具有非常广阔的应用前景。

(傅玉川,孙清,沈俭一.甲缩醛的合成与重整制氢[J].催化学报.2009,30(8):791-800)二甲氧基甲烷具有优良的理化性能。

具体物性参数如下:名称二甲氧基甲烷(DMM)性状无色澄清易挥发可燃液体,有氯仿气味和刺激味。

结构简式分子量相对密度折射率沸占八、、44 C闪占八、、-17.8 C-M-*蒸八、、汽压(220 C)熔占八、、-104.8 C自燃占八、、237CDMM能溶于三倍的水,与多数有机溶剂如乙醇、乙醚、丙酮等均能混溶,还能溶解树脂和油类,溶解能力比乙醚和丙酮强;其与甲醇的共沸混合物能溶解含氮量高的硝化纤维素,因此DMM主要被用做溶剂(李正清.甲醇新一代衍生产品甲缩醛[J].甲醇与甲醛,2006, 4: 29-34)。

DMM分子中含氧量为% (按质量),无C-C键,有较高的氢-碳比,燃烧的分解产物为一氧化碳和二氧化碳;其常温下对碱比较稳定,与稀盐酸一起加热时,容易分解成甲醛和甲醇(徐春伟.甲缩醛在汽车护理及工业技术产品中的应用[J].气雾剂通讯,2009, 1:15-17),与碘化氢反应还可生成磺代甲烷和甲醛,因此可以用于生产甲醛。

二甲氧基甲烷cas号 -回复

二甲氧基甲烷cas号 -回复

二甲氧基甲烷cas号-回复【二甲氧基甲烷CAS号】是75-11-6。

在接下来的文章中,我将详细解释这个化合物的性质、用途以及相关的安全注意事项。

二甲氧基甲烷(又称为乙醚、甲氧基甲烷)是一种无色具有强烈麻醉性的液体。

它的CAS号是75-11-6,化学式为(CH3)2OCH2,分子量为62.08 g/mol。

乙醚被广泛应用于医疗、工业和实验室领域。

首先,让我们来了解一下二甲氧基甲烷的性质。

乙醚具有低沸点、挥发性强和易燃的特点。

它可溶于许多有机溶剂,例如醇类、醚类和醚烷类。

此外,乙醚是一种无色液体,具有较刺激的气味。

它是一种不可与水混合的物质,因此在实验中常常使用分液漏斗进行分离。

由于其麻醉效应,乙醚被广泛用于医疗领域。

它在过去曾被用作麻醉剂,但由于其可燃性和爆炸性,现在已经被更安全的麻醉剂所取代。

然而,乙醚仍然用于研究和实验室环境中的麻醉过程。

此外,乙醚也用于合成和分析化学中,常用作溶剂和反应物。

在使用二甲氧基甲烷时,必须注意一些安全事项。

首先,乙醚具有易燃性,应远离明火和点燃源。

在操作乙醚时,建议在通风良好的环境下进行,并且避免与强氧化剂和酸类物质接触。

此外,乙醚对人体的呼吸系统和中枢神经系统具有一定的毒性,所以在使用乙醚时应佩戴适当的防护装备,确保安全使用。

乙醚还有一些其他的注意事项。

首先,由于其挥发性,储存在密封的容器中以避免蒸发。

其次,乙醚不稳定且与空气中的氧气反应,因此存放时应远离空气和氧气。

总结一下,二甲氧基甲烷(CAS号:75-11-6)是一种具有麻醉效应的化学物质。

它具有易燃、有刺激性气味的特点。

乙醚在医疗领域曾被广泛应用作麻醉剂,而现在主要用于研究和实验室环境中。

在使用乙醚时,必须遵循安全操作规程,确保无火源和适当的通风条件。

二甲氧基甲烷-理化性质及危险特性表

二甲氧基甲烷-理化性质及危险特性表
建规火险分级
甲类
稳定性
稳定
聚合危害
不聚合
禁忌物
强氧化剂、酸类
灭火方法
消防人员须穿全身消防服,佩戴防毒面具,在上风向灭火。尽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。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音,须马上撤离。用水灭火无效,灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉和砂土
急救措施
储运注意事项
储存:储存于阴凉、通风库房,远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封,切勿受潮。应与氧化剂、含卤烃、酸类分开存放,切忌混储。不宜大量储存或久存。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和合适的收容材料。包装可采用铁桶或玻璃瓶外加木箱。运输:装运前需报有关部门批准。钢瓶戴好安全帽,钢瓶平放并用三角木垫卡牢,防止滚动,不可交叉。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。运输途中防曝晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定路线行驶、勿在居民区和人口稠密区停留。实行双人押运。
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。皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。眼睛接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感,就医。食入:饮水,禁止催吐。如有不适感,就医。
泄漏处置
小量泄漏:尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆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。
表-二甲氧基甲烷理化性质及危险特性
标识
中文名:二甲氧基甲烷;甲缩醛

甲醚的水解条件

甲醚的水解条件

甲醚的水解条件甲醚是一种有机化合物,也称为甲氧基甲烷,分子式为CH3OCH3。

它在工业生产和实验室中都有广泛的应用。

在某些情况下,需要将甲醚进行水解,以便得到其它化合物或者进行分析研究。

本文将介绍甲醚的水解条件。

一、酸性水解酸性水解是指在酸性条件下将甲醚加入到含有强酸的溶液中进行反应。

这种方法可以得到甲醇和形成的相应碳基物质。

常用的强酸有硫酸、盐酸、磷酸等。

其中,硫酸是最常用的强酸之一。

通常情况下,先将硫酸加入到反应瓶中,并加热至适当温度(通常为60-70℃),然后再缓慢滴加甲醚。

反应结束后,通过蒸馏或萃取等方法分离产物。

二、碱性水解碱性水解是指在碱性条件下将甲醚加入到含有强碱的溶液中进行反应。

这种方法可以得到甲氧根离子和形成的相应碳基物质。

常用的强碱有氢氧化钠、氢氧化钾等。

其中,氢氧化钠是最常用的强碱之一。

通常情况下,先将氢氧化钠加入到反应瓶中,并加热至适当温度(通常为60-70℃),然后再缓慢滴加甲醚。

反应结束后,通过酸化或萃取等方法分离产物。

三、酶催化水解酶催化水解是指在酶的催化下将甲醚水解为甲醇和其它产物。

这种方法可以得到高纯度的产物,并且反应条件温和,不会污染环境。

常用的酶有脂肪酶、纤维素酶等。

其中,脂肪酶是最常用的酶之一。

通常情况下,将脂肪酶加入到含有甲醚的溶液中,并在适当温度下进行反应。

反应结束后,通过过滤或者萃取等方法分离产物。

综上所述,甲醚的水解条件主要包括:在强酸或者强碱条件下进行水解,或者在酶的催化下进行水解。

选择何种方法取决于具体的实验需求和反应条件。

在进行实验时,需要注意安全措施,避免产生危险物质和事故。

甲醛 化学式

甲醛 化学式

甲醛化学式甲醛,又名甲氧基甲烷,是一种多功能化学品,主要用作有机合成原料、溶剂、柔软剂和助剂等。

它具有精细、持久、芳香和有机合成重要中间体特性,在有机合成、制药、化妆品、油墨等领域有着广泛的应用。

甲醛的化学式为CH2O,分子量为30.03,外观为清澈的液体,在常温下无色透明,有刺激性气味,沸点101.3℃,折射率1.3315,熔点-93.7℃,溶解性很好,能很容易地溶于水和其它有机溶剂,但是不溶于碳氢化合物。

甲醛是一种具有毒性和腐蚀性的有机化合物,其主要生物作用机制为氧化和致敏,对人体有害。

高浓度的甲醛可以引起呼吸道刺激、排泄系统炎症、恶心、呕吐和焦虑,长期的高浓度甲醛可以引发肺癌。

因此,控制室内空气中甲醛的污染一直是人们关注的问题。

甲醛的室内污染是由于新材料和家具的使用,以及燃烧的煤气和石油产生的。

主要的室内污染来源有新装饰材料、家电、家具、涂料和油漆、烟草制品等。

甲醛还可以通过燃烧煤气和石油产生;热水和暖气系统中可能存在甲醛挥发;空气净化器、洁净室和取暖系统中也可能存在有害物质挥发,以及室内臭氧、氯气、二氧化碳、氨气和二氧化氮等有害气体。

为了减少室内甲醛释放,采用控制室内空气中甲醛污染的措施非常有必要。

因此,减少或消除室内甲醛污染的基本措施如下:(1)选择环保型的装饰材料,如低甲醛释放的粉刷漆、低甲醛释放的木制品、低甲醛释放的PVC等;(2)及时给室内环境通风,每日开窗通风;(3)使用室内清洁和装饰涂料,尽量避免使用有害物质;(4)定期检查空调、空气净化器等室内设施以确保较低的污染指标;(5)安装吸收甲醛的吸收剂;(6)使用低温煤气炉燃烧。

综上所述,甲醛是一种有机化合物,其化学式为CH2O,具有危害性,可以通过不同的方式产生室内污染。

为了减轻室内空气中甲醛的污染,应采取选择环保型装饰材料、及时给室内通风、使用室内清洁和装饰涂料、定期检查室内设施、安装吸收剂和使用低温煤气炉燃烧等措施。

只有通过这些措施才能有效减少甲醛污染,确保人们健康和安全。

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二甲氧基甲烷(甲缩醛)二甲氧基甲烷(dimethoxymethane,DMM)又叫甲缩醛,二甲醇缩甲醛,或甲撑二甲醚,分子式为CH3O-CH2-OCH3,是甲醇和甲醛的新一代衍生产品。

1984年,二甲氧基甲烷由日本旭化成株式会社(Asahi)首次研制成功,并用作生产高浓度甲醛的原料,还建立二甲氧基甲烷生产聚甲醛装置。

随后,国内一些高校、中科院研究所也开展了DMM的制备研究(李正清. 甲醇新一代衍生产品甲缩醛[J].甲醇与甲醛,2006,4:29-34),目前研究成果已投入工业化应用,并且许多企业也正在积极筹建二甲氧基甲烷装置。

二甲氧基甲烷是一种重要的化工原料,它不仅可作为溶剂被广泛应用于化妆品、药品、家庭用品、橡胶丁业、油漆、油墨等产品中,还可作为柴油添加剂和汽油助溶剂显着的改善柴油和汽油的燃烧特性,另外DMM还可以作为生产高浓度甲醛以及聚甲醛产品的中间体,因此其具有非常广阔的应用前景。

(傅玉川,孙清,沈俭一. 甲缩醛的合成与重整制氢[J].催化学报. 2009,30(8):791-800)二甲氧基甲烷具有优良的理化性能。

具体物性参数如下:名称二甲氧基甲烷(DMM)性状无色澄清易挥发可燃液体,有氯仿气味和刺激味。

结构简式分子量相对密度折射率沸点44℃闪点-17.8℃蒸汽压(220℃)熔点-104.8℃自燃点237℃DMM能溶于三倍的水,与多数有机溶剂如乙醇、乙醚、丙酮等均能混溶,还能溶解树脂和油类,溶解能力比乙醚和丙酮强;其与甲醇的共沸混合物能溶解含氮量高的硝化纤维素,因此DMM主要被用做溶剂(李正清. 甲醇新一代衍生产品甲缩醛[J].甲醇与甲醛,2006,4:29-34)。

DMM分子中含氧量为% (按质量) ,无C-C键,有较高的氢-碳比,燃烧的分解产物为一氧化碳和二氧化碳;其常温下对碱比较稳定,与稀盐酸一起加热时,容易分解成甲醛和甲醇(徐春伟. 甲缩醛在汽车护理及工业技术产品中的应用[J]. 气雾剂通讯,2009,1:15-17),与碘化氢反应还可生成磺代甲烷和甲醛,因此可以用于生产甲醛。

5.5.1 二甲氧基甲烷的政策5.5.1.1 二甲氧基甲烷相关政策由于二甲氧基甲烷对大气臭氧层无破坏作用,它可以替代氟里昂酸制备机械清洗剂,它也是国家环境保护总局——国家保护臭氧层领导小组推荐的新溶剂。

国际上《蒙特利尔议定书》缔约方第19次会议对逐步淘汰氟氯烃的期限做出了调整,提倡发中国家开发氟氯烃替代品,并开展了针对甲酸甲酯、甲缩醛和预先混合的碳氢化合物的试点项目,以增加工业界对这些物质的经验。

(联合国环境规划署《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第二十九次会议》2009年7月15日-18日)但是目前我国对于二甲氧基甲烷作为燃料还没有明确的推广政策,专门的针对二甲氧基甲烷的标准也没有制定,只是不同的企业有其企业的标准。

5.5.1.2二甲氧基甲烷技术指标二甲氧基甲烷为一级易燃液体,遇明火、高热(温)及强氧化剂易引起燃烧;其与氧化剂接触会发生猛烈反应,接触空气或在光照条件下可能生成具有爆炸潜在危险性的二甲氧基甲烷过氧化物,具体的一些安全参数及措施如下:国际化学品安全卡(部分)*阈限值(threshold limit value,TLV)是美国政府工业卫生专家会议(ACGIH)制订的空气中有害物质的容许浓度。

即每天8h,每周40h工作时间内所接触的的时间加权平均浓度限制。

在该下工人每天反复接触有害物质,几乎都不会引起不良反应。

5.5.2 二甲氧基甲烷现状5.5.2.1 国内外生产工艺及技术进展目前生产二甲氧基甲烷的方法主要有醇醛缩合法和甲醇直接氧化法,另外也可以通过二甲醚催化氧化来制备DMM。

1. 醇醛缩合法醇醛缩合法是合成二甲氧基甲烷的传统方法,即在酸催化剂作用下,甲醇和甲醛反应脱去一分子水,生成DMM。

平衡转化率一般都在50%以下。

反应式为:2CH3OH+CH2O → CH3O-CH2-OCH3+H2O (1)目前工业上主要是通过该方法来生产DMM,使用的催化剂主要是酸性分子筛和阳离子酸性树脂。

对于其合成工艺可采用间歇、连续和催化精镏三种操作方式,在工业化生产上一般采用催化精馏工艺。

此工艺的缺点是对设备要求苛刻或药品耗量大,环境污染严重且产率低。

2. 甲醇直接氧化法甲醇直接氧化合成DMM工艺路线短、成本低,是一种合成DMM 的新技术。

该方法是在催化剂作用下直接氧化甲醇为DMM,它的机理一般认为是氧化-还原反应与酸催化缩合反应的偶合,即甲醇先被氧化为甲醛吸附在催化剂表面,生成的甲醛再与甲醇缩合生成DMM,反应式为(2)-(4) 所示。

CH3OH + 1/2O2 = HCHO ad + H2O (2)2CH3OH + HCHO ad = (CH3O)2CH2 + H2O (3)总反应:3CH3OH + 1/2O2 = (CH3O)2CH2 + 2H2O (4) (傅玉川,孙清,沈俭一.甲缩醛的合成与重整制氢[J].催化学报. 2009,30(8):791-800)甲醇选择氧化合成DMM 的工艺流程短,有利于降低生产成本。

3. 二甲醚催化氧化制DMM由二甲醚(DME)出发可以制取许多重要的高附加值的化学品。

如采用DME 一步直接氧化合成DMM 是DME利用的主要途径之一,也是一条新的值得探索的工艺路线。

二甲醚直接氧化为甲缩醛的机理一般认为是:二甲醚在酸性催化剂上分解出甲氧基,然后甲氧基在酸性和氧化还原双功能活性位的协同作用下直接氧化为DMM;另外反应过程中二甲醚水解生成的甲醇和氧化生成的甲醛发生缩合反应也能生成甲缩醛。

(张清德, 谭猗生,杨彩虹等. MnCl2-H4SiW12O40/ SiO2催化氧化二甲醚制取甲缩醛. 催化学报. 2006, 27(10):916-920)5.5.2.2 二甲氧基甲烷的应用1. DMM作为溶剂由于二甲氧基甲烷的溶解性很强且无毒,可以替代苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂,它与乙醇、酯类或酮混合可使溶剂得到增效作用,这些特点使它特别适于作油漆及清漆的配方、胶水与粘合剂、油墨及各种气雾剂产品中的添加剂,所得的产品具备更加优良的分散性和相均匀性,并且快干、毒性低、廉价,是水性涂料溶剂替代的最佳选择之一。

除此以外,由于二甲氧基甲烷对大气臭氧层无破坏作用,可替代氟里昂酸制机械清洗剂等,还可以作为溶剂广泛应用于电子元件清洗剂、皮革上光剂、杀虫剂配方、空气清新剂、汽车护理用品及工业技术产品等领域。

(徐春伟. 甲缩醛在汽车护理及工业技术产品中的应用[J]. 气雾剂通讯,2009,1:15-17)2. DMM制甲醛1984年日本旭化成公司采用二甲氧基甲烷用空气氧化法得到了高于70%的高浓度甲醛获得了成功,这对聚甲醛工程塑料流程的改变更趋合理化,节约了能源,降低了成本。

其反应式为:CH3O-CH2-OCH3+O2→3CH2O+H2O (5)从反应式可知,产物甲醛和水的摩尔比为3:1,理论上产物浓度可达%。

实际DMM 氧化也可以得到高达75%浓度的甲醛溶液,而甲醇氧化为甲醛的最高浓度仅为50%。

这样看来,制造高浓度甲醛的甲缩醛法比现行的甲醇法有着更多的优越性,对于需要高浓度甲醛作原料的聚甲醛生产也十分有益。

同时该工艺还具有能耗低、无甲酸生成、稀甲醛可循环利用、无环境污染等优点。

3. DMM用于合成共聚甲醛树脂在共聚甲醛树脂合成中,添加甲缩醛主要起树脂分子量调节剂的作用,同时可避免聚合物(二氧戊环)的生成,防止聚合釜管道的堵塞。

例如,日本Polyplastics 公司的研究者开发出一种共聚甲醛树脂的连续制法,将%1,3—二氧戊环、%甲缩醛和%BF3醛的混合物连续加进聚合反应釜中进行本体聚合,便可制得性能优良的共聚甲醛。

德国Hoechstd公司的研究者发现,用甲缩醛作为合成共聚的链终止剂,可制得高熔融指数的共聚甲醛树脂产品。

南京工业大学研发了由浓甲醛经催化聚合、干燥制备低聚合度多聚甲醛的技术,在实验室研究的基础上进行了模拟放大试验,为低聚合度多聚甲醛的工业化试验和生产提供了设计数据。

()4. 汽车燃料方面的应用汽车内燃机的常规燃料主要是石油产品的液体燃料——汽油和柴油。

二甲氧基甲烷作为一种石油替代燃料,可与汽油或柴油混合使用,被研究用作甲醇汽油助溶剂和柴油添加剂等。

添加二甲氧基甲烷不仅可以减少汽车工业对石油的依赖,还可以获得优良的发动机动力性并减少有害气体的排放,因此越来越受到人们的重视。

1)汽车燃料现状近几年的数据显示,我国机动车每年大约消耗全国汽油总产量的85%,柴油总产量的20%,机动车燃油消耗已成为石油消耗最大的用户之一。

因此,车用液体燃料短缺根本上还得从煤基替代燃料上找出路。

另外,汽车在给人们生活带来便利的同时,HC、NOx、CO等汽车尾气有害成分也成为城市中最主要的大气污染源(见表1)。

由此看来,一方面由于全球的石油资源日益枯竭,另一方面考虑到对环境的污染问题,我们应尽量减少汽油和柴油的使用,而使用代用燃料的汽车得到了广泛的应用。

目前,常见汽车代用燃料的类型主要有氢气、甲醇、乙醇、天然气、液化石油气以及电动汽车等。

表1. 柴油机和汽油机的典型污染物排放表甲醇因其能量密度高,价格便宜和来源丰富,成为应用最广的代用燃料。

但随着研究的不断深入,发现甲醇有一些不能克服的缺点:甲醇有毒、易挥发、易燃烧,因此有不安全性;甲醇易透过Nafion膜,不但浪费燃料,而且透过的甲醇会在阴极上氧化,降低了车用燃料电池性能。

所以,现在人们开始寻找甲醇替代燃料,已研究过的有乙醇、丙醇、丁醇、二甲醚、二甲氧基甲烷、三甲氧基甲烷、三氧杂环己烷、甲酸等。

这些替代燃料的毒性和对Nafion膜的渗透率均比甲醇低。

尽管这些燃料氧化性能大多比甲醇差,但若制备出适合的高效催化剂,这些燃料就是具有潜力的甲醇替代燃料。

二甲氧基甲烷作为含氧添加燃料,有其自身的优势,首先其含氧量高,分子中不包含C-C不包含键,容易完全被氧化为CO2;其次与甲醇相比来源丰富,能量密度比甲醇高且毒性比甲醇低,对Nafion膜的渗透率也小于甲醇,这就弥补了甲醇的一些缺点。

(马德娜,袁青云,唐亚文等. 直接甲醇燃料电池中甲醇替代燃料的研究进展[J]. 应用化学.2008,25(10):1125-1129)在汽车燃料方面DMM 主要被用作用作甲醇汽油助溶剂和柴油添加剂等。

2)DMM作为汽油助溶剂二甲氧基甲烷可以与汽油很好的互溶,可用作甲醇汽油助溶剂。

往汽油中加入一定量的甲醇、丙酮以及过氧化锌、乙醚、脂肪类活性剂、二甲氧基甲烷、甲基叔丁基醚中的 1 种或几种组合制得得甲醇汽油,可使甲醇和汽油混合达到全溶、速溶。

使用这种甲醇汽油发动机可以正常冷启动、动力增强、油耗下降%~%;排放的尾气中一氧化碳减少95%以上,碳氧化合物减少85%以上。

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