六甲基二硅氮烷
六甲基二硅氮(胺)烷
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:
眼睛防护:
戴化学安全防护眼镜。或把整个脸都保护起来。
身体防护:
手防护:
不渗透的手套。
其他防护:
工作现场严禁吸烟、进食、饮水。工作毕,淋浴更衣。
第九部分:理化特性
外观与性状:
无色透明、略带胺味。
熔点(℃):
-70
临界压力(MPa):
沸点(℃):
126
辛醇/水分配系数的对数值:
相对密度(水=1):
0.77-0.78g/m3
皮肤接触:
立即脱去被污染的衣着,用肥皂水清洗。就医
眼睛接触:
立即提起眼睑,用大量流动清水清洗,时不时左右转动眼球。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:
不要催吐。给饮大量水。就医。
第五部分:消防措施
危险特性:
六甲基二硅氮(胺)烷
第三部分危险性概述
危险性类别:
第3.8类腐蚀品
侵入途径:
健康危害:
对眼和皮肤都有一定的灼烧。与眼直接接触,可致眼严重烧伤。过多吸入该气体,刺激呼吸道,可致液体在肺部沉积。能引起轻微的麻木。误服后呕吐可使咽下的六甲基二硅氮烷进入肺部。能通过皮肤被人体吸收。
环境危害:
燃爆危险:
第四部分急救措施
立即提起眼睑用大量流动清水清洗时不时左右转动眼球
第一部分化学品及企业标识
化学品中文名称:
六甲基二硅氮(胺)烷
技术说明书编码:
化学品英文名称:
六甲基二硅氮烷 废气反应式
六甲基二硅氮烷废气反应式
【实用版】
目录
1.六甲基二硅氮烷简介
2.六甲基二硅氮烷废气反应式
3.六甲基二硅氮烷废气反应式的应用
正文
六甲基二硅氮烷是一种有机硅化合物,常用作化工原料,具有优良的耐热性、耐腐蚀性和低表面张力等特点,广泛应用于橡胶、涂料、塑料等行业。
然而,在生产和使用过程中,六甲基二硅氮烷会产生废气,对环境和人体健康造成危害,因此需要进行处理。
六甲基二硅氮烷废气反应式如下:
六甲基二硅氮烷 + O2 →六甲基二硅酸酐 + N2
在这个反应式中,六甲基二硅氮烷在氧气的作用下发生氧化反应,生成六甲基二硅酸酐和氮气。
六甲基二硅酸酐是一种高纯度的硅酸盐,具有较高的应用价值,可用于制备高纯度硅材料、涂料等。
氮气则是一种无毒、无害的气体,可以排放到大气中,不会对环境造成污染。
六甲基二硅氮烷废气反应式的应用有助于减少废气对环境的污染,提高资源利用率,降低生产成本。
第1页共1页。
六甲基二硅氮烷生产工艺
六甲基二硅氮烷生产工艺【摘要】六甲基二硅氮烷是一种重要的有机硅化合物,在许多领域都有广泛的应用。
本文通过对六甲基二硅氮烷生产工艺的详细介绍,包括反应原料的选择与配比、反应条件控制、反应过程描述、产物分离与纯化方法以及工艺优化与改进等方面的探讨,展现了该工艺的重要性和复杂性。
本文还总结了六甲基二硅氮烷生产工艺的发展前景,探讨了存在的问题及解决方案,并对未来的发展进行展望。
通过本文的研究,可以更好地了解六甲基二硅氮烷生产工艺,为相关产业的发展提供参考和支持。
【关键词】六甲基二硅氮烷、生产工艺、反应原料、配比、反应条件、反应过程、产物分离、纯化方法、工艺优化、改进、发展前景、存在问题、解决方案、总结、展望1. 引言1.1 六甲基二硅氮烷生产工艺概述六甲基二硅氮烷是一种重要的有机硅化合物,在化工领域具有广泛的应用价值。
其生产工艺是一个涉及多个环节的复杂过程,需要精确的控制和优化才能达到理想的产物纯度和产量。
本文将对六甲基二硅氮烷生产工艺进行详细讨论,包括反应原料的选择与配比、反应条件的控制、反应过程的描述、产物的分离与纯化方法以及工艺的优化与改进等方面。
在实际生产中,正确选择和合理配比反应原料是确保产品质量的关键因素。
严格控制反应条件如温度、压力、反应时间等,可以有效提高反应的效率和产物的纯度。
反应过程中的每一个细节都可能影响最终产品的质量,因此需要对反应过程进行详细描述和分析。
产物分离与纯化是生产过程中不可或缺的环节,采用合适的方法可以提高产品的纯度和提高产量。
不断进行工艺优化与改进是保持生产效率和产品质量的关键,以适应市场需求的变化和提高竞争力。
通过本文的探讨,希望能够为六甲基二硅氮烷生产工艺的研究和应用提供一些参考和借鉴,同时也为相关领域的科研工作者和生产实践者提供一些启示和思路。
2. 正文2.1 反应原料的选择与配比反应原料的选择与配比对于六甲基二硅氮烷的生产工艺至关重要。
选择合适的原料是确保反应能够进行顺利、高效的前提。
六甲基二硅氮烷MSDS资料讲解
标
识
中文名:六甲基二硅氮烷
英文名:Hexamethyldisilazane
分子式:(CH3)3SiNHSi(CH3)3
分子量:161.39
CAS号:999-97-3
危险性类别:第3.8类腐蚀品
化学类别:易燃液体
主
要
组
成
与
性
状
主要成分:纯品
主要用途:可用于特种有机合成。阿米卡星、盘尼西林、头孢霉素、氟尿嘧啶及各种青霉素衍生物等合成过程中的甲硅烷基化。
也可用于硅藻土、白炭黑、钛等粉末的表面处理,其作用机理是以硅氮键与硅羟基缩合。
在半导体工业中用作光致刻蚀剂的粘结助剂。
在有机硅氮烷化学中,可以用作与氯硅烷单体进行氯交换,从而获得聚硅氮烷。这种方法比直接通氨法在合成上有巨大优势。
外观与性状:无色液体
健
康
危
害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:对眼和皮肤都有一定的灼烧。与眼直接接触,可致眼严重烧伤。过多吸入该气体,刺激呼吸道,可致液体在肺部沉积。能引起轻微的麻木。误服后呕吐可使咽下的六甲基二硅氮烷进入肺部。能通过皮肤被人体吸收。
泄
漏
应
急
处
理
迅速撤离泄漏污染区人员,并隔离,限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。控制并回收流出的液体,使用不起火花的器具。疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。在确保安全情况下堵漏。用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
六甲基二硅氮烷闪点
六甲基二硅氮烷闪点六甲基二硅氮烷(hexamethyldisilazane,简称HMDS)是一种有机硅化合物,其分子式为C6H19NSi2,分子量为161.38。
作为一种常用的有机硅试剂,在化学实验室中被广泛应用于有机合成、表面处理和材料科学等领域。
本文将从其物化性质、合成方法、应用领域等方面对六甲基二硅氮烷进行介绍。
一、物化性质六甲基二硅氮烷是一种无色透明的液体,具有特殊的氨臭味。
其密度为0.775 g/cm³,沸点为126 °C,闪点为-7 °C。
由于其低粘度和挥发性,HMDS在实验室中易于操作和蒸馏纯化。
此外,六甲基二硅氮烷具有较好的溶解性,可溶于乙醇、醚类和芳烃等有机溶剂。
二、合成方法六甲基二硅氮烷的合成方法有多种途径,常用的方法是通过氯化甲基硅与氨反应制得。
具体步骤如下:首先,将氯化甲基硅溶解在二氯甲烷中,然后将氨气通入反应体系中,经过一定时间的反应后,通过蒸馏纯化得到六甲基二硅氮烷。
此外,还可以利用其他硅化合物作为原料,通过不同反应条件制备六甲基二硅氮烷。
三、应用领域1. 有机合成:六甲基二硅氮烷作为一种常用的硅源,常被用作有机合成中的保护基或试剂。
例如,在醇类化合物的合成中,HMDS可用作保护羟基的试剂。
通过反应生成酯或醚化合物后,再经过简单的脱保护反应,即可得到目标产物。
2. 表面处理:六甲基二硅氮烷具有良好的亲硅性质,可用于表面处理和改性。
在半导体行业中,HMDS常被用于硅片的涂覆前处理,以提高光刻胶在硅片表面的附着性和均匀性。
3. 材料科学:由于六甲基二硅氮烷具有较好的溶解性和挥发性,因此在聚合物材料的制备中被广泛应用。
HMDS可以用作溶剂或表面活性剂,调节聚合物的粘度和表面性质,提高材料的加工性能和性能稳定性。
4. 其他应用:六甲基二硅氮烷还可用于制备金属硅氮烷配合物、有机硅材料的改性和催化剂的合成等领域。
六甲基二硅氮烷作为一种有机硅试剂,具有广泛的应用前景。
六甲基二硅氮烷
六甲基二硅氮烷简介六甲基二硅氮烷(hexamethyldisilazane)是一种有机硅化合物,化学式为(CH3)3SiNHSi(CH3)3 。
它具有无色透明的液体形态,具有较低的沸点和极强的挥发性。
六甲基二硅氮烷具有广泛的应用领域,包括化学合成、表面处理和半导体领域等。
本文将详细介绍六甲基二硅氮烷的性质、合成方法以及主要应用。
性质1.物理性质:–外观:无色透明液体–分子式:(CH3)3SiNHSi(CH3)3–分子量:179.41 g/mol–沸点:126-128°C–密度:0.766 g/mL2.化学性质:–六甲基二硅氮烷是一种具有高度活性的硅试剂,可与水分解生成二甲基硅醇和氨气。
–它可与酸反应,生成相应的盐。
合成方法六甲基二硅氮烷的合成方法有多种,以下是其中一种常用的合成方法:1.双乙酰胺和溴化三甲基硅反应得到三甲基硅乙酰乙酮:CH3\\Si(CH3)3 + CH3COCH2CONHCH3 -> (CH3)3SiCOCH2CONHCH32.三甲基硅乙酰乙酮与氯化环氧丙烷反应生成叠氮叔丹母:CH3\\Si(CH3)3 + CH3COC(CH3)2NO -> (CH3)3SiCOC(CH3)2NO3.叠氮叔丹母与三甲基硅酰胺反应得到六甲基二硅氮烷:CH3\\Si(CH3)3 + (CH3)3SiCOC(CH3)2NO -> (CH3)3SiNHSi(CH3)3 + C2H5OH应用1.化学合成:六甲基二硅氮烷在有机合成中广泛用作脱水剂和保护试剂。
它可用于去除醇、酚、酮等化合物中的水分,以促进反应进行。
此外,它还可用于合成具有硅-氮键的有机化合物。
2.表面处理:六甲基二硅氮烷是一种常用的表面处理剂,在半导体制造和涂层工业中有广泛应用。
它可用于对表面进行硅化处理,提高表面的耐水性和耐腐蚀性。
3.半导体领域:六甲基二硅氮烷是制备光阻材料的关键原料之一。
它可用作表面活化剂,改善光阻涂层对光的敏感性。
六甲基二硅氮烷MSDS
对水是稍微有害的,不要让未稀释或大量的产品接触地下水,水道或者 污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境
处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的 氮氧化物通过洗涤器除去。
危规号:32185
UN编 号:无 资料
包装分 类:II
包装类别:O52
包装方法: 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、纤维板箱或胶合板箱。
车间卫生标准:无资料 检测方法: 无资料 工程控制: 无资料 密闭操作,全面排风。 呼吸系统防护:配戴NIOSH/MSHA认可的防毒面具。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。或把整个脸都保护起来。 手防护: 不渗透的手套。 其它: 工作现场严禁吸烟、进食、饮水。工作毕,淋浴更衣。
熔点(℃):-78
沸点(℃):126
相对密度(水=1): 0.7741饱和蒸气压(Kpa): 无资料
相对密度(空气=1):无资料 辛醇/水分配系数的对数值 无资料
燃烧热(KJ/mol): 无资料
临界温度(℃):无资料
临界压力(Mpa): 无 溶解性 :与水反应,溶于多数有机溶剂
资料
乙酸、硫酸。
。
稳定性: 稳定
聚合危害:无资料
避免接触的条件: 潮湿 禁忌物: 强氧化剂、强酸、潮湿空气、水、
食入:饮足量温水,催吐,用2%~5%硫酸钠溶液洗胃,导泻。就医。
燃烧性:易燃
闪点(℃): 27
爆炸下限(%): 无资料 引燃温度(℃):无资料
爆炸上限(%): 无资料 最小点火能(mJ):无资料
最大爆炸压力(MPa):无资料
危险特性:当遇热时,分解出二氯化硅、一氧化碳、氧化氮。遇热或水 形成氨或甲醛。挥发出的气体遇到火源可回燃烧。
六甲基二硅氮烷水破坏
六甲基二硅氮烷水破坏六甲基二硅氮烷(简称HMDS)是一种常用的表面活性剂,广泛应用于半导体工业、涂料等领域中。
HMDS主要通过表面张力调节、表面润湿性改善等方式,来改善涂料、胶水等材料在处理或应用过程中的性能。
然而,HMDS在水中的存在可能引起水的破坏。
主要原因如下:1. pH值变化:HMDS分子会与环境中的水反应,产生硅氨键的结构,同时释放出氨气,导致周围水的pH值增高。
高pH 值的水会对水中的有机物质、生物体产生腐蚀性,导致水的破坏。
2. 氨气释放:HMDS在水中存在时,会释放氨气。
氨气的释放可能导致水中的pH值增高,对水中的生物体产生害处。
此外,氨气也可能与其他物质反应,产生有毒或有害的化合物,导致水质破坏。
3. 环境影响:HMDS在水中的存在会改变水的表面张力和润湿性,对水中的生态系统产生影响。
表面张力和润湿性的改变可能导致水中的生物体无法正常生活和繁殖,从而对生态平衡产生破坏。
为了减轻HMDS对水的破坏,一般推荐在使用HMDS的工艺中采取以下措施:1. 控制用量:控制HMDS的用量,避免过量使用,从而减少HMDS对水的影响。
2. 处理废水:对含有HMDS的废水进行处理,以减少HMDS 对环境的污染。
常见的处理方法包括生物降解、物理吸附和活性炭吸附等。
3. 研发替代品:寻找更环境友好的替代品,用于取代HMDS 的应用。
这种替代品应具有较低的环境影响和较好的性能。
总之,六甲基二硅氮烷水破坏的原因主要是其与水反应产生的氨气和释放的酸碱物质,以及对水中生物体的影响。
为了减轻其对水的破坏,应采取适当的措施控制HMDS的用量,处理废水以及寻找更环境友好的替代品。
六甲基二硅氮烷用途
六甲基二硅氮烷用途
六甲基二硅氮烷是一种有机硅化合物,其分子结构中含有硅、氮和碳等元素。
由于其独特的化学性质和物理性质,六甲基二硅氮烷在许多领域都有着广泛的应用。
六甲基二硅氮烷可以作为一种优良的表面活性剂,用于制备各种功能性材料。
例如,将六甲基二硅氮烷与其他有机化合物共混,可以制备出具有优异耐热性、耐腐蚀性和抗氧化性能的高分子材料。
此外,六甲基二硅氮烷还可以用于制备具有超疏水性能的表面涂层,这种涂层可以广泛应用于防水、防污、防腐等领域。
六甲基二硅氮烷还可以作为一种优良的润滑剂,用于改善各种机械设备的运行性能。
例如,在汽车制造业中,六甲基二硅氮烷可以用于制备高性能的发动机油和润滑脂,以提高发动机的工作效率和寿命。
此外,六甲基二硅氮烷还可以用于制备高温润滑油和润滑脂,以满足航空、航天等领域对高温润滑剂的需求。
六甲基二硅氮烷还可以用于制备各种有机硅化合物,如硅橡胶、硅树脂、硅油等。
这些有机硅化合物具有优异的耐热性、耐腐蚀性和机械性能,广泛应用于电子、航空、汽车、建筑等领域。
六甲基二硅氮烷是一种非常重要的有机硅化合物,其应用领域非常广泛。
未来,随着科技的不断发展和进步,相信六甲基二硅氮烷的应用前景将会更加广阔。
六甲基二硅氮烷质量标准
六甲基二硅氮烷质量标准
一、纯度
1. 试剂纯度应符合要求。
2. 纯度检测方法:采用气相色谱法。
色谱条件:柱温为250℃,氢火焰离子化检测器(FID),载气为氮气,流速为1.0mL/min,进样量为1μL。
色谱图应显示出六甲基二硅氮烷的峰,其他物质的峰不得干扰六甲基二硅氮烷的峰。
二、水分
1. 水分含量应符要求。
2. 水分检测方法:采用卡尔·费休法。
在干燥的环境下,将适量样品溶解于甲醇中,加入适量卡尔·费休试剂,摇匀后静置,读取滴定管的数值,计算水分含量。
三、酸值
1. 酸值应符合要求。
2. 酸值检测方法:称取适量样品于三角瓶中,加入适量乙醇-水溶液(50:50),用氢氧化钠标准溶液滴定至颜色变化,读取滴定量并计算酸值。
六甲基二硅氮烷处理硅羟基
六甲基二硅氮烷处理硅羟基
六甲基二硅氮烷是一种常用的有机硅试剂,它可以用于处理硅羟基化合物。
具体处理步骤如下:
1. 准备六甲基二硅氮烷和硅羟基化合物。
六甲基二硅氮烷是无色液体,常用作硅有机化合物的保护基团。
硅羟基化合物是含有硅原子和羟基的有机化合物,如硅醇或硅酚。
2. 将硅羟基化合物与六甲基二硅氮烷按照一定的摩尔比例混合。
一般情况下,可以以2:1的摩尔比进行混合。
3. 在常温和常压下进行反应。
六甲基二硅氮烷和硅羟基化合物在室温下反应,并生成中间产物,例如甲基醇、三甲基硅醇等。
4. 对得到的中间产物进行后续处理。
根据实际需要,可以进一步对中间产物进行酯化、醚化、缩合等反应,以得到所需的目标产物。
总的来说,六甲基二硅氮烷可以与硅羟基化合物反应,通过硅氧碳键的形成,将硅羟基保护起来。
这种保护作用可以在有机合成中起到调整反应条件、增加反应选择性和稳定性的作用。
三氯氢硅与六甲基二硅氮烷的区别
三氯氢硅与六甲基二硅氮烷的区别
三氯氢硅与六甲基二硅氮烷是两种常见的化学品,它们在有机合成、材料制备等领域有着广泛的应用。
本文将为您详细解析这两种化合物的区别。
一、化学结构
1.三氯氢硅(SiHCl3):分子中含有一个硅原子、三个氯原子和一个氢原子。
硅原子与氯原子之间为共价键,硅原子与氢原子之间也为共价键。
2.六甲基二硅氮烷(HMDS):分子中含有一个硅原子、六个甲基基团(-CH3)和一个氮原子。
硅原子与氮原子之间为共价键,硅原子与甲基基团之间也为共价键。
二、物理性质
1.三氯氢硅:常温常压下为无色透明液体,具有刺激性气味,沸点
57.7℃,熔点-78.5℃,密度1.48g/cm。
2.六甲基二硅氮烷:常温常压下为无色透明液体,具有轻微的刺激性气味,沸点110℃,熔点-76℃,密度0.865g/cm。
三、化学性质
1.三氯氢硅:具有较强的还原性,可与水发生剧烈反应,生成硅酸和氯化氢。
同时,它还可以与醇类、氨等化合物发生反应。
2.六甲基二硅氮烷:具有较弱的碱性,可作为路易斯碱与酸性物质反应。
它还可作为硅烷化试剂,用于保护有机化合物中的羟基、氨基等官能团。
四、应用领域
1.三氯氢硅:主要用于制备多晶硅、有机硅化合物等。
在半导体、光电
子、材料科学等领域有重要应用。
2.六甲基二硅氮烷:广泛用于有机合成、高分子材料、药物制备等领域。
作为硅烷化试剂,它具有反应条件温和、易于操作等优点。
总结:三氯氢硅与六甲基二硅氮烷在化学结构、物理性质、化学性质和应用领域等方面存在明显区别。
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六甲基二硅氮烷六甲基二硅氮烷化学品安全技术说明书版本5.4填表时间06.11.2012打印日期10.03.2014 1.化学品及企业标识1.1 产品标识符产品名称六甲基二硅氮烷产品编号NT1005品牌Newtop1.2 鉴别的其他方法HMDS1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。
1.4 安全技术说明书提供者的详情公司名称Newtop chemical materials (Shanghai) Co., Ltd.A Building A4 unit780Song Pu Road200094 SHANGHAICHINA电话号码传真电子邮件地址+86021-51860828+86021-56577830 mike.newtop@1.5 应急电话紧急联系电话+86 21-51860828 2.危险性概述2.1 GHS分类易燃液体 (类别2)急性毒性, 经口 (类别4)急性毒性, 吸入 (类别3)急性毒性, 经皮 (类别3)皮肤刺激 (类别2)严重的眼损伤 (类别1)急性水生毒性 (类别3)2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述象形图警示词危险危险申明H225高度易燃液体和蒸气H302吞咽有害。
H311皮肤接触会中毒H315造成皮肤刺激。
H318造成严重眼损伤。
H331吸入会中毒。
H402对水生生物有害。
警告申明预防P210远离热源、火花、明火和热表面。
- 禁止吸烟。
P233保持容器密闭。
P240容器和接收设备接地/等势连接。
P241使用防爆的电气/ 通风/ 照明设备。
P242只能使用不产生火花的工具。
P243采取防止静电放电的措施。
P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾.P264操作后彻底清洁皮肤。
P270使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271只能在室外或通风良好之处使用。
P273避免释放到环境中。
P280戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩.措施P303 + P361 + P353如皮肤(或头发)沾染:立即去除/ 脱掉所有沾染的衣服。
用水清洗皮肤/淋浴。
P304 + P340如吸入,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸顺畅的姿势休息.P305 + P351 + P338如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。
如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗.P310立即呼叫中毒控制中心或医生.P322具体措施(见本标签上提供的急救指导)。
P330漱口。
P332 + P313如发生皮肤刺激:求医/ 就诊。
P361立即去除/脱掉所有沾染的衣服。
P370 + P378火灾时:用干的砂子,干的化学品或耐醇性的泡沫来灭火。
储存P403 + P233存放于通风良的地方。
保持容器密闭。
P403 + P235存放在通风良好的地方。
保持低温。
P405存放处须加锁。
处理P501将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。
2.3 其它危害物 -无3.成分/组成信息3.1 物质别名: HMDS分子式: C6H19NSi2分子量: 161.39 g/mol4.急救措施4.1 必要的急救措施描述一般的建议请教医生。
出示此安全技术说明书给到现场的医生看。
吸入如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。
如果停止了呼吸,给于人工呼吸。
请教医生。
皮肤接触立即脱掉污染的衣服和鞋子。
用肥皂和大量的水冲洗。
立即将患者送往医院。
请教医生。
眼睛接触用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入禁止催吐。
切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。
用水漱口。
请教医生。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。
, 痉挛,发炎,咽喉肿痛, 痉挛,发炎,支气管炎, 肺炎, 肺水肿, 灼伤感:, 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示无数据资料5.消防措施5.1 灭火介质灭火方法及灭火剂用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害碳氧化物, 氮氧化物, 二氧化硅5.3 给消防员的建议如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步信息水喷雾可用来冷却未打开的容器。
6.泄露应急处理6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序戴呼吸罩。
防止吸入蒸汽、气雾或气体。
保证充分的通风。
移去所有火源。
将人员撤离到安全区域。
防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度,蒸汽能在低洼处积聚。
6.2 环境保护措施在确保安全的前提下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
不要让产物进入下水道。
防止排放到周围环境中。
6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料用防电真空清洁器或湿的刷子将溢出物收集起来并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。
6.4 参考其他部分丢弃处理请参阅第13节。
7.操作处置与储存7.1 安全操作的注意事项避免接触皮肤和眼睛。
防止吸入蒸汽和烟雾。
切勿靠近火源。
-严禁烟火。
采取措施防止静电积聚。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性在氮气下操作,避免潮湿。
储存于氮气中贮存在阴凉处。
容器保持紧闭,储存在干燥通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
容易水解的。
7.3 特定用途无数据资料8.接触控制和个体防护8.1 容许浓度最高容许浓度没有已知的国家规定的暴露极限。
8.2 暴露控制适当的技术控制避免与皮肤、眼睛和衣服接触。
休息以前和操作过此产品之后立即洗手。
个体防护设备眼/面保护紧密装配的防护眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护戴手套取手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
沉浸保护联合国运输名称: 丁腈橡胶最小的层厚度0.4 mm溶剂渗透时间: > 480 min测试过的物质Camatril® (Aldrich Z677442, 规格 M)飞溅保护联合国运输名称: 丁腈橡胶最小的层厚度0.11 mm溶剂渗透时间: > 30 min测试过的物质Dermatril® (Aldrich Z677272, 规格 M)数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 873000, e-mail sales@kcl.de,测试方法 EN374如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用,或在不同于EN374规定的条件下应用,请与EC批准的手套的供应商联系。
这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可.这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.身体保护全套防化学试剂工作服, 阻燃防静电防护服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
呼吸系统防护如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。
如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒面具。
呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。
9.理化特性9.1 基本的理化特性的信息a)外观与性状形状: 液体, 透明颜色: 无色b)气味无数据资料c)气味阈值无数据资料d)pH值> 7.0e)熔点/凝固点熔点/凝固点: -80 °Cf)起始沸点和沸程125 °Cg)闪点11 °C - 闭杯h)蒸发速率无数据资料i)易燃性(固体,气体)无数据资料j)高的/低的燃烧性或爆炸性限度爆炸上限: 16.3 %(V)爆炸下限: 0.8 %(V)k)蒸汽压20.0 hPa在20.0 °Cl)蒸汽密度无数据资料m)相对密度0.774 g/mL在25 °Cn)水溶性不溶o)n-辛醇/水分配系数辛醇--水的分配系数的对数值: 2.62p)自燃温度380.0 °Cq)分解温度无数据资料r)粘度无数据资料10.稳定性和反应活性10.1 反应性无数据资料10.2稳定性无数据资料10.3 危险反应的可能性无数据资料10.4 应避免的条件接触水或潮湿空气会形成氨水热,火焰和火花。
极端的温度和直接日光。
10.5 不兼容的材料强氧化剂, 强酸10.6 危险的分解产物其它分解产物 - 无数据资料11.毒理学资料11.1毒理学影响的信息急性毒性半数致死剂量 (LD50)经口 - 大鼠 - 850.0 mg/kg备注: 行为的:全身麻醉剂。
心脏的:脉搏。
呼吸失调半数致死浓度(LC50)吸入 - 大鼠 - 6 h - 10 mg/l半数致死浓度(LC50)吸入 - 大鼠 - 6 h - 1516 ppm半数致死剂量 (LD50)经皮 - 兔子 - 549.5 mg/kg备注: 行为的:嗜睡(全面活力抑制)。
肺,胸,或者呼吸系统:其他变化胃肠的:其他变化皮肤刺激或腐蚀皮肤 - 兔子 - 严重的皮肤刺激 - Draize试验眼睛刺激或腐蚀无数据资料呼吸道或皮肤过敏无数据资料生殖细胞突变性无数据资料致癌性IARC: 此产品中没有大于或等于 0。
1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性无数据资料特异性靶器官系统毒性(一次接触)无数据资料特异性靶器官系统毒性(反复接触)无数据资料吸入危险无数据资料潜在的健康影响吸入吸入会中毒。
该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强摄入误吞对人体有害。
引致灼伤。
皮肤如果被皮肤吸收会有毒性引起皮肤烧伤。
眼睛引起眼睛烧伤。
接触后的征兆和症状该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。
, 痉挛,发炎,咽喉肿痛, 痉挛,发炎,支气管炎, 肺炎, 肺水肿, 灼伤感:, 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐附加说明化学物质毒性作用登记: JM923000012.生态学资料12.1生态毒性对鱼类的毒性半数致死浓度(LC50) - Danio rerio (斑纹鱼) - 88 mg/l - 96.0 h半致死有效浓度(EC50) - Daphnia magna (大型蚤) - 80.00 mg/l - 48 h 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性对藻类的毒性半致死有效浓度(EC50) - Desmodesmus subspicatus (绿藻) - 19.00 mg/l -72 h12.2持久存留性和降解性生物降解性结果: 15.3 % - 不易生物降解。