强制性国家标准水处理剂氯化铁编制说明

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氯化铁(三氯化铁)-FeCl3 安全使用说明书

氯化铁(三氯化铁)-FeCl3 安全使用说明书

氯化铁(三氯化铁)-FeCl3 安全使用说明书㈠物化性状和用途
深棕色片状,遇光变色,极易潮解,稍具有盐酸臭味。

密度:2.90,熔点:约3000℃,沸点:约3060℃。

用作表焊、照相制版、印刷线路、金属板刻度腐蚀以及净水剂、催化剂。

㈡毒性
本品经口和腹腔摄入高毒。

高温时分解释出剧毒烟雾。

㈢短期暴露的影响
对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。

㈣长期暴露的影响
直接接触眼睛、鼻、呼吸道及皮肤能引起化学灼伤,并使眼、鼻、粘膜和皮肤感到灼痛。

对很多金属有腐蚀性。

㈤火灾和爆炸
本品可燃。

着火时用水、二氧化碳、泡沫灭火。

㈥化学反应性
易溶于水,水溶液呈酸性。

易溶于乙醇、丙酮、乙醚和异丙醚。

溶于二硫化碳、苯胺。

不溶于甘油、三氯化磷和氯化亚锡。

㈦人身防护
皮肤:应使用手套、工作服、工作鞋。

工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。

眼睛:如需要应戴用面罩。

㈧急救
皮肤接触:先用水冲洗,再用肥皂彻底洗涤。

眼睛接触:用大量水冲洗。

㈨储藏和运输
储存于阴凉、干燥处。

包装必须严密封闭,防止受潮融化沾污其它物品。

与铜、铜合金的制品及镀锡、镀镍等制品隔离储运,以免腐蚀。

包装方法:(Ⅲ)类。

㈩安全和处理
用大量水冲洗,经稀释的污水排入废水系统。

饮用水处理药剂氯化铁中重金属不纯物含量检测之样品制备法

饮用水处理药剂氯化铁中重金属不纯物含量检测之样品制备法

飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法NIEA D401.42B一、方法概要稱取適量氯化鐵,先以濃鹽酸和稀硝酸調整pH值,使樣品成為均質溶液。

製備所得之溶液,適用於NIEA D431、NIEA D432、NIEA D433、NIEA D434及NIEA M104檢測其重金屬不純物之含量。

二、適用範圍本方法適用於飲用水處理藥劑氯化鐵中不純物鎘、鉻、鉛、銀、硒、砷及汞含量檢測之樣品製備。

三、干擾以本方法製備所得之樣品,執行不純物分析時,檢量線溶液須與樣品溶液採用基質匹配(Matrix match)方式檢測分析,以降低樣品基質干擾。

四、設備(一) 燒杯:100 mL、1.5 L。

(二) 量瓶:100 mL。

(三) 分析天平:可精稱至0.1 mg。

(四) 過濾裝置。

(五) 濾紙:Whatman No.42 或同級品。

(六) 樣品瓶:使用玻璃或塑膠瓶,容量500 mL 至1,000 mL。

(七) 烘箱:循環送風式烘箱,附排氣設備且可設定105 ±2℃者。

(八) 蒸發皿:瓷製,容積50 mL。

五、試劑(一) 試劑水:比電阻≧16 MΩ-cm 之去離子水。

(二) 濃鹽酸:試藥級。

(三) 濃硝酸:試藥級。

(四) 氯化鐵(FeCl3‧6H2O):試藥級。

(五) 硝酸溶液,0.15%(v/v):加1.5 mL濃硝酸於1,000 mL試劑水中。

(六) 濃氨水:試藥級。

(七) pH計或pH試紙(適用範圍pH:0至14)。

六、採樣與保存(一) 採樣步驟採樣者應依據採樣目的選擇最適當的採樣點及採樣時間,以取得有代表性之樣品。

(二) 樣品保存液態氯化鐵樣品以樣品瓶收集;固態樣品先磨成粉末,混合均勻後,使用氣密之玻璃容器儲存。

應於採樣後28天內完成分析工作。

七、步驟(一) 檢測鎘、鉻、鉛及銀之樣品製備1、依樣品中鐵含量換算稱取相當於0.6 g氯化鐵(精稱至0.1mg)的樣品(例:樣品含10%(w/w)FeCl3稱取6 g 樣品,樣品含12%(w/w)FeCl3稱取5 g樣品),置於經酸液清洗過之100 mL燒杯內。

净化剂 氯化铁

净化剂 氯化铁

中华人民共和国国家标准净化剂氯化铁GB 4482--93代替GB 4482—84GB 4482—841主题内容与适用范围本标准规定了净水剂无水氯化铁和氯化铁溶液的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以铁屑为原料采用氯化法制得的无水氯化铁和氯化铁溶液。

该产品主要用作净水剂。

分子式:FeCI3相对分子质量:162.21(按1989年国际相对原子质量)2引用标准GB 601化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备GB 602化学试剂杂质测定用标准溶液的制备GB 603化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB 610.1化学试剂砷测定通用方法(砷斑法)GB 610.2化学试剂砷测定通用方法(二乙基二硫代氨基甲酸银法)GB 1250极限数值的表示方法和判定方法GB 6678化工产品采样总则GB 6680液体化工产品采样通则GB 6682实验室用水规格3产品分类净水剂氯化铁分为两种型号:Ⅰ型为无水氯化铁;Ⅱ型为氯化铁溶液。

4技术要求4.1外观Ⅰ型为褐绿色晶体;Ⅱ型应为红棕色溶液。

4.2净水剂氯化铁应符合表1要求:表1%5试验方法本标准所用试剂和水,在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和GB 6682规定的三级水。

试验中所需标准溶液、杂质标准溶液、制剂及制品,在没有注明其他规定时,均按GB 601、GB 602、GB 603之规定制备。

5.1氯化铁含量的测定5.1.1方法提要在酸性条件下,三价铁和碘化钾反应析出碘,以淀粉作指示剂,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。

5.1.2试剂和材料5.1.2.1碘化钾(GB 1272);5.1.2.2硝酸银(GB 670)溶液:10g/L;5.1.2.3盐酸(GB 622)溶液:1+1溶液;5.1.2.4盐酸(GB 622)溶液:1+49溶液;5.1.2.5硫代硫酸钠(GB 637) 标准滴定溶液:c(Na2S2O2)约0.1mol/L;5.1.2.6可溶性淀粉指示液:10g/L。

氯化铁化学品安全技术说明书

氯化铁化学品安全技术说明书

化学品安全技术说明书产品名称: 氯化铁按照GB/T 16483、GB/T 17519 编制修订日期: 最初编制日期:版本:第1部分化学品及企业标识化学品中文名:氯化铁化学品英文名:iron trichloride企业名称:企业地址:传真:联系电话:企业应急电话:产品推荐及限制用途:For industry use only.。

第2部分危险性概述紧急情况概述:吞咽有害。

造成皮肤刺激。

造成严重眼损伤。

GHS危险性类别:金属腐蚀物类别 1急性经口毒性类别 4皮肤腐蚀/ 刺激类别 2严重眼损伤/ 眼刺激类别 1标签要素:象形图:危险危险性说明:H302 吞咽有害。

H315 造成皮肤刺激。

H318 造成严重眼损伤。

防范说明:•预防措施:•P234 只能在原容器中存放。

•P264 作业后彻底清洗。

•P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

•P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

•事故响应:•P390 吸收溢出物,防止材料损坏。

•P301+P312 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心/ 医生•P330 漱口。

•P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗。

•P321 具体治疗 ( 见本标签上的…… )。

•P332+P313 如发生皮肤刺激:求医/就诊。

•P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用•P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。

如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。

继续冲洗。

•P310 立即呼叫解毒中心/医生•安全储存:•P406 贮存于抗腐蚀带抗腐蚀衬里的容器中。

•废弃处置:•P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险:无资料吞咽有害。

造成皮肤刺激。

造成严重眼损伤。

环境危害:无资料第3部分成分/组成信息第4部分急救措施急救:吸入: 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。

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。

氯化铁安全技术说明书(MSDS)

氯化铁安全技术说明书(MSDS)

氯化铁安全技术说明书(MSDS)
概述
本安全技术说明书提供了有关氯化铁的基本信息和使用指南,
以确保正确和安全地处理和存储氯化铁。

化学性质
- 分子式:FeCl3
- 分子量:162.204 g/mol
- 外观:深棕色结晶体
- 溶解性:易溶于水
危害辨识
- 对眼睛和皮肤有刺激性作用,接触应避免。

- 吸入氯化铁粉尘会引起呼吸道刺激。

- 长期暴露可能导致肺部损伤和呼吸道炎症。

安全措施
- 避免直接接触氯化铁粉末或溶液。

- 使用适当的个人防护装备,如手套、护目镜和呼吸防护设备。

- 在操作过程中确保良好的通风。

使用指南
- 在使用氯化铁时,应遵循所有适用的法规和安全标准。

- 确保操作区域干燥和通风良好。

- 将氯化铁存放在干燥、清洁、密封的中,远离火源和可燃物。

- 避免与酸类或其他化学物质混合使用。

应急响应
- 发生泄漏时,立即远离泄漏区域,并戴上适当的个人防护装备。

- 避免吸入氯化铁粉尘或接触溶液。

- 建立合适的隔离区,并限制周围区域的人员进入。

- 使用合适的吸收剂将泄漏物清除,并确保正确处置。

请按照本安全技术说明书的指导,正确和安全地处理和存储氯
化铁。

如有任何疑问或紧急情况,请联系相关的专业人员。

氯化铁的制备

氯化铁的制备

氯化铁的制备
以氯化铁的制备为题,我们将介绍氯化铁的制备方法以及其应用。

氯化铁是一种重要的无机化学物质,广泛用于水处理、医药、化妆品等领域。

氯化铁的制备方法有多种,常见的方法包括溶液法和固体法。

溶液法是最常用的制备氯化铁的方法之一。

其具体过程是将铁粉或铁片与盐酸溶液反应,生成氯化亚铁溶液。

随后,将氯化亚铁溶液与氧气进行氧化反应,生成氯化铁溶液。

最后,通过浓缩、结晶等工艺步骤,获得氯化铁的晶体。

固体法是另一种常用的制备氯化铁的方法。

其步骤是将铁粉与氯气在高温下反应,生成氯化铁的固体。

然后,通过研磨、筛分等工艺步骤,得到氯化铁的粉末或颗粒。

氯化铁制备的关键是控制反应条件,如反应温度、反应时间、反应物的比例等。

合理的反应条件可以提高氯化铁的产率和纯度。

氯化铁具有很多重要的应用。

在水处理领域,氯化铁常用作絮凝剂,用于去除水中的悬浮物、有机物和重金属离子。

在医药领域,氯化铁被用作止血剂,可以促进血液凝固。

此外,氯化铁还被广泛应用于化妆品的配方中,用于增加产品的稳定性和抗菌性能。

值得注意的是,氯化铁具有一定的腐蚀性,使用时需注意安全措施。

此外,氯化铁在储存和运输过程中应避免受潮,以免影响其质量和性能。

总结起来,氯化铁是一种重要的无机化学物质,制备方法包括溶液法和固体法。

氯化铁具有广泛的应用领域,如水处理、医药、化妆品等。

在使用氯化铁时,需注意安全问题,并保持其质量和性能。

通过不断研究和改进制备方法,我们可以更好地应用氯化铁,为社会发展做出贡献。

六水三氯化铁固体国家执行标准

六水三氯化铁固体国家执行标准

六水三氯化铁固体国家执行标准六水三氯化铁固体国家执行标准一、引言六水三氯化铁固体国家执行标准在化工行业中具有重要的地位。

作为一种常用的水处理药剂,它在污水处理、饮用水净化和工业废水处理等方面发挥着关键作用。

本文将对六水三氯化铁固体国家执行标准进行全面评估,并在此基础上撰写一篇有价值的文章,以帮助读者更全面、深刻地了解这一标准。

二、六水三氯化铁固体国家执行标准概述六水三氯化铁固体国家执行标准是指在生产、储存、运输和使用过程中,对六水三氯化铁固体产品的质量、性能、标识与说明书、包装、储存和运输等方面进行规定和要求的标准。

这一标准的制定是为了保障产品的质量与安全,同时也是对生产企业的一种规范和约束。

三、六水三氯化铁固体国家执行标准的深度评估1. 质量与性能要求在六水三氯化铁固体国家执行标准中,对产品的质量与性能有着明确的要求。

这包括产品的化学成分、外观与颗粒度、溶解性能、悬浮物含量等指标。

在实际生产和使用中,这些质量与性能要求对保证产品的有效性和安全性起着至关重要的作用。

2. 标识与说明书要求标识与说明书是产品质量的重要体现,也是产品信息传递的重要途径。

六水三氯化铁固体国家执行标准对产品的标识内容、标识位置、说明书内容等方面都做了详细规定。

这有利于提高产品的识别性和使用便利性,同时也有助于用户正确、安全地使用产品。

3. 包装、储存和运输要求在产品的包装、储存和运输环节,六水三氯化铁固体国家执行标准也有着严格的要求。

这既是对产品质量和安全的保障,也是对生产和流通环节的规范。

合理的包装、储存和运输能有效地避免产品的暴露和污染,保证产品的质量和性能稳定。

四、文章内容回顾与总结通过全面评估六水三氯化铁固体国家执行标准,我们对该产品的质量、安全和使用进行了深入了解。

在实际生产和使用中,严格执行这一标准对保障产品质量和安全至关重要。

作为生产企业和使用者,我们也要深刻理解这一标准,做好产品的生产、储存、运输和使用工作,以确保产品能够发挥最大的效用和价值。

氯化铁-MSDS-安全技术说明书

氯化铁-MSDS-安全技术说明书

氯化铁-MSDS-安全技术说明书第一部分:化学品名称化学品中文名称:三氯化铁;氯化铁化学品英文名称:Ferric trichloride;Ferric chloride 化学品俗名:三氯化铁;氯化铁XXX;Ferric英文名称:XXXCAS No。

7705-08-0技术说明书编码:1生产企业名称:地址:生效日期:第二部分:成分/组成信息有害物成分三氯化铁;氯化铁含量第三部分:危险性概述危险性类别:第8.1类酸性腐蚀品侵入途径:吸入食入经皮吸收CAS No.7705-08-0健康危害:吸入本品粉尘对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用,损害粘膜组织,引起化学性肺炎等。

对眼有强烈腐蚀性,重者可招致失明。

皮肤接触可致化学性灼伤。

口服灼伤口腔和消化道,出现猛烈腹痛、呕吐和虚脱。

慢性影响:历久摄入有可能引起肝肾损害。

环境危害:燃爆危险:第四部分:急救措施皮肤接触:立刻用水冲刷至少15分钟。

若有灼伤,就医医治。

眼睛接触:立刻提起眼睑,用活动清水或心理盐水冲刷至少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。

必要时进行人工呼吸。

就医。

食入:患者清醒时立即漱口,给饮牛奶或蛋清。

就医。

第五部分:消防措施危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。

建规火险分级:null有害燃烧产物:氯化物。

灭火方法:雾状水、火场周围可用的灭火介质。

第六部分:泄漏应急处理应急处理:隔离泄漏污染区,周围设告诫标记,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。

不要直接接触泄漏物,避免扬尘,搜集运至废物处理场所处置。

使其溶于 a.水、b.酸、或c.氧化成水溶液状况,再加硫化物产生沉淀反应,然后废弃。

也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。

如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。

第七局部:操纵处置与储存操纵考前须知:储存注意事项:储存于阴凉、通风仓间内。

远离火种、热源。

防止阳光直射。

保持密封。

应与金属粉末、易燃、可燃物,还原剂等分开存放。

聚合氯化铁国家标准

聚合氯化铁国家标准

聚合氯化铁国家标准聚合氯化铁是一种重要的无机高分子凝聚剂,广泛应用于水处理、污水处理、污水处理、污水处理、纸浆和纸张制造等领域。

为了规范聚合氯化铁的生产和应用,我国制定了一系列的国家标准,以确保产品质量和安全性。

本文将对聚合氯化铁国家标准进行详细介绍,帮助读者更好地了解和应用这一重要化学品。

首先,聚合氯化铁国家标准主要包括产品质量标准、生产工艺标准、包装和储运标准等内容。

产品质量标准是衡量聚合氯化铁产品优劣的重要指标,其中包括外观、含铁量、铝含量、水不溶物、PH值等多项指标。

生产工艺标准则规定了聚合氯化铁的生产工艺流程、原料选用、设备要求等内容,以确保产品生产过程中的安全和环保。

此外,包装和储运标准则规定了产品的包装规格、运输方式、储存条件等内容,以确保产品在运输和储存过程中的安全性和稳定性。

其次,聚合氯化铁国家标准的制定对于保障产品质量、保障生产安全、促进行业发展具有重要意义。

通过严格的产品质量标准,可以有效防止劣质产品的流入市场,保障用户的安全和权益。

同时,生产工艺标准的制定可以规范生产过程,提高生产效率,降低生产成本,增强企业竞争力。

此外,包装和储运标准的制定可以保障产品在运输和储存过程中的安全性,减少产品损耗和污染,降低环境风险。

最后,聚合氯化铁国家标准的实施需要相关部门和企业的共同努力。

相关部门应加强对标准的宣传和推广,提高企业和社会公众对标准的认知和遵守程度。

企业应加强对标准的执行和监督,不断提高产品质量和生产安全水平,为行业的健康发展做出贡献。

综上所述,聚合氯化铁国家标准的制定和实施对于保障产品质量、保障生产安全、促进行业发展具有重要意义。

希望全社会能够共同遵守国家标准,共同维护行业的良好秩序,推动聚合氯化铁产业健康持续发展。

聚合氯化铁执行标准

聚合氯化铁执行标准

聚合氯化铁执行标准聚合氯化铁是一种常用的水处理药剂,广泛应用于城市供水、工业用水和污水处理等领域。

为了确保其在实际应用中能够发挥最佳效果,制定了一系列的执行标准,以规范其生产、质量和使用。

本文将对聚合氯化铁执行标准进行详细介绍,以便相关从业人员了解和遵守。

一、产品质量标准。

1. 外观要求,聚合氯化铁应为深棕色至黄褐色的液体,无悬浮物和沉淀物,无异物和杂质。

2. 氯化铁含量,氯化铁含量应符合规定的范围,以保证药剂的有效成分含量。

3. pH值,产品的pH值应在规定的范围内,以确保其在水处理过程中的稳定性和适用性。

4. 铁离子溶解度,铁离子的溶解度应符合规定的要求,以保证其在水中的释放速度和效果。

二、生产工艺标准。

1. 原料选择,生产聚合氯化铁的原料应符合国家相关标准,严禁使用劣质原料或含有有害物质的原料。

2. 生产设备,生产设备应符合相关的安全卫生标准,保证产品的生产过程安全、稳定、高效。

3. 质量控制,生产过程中应建立严格的质量控制体系,对产品的各项指标进行全程监控和检测,确保产品质量稳定可靠。

三、使用标准。

1. 储存条件,聚合氯化铁应储存在阴凉干燥的库房中,远离火源和阳光直射。

2. 包装规范,产品包装应符合相关标准,密封性好,防潮防晒,防止产品质量受到影响。

3. 使用方法,在使用过程中,应按照产品说明书的要求进行正确的投加和搅拌,确保药剂充分溶解和释放。

4. 注意事项,使用过程中应注意个人防护,避免接触皮肤和吸入气体,如不慎接触应立即用清水冲洗,并就医处理。

总结,聚合氯化铁作为一种重要的水处理药剂,在使用过程中必须严格按照执行标准进行生产和使用,以确保产品质量和使用效果。

只有如此,才能更好地保障城市供水和环境保护工作的顺利进行,为人们的生活和生产提供更加清洁、安全的水资源。

氯化铁标准

氯化铁标准

氯化铁标准一、氯化铁的概述氯化铁是一种重要的无机化学物质,其化学式为FeCl3。

它是一种具有强烈刺激性,易水解的化合物。

氯化铁的水溶液呈棕红色,可以作为催化剂、净水剂、纺织染料等方面的重要原料。

在工业上,氯化铁的制备方法有氯气氧化法、铁粉加盐酸法等方法。

以铁粉加盐酸法为例,具体操作流程如下:1.准备氯化氢(HCl)和铁粉(Fe);2.将铁粉加入盐酸(HCl)中,制备出FeCl2的水溶液;3.将制得的FeCl2溶液通入氯气(Cl2)中,得到FeCl3溶液;4.最后,将FeCl3溶液进行过滤、蒸发、结晶等工艺处理,即可得到纯品。

氯化铁的质量标准是指在制备、加工、储存等环节中,对氯化铁实物进行检验,以保障其质量合格、对人体、环境无害的一系列要求。

下面,我们将对氯化铁的质量标准进行详细介绍。

1.外观氯化铁的外观应为棕红色的粉末或结晶,无杂质、无异味。

2.化学成分氯化铁的化学成分应符合GB/T 1624-2005《氯化铁》规定。

3.水份氯化铁水合物的含水量不能超过20%。

4. 纯度(a) 氯离子测定氯化铁的样品中的氯络合物需先进行分解,然后进行氯离子的测定。

测定其氯离子的含量按下列方法进行:(1) 移液定容法称取氯化铁样品3g, 加水溶解并转移到50mL瓶中,用水定容至刻度。

取20mL转入100mL烧杯中,加入碳酸钠标准溶液10mL,引火加热至沸腾2min, 回凉,用盐酸溶液二氧化锰(II)滴定溶液分计,以藏红细胞溶液为指示剂。

每mL溶液相当于纯度为99.5%~100.5%的NaCl 57.05μg。

(2) 阴离子交换柱法称取氯化铁样品3g,加水溶解并转移到25mL瓶中,用水定容至刻度。

取2mL在254nm (过氧化氢化学发光法),测定其氯离子的含量。

游离铁离子(Fe (III))的测定按以下步骤进行:(1) 预处理1)称取氯化铁样品3g, 加水溶解并转移至250mL烧杯中,用盐酸调整pH至2.0~3.0;2)加入甲酸和异丙醇混合液,振荡混合5min;3)用氯仿提取剂进行提取,振荡混合10min;4)抽取氯仿相,离心,皂化处理;5)用去离子水洗涤,过滤;(2) 分光光度法测定在紫外谱上,温度为25±1℃,用1, 10-菲罗啉-3, 6-双磺酸氢钠溶液作为络合剂;分别测定在510nm波长下的吸光值。

修订工业三氯化铁国家标准编制说明.

修订工业三氯化铁国家标准编制说明.

修订工业三氯化铁国家标准编制说明1、任务来源根据国家标准化管理委员会下达的[2006]48号文“关于下达2006年第一批制修定国家标准项目计划的通知”要求,工业氯化铁国家标准要求于2007年完成,该标准由青岛海晶化工集团有限公司和天津化工研究设计院共同起草。

由全国化学标准化技术委员会无机化工分会归口2、产品概况2.1产品性质分子式:FeCL3相对分子质量:162.21(按2005年相对原子质量)工业三氯化铁分为无水三氯化铁、有水氯化铁和氯化铁溶液,无水三氯化铁为黑棕中色结晶,大部分为六方晶系。

在透射光线下,呈石榴红色,反射光线下呈金属样的绿色。

沸点下部分分解。

400℃下的蒸气含Fe2Cl6分子、750℃的蒸气含FeCl3分子。

三氯化铁吸湿性强,能生成2,2.5,3.5,及6水物。

三氯化铁易溶于水、甲醇和乙醇、丙酮、乙醚和异丙醚。

可溶于液体的SO2、PBr3、POCl、乙胺、苯胺;不溶于甘油、PCl3和氯化锡中。

微溶于二硫化碳中。

三氯化铁溶于某些溶液中的溶液遇光则被还原为FeCl2,而溶剂被氧化或氯化。

例如;三氯化铁的乙醇溶液见光即生成FeCl2和乙醛。

三氯化铁系强氧化剂。

与铜、锌等金属能发生氧化还原反应。

还能与许多溶剂生成络合物。

在三氯化铁溶液中通入H2S气体,则被还原为二氯化铁,同时析出单体硫2FeCl3+H2S→2FeCl2+S+2HCl三氯化铁能与亚铁氰化钾反应,生成深蓝色普鲁士蓝。

3K4Fe(CN)6+4FeCl3→Fe[Fe(CN)6]3↓+12KCl2.2 用途主要用作水处理剂。

此外,用作印刷制版、电子工业线路板及荧光数字筒的蚀刻,印染滚筒刻花等。

用作织物媒染剂和氧化剂。

提取金、银的氯化剂。

玻璃器皿热态着色剂。

化学工业中用作催化剂、氯化剂以及制备铁盐和颜料等。

在建筑工业中掺入混凝土能增加强度、抗腐蚀性和防水性。

在电镀中用于镀锌铁合金、铝及铝合金浸锌、铝氧化膜的染色溶剂中。

还用于不锈钢侵蚀后的除渣处理。

聚合硫酸氯化铁国标

聚合硫酸氯化铁国标

聚合硫酸氯化铁国标概述什么是聚合硫酸氯化铁?聚合硫酸氯化铁是一种化学物质,其化学式为[Fe2(OH)6(SO4)3]·xH2O,常用作水处理剂和污水处理剂。

具有很强的絮凝和沉淀能力,可以去除水中的悬浮颗粒、有机物和重金属离子等。

国标的重要性制定聚合硫酸氯化铁的国标具有重要意义。

国标的制定可以统一聚合硫酸氯化铁的技术要求、检测方法和质量标准,保证产品的质量稳定性和可靠性。

同时,国标还可以促进行业技术的进步和创新,提高整个行业的竞争力。

国标的制定过程专家组成立制定国标的第一步是成立专家组。

这个专家组由行业内的权威专家组成,包括了聚合硫酸氯化铁的生产企业、科研机构和标准化组织等相关方。

专家组的成立可以确保国标的制定过程公平、公正、科学。

市场调研制定国标前,需要对市场上已有的聚合硫酸氯化铁产品进行调研。

这个调研可以了解产品的生产工艺、质量控制和使用效果等方面的情况。

调研结果将为国标的制定提供重要的参考依据。

技术讨论在专家组的组织下进行技术讨论是制定国标过程中的关键环节。

专家们将就聚合硫酸氯化铁的物化性质、工艺标准、质量检测方法和包装规范等方面展开深入研究和讨论,形成初步的标准草案。

公示和修订制定的草案需要经过公示和修订,以获得更广泛的意见和建议。

公示过程中,相关的利益方和社会各界可以就草案提出意见和修改建议。

根据公示结果,草案将进行适当的修订和完善,最终形成正式的国标文件。

聚合硫酸氯化铁的国标内容技术要求聚合硫酸氯化铁的国标应明确产品的技术要求,包括外观、纯度、PH值、铁含量和水溶性物质等指标。

通过对这些技术要求的规定,可以确保产品在使用过程中的安全性和有效性。

检测方法国标还应明确聚合硫酸氯化铁的检测方法和标准。

这些检测方法能够准确地评估产品的质量,并为产品生产和使用提供科学依据。

常用的检测指标包括铁含量、污染物含量和颗粒形态等。

包装规范国标还应对聚合硫酸氯化铁的包装规范进行规定。

包装规范可以确保产品在运输和储存过程中的安全性和稳定性。

聚合硫酸氯化铁国标

聚合硫酸氯化铁国标

聚合硫酸氯化铁国标
聚合硫酸氯化铁是一种常见的化学品,也称为聚合氯化铁,其国标是GB 16335-1996。

聚合硫酸氯化铁是一种无色至浅黄色的液体,具有良好的水溶性和沉淀作用。

在水处理、纺织印染、皮革、纸张、石油化工等领域中,聚合硫酸氯化铁是一种重要的化学药剂。

聚合硫酸氯化铁的主要用途是作为水处理药剂,用于去除水中的有机物质、色度、浑浊度和氧化还原性物质。

它可以用于废水处理、饮用水净化、污水深度处理和地下水净化等领域。

除此之外,它还可以用于石油化工、化学品生产和纺织印染等领域。

根据国家标准,聚合硫酸氯化铁的质量指标应符合以下要求:
1. 相对密度:1.30-1.40;
2. 铁含量:11%-14%;
3. 硫酸根含量:4%-8%;
4. pH值:1.5-4.0;
5. 水不溶物含量:≤1.5%;
6. 铜板腐蚀:评定不小于T2级。

除了以上标准指标,聚合硫酸氯化铁还应注意以下事项:
1. 储存温度应低于40℃,避免阳光直射;
2. 使用时应注意防护措施,避免接触皮肤和眼睛,防止误吞;
3. 使用过程中应避免与其他化学药剂混合使用,以免引起副作用或反应。

总的来说,聚合硫酸氯化铁是一种重要的化学药剂,广泛应用于水处理、化工、纺织印染等领域。

在使用时,应注意正确储存、使用和防护措施,以免造成不必要的损失和危害。

净水剂 氯化铁溶液

净水剂 氯化铁溶液

中华人民共和国国家标准净水剂氯化铁溶液GB 4483-84本标准适用于以铁板(无涂、镀层)和隔膜法生产的氯气、盐酸为原料制得的氯化铁溶液。

氯化铁溶液用作净水剂。

分子式:FeCI3分子量:162.21(按1979年国际原子量)1 技术要求1.1 外观:红棕色溶液。

1.2 氯化铁溶液应符合下列要求。

2 试验方法除特别注明外,试验中所用试剂均为分析纯,水均指蒸馏水或相应纯度的水。

溶液为水溶液。

所用仪器为实验室常用仪器2.1 水不溶物的测定2.1.1 测定步骤于干燥洁净的称量瓶中称取15毫升试样,称准至0.001克,移入250毫升烧杯,加60毫升水稀释,然后用干燥至恒重的G4玻璃坩埚抽滤,残渣用水洗涤至滤液不含氯离子(用1%硝酸银溶液检查)为止,将坩埚连同残渣放于105~110oC烘箱中干燥至恒重。

将滤液连同洗液移入500毫升容量瓶中,用水稀释至刻度,此为待测液。

2.1.2 结果计算水不溶物的百分含量X1按式(1)计算:X 1=m1/m ×100(1)式中:m1——干燥后水不溶物的质量,克;m——试样质量,克。

2.1.3 允许偏差平行测定二个结果之差不大于0.05%。

2.2 氯化铁的测定2.2.1 试剂和溶液a. 盐酸(GB 622-77):6N溶液,按GB-603-77《化学试剂制剂及制品制备方法》配制;b. 碘化钾(GB 1272-77);c. 可溶性淀粉(HG 3095-59):0.5%溶液,按GB 603-77配制;d. 硫代硫酸钠(GB 637-77):0.1N标准溶液,按GB 601-77《化学试剂标准溶液制备方法》配制和标定。

2.2.2 测定步骤准确移取25毫升待测液,置于250毫升碘量瓶中,加25毫升水,2~3克碘化钾和10毫升6N盐酸,将瓶塞盖好,在暗处放置半小时,以0.1N硫代硫酸钠标准溶液滴定至淡黄色,然后加入3毫升0.5%淀粉溶液,继续滴定至蓝色消失。

同时,作空白试验。

净水剂三氯化铁标准

净水剂三氯化铁标准

净水剂三氯化铁标准
净水剂三氯化铁的标准可以根据国家相关法规或行业标准来制定。

以下是可能适用的一些标准:
1. 国家标准:例如中国国家标准《水质净化剂三氯化铁》(GB/T 22627-2008)等。

2. 地方标准:一些地方政府可能会发布对净水剂三氯化铁的标准,以适应当地的水质和环境条件。

3. 行业标准:行业组织或协会可能会发布关于净水剂三氯化铁的标准,如美国美国净化剂制造商协会(WQIA)的相关标准等。

这些标准通常会涵盖净水剂三氯化铁的化学成分、质量指标、检测方法、包装和存储要求等内容,以确保该产品的质量和安全性能。

请注意,具体标准的内容可能会因国家、地区和行业不同而有所差异。

建议咨询当地政府部门、标准化组织或行业协会获取最新净水剂三氯化铁标准的详细信息。

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强制性国家标准《水处理剂氯化铁》编制说明1 任务来源根据国家标准化管理委员会国标委综合[2012]50号《关于下达2012年第一批国家标准制修订计划的通知》的要求,修订GB 4482-2006《水处理剂氯化铁》,计划号为20120137-Q-606,本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会(SAC/TC63/SC5)归口。

2 修订意义氯化铁作为无机混凝剂应用于饮用水、各种工业用水、工业废污水的净化以及污泥脱水等方面。

GB 4482-2006是根据2002年的项目计划修订的,2003年就已经完成报批。

但由于2004年的标准清理整顿,直至2006年才批准发布。

经过十余年的发展,随着水资源的综合利用,氯化铁生产工艺的改进及原材料的变化,原标准的技术要求已不能满足生产和使用的要求。

加之原标准采用的国外先进标准已由ANSI/AWWAB407-1998修订为ANSI/AWWAB407-2005,故为了便于国际市场的竟争,促进环保产品的健康发展并确保饮用水的安全卫生,需修订本标准。

另一方面,因本标准规定的Ⅰ类产品属于涉水产品。

而我国在饮用水方面,自2012年7月1日起,要求自来水出水水质符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

与1985年版的国标相比,新国标的指标由过去的35项提高到106项,与欧盟水质标准基本持平。

水处理剂氯化铁Ⅰ类产品作为饮用水处理化学品,必须相应地进行修订。

本标准的修订将为生产企业的技术改造、水资源的节约以及市政用水的安全起到重要的推动作用。

3 产品概况3.1 物理性质固体氯化铁为黄褐色结晶,极易吸潮;液体氯化铁为红褐色液体。

3.2 生产工艺固体产品采用氯化法,低共熔混合物反应法和四氯化钛副产法,液体产品采用盐酸法和一步氯化法。

3.2.1 氯化法以废铁屑和氯气为原料,在一立式反应炉里反应,生成的三氯化铁蒸气和尾气由炉的顶部排出,进入捕集器冷凝为固体结晶,即是成品。

尾气中含有少量未反应的游离三氯化铁。

用氯化亚铁溶液吸收氯气,得到三氯化铁溶液作为副产品。

生产操作中氯化铁蒸气与空气中水分接触后强烈发热,并放出盐酸气,因此管道和设备要密封良好。

整个系统在负压下操作。

反应式如下:2Fe+3Cl22FeCl3工艺流程框图见图1。

图1 氯化法工艺流程图3.2.2 低共熔混合物反应法(熔融法)在带有耐酸衬里的反应器中,让铁屑和干燥氯气在氯化亚铁与氯化钾或氯化钠的低共熔混合物(例如,70%FeCl3和30%KCl)内进行反应。

首先,铁屑溶解于共熔物(600℃)中,并被氯化铁氧化成氯化亚铁,后者再与氯气反应生成氯化铁,升华被收集在冷凝室中,该法制得的氯化铁纯度高。

3.2.3 四氯化钛副产法高钛(或金红石)和石油焦按一定的比例混合在高温同上与氯气处于流太化的状态下进行氯化反应,称为沸腾氯化。

高钛渣中的Fe2O3在900~1000摄氏度下与氯气发生副反应生成氯化铁。

副反应式为:Fe2O3+3C+3Cl22FeCl3+3CO3.2.4 盐酸法将铁屑溶于盐酸中,先生成氯化亚铁,再通往氯气氧化成氯化铁。

冷却氯化铁浓溶液,便产生氯化铁的六水物结晶。

反应式为:Fe+HCl FeCl22FeCl2+Cl22FeCl34 编制过程任务下达后,查阅了国内外相关资料,原标准对应的国外先进标准美国给水工程协会标准ANSI/AWWAB407-1998《液体氯化铁》已经修订,性版本为ANSI/AWWAB407-2005《液体氯化铁》。

本次修订对ANSI/AWWAB407-2005进行了翻译,并采用了重新起草法进行编写。

本标准与ANSI/AWWA B 407:2005的主要差异如下:——本标准包括液体氯化铁和固体氯化铁;——根据产品用途的不同,将产品分为Ⅰ类、Ⅱ类;——有关重金属指标及其检验方法有变动。

为了按计划完成本标准的修订工作,使本标准的技术指标要求先进、合理,测定方法科学、准确、易于实施,并能充分体现该产品工艺水平的先进性,从而鼓励企业改进和提高其技术水平,适应国内及国际市场的要求,修订任务下达后,归口单位向水处理剂氯化铁的生产厂家发出了《产品情况调查函》,对产品产量、现执行标准及产品质量情况等进行了调研。

在本次修订过程中对原标准进行了分析和研究,起草单位根据我国目前水处理剂氯化铁的生产工艺及生产实际情况,编写了《水处理剂氯化铁》标准草案讨论稿。

2014年3月10日至12日,全国化学标准化技术委员会水处理剂分会在天津市召开了2014年国家标准、化工行业标准制修订方案会及讨论会,分会委员、科研院所、标准起草单位及用户等共计59个单位的82位代表出席了会议。

与会代表对标准草案的技术要求和试验方法进行了认真细致的讨论,特别是对涉及人身健康安全的重金属指标进行了深入的探讨。

会后标准起草单位根据会议讨论结果对标准草案进行了修改。

将于2014年8月以互联网和发函形式广泛征求意见。

5 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作6 主要修订内容6.1 按照GB/T1.1-2009给出的规则进行起草。

6.2 修改了水处理剂氯化铁的指标;6.3 将游离酸的测定中的掩蔽剂由氟化钠改为氟化钾。

6.4 增加了锌含量的测定方法;6.5 删除了砷含量测定中的砷斑法,改为原子荧光光谱法;6.6 删除了汞含量测定中的分光光度法,改为原子荧光光谱法;6.7 将铬[Cr(Ⅵ)]含量的测定改为总铬含量的测定。

7 关于技术指标的说明7.1 原标准GB4482-2006技术指标见表1。

表1 GB4482-2006规定的技术指标7.2 ANSI/AWWA B407-2005《液体氯化铁》的技术指标见表2。

表2 ANSI/AWWA B407-2005规定的技术指标7.3 收集的相关重金属排放指标在确定标准中重金属等指标时充分考虑国家污染物排放的相关标准。

表3中给出GB 8978-1996《污水综合排放标准》中相关污染物指标的要求。

表4给出了18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表3 第一类污染物最高允许排放浓度注1表4 部分一类污染物和选择控制项目最高允许排放浓度(日均值)7.4 本标准确定的指标综合水处理剂氯化铁的原料来源、生产现状、饮用水要求以及排污要求等多方面考虑,确定了本标准的技术指标如表5。

表5 本标准的技术指标8 关于试验方法的说明8.1 铁(Fe3+)含量的测定8.1.1 方法对比将原标准GB4482-2006和ANSI/AWWA B407-2005中铁(Fe3+)含量的测定方法进行对比,结果见表6。

从表6可以发现原标准所采用的硫代硫酸钠滴定法更具优势,故本次修订继续沿用原有测定方法。

表6 GB4482-2006和ANSI/AWWA B407-2005中铁(Fe3+)含量测定方法对比8.1.2 测定结果对生产厂家寄送的样品进行了铁(Fe3+)含量的测定,结果见表7。

表7 氯化铁中铁(Fe3+)含量测定结果8.2 亚铁(Fe2+)含量的测定将原标准GB4482-2006和ANSI/AWWA B407-2005中亚铁(Fe2+)含量的测定方法进行对比,结果见表8。

通过表8对比,确定测定方法依然沿用原标准的测定方法,与表中所列的ANSI/AWWA B407-2005中亚铁测定方法1一致。

表8 GB4482-2006和ANSI/AWWA B407-2005中亚铁(Fe2+)含量测定方法对比8.3 不溶物含量的测定测定结果见表9。

表9 氯化铁中不溶物含量测定结果8.4 游离酸含量的测定将原标GB4482-2006和ANSI/AWWA B407-2005中游离酸含量的测定方法进行对比,结果见表10。

表10 GB4482-2006和ANSI/AWWA B407-2005中游离酸含量测定方法对比使用上述两种方法对产品进行游离酸的加标回收测定,测定结果见表11。

表11 KF掩蔽法与NaF掩蔽法测定游离酸含量方法的回收率结果表明:ANSI/AWWA B407-2005与GB4482-2006相比较,选择氟化钾为掩蔽剂,不仅步骤简单,免去了过滤操作,加标回收率明显优于氟化钠掩蔽的方法,故选择氟化钾掩蔽法。

8.5 锌含量的测定使用火焰原子吸收光谱法对相关生产厂家的氯化铁产品进行了锌含量的测定,标准曲线见图2,测定结果见表12。

图2 锌标准曲线线性回归方程为:Y=4.1756X+0.003,相关系数R=0.9996。

表12 氯化铁产品中锌含量测定结果3+)含量进行换算。

注:此数值为实测值,未根据铁(Fe8.6 砷含量的测定本次修订删除了方法经典但精密度较差的砷斑法测定砷含量,改为更为准确且广泛应用于生产厂家的原子荧光光谱法。

测定的仪器参数见表13,砷标准曲线见图3,测定结果见表14。

表13 砷含量测定的仪器参数仪器参数参数值光电倍增管负高压(V)260原子化器高10灯电流(mA)60载气流量(mL/min)300屏蔽气流量(mL/min)800读数时间(s)15.0延迟时间(s)1.0图3砷标准曲线线性回归方程为:Y=125.518X+115.804,相关系数R=0.9989。

表14氯化铁产品中砷含量测定结果注:此数值为实测值,未根据铁(Fe 3+)含量进行换算。

8.7铅含量的测定使用石墨炉原子吸收光谱法对相关生产厂家的氯化铁产品进行了铅含量的测定,标准曲线见图4,测定结果见表15。

图4铅标准曲线线性回归方程为:Y=0.0071X+0.0058,相关系数R=0.9995。

表15氯化铁产品中铅含量测定结果3+)含量进行换算。

注:此数值为实测值,未根据铁(Fe8.8 汞含量的测定本次修订删除了操作复杂的分光光度法测定砷含量,改为测定快速且更为准确、广泛应用于生产厂家的原子荧光光谱法。

测定的仪器参数见表16,砷标准曲线见图5,测定结果见表17。

表16 汞含量测定的仪器参数仪器参数参数值光电倍增管负高压(V)300原子化器高8灯电流(mA)30载气流量(mL/min)400屏蔽气流量(mL/min)1000读数时间(s)15.0延迟时间(s)1.0图5 汞标准曲线线性回归方程:Y=1136.832X+1456.934,相关系数R=0.9989。

表17 氯化铁产品中汞含量测定结果注1:5#样品测定时的标准曲线为Y=1272.865X-41.176,同时以5#样品进行加标1ppb的回收试验,回收率为101.31%。

3+)含量进行换算。

注2:此数值为实测值,未根据铁(Fe8.9 镉含量的测定使用火焰原子吸收光谱法对相关生产厂家的氯化铁产品进行了镉含量的测定,标准曲线见图6,测定结果见表18。

图6 镉标准曲线线性回归方程为:Y=0.2103X+0.0005,相关系数R=1。

表18 氯化铁产品中镉含量测定结果3+)含量进行换算。

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