硼氢化钠的相对原子质量

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高危物料的使用注意事项(硼氢化钠)

高危物料的使用注意事项(硼氢化钠)

常用高危物料的使用方法及安全注意事项1.物料名称:硼氢化钠2.危险特性:遇水、潮湿空气、酸类、氧化剂、高热及明火能引起燃烧。

在室温下与甲醇迅速反应生成氢气,反应剧烈。

3储存与运输条件:储存于干燥清洁的储存间。

远离火种、热源。

储存间温度不宜超过30℃,相对湿度不宜超过75%。

防止阳光直射。

保持容器密封。

应与氧化剂、氟、氯酸类物料等分开存放。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

运输过程中应该远离火种、热源,防暴晒,防雨淋,防高温。

雨天不宜运输。

4.一般用途与使用方法:硼氢化钠是一种良好的还原剂,它的特点是性能稳定,还原时有选择性。

可用作醛类、酮类和酰氯类的还原剂。

4.1.使用前的准备工作:4.1.1.领取物料时,注意轻拿轻放,防止撞击,避免包装容器破碎,物料撒漏;4.1.2.在下雨天气或者相对湿度超过80%时不宜领用;4.1.3.使用前检查包装有无破损,物料是否吸潮;4.1.4.物料在包装瓶中有结块现象应使用药勺分散物料,禁止敲击物料包装容器;4.1.5.投料前生产设备应通氮气保护,反应过程中持续氮气保护,及时将反应产生的氢气导出反应釜,搭建好尾气排放装置,应将出气口放在空旷、通风处;4.2.使用过程的操作:4.2.1.物料在称量、分装、投料等操作过程直接接触的工器具、设备设施需干燥无水,操作环境湿度不得超过80%。

4.2.2.氮气保护下投料时需要缓慢操作,视反应温度、反应剧烈程度,按照工序操作规程分批定量加入硼氢化钠;4.3.使用结束后的操作:4.3.1.反应结束后,按照工序操作SOP(如稀盐酸、水等)淬灭反应剩余的硼氢化钠;淬灭时应使用体系应通入氮气,及时将淬灭产生的氢气排除反应釜内;4.3.2.出料结束后检查反应釜各零部件是否有物料残留,若有残留应在氮气保护下用水冲洗干净;4.3.3.硼氢化钠的包装瓶需将物料倾倒干净,在空旷通风处将其浸入水中,待无气泡产生后即可用水冲洗包装瓶,作一般废弃物处理;5.安全防护注意事项:5.1.使用过程中注意避免撞击,轻拿轻放;5.2.投料时,氮气保护下,缓慢分批投料,防止摩擦产生静电;5.3.尽量避免在下雨天气和高湿度环境下运输或者使用;5.4.生产操作时,做好个人防护,将防护用品佩带整齐;6.无害化处理方法:通风良好处,氮气保护和冰浴条件下,按照工序操作SOP(如稀盐酸、水等)淬灭硼氢化钠,使得过量的硼氢化钠分解。

元素相对原子质量表

元素相对原子质量表

原子序数元素名称元素符号相对原子质量1 氢 H 1.007 94(7)2 氦 He 4。

002 602(2)3 锂 Li 6。

941(2)4 铍 Be 9.012 182(3)5 硼 B 10。

811(7)6 碳 C 12。

017(8)7 氮 N 14。

006 7(2)8 氧 O 15.999 4(3)9 氟 F 18.998 403 2(5)10 氖 Ne 20.179 7(6)11 钠 Na 22.989 769 28(2)12 镁 Mg 24。

305 0(6)13 铝 Al 26.981 538 6(8)14 硅 Si 28.085 5(3)15 磷 P 30.973 762(2)16 硫 S 32.065(5)17 氯 Cl 35.453(2)18 氩 Ar 39。

948(1)19 钾 K 39。

098 3(1)20 钙 Ca 40。

078(4)21 钪 Sc 44。

955 912(6)22 钛 Ti 47。

867(1)23 钒 V 50.941 5(1)24 铬 Cr 51.996 1(6)25 锰 Mn 54.938 045(5)26 铁 Fe 55。

845(2)27 钴 Co 58.933 195(5)28 镍 Ni 58.693 4(2)29 铜 Cu 63。

546(3)30 锌 Zn 65.409(4)31 镓 Ga 69。

723(1)32 锗 Ge 72.64(1)33 砷 As 74.921 60(2)34 硒 Se 78。

96(3)35 溴 Br 79。

904(1)36 氪 Kr 83。

798(2)37 铷 Rb 85.467 8(3)38 锶 Sr 87.62(1)39 钇 Y 88.905 85(2)40 锆 Zr 91。

224(2)41 铌 Nb 92.906 38(2)42 钼 Mo 95.94(2)43 锝 Tc [97。

9072]44 钌 Ru 101.07(2)45 铑 Rh 102。

表-硼氢化钠的理化性质和危险特性.docx

表-硼氢化钠的理化性质和危险特性.docx

表-硼氢化钠的理化性质和危险特性危险货物编号:中文名:硼氢化钠;氢硼化钠标43044识英文名: Sodium borohydride ; Sodium tetrahydroborate UN 编号: 1426分子式: NaBH4分子量:CAS 号: 16940-66-2理外观与性状白色至灰白色晶状粉末或块状物,吸湿性强。

化熔点(℃)36相对密度 ( 水 =1)性沸点(℃)400(真空 )饱和蒸气压(kPa)/质溶解性溶于水、液氨,不溶于乙醚、苯、烃类。

毒侵入途径吸入、食入、经皮吸收性毒性LD50: 18mg/kg( 大鼠腹腔 )。

及健本品强烈刺激粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。

吸入后,可因喉和支气康健康危害管的炎症、水肿、痉挛,化学性肺炎或肺水肿而致死。

口服腐蚀消化危道。

害燃烧性遇湿易燃燃烧分解物氧化硼、氢气。

3):/燃闪点 (℃ )/爆炸上限(g/m自燃温度 (℃ )/g/m 3):/烧爆炸下限(爆危险特性遇潮湿空气、水或酸能放出易燃的氢气而引起燃烧。

炸建规火险分甲稳定性稳定聚合危害不聚合危级险禁忌物强氧化剂、水、醇类、酸类、强碱。

性消防人员须戴好防毒面具,在安全距离以外,在上风向灭火。

灭火剂:灭火方法干粉、二氧化碳、砂土。

禁止用水和泡沫灭火。

急①皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。

就医。

②眼睛接触:立即救提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。

就医。

③吸入:迅速脱措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,立即进施行人工呼吸。

就医。

④食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。

就医。

泄隔离泄漏污染区,限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿漏防毒服。

用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。

小心扫起,转移至安全场所。

若大量泄漏,处用塑料布、帆布覆盖。

收集回收或运至废物处理场所处置。

置①储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。

远离火种、热源。

硼氢化钠和乙酸反应化学方程式

硼氢化钠和乙酸反应化学方程式

硼氢化钠和乙酸反应化学方程式硼氢化钠是一种常见的无机化合物,化学式为NaBH4。

它是一种白色晶体,可溶于水和醇类溶剂。

硼氢化钠具有还原性和碱性,常用于有机合成中的还原反应。

乙酸是一种有机酸,化学式为CH3COOH,是一种常见的酸性物质。

硼氢化钠和乙酸反应的化学方程式如下:NaBH4 + CH3COOH → CH3COONa + B2H6 + H2在这个反应中,硼氢化钠和乙酸发生酸碱中和反应,生成乙酸钠(CH3COONa)、二硼化二氢(B2H6)和氢气(H2)。

乙酸(CH3COOH)是一种弱酸,而硼氢化钠(NaBH4)是一种强碱。

当它们混合在一起时,碱性的硼氢化钠会与酸性的乙酸发生反应。

在这个反应中,硼氢化钠中的氢离子(H+)和乙酸中的羧基(COOH)发生中和反应,生成乙酸钠和水。

乙酸钠是一种盐,它在水中会完全离解成乙酸根离子(CH3COO-)和钠离子(Na+)。

硼氢化钠还会与乙酸发生氧化反应,生成二硼化二氢和氢气。

二硼化二氢是一种无色气体,具有剧烈的燃烧性,可以在空气中燃烧成三氧化二硼(B2O3)。

氢气是一种无色无味的气体,具有较高的燃烧性。

这个反应中,硼氢化钠起到了还原剂的作用,将乙酸中的氧原子还原成水和氢气。

乙酸本身是一个含氧化合物,其中的羧基(COOH)中的氧原子可以被硼氢化钠中的氢离子还原。

硼氢化钠中的氢离子具有较强的还原性,可以提供电子给乙酸中的氧原子,使其还原成水和氢气。

总结一下,硼氢化钠和乙酸反应生成乙酸钠、二硼化二氢和氢气。

这个反应中,硼氢化钠起到了酸中和和还原剂的作用,将乙酸中的氧原子还原成水和氢气。

这个反应在有机合成中具有重要的应用价值,可以用于还原醛、酮和羧酸等化合物。

硼氢化钠安全技术说明书

硼氢化钠安全技术说明书

硼氢化钠安全技术说明书第一部分化学品及企业标识化学品中文名称:硼氢化钠化学品英文名称:sodium borohydride分子式:NaBH4相对分子质量:37.85企业名称:企业地址:邮编:联系电话:电子邮件地址:企业应急电话:国家化学事故应急咨询电话:产品推荐及限制用途:用于制造其他硼氢盐、还原剂、木材纸浆漂白、塑料发泡剂等。

第二部分危险性概述危险性类别:第4.3类遇湿易燃物品侵入途径:吸入、食入、经皮吸收健康危害:本品强烈刺激粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。

吸入后,可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿,化学性肺炎和肺水肿而致死。

口服腐蚀消化道。

燃爆危险:本品遇湿易燃,有毒,具有刺激性。

第三部分成分/组成信息”纯品混合物有害物成分浓度CAS No.硼氢化钠16940-66-2第四部分:急救措施皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。

就医眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。

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。

呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。

就医食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。

洗胃。

口服活性炭,导泻。

就医第五部分:消防措施危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。

遇潮湿空气、水或酸能放出易燃的氢气而引起燃烧有害燃烧产物:氧化钠、氧化硼灭火方法:用干粉、二氧化碳、砂土灭火灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。

喷水保持火场中容器冷却,直至灭火结束。

禁止用水、泡沫灭火第六部分:泄漏应急处理应急行动:严禁用水处理。

隔离泄漏污染区,限制出入。

消除所有着火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。

用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。

小心扫起,转移至安全场所。

若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。

收集回收或运至废物处理场所处置第七部分:操作处置与储存操作注意事项:密闭操作,局部排风和全面通风。

硼氢化钠和硼氢化铝熔点差异的原因

硼氢化钠和硼氢化铝熔点差异的原因

硼氢化钠和硼氢化铝熔点差异的原因
硼氢化钠和硼氢化铝都是化学式为BH3Na和BH3Al的化合物,但是它们的熔点存在差异。

这是因为硼氢化钠和硼氢化铝的分子结构不同,导致它们的物理性质也不同。

硼氢化钠是由一个硼原子和三个氢原子与一个钠原子组成的分子。

硼氢化铝是由一个硼原子和三个氢原子与一个铝原子组成的分子。

由于钠原子和铝原子的质量不同,这两种分子的分子量也不同。

在化学中,分子量越大的化合物熔点越高。

由于硼氢化铝的分子量比硼氢化钠大,因此硼氢化铝的熔点比硼氢化钠高。

所以,硼氢化钠的熔点比硼氢化铝低是由于它们的分子结构不同导致的。

此外,由于钠原子和铝原子的原子半径不同,在硼氢化钠和硼氢化铝中,硼原子与钠原子或铝原子的化学键的强度也不同,这也会影响它们的熔点。

硼氢化钠中,硼原子与钠原子的化学键较弱,因此硼氢化钠的熔点比硼氢化铝低。

总的来说,硼氢化钠和硼氢化铝熔点差异的原因主要有两方面:一是分子量不同,二是硼原子与钠原子或铝原子的化学键强度不同。

1/ 1。

表-硼氢化钠的理化性质和危险特性

表-硼氢化钠的理化性质和危险特性
燃烧爆炸危险性
燃烧性
遇湿易燃
燃烧分解物
氧化硼、氢气。
闪点(℃)
/
爆炸上限(g/m3):
/
自燃温度(℃)
/
爆炸下限(g/m3):
/
危险特性
遇潮湿空气、水或酸能放出易燃的氢气而引起燃烧。
建规火险分级

稳定性
稳定
聚合危害
不聚合
禁忌物
强氧化剂、水、醇类、酸类、强碱。
灭火方法
消防人员须戴好防毒面具,在安全距离以外,在上风向灭火。灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水和泡沫灭火。
储运注意事项
①储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃,相对湿度不超过75%。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放,切忌混储。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。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项:运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。
急救措施
①皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。②眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③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。④食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
泄漏处置
隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起,转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

高考微专题“万能还原剂”--硼氢化钠

高考微专题“万能还原剂”--硼氢化钠

“万能还原剂”--硼氢化钠(NaBH4)小专题20181031请仔细阅读下列信息,完成后面练习题。

∙中文名称硼氢化钠化学式NaBH4 CAS登录号16940-66-2∙熔点>300 °C 沸点500°C 闪点158 °F∙英文名Sodium borohydride 别称:四氢硼酸钠、氢硼化钠∙分子量37.83 密度1.035 g/mL at 25 °C∙水溶性550 g/L (25 ºC)∙危险品运输编号UN 3129 4.3/PG 3白色结晶粉末。

溶于水、液氨、胺类。

微溶于甲醇、乙醇、四氢呋喃【(CH2)4O】。

不溶于乙醚、苯、烃类.。

少量硼氢化钠可以将腈还原成醛,过量则还原成胺。

常温常压中干空气稳定。

在湿空气中分解。

加热至400℃也分解。

1、硼氢化钠(NaBH4) 中三种元素的原子半径最大的是(填元素符号);硼元素的价电子排布式为;NaBH4中氢元素的化合价为(电负性:Na 0.9 B 2.0 H 2.1);NaBH4中阴离子的空间构型为。

2、已知NaBH4中硼元素化合价为+3,反应NaBH4+2H2O═NaBO2+4H2↑中,下列说法正确的是()A、NaBO2是氧化产物B、NaBH4既是氧化剂又是还原剂C、NaBH4是还原剂,水是氧化剂D、B被氧化,H被还原3、硼氢化钠(NaBH4)在有机合成、化工生产方面有广泛应用。

制备硼氢化钠的化学方式为NaBO2+2SiO2+4Na+2H2═NaBH4+2Na2SiO3。

当转移4 mol电子时,至少需向装置中通入L H2(标准状况)4、某新型电池,以NaBH4和H2O2作原料,该电池可用作深水勘探等无空气环境电源,其工作原理如图所示。

下列说法正确的是()A、电池工作时Na+从b极区移向a极区B、每消耗3 mol H2O2,转移3 mol e-C、b极上的电极反应式为:H2O2+2e-+2H+=2H2OD、a极上的电极反应式为:BH4-+8OH--8e-=BO2-+6H2O5、硼与铝的性质相似,能与氧气、氢氧化钠溶液等物质反应.硼与氯气反应生成三氯化硼(BCl3),生成的三氯化硼遇水水解产生白雾(BCl3+3H2O=H3BO3+3HCl)(已知:BCl3的熔点为﹣107.3℃,沸点为12.5℃),且三氯化硼用于制取乙硼烷(B2H6).某兴趣小组设计如图所示装置制备三氯化硼。

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硼氢化钠的相对原子质量
硼氢化钠(NaBH4)是一种无色晶体粉末,它是一种重要的还原剂,被广泛应用于有机化学、金属材料的制备等领域。

硼氢化钠分子结构
中包含一个钠离子和一个硼氢阴离子,其相对原子质量由这两种离子
的相对原子质量加和而来。

首先,我们需要了解钠离子和硼氢阴离子的相对原子质量。

钠离
子的相对原子质量为23,而硼氢阴离子中的硼原子相对原子质量为
10.81,氢原子的相对原子质量为1.01。

硼氢阴离子的质量由硼和氢的相对原子质量加和而来,即10.81+1.01×4 = 14.05。

通过以上计算可得硼氢化钠的相对原子质量为23+14.05=37.05。

这意味着硼氢化钠的相对原子质量比单质钠(23)大得多。

这是由于
硼氢化钠分子结构中包含着大量的轻质元素氢和硼,而这些元素相对
原子质量非常轻。

因此,虽然硼氢化钠中含有钠离子,其相对原子质
量仍然要比单质钠大得多。

硼氢化钠的相对原子质量对于其应用具有重要的意义。

在有机化
学中,硼氢化钠是一种强还原剂,可被用于还原醛、羰基化合物和酮
等化合物。

硼氢化钠的作用是将这些化合物中的羰基还原为相应的醇
或烷基。

在金属材料制备中,硼氢化钠也被广泛应用于钛、镁等金属
材料的制备过程。

此外,硼氢化钠还常被用作固态燃料,可用于催化
剂的制备以及锂电池等领域。

总结来说,硼氢化钠的相对原子质量为37.05,其分子结构中包含一个钠离子和一个硼氢阴离子。

硼氢化钠作为一种重要的还原剂,在
有机化学、金属材料制备等领域均有广泛应用。

其相对原子质量对于其应用具有重要的意义,可作为化学计算的重要参考值。

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