生产常用化学试剂知识
常用化学试剂安全防护知识

常用化学试剂安全防护知识化学试剂在科研、教学、工业等领域得到广泛应用,但在使用时一旦不慎,可能会带来生命危险和财产损失。
因此,掌握化学试剂的安全防护知识是非常重要的。
本文将介绍常用化学试剂的安全防护措施,旨在提高化学从业者的安全意识,减少化学事故发生的风险。
常用酸的安全防护硫酸硫酸是一种常用的无机酸,广泛应用于电池、染料、胶体以及金属处理等领域。
但硫酸具有强腐蚀性,在使用时必须采取严格的安全防护措施。
•硫酸应置于独立的柜子中,结合其他化学品储存。
•吸入硫酸蒸气会造成严重的呼吸道刺激,因此必须在通风良好的地方使用。
•使用硫酸时应戴上防护眼镜和手套,以防止烧伤和眼睛刺激。
•在加入水或其他液体前,必须先加入硫酸,否则会引起剧烈反应。
盐酸是一种常用的无机酸,广泛应用于金属表面处理、食品加工、制药等领域。
但盐酸同样具有强腐蚀性,其安全使用要求与硫酸相似。
•盐酸同样应置于独立柜子中,结合其他化学品储存。
•吸入盐酸蒸气可能导致呼吸困难,咳嗽等不适症状,因此必须在通风良好的地方使用。
•使用盐酸时应戴上防护眼镜和手套,以防止烧伤和眼睛刺激。
•在加入水或其他液体前,必须先加入盐酸,否则会引起剧烈反应。
常用碱的安全防护氢氧化钠氢氧化钠是一种强碱性物质,广泛应用于化学实验中。
但氢氧化钠具有强腐蚀性和刺激性,因此使用时必须严格遵守安全操作规程。
•氢氧化钠应置于独立的柜子中,结合其他化学品储存。
•使用氢氧化钠时应穿戴防护服、防护口罩和手套等防护用品。
•使用一定量的水稀释氢氧化钠,并注意加入方式,搅拌均匀。
•吸入氢氧化钠的粉尘和气体对呼吸系统有刺激作用。
因此必须在通风良好的地方使用,并且避免产生粉尘。
氨水是一种常用的碱性物质,广泛应用于金属表面处理、印染、食品加工等领域。
但氨水具有一定的腐蚀性和毒性,使用时必须注意防护。
•氨水应置于独立柜子中,结合其他化学品储存。
•使用氨水时应穿戴防护服、防护口罩和手套等防护用品。
•吸入氨水的气体会导致呼吸不畅、咳嗽等不适症状,在使用时必须在通风良好的地方进行。
高一有关斐林试剂的知识点

高一有关斐林试剂的知识点斐林试剂是一种常用的化学试剂,在高中化学实验中经常使用。
它广泛应用于金属离子检测、还原反应和氧化反应等方面。
本文将介绍有关斐林试剂的一些基本知识点。
一、斐林试剂的组成和制备方法斐林试剂的主要成分是六氟化铋和水合铋离子。
为了制备斐林试剂,我们需要将适量的六氟化铋溶于浓盐酸中,并加入过量的亚砜溶液。
在适当的pH值条件下,斐林试剂会沉淀出来,并除去溶液中的杂质。
二、斐林试剂的性质1. 颜色:斐林试剂是一种深红色的沉淀,其颜色是由于六氟化铋和亚砜的反应产物。
这种沉淀在空气中不稳定,容易分解。
2. 溶解性:斐林试剂在水中几乎不溶解,但可以溶解在稀酸溶液中。
此外,它也可以溶解在有机溶剂,如甲醇和乙醇中。
三、斐林反应的应用1. 金属离子检测:斐林试剂可以与一些过渡金属离子形成特定的配合物,并因此被广泛用于金属离子检测。
例如,当斐林试剂与铁离子反应时,会生成一种蓝色的络合物,可以用来检测水中的铁离子浓度。
2. 还原反应:斐林试剂在还原反应中可以用作还原剂。
例如,在酸性条件下,斐林试剂可以将硝酸银还原为银颗粒,形成黑色沉淀。
这种反应常用于测定还原性物质的浓度。
3. 氧化反应:斐林试剂也可以在氧化反应中起到氧化剂的作用。
例如,当斐林试剂与亚硝酸铜反应时,会生成棕色的络合物,可以用来检测还原剂浓度。
四、使用斐林试剂的注意事项1. 斐林试剂是有毒的,接触到斐林试剂时应注意避免皮肤和眼睛接触。
2. 在制备斐林试剂时,应注意控制pH值和过量的亚砜用量,以保证溶液中斐林试剂的生成。
3. 使用斐林试剂时,要严格按照实验操作规程进行,以避免可能的危险和事故。
总结:斐林试剂是一种广泛应用于化学实验中的试剂,具有金属离子检测、还原反应和氧化反应等多方面的应用。
了解斐林试剂的基本组成、性质和制备方法,以及在实验中的注意事项,将帮助高中化学学生更好地理解和应用斐林试剂。
同时,对高中生来说,学习斐林试剂也是培养实验技能和掌握化学反应原理的重要一环。
常用化学试剂汇总

引言概述:化学试剂在科研实验、工业生产和医学诊断等领域中起着不可或缺的作用。
本文将对一些常用的化学试剂进行汇总,包括无机试剂、有机试剂和生化试剂等。
通过详细介绍这些试剂的特性、用途、制备方法和安全注意事项,旨在帮助读者更好地理解和应用这些试剂。
正文内容:一、无机试剂1.硫酸:介绍硫酸的化学性质、制备方法以及常见的应用领域,如制造肥料、蓄电池和矿石加工等。
还需注意硫酸的腐蚀性和安全操作方法。
2.氢氧化钠:阐述氢氧化钠的性质、制备方法和主要用途,如作为钠盐的原料、制造肥皂和纸浆工业中的碱性酶处理等。
同时,要提醒读者注意氢氧化钠的碱性和对皮肤和眼睛的刺激性。
3.氯化钠:介绍氯化钠的性质和制备方法,并重点阐述其在食品加工、医学及实验室中的广泛应用。
提醒读者避免与硫酸和氯化银等物质同时接触。
4.硫化氢:详细介绍硫化氢的特性,包括物理性质、制备方法和化学反应等。
着重讲解其在油田开采和化学实验中的重要用途,并强调硫化氢的毒性和防护措施。
5.氧化铜:介绍氧化铜的化学性质、制备方法和应用领域。
包括其作为催化剂、染料、防腐剂以及电子元件中的应用。
同时提醒读者注意避免与可燃物质和有机物接触。
二、有机试剂1.丙酮:详细介绍丙酮的物理性质、制备方法和主要用途。
阐述其在工业生产、溶剂和化学分析中的广泛应用。
同时提醒读者防止丙酮的蒸气进入呼吸道。
2.乙醇:介绍乙醇的理化性质、制备方法和主要应用领域,包括作为溶剂、燃料、消毒剂和药物等方面的应用。
同时要注意乙醇的易燃性和适当的储存方式。
3.甲醛:详细阐述甲醛的化学性质、制备方法和主要应用。
包括其作为消毒剂、防腐剂和合成材料中的应用。
强调甲醛对人体的刺激性和致癌性。
4.苯酚:介绍苯酚的特性、制备方法和主要用途,如作为消毒剂、染料和合成材料中的应用。
要注意苯酚的毒性和防护措施。
5.氯仿:详细介绍氯仿的物理性质、制备方法和主要用途。
主要用于医学和化学实验中的溶剂,并提醒读者注意氯仿的毒性和适当的使用方式。
超纯化学试剂产品知识普及

超纯化学试剂产品知识普及超纯化学试剂是指通过一系列精细加工和纯化过程,使其中的杂质含量大大降低的化学试剂。
它的制备过程通常涉及多次重结晶、去离子、蒸馏、过滤等工艺步骤,使得试剂的纯度更高、杂质更少。
超纯化学试剂的纯度可以达到99.999%以上,甚至可以达到无法用现有测试手段检测出杂质的极高纯度。
1.超纯酸超纯酸广泛用于实验室中的化学分析和合成反应。
常见的超纯酸有超纯盐酸、超纯硝酸、超纯硫酸等。
它们纯度高,杂质含量低,适用于高精度的实验和反应控制。
2.超纯溶剂超纯溶剂是在溶剂中除去杂质的多次纯化过程后得到的。
常见的超纯溶剂有超纯乙醇、超纯甲苯、超纯氯仿等。
它们纯度高,杂质含量低,适用于高灵敏的分析仪器和实验操作。
3.超纯金属超纯金属是通过冶炼和多次纯化过程得到的高纯度金属。
常见的超纯金属有超纯铝、超纯铜、超纯锌等。
它们具有高纯度、低杂质含量的特点,广泛应用于电子工业、光学仪器等领域。
4.超纯缓冲液超纯缓冲液是通过精细调配和纯化过程得到的,用于调节溶液的酸碱性和稳定性。
常见的超纯缓冲液有超纯磷酸盐缓冲液、超纯醋酸缓冲液、超纯氢氧化钠缓冲液等。
它们纯度高,杂质含量低,适用于各种生化实验和分析应用。
5.其他超纯化学试剂除了上述常见的超纯化学试剂,还有一些特殊用途的超纯试剂,如超纯试剂级水、超纯梯度离心试剂、超纯染料等。
它们在特定的实验、分析和工艺应用中起着重要的作用。
总结起来,超纯化学试剂的重要性在于它们具有高纯度、低杂质含量的特点,可以确保实验和分析结果的准确性和可靠性。
在科学研究和工业生产中,选择适合的超纯化学试剂对实验的成功和产品的质量至关重要。
什么是氢氧化钠标准溶液

什么是氢氧化钠标准溶液氢氧化钠标准溶液是一种常用的化学试剂,广泛应用于实验室分析和工业生产中。
它是由氢氧化钠固体溶解在水中而制成的溶液,通常用于酸碱中和反应的标准溶液。
在本文中,我们将介绍氢氧化钠标准溶液的相关知识,包括其性质、用途、制备方法以及注意事项。
首先,让我们来了解一下氢氧化钠标准溶液的性质。
氢氧化钠(NaOH)是一种强碱,其标准溶液通常呈现无色透明的液体。
在室温下,氢氧化钠标准溶液可以稳定存在,但需要注意避免与二氧化碳和空气中的水汽接触,以免发生碳酸钠和碳酸氢钠的生成。
此外,氢氧化钠标准溶液具有腐蚀性,需小心使用,避免直接接触皮肤和眼睛。
氢氧化钠标准溶液的主要用途之一是在酸碱中和反应中作为标准溶液使用。
它可以用于测定酸的浓度、中和酸性溶液、调节溶液的酸碱度等。
此外,氢氧化钠标准溶液还常用于化学分析实验中,如滴定分析、络合滴定、沉淀滴定等。
制备氢氧化钠标准溶液需要严格按照一定的方法和配比进行。
一般来说,可以先称取一定质量的氢氧化钠固体,然后逐渐加入适量的去离子水,搅拌溶解,直至溶液体积达到所需的浓度。
在制备过程中,需要注意控制溶解温度、搅拌速度和溶解时间,以确保溶液的均匀和稳定。
在使用氢氧化钠标准溶液时,也需要注意一些使用注意事项。
首先,要小心避免溶液溅入眼睛或皮肤,如不慎接触到皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗。
其次,氢氧化钠标准溶液应保存在密封的容器中,避免与空气中的二氧化碳和水汽接触。
最后,在使用过程中要小心操作,避免溶液溅出或发生其他意外。
总的来说,氢氧化钠标准溶液是一种常用的化学试剂,具有重要的应用价值。
它在实验室分析和工业生产中扮演着重要的角色,但在使用过程中需要注意其腐蚀性和安全性。
正确的制备和使用方法可以确保溶液的稳定性和准确性,从而保证实验结果的准确性和可靠性。
希望本文能够帮助您更好地了解氢氧化钠标准溶液,并在实际应用中发挥其作用。
常用化学试剂安全培训ppt课件

提高实验人员的安全意识
培训内容
通过培训,使实验人员了解化学 试剂的特性、危险性及安全使用 方法,提高对化学试剂安全的重 视程度。
培训方式
采用理论讲解、案例分析、实践 操作等多种方式,使实验人员全 面掌握化学试剂安全知识。
减少实验室事故的发生
预防措施
通过培训,使实验人员了解如何预防 化学试剂事故的发生,如正确存放、 使用化学试剂,佩戴防护用具等。
盐类试剂
总结词
通常较为稳定,但某些盐类具有氧化 性或还原性。
详细描述
盐类试剂种类繁多,常见的有氯化钠 、硫酸钠等。大多数盐类试剂较为稳 定,但某些盐类如硝酸盐、亚硝酸盐 等具有氧化性或还原性,使用时需注 意安全。
有机试剂
总结词
易燃易爆且具有一定的毒性,需在专业人员的指导下使用。
详细描述
有机试剂种类繁多,常见的有乙醇、乙醚、苯等。这些试剂 易燃易爆且具有一定的毒性,使用时需在专业人员的指导下 进行,并遵循相关安全规定。
照等。
使用规范
制定化学试剂的使用规 范,包括操作步骤、注 意事项和应急处理措施
等。
个人防护
使用化学试剂时,应佩 戴个人防护用品,如实 验服、护目镜、手套等
。
废弃处理
按照规定对废弃的化学 试剂进行处理,避免对 环境和人体造成危害。
02
CATALOGUE
常用化学试剂的分类与特性
酸类试剂
总结词
具有强烈的腐蚀性和氧化性,需特别小心使用。
还原剂
如硫酸亚铁、氯化亚锡等,具有还原性和 腐蚀性。
碱类试剂
如氢氧化钠、氢氧化钾等,具有强烈的腐 蚀性和刺激性。
氧化剂
如高锰酸钾、硝酸等,具有强烈的氧化性 和腐蚀性。
化学试剂基本知识

HPLC级高纯液相色谱溶剂
HPLC试剂具有以下优点: *低紫外吸收 *非挥发性物质、游离酸、游离碱和水份含量低 *可用于荧光检测
for HPLC
gradient grade, for HPLC for liquid chromatography Isocratic for LC-MS for preparative chromatography Prepsolv ® 用途:用于液相色谱(LC)样品制备、LC样品分析、LC-MS分析
3)进行仲裁分析,应选用优级纯和分析纯试剂。
(2)根据分析方法的不同,选用不同等级的试剂 1)配合滴定中,常选用分析纯试剂,以免杂质金属离子 会对指示剂起封闭作用。 2)分光光度法、原子吸收分析等,选用纯度较高的试剂, 以降低试剂的空白值。
2. 化学试剂的储存
化学试剂大多数都具有毒性及危害性,要加强管理。
无 机 物
氧化物
酸 碱
盐
络合物
[Cu(NH3)4]SO4、[Ag(NH3)2]Cl等
有机物按官能团分类
烃 卤代烃 醇
有 机 物
酚 醚 醛 酮 酸 酯 糖 大分子化合物
选用化学试剂的原则:
(1)根据分析任务的不同,选用不同等级的试剂 1)进行痕量分析,选用高纯或优级纯试剂,降低空白。 2)用于标定标准滴定溶液浓度的试剂,应选用基准试 剂,其纯度一般要求达(100±0.05)%。
等,均为剧毒性试剂,侵入消化道极少量即可
能引起中毒死亡;可溶性铜盐、钡盐、铅盐、
锑盐也能引起中毒,因此对这些试剂应妥善保
管。对剧毒性物质应由专人负责保管。
四、 化学试剂的使用规则 1. 用于化学实验的化学试剂无论是否有毒, 一律不能入口。
2. 应使用干净的药匙取用试剂。1支药匙不 能同时取用 2 种试剂,药匙每取完1 种试剂 后,都应将其擦拭干净。
化学试剂基本知识PPT

熟悉化学试剂的性质和危险性
在使用化学试剂前,应了解其性质、危险性和应急处理方法,以便在发生意外时能够正确 应对。
遵循试剂使用规定
在使用化学试剂时,应遵循试剂的使用规定和操作规程,避免因操作不当导致意外事故的 发生。
注意试剂存放
应将化学试剂存放在指定的容器中,并确保容器密封良好,以防止泄漏和挥发。同时,应 注意试剂的存放环境和温度条件,避免因存放不当导致意外事故的发生。
包装规格
根据使用需求,化学试剂的包装规格 有多种,如500ml、1000ml、 5000ml等,使用者可以根据实际需要 选择合适的规格。
化学试剂的标识方法
化学式
对于一些常见的化学试剂,可以通过其化学式来标识,如硫酸(H2SO4)、氢氧化 钠(NaOH)等。
物质名称
对于一些不常见的化学试剂,可以通过其物质名称来标识,如丙酮(C3H6O)、甲 醇(CH3OH)等。同时,为了方便使用,一些常见的化学试剂也可以使用物质名称 来标识。
06
化学试剂的发展趋势
高纯度化
总结词
随着科学技术的不断进步,对化学试剂的纯度要求越来越高 ,高纯度化学试剂在科研、生产等领域的应用越来越广泛。
详细描述
高纯度化学试剂的制备技术不断得到改进,如精馏、重结晶 、离子交换等技术的不断发展,使得化学试剂的纯度不断提 高。同时,高纯度化学试剂的质量控制也越来越严格,对其 杂质含量的要求也越来越高。
光照
某些化学试剂对光敏感,需要 存放在暗处或棕色瓶中。
空气
某些化学试剂易与空气中的氧 气或二氧化碳反应,需要密封
储存。
储存容器
玻璃瓶
适用于大多数化学试剂的储存,但需注意防 震、防摔。
塑料瓶
适用于轻便、不易碎的试剂,但需注意选择 合适的塑料材质。
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环氧氯丙烷
• 化学试剂
• 环氧氯丙烷(MPH止血微球交联剂)
• 1.物质的理化常数:
•
国标编号:61052
•
CAS号:106-89-8
• 中文名称:环氧氯丙烷
•
英文名称:3-Chloro-1,2-epoxypropane;
Epichlorohydrin
•
英文简称:ECH
• 【制法】从二氯丙醇除去氯化氢而得。 • 【危险性】摄取,吸入及皮肤吸收有
毒。刺激性强烈。可能会致癌。在空气中
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 2.对环境的影响:
•
一、健康危害
• 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
• 健康危害:蒸气对呼吸道有强烈刺激 性。反复和长时间吸入能引起肺、肝和肾
损害。高浓度吸入致中枢神经系统抑制可
LC50500ppm,4小时(大鼠吸入);人吸入
20ppm,最小中毒浓度(对眼刺激);人经口
50mg/kg,最小致死剂量。
• 亚急性和慢性毒性:大鼠吸入 60mg/m3×7小时/日×5日/周×91日,肾明显 增大和尿棕色素增加。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 5.环境标准:
•
中国(TJ36-79) :车间空气中有害物质的
大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 • 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流
动清水或生理盐水冲洗至少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。呼吸困难时输氧。呼吸 停止时,立即进行人工呼吸。就医。 • 食入:立即用水漱口,给饮牛奶或蛋 清。就医。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
最高容许浓度 1mg/m3 [皮]
•
中国(TJ36-79) :居住区大气中有害物质
的最高容许浓度 0.20mg/m3(一次值)
•
嗅觉阈浓度:平均10ppm
•
6.应急处理处置方法:
•
一、泄漏应急处理
• 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 二、防护措施 • 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 环氧氯丙烷的分子式
• 分子式
• :C3H5ClO;CH2OCHCH2Cl
• 外观与性状:无色油状液体,有氯仿 刺激气味
•
分子量:92.52
•
蒸汽压 1.8kPa/20℃
•
闪点:34℃
•
熔点:-25.6℃
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 【性质】挥发性高,不稳定液体。像氯仿 臭,可与大部分有机溶剂混合,稍溶于水。 比重1.1761(20/20℃);沸点115.2℃;每 加仑9.78磅;蒸汽压12.5mm(20℃);凝 固点-25℃ ;黏性1.12cp(20℃),折射率 (n25/D)1.4358;闪点93°F(33.9℃) (TOC)。
并应用于工业化生产,当前世界上90%以上
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• [世界市场] • 目前,世界环氧氯丙烷的总消费量约
为120万吨/年,产品主要用于生产环氧树脂、 合成甘油、氯醇橡胶以及缩水甘油醚等, 其中环氧树脂的消费量约占消费量的75%。 • 环氧氯丙烷主要出口国为日本和美国, 主要进口车为亚洲和东欧,预计今后几年 环氧氯丙烷的需求量将以年均约5%~6%的速 度增长。
戴面具式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时, 建议佩戴自给式呼吸器。 • 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 • 防护服:穿紧袖工作服,长筒胶鞋。 • 手防护:戴防化学品手套。 • 其它:工作后,淋浴更衣。保持良好 的卫生习惯。防止皮肤和粘膜的损害。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 三、急救措施 • 皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用
致死。蒸气对眼有强烈刺激性,液体可致
眼灼伤。皮肤直接接触液体可致灼伤。口
服引起肝、肾损害,可致死。慢性中毒:
长期少量吸入可出现神经衰弱综合征和周
ห้องสมุดไป่ตู้
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 二、毒理学资料及环境行为
• 毒性:属中等毒类。
•
急性毒性:LD5090mg/kg(大鼠经口);
238mg/kg(小鼠经口);1500mg/kg(兔经皮);
• [生产方法]
•
环氧氯丙烷最早于1854年由Berthelot用
盐酸处理粒甘油,然后用碱液水解时首先
发现的。20世纪60年代前后,为适应环氧
树脂生产发展的需求,环氧氯丙烷开始以
氯丙烯为原料作为主要产品进行生产。目
前,工业上环氧氯丙烷的生产方法主要有
丙烯高温氯化法和醋酸丙烯酯法两种。前
者由美国Shell公司于1948年首次开发成功