11.无机精细化学品
一水合氢氧化锂

一水合氢氧化锂引言一水合氢氧化锂是一种常见的无机化合物,化学式为LiOH·H2O。
它是氢氧化锂与水形成的结晶物质,广泛应用于电池、催化剂等领域。
本文将从化学性质、制备方法、应用等方面介绍一水合氢氧化锂。
化学性质一水合氢氧化锂是无色结晶,能吸湿并溶于水。
其化学性质主要表现在以下几个方面:1.酸碱性:一水合氢氧化锂为碱性化合物,能和酸发生中和反应。
当与强酸反应时,会产生相应的盐和水。
LiOH·H2O + HCl → LiCl + H2O2.吸湿性:一水合氢氧化锂具有较强的吸湿性,能从空气中吸收水分。
这使得它在实验室中经常作为制备其他含水物质的试剂使用。
3.水解性:一水合氢氧化锂能和水发生水解反应,生成氢氧化锂。
LiOH·H2O + H2O → LiOH + H2O4.热稳定性:一水合氢氧化锂在高温下能失去结晶水分解为氢氧化锂。
LiOH·H2O → LiOH + H2O↑制备方法一水合氢氧化锂的制备方法主要有两种:碱法和盐类溶液法。
1.碱法制备:将氢氧化锂与适量的水反应,生成一水合氢氧化锂。
LiOH + H2O → LiOH·H2O此法操作简单,成本低,适合实验室小规模制备。
2.盐类溶液法制备:将氯化锂与氢氧化钠反应,在适当的温度和pH条件下,生成一水合氢氧化锂。
LiCl + NaOH → LiOH·H2O + NaCl此法适合大规模工业生产,但设备和条件要求较高。
应用一水合氢氧化锂在许多领域具有广泛的应用。
1.电池材料:一水合氢氧化锂可作为锂离子电池的电解液的组成部分,提供离子导电功能。
2.催化剂:一水合氢氧化锂在有机合成反应中作为碱性催化剂,促进反应的进行。
3.玻璃工业:一水合氢氧化锂可以用于玻璃工业中的浸渍和改性处理,以增强玻璃的性能。
4.制药工业:一水合氢氧化锂在制药工业中用作中间体,参与某些药物的生产过程。
5.精细化学品:一水合氢氧化锂可用于合成其他化学品,如有机合成和金属含氢化合物制备等。
无机化工品分类

无机化工品分类
1. 碱金属化合物:由碱金属和非金属元素组成的化合物,常见的有氢化钠、氢氧化钠等。
2. 碱土金属化合物:由碱土金属和非金属元素组成的化合物,常见的有氢化镁、氢氧化钙等。
3. 酸类化合物:酸性物质,能与碱反应生成盐和水,常见的有硫酸、盐酸等。
4. 碳酸盐类化合物:由碳酸根离子和金属离子组成的化合物,常见的有碳酸钠、碳酸钙等。
5. 氧化物:由金属元素和氧元素组成的化合物,常见的有氧化铁、氧化铜等。
6. 氧化酸盐类化合物:由金属元素、氧元素和酸根离子组成的化合物,常见的有硫酸铜、硝酸银等。
7. 氯化物:由金属元素和氯元素组成的化合物,常见的有氯化钠、氯化铁等。
8. 硫化物:由金属元素和硫元素组成的化合物,常见的有硫化铁、硫化钠等。
9. 氮化物:由金属元素和氮元素组成的化合物,常见的有氮化铝、氮化钾等。
10. 磷化物:由金属元素和磷元素组成的化合物,常见的有磷化镁、磷化铁等。
请注意,以上分类仅为方便理解,并不包含所有无机化工品。
无机精细化学品的制备和应用

无机精细化学品的制备和应用
无机精细化学品(Inorganic Fine Chemicals)是指以无机
元素或无机化合物为原料,经过精细化学工艺制备而成的产品。
无机精细化学品的制备和应用对于当今的工业经济发展至关重要,它不仅可以为工业生产提供必要的原料,而且可以改善产品性能、减少污染、提高工作效率、提升生产的技术水平。
无机精细化学品的制备一般采用生物工艺、物理方法和化学反应等方式进行。
生物工艺是指利用微生物、酵素等生物物质加工生产无机精细化学品,如硫磺酸钠、氢氧化钠等;物理法是指利用物理方法进行分离、细化、纯化,如离心、沉淀、滤液和蒸馏等;化学反应则是指利用化学反应制备无机精细化学品,如氧化反应、硫酸化反应等。
无机精细化学品的应用非常广泛,可以用于精细化工、农药、分析试剂、电子制品、制药、染料、石油化工等行业。
例如,硝酸铵可以用于制药,氯化钙可以用于染料,碳酸钠可以用于精细化工,氯化钠可以用于电子制品,氢氧化钠可以用于农药,硫酸铵可以用于分析试剂,等等。
无机精细化学品的制备和应用对于社会经济的发展具有重要意义。
它不仅可以提供必要的原料,而且可以改善产品性能、减少污染、提高工作效率、提升生产的技术水平,从而促进经济的发展。
因此,政府应该加大对无机精细化学品行业的投资,
加强科技研发,加快新产品的研制,以满足不断变化的市场需求,推动经济社会的发展。
精细化学品化学11日用化学品

•(四)润肤脂
•也称护肤脂、香脂,为一种“W/O”型的乳剂, 是保护和滋润皮肤的油性护肤品,能防止皮 肤的干燥与冻裂。特点是含有较多的油脂成 分,擦用后乳剂中的水分逐渐挥发,在皮肤 上留下一层油脂薄膜,能阻隔皮肤表面与外 界干燥、寒冷的空气相接触,保持皮肤的水 分,防止皮肤干燥皱裂,具有柔软和滋润皮 肤的作用,适合冬季和干性皮肤者使用。
•5.美国雅诗兰黛(Estee lauder Cos Inc.)
•6.美国雅芳(Aron Products Inc.)
•7.美国强生(Johnson & Johnson)
•8.德国威娜(Wella Group)
•9.日本花王(KAO corp)
•10.美国露华浓(Revlon Inc.)
精细化学品化学11日用化学品
精细化学品化学11日用化学品
•⑷静止冷却:乳化锅停止搅拌后,用无 菌压缩空气将锅内成品由锅内压出,经 取样检验合格后静止冷却到30~40℃方可 进行包装。 •⑸包装:雪花膏含水量在70%左右,所 以包装密封很重要。注意包装设备、容 器的卫生状况。
精细化学品化学11日用化学品
•雪花膏的主要质量指标
精细化学品化学-11-日用 化学品
2020/11/30
精细化学品化学11日用化学品
•第一节 概 述
•一、日用化学品及其分类 •二、日用化学品在化学工业中的地位 •三、日用化学品的发展与前景
精细化学品化学11日用化学品
•第二节 化妆品
精细化学品化学11日用化学品
•一、 概 述
• 广义的化妆品是指各种化妆的物品。化妆 一词,最早来源于古希腊,含义是“化妆师 的技巧”或“装饰的技巧”。
精细化学品化学11日用化学品
精细化学品的概念和特点

精细化学品的概念和特点精细化学品的概念和特点精细化学品是指具有特定构造和性能的一类先进的分子结构材料,它们具有很高的功能性、工业性和应用前景。
精细化学品包括各种形式的有机物-无机化合物-复杂有机物以及生物分子等。
精细化学品的主要功能是作为活性助剂、有机合成原料、高分子纳米材料、润滑剂、溶剂和乳化剂,用于制造日用品、医药、农药、电子、电线电缆等产品。
一、精细化学品的概念精细化学品是指具有特定构造和性能的一类先进的分子结构材料,它们具有较高的功能性、工业性和应用前景。
最常见的精细化学品是有机物,它们可以根据用户的需要进行性能的调整和细胞结构的修改,它们的结构特点是分子结构中的多中心结构和分子表面上的特殊活性基团。
其他精细化学品还包括无机物、复杂有机物和生物分子等。
二、精细化学品的特点按其功能性的不同,精细化学品可分为活性助剂、有机合成原料、高分子纳米材料、润滑剂、溶剂和乳化剂等类别。
1、活性助剂活性助剂是一种具有活性的有机物,它们可以对各种有机物或无机物的反应过程进行协助,以提升产品的质量和性能。
活性助剂的主要功能是促进有机反应的进行,提高有机反应的活性,并可以调节细胞的合成速率、调节分子量和改善产品的性能。
2、有机合成原料有机合成原料是指以有机化合物为主要的有机物质,具有活性基团的多链烃。
有机合成原料具有反应性强、可控性好的特点,可用于复杂有机化合物的合成,如药物、染料、催化剂等。
3、高分子纳米材料高分子纳米材料是将高分子材料以纳米等级进行划分,并具有可控的分子表面特性的一类材料,它具有高结构密度、低吸湿性、高有机稳定性、低毒性等特点,可以用于医药、电子、电线电缆等领域。
4、润滑剂润滑剂是一种降低磨损和增加操作寿命的有机物,它具有极好的润滑性能、可控性好、无害性等特点,可以在传动设备、摩擦件和其他机械装备上使用。
5、溶剂溶剂是一种具有良好的溶解性和分散性的有机物,它可以用来处理各种有机物,如颜料、染料、涂料、塑料、橡胶、电子元器件、药物等。
化学品类别划分

化学品类别划分
1. 无机化学品:包括无机酸、碱、盐、金属、非金属等。
例如,盐酸、氢氧化钠、氯化钠、铜、硫磺等。
2. 有机化学品:包括有机化合物,如烃类、醇类、醛类、酮类、羧酸类、胺类等。
例如,甲烷、乙醇、甲醛、丙酮、乙酸、苯胺等。
3. 精细化学品:包括染料、颜料、涂料、香料、化妆品、洗涤剂、胶粘剂等。
这些化学品通常具有特定的功能和用途,用于改善产品的性能和外观。
4. 农用化学品:包括农药、化肥、植物生长调节剂等。
这些化学品用于农业生产,以保护作物、防治病虫害、提高产量和质量。
5. 医药化学品:包括原料药、制剂、生物制药等。
这些化学品用于制药工业,用于治疗和预防各种疾病。
6. 食品化学品:包括食品添加剂、保鲜剂、调味剂等。
这些化学品用于食品加工和保鲜,以改善食品的口感、色泽、香味和保质期。
7. 环保化学品:包括水处理剂、废气处理剂、固废处理剂等。
这些化学品用于环境保护,以净化水质、空气和土壤。
8. 高分子材料:包括塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂等。
这些化学品由高分子化合物制成,具有特殊的物理和化学性质,广泛应用于各个领域。
这只是一些常见的化学品类别划分,实际上还有很多其他的分类方法和特殊用途的化学品。
化学品的分类有助于理解其性质、用途和潜在风险,对于安全使用和管理化学品非常重要。
精细化学品化学课件第一章

药物
药物的作用
药物在医疗领域中起着至关重要的作用,它们可以用于预防、治疗和缓解疾病的症状。药物的种类繁多,包括抗生素 、镇痛药、抗癌药等。
药物的不良反应
药物在使用过程中可能会产生不良反应,如过敏反应、肝肾损伤等。因此,在使用药物时应遵循医生的建议和指导, 注意药物的剂量和使用方法。
药物的监管
各国政府和监管机构对药物的研发、生产和销售都有严格的规定和限制,以确保药物的安全性和有效性。 药物的上市前需要进行一系列的临床试验和安全性评估,以确保药物在使用过程中不会对人体健康造成 危害。
食品添加剂
1
食品添加剂的作用
食品添加剂在食品加工过程中起着重要 的作用,它们可以改善食品的口感、色 泽和防腐性能,提高食品的品质和保存 期限。
2
食品添加剂的种类
食品添加剂的种类繁多,包括防腐剂、 抗氧化剂、着色剂、调味剂等。这些添 加剂在规定的使用范围内使用是安全的 ,但过量使用或滥用可能会对人体健康 造成负面影响。
食品
精细化学品在食品领域的 应用包括食品添加剂、防
腐剂、抗氧化剂等。
02
精细化学品的发展历程
古代精细化学品
古代精细化学品主要以天然产物为主 ,如香料、染料、药物等。这些产品 在古代文明中有着广泛的应用,如埃 及的染料、中国的中草药等。
古代精细化学品生产技术相对简单, 主要依靠手工艺和经验,产品品种单 一,产量较低。
05
精细化学品与环境保护
有害物质的排放和处理
有害物质排放
精细化学品生产过程中可能产生 各种有害物质,如重金属、有机 溶剂等,这些物质对环境和人体 健康造成威胁。
处理方法
为减少有害物质排放,应采取有 效的处理方法,如吸附、萃取、 燃烧等,以降低其对环境的影响 。
无机 精细化学品

目前,超细颗粒的制备途径大体上有两个方面:一是 通过机械力将常规粉末材料进一步超细粉化;一是借助于 各种化学和物理的方法,将新形成的分散状态的原子或分 子逐渐生长成或凝聚成所希望的超细颗粒。前者难以得到 微米级以下的粉末,这有待于技术的进一步发展来实现; 后者是当今超细化的主要方法,其最大优点是容易制得超 细粉末,具体方法很多,若按原料物质的状态分,可分为 气相法、液相法和固相法。
片状单晶体。
第三节 非 晶 化
一、坚硬耐蚀的“理想新金属” ⑴ 非晶态合金具有高强度、高韧性 一些非晶态合金的强度非常高,抗拉强度可达相应晶 态合金的5~6倍,这使高强度钢望尘莫及。但由于目前仅 能制得条带形或薄片形的非晶态合金,所以尚且还只能用 于制作轮胎、传送带、水泥制品及高压管道的增强材料, 以及制作各种切削刀具和保安刀片等。随着科学技术的发 展,非晶态合金只要能制得型材,依其优异的机械性能, 它不仅可以充分发挥高强度和高韧性的作用,而且可望大 大降低成本,由液体金属一次直接成型,省去了铸、锻、 轧、拉等工序,且边角料也可全部回收,在能源和材料上 都有很大的节省。
第二节 单 晶 化
一、从A12O3到蓝宝石 生长蓝宝石单晶体的方法很多,可用焰熔法、引上法 (又叫提拉法)等方法来制取。但为了适应蓝宝石晶片的形 态,可采用导模法的生长技术,直接制得片状蓝宝石晶体。 这样可以避免单晶体材料在切割、研磨等过程中的大量浪 费。用导模法生长片状蓝宝石单晶,是将氧化铝原料放在 钼坩埚内,置电炉中加热。为了防止钼在高温下的氧化, 炉中通入保护性气体(如氩气)等。生长过程为:把原料熔 融,在熔体中插入一个中间开有槽的导模,通过它就可以 拉出片状单晶体。改变槽的尺寸,就可以得到不同规格的
第三节 非 晶 化
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2.超细颗粒简介
名称 粉末或细颗粒 微细颗粒
粒径 小1mm 0.1-10um
超细颗粒
小于0.1um,通常指0.1-0.01um之间
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3. 沉淀法制备超细颗粒 (1) 定义:在原料溶液中添加适当的沉淀剂, 使原料中的阳离子形成各种形式的沉淀物。 (2)不利因素 直接加入沉淀剂,会造成沉淀剂局部浓度过 高,使沉淀中极易夹带其他杂质和产生颗粒粒度 不均匀。
以氯化磷酸三钠为例,通用的表达式是: 4(Na3PO4.11H2O).NaOCl 性质和主要用途(可通过化工辞典/食品百科查取)
白色针状或棒条状晶体。熔点62℃。微有氯气气味。易溶于水,溶液呈碱 性。常温下较稳定,受热易分解。在水溶液中可直接与钙、镁及重金属离子形成 食品加工、牛奶厂、啤酒厂、洗衣店和其他行业中广泛用于器械的消毒处理,餐 馆及家用餐具的清洗和消毒,浴池、游泳池公用水、饮用水的净化,废旧棉织品 的清洗消毒,墨渍、血渍、汗渍、茶垢等的去除等。
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(3)常用改进方法 预先加入某种物质,获得粒度均匀、纯度高 的超细粒子,常采用尿素。
(NH2)2CO + 3H2O→2NH4OH +CO2
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生成的NH4OH与金属离子作用形成沉淀,也 即NH4OH起沉淀剂作用。 通过控制化学反应可以控制NH4OH的生成速 度,也即控制了沉淀剂的加入速度,进而可以控 制超细颗粒的生长速度。 思考:除了超细化,你能否想到其它的无机物精 细化方法?
复习:
• 1.精细化工学品和基本化工产品的区分;
• 2.精细化工产品的特点 (1)具有特定功能
(2)大量采用复配技术 (3)小批量、多品种 (4)技术密集 (5)附加价值高
1
第一章:无机精细化学品
一、定义
属于无机化合物的精细化工产品。
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二、研究重点
和有机精细化学品有大的区别。
不是合成更多的化合物,而是改变现有物质 的微结构,赋予其新功能。
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单晶化与非晶化技术
固体的状态:单晶、多晶和非晶态 单晶:原子和原子集团在三维空间中有规律地重复。规则导致 特殊性能,比如氧化铝单晶就是蓝宝石,掺铬的氧化铝就是红宝 石,世界上第一台激光器就是以红宝石作材料的。 多晶:许多微小单晶的聚合体,即晶粒的取向不同,如所有的 金属和陶瓷。 通常情况下,一般固体都以多晶态形式存在,如所有的金属和陶 瓷,仅玻璃属于非晶态。 非晶态:原子排列不具有周期性、属于热力学亚稳态。非晶态 金属具有高强韧性、高耐腐蚀性、高透磁性、低磁致收缩、低磁 致损耗、高电阻、超电导性、高催化性能、耐放射性、吸附氢气 等。日前研究最多的是非晶态半导体。
(2)以一定配比的磷酸和氢氧化钠与氯气逆相接 触,对形成的液体混合物后处理得产品。
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• 工业上一般用第一种
主要工艺条件:
a.溶解反应 磷酸三钠加入到过量的次氯酸钠水溶中,控制 反应温度(60℃)左右,快速搅拌,在15~20min 内快速完成。
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b.冷却结晶 温度25~35℃,时间1h为宜; c.干燥 干燥过程随温度的升高,产品中有效氯成分分 解加快;一般采用干燥空气35~50℃对产品进行干 燥,以35℃干燥最好。
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常见无机化合物
CaCO3
精 细 化
(精细化学品)
4 电子材料工业、光化学材料工业、传感器材料等
பைடு நூலகம்
二、 典型精细化技术(超细化) 1.物质化学活性的影响因素 表面效应:固体的表面原子因和内部原子因所 处的环境不同,而呈现比较高的化学活性的现象。
体积效应:相同体积下,粒经越小,比表面积 越大,也即表面原子数目越多,化学活性越高。
冷却结晶速度 越快越好, 25~35℃,时间1h为宜 干燥时温度以常温为宜。
一定配比的磷酸和氢氧化钠溶液与氯气逆向接触,将形 成的液体混合物冷却结晶,分离干燥即得产品。 控制条件 碱的过量系数应大于1.2 氯气的过量系数应大于1.3
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2.主要生产方法
(1) 磷酸三钠和次氯酸钠的水溶液混合,反应生 成复合物,再经过一系列的后处理过程得产品;
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不溶性磷酸盐结晶,使水软化,同时可使溶液中不溶性杂质凝聚而沉降。在医院、
氯化磷酸三钠制备
氯化磷酸三钠的制备方法 磷酸三钠和次氯酸的水溶液混合,反应生成一种复合物, 再冷却结晶,分离,干燥得产品。 控制条件:
原料配比 以次氯酸钠过量为宜。 反应温度及时间 60℃左右,t=0.25~0.5h,
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表面改性技术
丝光羊毛衫与普通羊毛衫
表面改性就是对固体物质的表面通过改性剂的物理 化学作用或某一种工艺过程,改变其原来表面的性 能或功能。 表面改性的目的: 改善超细粉体材料易团聚的缺点 改善粉体材料的某些性能如耐药性等 改性方法:有机改性与无机改性
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三、典型无机精细化学品
磷酸盐是重要的精细产品,可做涂料、粘结剂、防 锈颜料、催化剂、食品添加剂和品质改良剂等。
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课外作业:
获得过硼酸钠产品的资料(课上说思路,课后试着做,
也可以选其它感兴趣的无机精化产品)
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