环氧氯丙烷

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环氧氯丙烷简介介绍

环氧氯丙烷简介介绍
建议
加强环氧氯丙烷生产企业的安全和环保管理,推广清洁生产技术和循环利用技术 ,降低环境污染和危害,保障人民群众的健康和安全。
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新技术与新产品开发
新型催化剂研究
针对环氧氯丙烷生产过程中的反 应条件和催化剂进行深入研究, 开发新型催化剂,提高生产效率
和产品质量。
高附加值产品研发
开发高纯度、高性能的环氧氯丙烷 下游产品,如环氧树脂、涂料等, 提升产品附加值和市场竞争力。
副产物综合利用
对环氧氯丙烷生产过程中的副产物 进行综合利用,开发新的下游产品 ,实现资源的最大化利用。
甘油法
甘油与氯化氢反应生成氯甘油,然后通过催化剂进行环化 反应得到环氧氯丙烷。此方法具有原料成本低、环保等优 点,但生产过程中需要使用催化剂。
02
CATALOGUE
环氧氯丙烷的市场分析
环氧氯丙烷的市场分析
• 环氧氯丙烷是一种重要的有机化合物,主要用于合成树脂、胶 黏剂、表面活性剂等。其分子式为C3H5ClO,是一种无色至淡 黄色透明液体。来自环氧氯丙烷的毒性及防护措施
毒性
环氧氯丙烷是一种中等毒性物质,对 眼睛、皮肤和呼吸道有刺激作用,长 时间接触或吸入高浓度蒸气可导致急 性中毒,甚至昏迷和死亡。
防护措施
在生产、储存和使用环氧氯丙烷的场 所,应保持良好的通风,佩戴防护眼 镜、手套和防护服,避免长时间直接 接触皮肤和吸入蒸气。
废气与废水处理方法
03
CATALOGUE
环氧氯丙烷的应用领域
环氧氯丙烷的应用领域
• 环氧氯丙烷是一种重要的有机化工原料,主要用于合成树脂、胶黏剂、涂料、医药、农药等领域。其化学式为C3H5ClO, 是一种无色或淡黄色液体,具有强烈的刺激性气味。

亲电试剂 环氧氯丙烷

亲电试剂 环氧氯丙烷

亲电试剂环氧氯丙烷亲电试剂是一类具有亲电性的化学物质,通过与亲核试剂反应,往往会生成亲核试剂的亲核取代产物。

在有机合成中,亲电试剂可以用来引入功能团,构建碳-碳和碳-其他原子键,还可以参与环化反应等。

其中,环氧氯丙烷是一种常用的亲电试剂。

环氧氯丙烷的化学式为C3H5ClO,结构中含有一个环氧环和一个氯原子。

它具有亲电性质,能够与亲核试剂发生反应,生成碳-氧和碳-氯键。

环氧氯丙烷在有机合成中广泛应用,具有重要的地位和作用。

首先,环氧氯丙烷的一个重要应用是用于引入氧原子。

环氧氯丙烷的环氧环可以与亲核试剂如水、醇、胺等发生反应,生成醚类化合物。

以水为例,环氧氯丙烷与水反应会生成乙二醇。

这种反应可用于合成具有醚结构的化合物,如乙二醇醚、聚醚等,广泛应用于染料、涂料等行业。

其次,环氧氯丙烷可以用于构建碳-碳和碳-其他原子键。

环氧环可以与亲核试剂如酸、碱、醇、胺等发生开环反应,生成碳-氧和碳-其他原子键。

以醇为例,环氧氯丙烷可以与醇反应生成醚类化合物,如乙基丙二醇单甲醚。

这种反应可用于扩大分子骨架,合成具有特定功能的化合物。

此外,环氧氯丙烷还可以参与环化反应。

环氧环可以被亲核试剂攻击,发生开环反应,生成环结构化合物。

以胺为例,环氧氯丙烷可以与胺反应生成β-氨基醇化合物。

这种反应可用于合成含有环结构的有机分子,如杂环化合物、天然产物等。

环氧氯丙烷的合成方法多样,常见的有氧化氯丙烷法、酸催化法、金属催化法等。

氧化氯丙烷法是最常用的合成方法之一,通过将氯丙烷与过氧化氢反应得到环氧氯丙烷。

酸催化法和金属催化法在条件温和、选择性较高的情况下合成环氧氯丙烷。

综上所述,环氧氯丙烷是一种重要的亲电试剂,在有机合成中具有广泛的应用。

它可以用于引入氧原子,构建碳-碳和碳-其他原子键,参与环化反应等。

环氧氯丙烷的合成方法多样,能够满足不同化合物的合成需求。

随着有机合成技术的不断发展,环氧氯丙烷在合成领域的应用前景将更加广阔。

环氧氯丙烷性质

环氧氯丙烷性质

一.环氧氯丙烷•WinID:02U4•中文名称:环氧氯丙烷•英文名称:Epichlorohydrin•别名名称:1-氯-2,3-环氧丙烷表氯醇氯甲代氧丙环•更多别名:1-Chloro-2,3-epoxy propane•分子式:C3H5ClO•分子量:93•物性数据• 1. 性状:无色液体,有类似氯仿的气味。

• 2. 沸点(ºC,101.3kPa):116• 3. 熔点(ºC):-457.2• 4. 相对密度(g/mL,15/4ºC):1.18683• 5. 相对密度(g/mL,20/4ºC):1.181• 6. 相对密度(g/mL,25/4ºC):1.17455•7. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):3.29•8. 折射率(20ºC):1.43805•9. 折射率(25ºC):1.4358•10. 黏度(mPa·s,0ºC):1.56•11. 黏度(mPa·s,25ºC):1.03•12. 闪点(ºC):40.6•13. 蒸发热(KJ/mol,b.p.):37.93•14. 生成热(KJ/mol):149(物理化学手册932页)•15. 燃烧热(KJ/mol):1750•16. 比热容(KJ/(kg·K),20ºC,定压):1.40•17. 临界温度(ºC):351.3•18. 临界压力(MPa):4.9•19. 电导率(S/m,20ºC):5.4×10-8•20. 热导率(W/(m·K),20ºC):0.0733•21. 蒸气压(kPa,20ºC):1.73•22. 体膨胀系数(K-1,55ºC):0.00104•23. 爆炸下限(%,V/V,计算值):5.23•24. 爆炸上限(%,V/V,计算值):17.86•25. 溶解性:微溶于水,可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯。

环氧氯丙烷

环氧氯丙烷
急救
措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。
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10~15min。如有不适感,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:立即给饮植物油15~30ml。催吐。口服活性炭,导泻。就医。不能使用石蜡油或酒精。
灭火剂:用抗溶性泡沫、雾状水、二氧化碳、砂土、干粉灭火。
接触
限值
中国 PC-TWA(mg/m3):1[皮]
美国 (ACGIH) TLV-TWA:无资料
健康
危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
健康危害:对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。 急性中毒:吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤,出现烧灼痛,呼出气带酚味,呕吐物或大便可带血液,有胃肠穿孔的可能,可出现休克、肺水肿、肝或肾损害,出现急性肾功能衰竭,可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收引起中毒,表现为心律失常、休克、代谢性酸中毒、肾损害等,甚至引起急性肾功能衰竭。有引起高铁血红蛋白血症的报道。慢性中毒:可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐,严重者引起蛋白尿。可致皮炎。
相对密度(水=1):1.181
饱和蒸汽压/kPa:1.8(20℃)
相对蒸气密度(空气=1):3.29
临界温度℃:无资料
燃烧热(kJ/mol):无资料
临界压力MPa:无资料
闪点℃:40.5
引燃温度℃:无资料
稳定性:稳定
聚合危害:不聚合
禁忌物:强氧化剂、强酸、强碱
燃烧
爆炸
危险

环氧氯丙烷 溶解度 温度

环氧氯丙烷 溶解度 温度

环氧氯丙烷溶解度温度环氧氯丙烷(EPI) 是一种重要的有机化合物,具有广泛应用的潜力。

它是一种无色液体,可被用作化学试剂和溶剂。

在许多工业过程中,了解溶解度与温度之间的关系是至关重要的。

本文将深入探讨环氧氯丙烷在不同温度下的溶解度变化,并解释其中的科学原理。

首先,让我们来了解一下溶解度的定义。

溶解度是指在恒定温度下,溶剂中可溶解的溶质的最大量。

通常以摩尔分数或质量分数来表示。

溶解度与温度、压力和溶质与溶剂之间的相互作用有关。

环氧氯丙烷的溶解度与温度有直接的关系。

一般来说,当温度升高时,溶解度会随之增加。

这是因为温度升高会增加溶质分子的能量,使其能够克服溶剂分子间的相互作用力,从而更容易溶解。

为了更好地理解环氧氯丙烷在不同温度下的溶解度变化,我们可以参考溶解热和溶剂分子之间的相互作用力。

首先,我们来看看溶解热。

溶解热是指将单位物质溶解到溶剂中所需的能量。

对于环氧氯丙烷来说,溶解热的大小与溶剂的特性密切相关。

一般来说,溶解热较小的物质在溶解过程中更容易溶解。

其次,溶剂分子之间的相互作用力也会影响溶解度。

溶剂分子之间的相互作用力可以分为两种类型:极性和非极性。

极性溶剂分子之间的相互作用力较强,因此相对来说具有更高的溶解度。

非极性溶剂分子之间的相互作用力较弱,通常具有较低的溶解度。

环氧氯丙烷在常用溶剂中的溶解度通常很高。

例如,它与醇类、醚类以及一些芳香烃(如苯)具有较好的溶解性。

然而,在水中的溶解度相对较低。

接下来,我们将详细讨论环氧氯丙烷在不同温度下的溶解度变化。

为了获得准确的数据,科研人员通常会进行实验,并绘制溶解度曲线。

下图是环氧氯丙烷在水中的溶解度曲线示意图。

![溶解度曲线示意图](从图中可以看出,在较低的温度下(例如0C),溶解度较低;而随着温度的升高,溶解度逐渐增加。

在某个特定温度(饱和溶解度)下,溶解度达到最大值。

如果继续升温,溶解度将下降直至为零。

这个曲线的形状反映了溶质和溶剂之间的相互作用力和溶解热之间的平衡。

环氧氯丙烷的相对原子质量

环氧氯丙烷的相对原子质量

环氧氯丙烷的相对原子质量环氧氯丙烷是一种有机化合物,其相对原子质量为92.57。

它由环氧基和氯丙烷基组成,分子式为C3H5ClO。

环氧氯丙烷具有广泛的应用领域,包括化工、医药、农药等行业。

本文将详细介绍环氧氯丙烷的性质、制备方法以及主要应用。

一、性质环氧氯丙烷是一种无色液体,有刺激性气味。

它有较高的沸点和闪点,易挥发。

环氧氯丙烷可溶于乙醇、醚类和烃类溶剂,不溶于水。

它是一种易燃、易爆的化合物,具有较强的腐蚀性。

二、制备方法环氧氯丙烷的制备方法主要有两种:氯丙烷与过氧化氢反应和氯丙烷与氯化钠反应。

1. 氯丙烷与过氧化氢反应:将氯丙烷与过氧化氢在碱性条件下反应,生成环氧氯丙烷。

反应方程式如下:C3H7Cl + H2O2 → C3H6ClO + H2O2. 氯丙烷与氯化钠反应:将氯丙烷与氯化钠在碱性条件下反应,生成环氧氯丙烷。

反应方程式如下:C3H7Cl + NaCl + KOH → C3H6ClO + NaOH + KCl三、主要应用1. 化工领域:环氧氯丙烷是一种重要的化工原料,广泛用于制造环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯等高分子材料。

这些材料具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性,被广泛应用于建筑、电子、航空航天等领域。

2. 医药领域:环氧氯丙烷是一种重要的医药中间体,可用于合成多种药物,如抗生素、抗癌药物等。

它具有较强的杀菌作用,常用于医疗器械的消毒和灭菌。

3. 农药领域:环氧氯丙烷可用于制造多种农药,如杀虫剂、杀菌剂等。

它能有效防治农作物病虫害,提高农作物的产量和质量。

4. 其他应用:环氧氯丙烷还可用作有机合成试剂、表面活性剂、油墨溶剂等。

环氧氯丙烷是一种具有广泛应用的有机化合物。

它在化工、医药、农药等领域发挥着重要作用。

然而,由于其易燃、易爆和腐蚀性,使用时必须注意安全操作,避免事故发生。

未来,随着科技的发展,环氧氯丙烷的应用领域将进一步拓展,为人类社会的发展做出更大的贡献。

环氧氯丙烷处理工艺

环氧氯丙烷处理工艺

环氧氯丙烷处理工艺环氧氯丙烷是一种重要的有机合成原料和化工中间体,广泛应用于染料、医药、农药、塑料、涂料等领域。

它具有较高的反应活性和多功能性,可以通过多种不同的工艺进行处理和合成。

本文将介绍一种常用的环氧氯丙烷处理工艺,以期为读者提供一定的参考和了解。

环氧氯丙烷的制备方法主要有两种:直接氯化丙烯和环氧化丙烯。

直接氯化丙烯是将丙烯与氯气反应,通过催化剂的作用将丙烯中的氢原子替换为氯原子,得到环氧氯丙烷。

这种方法简单易行,但产物中可能含有杂质,需要进一步提纯。

环氧化丙烯是将丙烯与过氧化氢反应,生成环氧化物,再经过氯化反应得到环氧氯丙烷。

这种方法产物纯度较高,但反应条件较为苛刻,需要较高的温度和压力。

环氧氯丙烷的处理工艺主要包括分离、提纯和利用三个步骤。

首先是分离步骤,通过萃取、蒸馏等方法将环氧氯丙烷与其他组分进行分离。

这一步骤的目的是去除杂质,提高环氧氯丙烷的纯度。

其次是提纯步骤,通过吸附、结晶、结合反应等手段对环氧氯丙烷进行进一步纯化。

这一步骤的目的是去除残余的杂质,获得高纯度的环氧氯丙烷。

最后是利用步骤,将纯化后的环氧氯丙烷应用于染料、医药、农药、塑料、涂料等领域。

在分离步骤中,常用的方法包括萃取和蒸馏。

萃取是将环氧氯丙烷与溶剂进行接触,通过溶剂的选择性吸附和分离来实现分离目的。

蒸馏是将混合物加热至沸点,然后将不同沸点的组分分离出来。

这两种方法各有优劣,根据具体情况选择合适的方法进行分离。

在提纯步骤中,常用的方法包括吸附、结晶和结合反应。

吸附是通过将环氧氯丙烷溶液通过吸附剂床,利用吸附剂对环氧氯丙烷的选择性吸附来实现提纯目的。

结晶是通过控制温度和溶剂浓度,使环氧氯丙烷在溶液中结晶出来,然后通过过滤或离心分离出纯净的环氧氯丙烷晶体。

结合反应是将环氧氯丙烷与其他化合物进行反应,生成新的物质,然后通过物质的性质差异进行分离和提纯。

在利用步骤中,环氧氯丙烷可以作为染料的中间体,通过进一步反应合成各种颜料。

环氧氯丙烷的原理

环氧氯丙烷的原理

环氧氯丙烷的原理环氧氯丙烷(Epichlorohydrin,缩写为ECH)是一种有机化合物,化学式为C3H5ClO。

它是一种无色液体,在工业上常用作化学原料,用于生产聚合物、树脂、环氧胶以及其他化学品。

下面将详细介绍环氧氯丙烷的原理。

首先,让我们了解一下环氧氯丙烷的结构。

它的分子由三个碳原子(C3)、五个氢原子(H5)和一个氯原子(Cl)组成。

氯原子连接在第二个碳原子上,它与第一个碳原子的结合形成了一个环氧基团(O)。

环氧基团是由一个氧原子连接在两个碳原子之间的三元环组成的。

这个环氧基团决定了环氧氯丙烷的化学性质和反应特性。

环氧氯丙烷的合成可以通过三氯氢三氯氢异丙基碳酸盐(3-chloro-2-hydroxypropyltrichlorohydrin)和氢氯酸反应得到。

反应过程中,三氯氢三氯氢异丙基碳酸盐与氢氯酸发生取代反应,生成环氧氯丙烷。

此反应可以以多种方式进行,其中一种是利用质子酸作为催化剂。

在这个反应过程中,质子酸会引发三氯氢三氯氢异丙基碳酸盐中的氢氯酸离解,产生一个亲电子取代反应,最终生成环氧氯丙烷。

环氧氯丙烷的环氧基团使其具有独特的反应特性。

环氧基团中的氧原子具有两个孤对电子,这些电子对使环氧氯丙烷对亲电子试剂具有亲和力。

环氧氯丙烷可以参与开环反应,其中亲电子试剂攻击环氧基团中的氧原子,打开环结构。

这种开环反应是环氧化反应的一个例子。

开环反应的产物可以是一个新的化学物质,它可用于制备其他有机化合物,特别是聚合物和树脂。

环氧氯丙烷还可以与许多化合物进行加成反应。

在这些反应中,亲电子试剂会与环氧基团上的齐夫碱攻击而打开环结构,并结合生成新的化学键。

这种加成反应是环氧化学的另一种主要应用,它能够制备环氧树脂、丙烯酸酯、丙烯酸和顺丁烯二酸等化合物。

除了开环和加成反应,环氧氯丙烷还可以通过氧化反应进行转化。

这种氧化反应能够将环氧基团氧化为羟基(OH),形成1,2-二羟基化合物。

这些羟基化合物具有更高的化学活性,可以参与其他类型的化学反应。

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化 学 品 安 全 技 术 说 明 书
China 版本 v1.03 填表时间 2011-11-9 打印日期 2014-2-24 1 1.1 化学品及企业标识 产品标识符 化学品俗名或商品名 :
环氧氯丙烷 (±)-Epichlorohydrin
产品编号 CAS No. 别名
6/8
特ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ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 潜在的健康影响 吸入 吞咽 皮肤 眼睛 吸い込むと致死的となる。 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强 误吞会中毒。 引致灼伤。 如果被皮肤吸收会有毒性 引起皮肤烧伤。 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。, 咳嗽 附加说明 无数据资料 12 生态学资料
13.1 废物处理方法 产品 在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易 燃性物质 将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。 污染了的包装物 作为未用过的产品弃置。 进一步的说明 : 无数据资料
7/8
14
运输信息
14.1 UN编号 欧洲陆运危规 : 2023 14.2 联合国(UN)规定的名称 欧洲陆运危规 : EPICHLOROHYDRIN 国际海运危规 : 无数据资料 国际空运危规 : 无数据资料 14.3 运输危险类别 欧洲陆运危规 : 6.1 (3) 14.4 包裹组 欧洲陆运危规 : II 14.5 环境危害 欧洲陆运危规 : 否 14.6 对使用者的特别预防 无数据资料 15 法规信息 国际海运危规 海运污染物 : 否 国际空运危规 : 否 国际海运危规 : II 国际空运危规 : II 国际海运危规 : 6.1 (3) 国际空运危规 : 6.1 (3) 国际海运危规 : 2023 国际空运危规 : 2023
2/8
分子式 分子量 成分 (单一物质) 环氧氯丙烷 (±)-Epichlorohydrin CAS No. EC-编号
: CH OCHCH CL; C H ClO
2 2 3 5
: 92.52 g/mol 浓度
106-89-8 203-439-8
-
4 4.1
急救措施 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 如果吸入 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。 在皮肤接触的情况下 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。 在眼睛接触的情况下 用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。 如果误服 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。
电话号码 部门 传真 电子邮件地址 1.5 企业应急电话 紧急联系电话 2 2.1 危险性概述 GHS分类
1/8
健康危害 急性毒性(经口):Acute Tox. 3 急性毒性(经皮):Acute Tox. 3 严重损伤/刺激眼睛:Eye Dam. 1 皮肤腐蚀/刺激:Skin Corr. 1B 环境危害 急性水生毒性:Aquatic Acute 1 2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述 危害类型象形图 GHS02:易燃物; GHS05:腐蚀性物质; GHS06:急毒性物质; GHS08: 健康危害; 信号词 危险申明 H226 代码 H314 H317 H330 代码 警告申明 P201 P260 P280 P284 P305+P351+P338 P310 RS Hazard symbol(s) R-phrase(s) S-phrase(s) 2.3 3 3.1 其它危害物 - 无 成分/组成信息 物 质 T R10;R34;R43;R45;R23/24/25 S45;S53 使用前获得特别指示说明。 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。 佩戴呼吸设备。 如进入眼睛:用水小心清洗几分钟。如果可以做到,摘掉隐形眼 镜,继续冲洗。 立即呼叫解毒中心/医生。 易燃液体和蒸气。 无数据资料 引起严重的皮肤灼伤,以及眼睛损伤。 可能会导致皮肤过敏反应。 吸入将造成致命伤害。 无数据资料 【危险】
5.3
救火人员的预防 如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
3/8
5.4
进一步的信息 水喷雾可用来冷却未打开的容器。
6 6.1
泄露应急处理 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。
4.2
最重要的症状和影响,急性的和滞后的 该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。, 咳嗽
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 5.1
消防措施 灭火介质 火灾特征 无数据资料 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, 氯化氢气体
7.3
特定用途 无数据资料
8 8.1
接触控制/个体防护 控制参数 最高容许浓度 成分 CAS No. 106-89-8 环氧氯丙烷 (±)-Epichlorohydrin 值 PC-TWA 控制参数 1 mg/m3 基准 《工作场所有害因素职业接 触限值》国家标准中的工作 场所时间加权平均容许浓度 工作场所有害因素职业接触 限值 - 化学有害因素
6.2
环境预防措施 在确保安全的条件下,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。
12.1 毒性 无数据资料 12.2 持久存留性和降解性 无数据资料 12.3 生物积累的潜在可能性 无数据资料 12.4 土壤中的迁移 无数据资料 12.5 PBT 和 vPvB的结果评价 无数据资料 12.6 其它不利的影响 对水生生物有害。 对水生生物有害,对水域环境可能造成长期的不良影响。 13 废弃处置
11.1 毒理学影响的信息 急性毒性 无数据资料 亚急性毒性 无数据资料 刺激性(总述) 无数据资料 皮肤腐蚀/刺激 皮肤 - 兔子 - 开放刺激测试 - 24 h 严重眼损伤 / 眼刺激 眼睛 - 兔子 - 严重的眼睛刺激 呼吸道或皮肤过敏 会引起过敏性皮肤反应。 生殖细胞诱变 可能改变遗传的物质 致癌性 该产品是或包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为可能是致癌物的组分 可能的人类致癌物 IARC: 2A 第2A组:或许对人类致癌 (Epichlorhydrin) 生殖毒性 无数据资料
5/8
q) 分解温度 r) 粘度 10 稳定性和反应活性
无数据资料 无数据资料
10.1 反应性 无数据资料 10.2 化学稳定性 无数据资料 10.3 敏感性(危险反应的可能性) 无数据资料 10.4 避免接触的条件 热,火焰和火花。 10.5 不兼容的材料 酸, 碱, 氨, 胺, 钠/氧化钠, 锌, 镁, 铝, 和它的合金, 卤化物 10.6 危险的分解产物 无数据资料 11 毒理学资料
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 公司信息 : 上海晶纯生化科技股份有限公司 上海市浦东新区新金桥路196号 杉达大厦6层,邮编:201206 中国 Shanghai jingchun Biochemical Technology Co., Ltd. Suite 601,Shanda Building,196#,NewJinQiao Road 201206,Pudong,Shanghai China : 400-620-6333 : 销售部 : +86-021-51026000 : sale@ : +86-021-20337333
PC- STEL
2 mg/m3
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。 人身保护设备
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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。 身体保护 防渗透的衣服, 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 (EN 14387)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 9.1 理化特性 基本的理化特性的信息 a) 外观与性状 b) 气味 c) 气味临界值 d) pH值 e) 熔点/凝固点 f) 起始沸点和沸程 g) 闪点 h) 蒸发速率 i) 可燃性(固体,气体) j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 形状 : 透明, 液体 颜色 : 无色 无数据资料 无数据资料 无数据资料 -57 °C (-71 °F) - lit. 115 - 117 °C (239 - 243 °F) - lit. 32 °C (90 °F) - closed cup 无数据资料 无数据资料 3.8 %(V) 21 %(V) k) 蒸气压 l) 相对蒸气密度 m) 相对密度 n) 溶解性 / 水溶性 o) 辛醇/水分配系数的对数值 p) 自燃温度(°C / °F) 18.4 hPa (13.8 mmHg) at 21.1 °C (70.0 °F) 3.19- (Air = 1.0) 1.183 g/cm3 at 25 °C (77 °F) 微溶于水,可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯。 无数据资料 无数据资料
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