碳酸二甲酯

合集下载

碳酸二甲酯的合成方法

碳酸二甲酯的合成方法

碳酸二甲酯的合成方法引言碳酸二甲酯是一种重要的有机合成中间体,在化学工业中具有广泛的应用。

它可以用作溶剂、染料和合成高分子材料等。

本文将介绍碳酸二甲酯的合成方法,包括直接酯化法、氰酸酯法和氧化法等。

直接酯化法直接酯化法是一种常用于合成碳酸二甲酯的方法。

该方法以甲醇和二氧化碳为原料,通过催化剂催化下的酯化反应进行。

实验操作步骤1.准备反应设备,包括反应釜、冷凝器、搅拌器和加热装置。

2.将适量的甲醇和催化剂加入反应釜中。

3.在保护气氛下通入二氧化碳气体。

4.加热反应混合物至适当温度,持续搅拌反应。

5.反应完成后,冷却混合物并分离出碳酸二甲酯。

优点•该方法原料易得,反应条件温和。

•产率较高,反应效果稳定可靠。

•可以进行连续生产,适用于工业生产。

氰酸酯法氰酸酯法是合成碳酸二甲酯的另一种常用方法。

该方法以甲醇和氰酸酯为原料,通过催化剂催化下的酯化反应进行。

实验操作步骤1.准备反应设备,包括反应釜、冷凝器、搅拌器和加热装置。

2.将适量的甲醇和氰酸酯加入反应釜中。

3.加热反应混合物至适当温度,持续搅拌反应。

4.反应完成后,冷却混合物并分离出碳酸二甲酯。

优点•该方法反应速度较快,反应时间短。

•反应产率高,纯度较高。

•可以进行连续生产,适用于工业化生产。

氧化法氧化法是合成碳酸二甲酯的一种较为特殊的方法。

该方法以甲醇和氧气为原料,通过催化剂催化下的氧化反应进行。

实验操作步骤1.准备反应设备,包括反应釜、冷凝器、搅拌器和加热装置。

2.将适量的甲醇和催化剂加入反应釜中。

3.在保护气氛下通入氧气。

4.加热反应混合物至适当温度,持续搅拌反应。

5.反应完成后,冷却混合物并分离出碳酸二甲酯。

优点•该方法对原料要求较低,催化剂选择广泛。

•反应过程中无氢气释放,较为安全。

•可以进行连续生产,适用于工业化生产。

结论通过直接酯化法、氰酸酯法和氧化法等多种合成碳酸二甲酯的方法,使得工业化生产变得更加简单和高效。

不同方法之间存在优缺点差异,选择合适的合成方法需要考虑原料成本、工艺条件和产品质量等因素。

碳酸二甲酯和水共沸组成

碳酸二甲酯和水共沸组成

碳酸二甲酯和水共沸组成碳酸二甲酯和水的共沸组成,听上去可能有点晦涩难懂,但其实就像是一场化学界的双人舞,来得轻松又带点儿调皮。

碳酸二甲酯这家伙,简直是个性格鲜明的小家伙,特别喜欢和水打交道。

大家可能会想,水不就是我们生活中无处不在的东西嘛?没错,水是万物之源,大家每天都喝,还得洗澡、做饭,简直是不可或缺的。

而碳酸二甲酯,它就是一个能让水更有趣的伙伴。

两者碰在一起,啊,这种火花简直是化学界的“天作之合”。

共沸的意思呢,就是在特定的温度和压力下,这对组合可以一起蒸发,就像两个小朋友一起在游乐场玩耍,不愿意分开,真是难得的默契。

水和碳酸二甲酯,大家一看就知道是两种不太一样的东西。

水是透明的,碳酸二甲酯却有点儿清澈却又带着淡淡的香气,难怪它们会吸引彼此。

这就好比一个阳光女孩和一个幽默男孩,碰到一起,火花四溅,一不小心就共沸了。

要说它们共沸的组成,简单说就是它们在一起时形成的那种独特的气体状态。

这就像你最爱吃的糖和冰淇淋,分开吃,味道很好,但搅拌在一起时,哇哦,绝对是味蕾的狂欢。

在这个共沸的过程中,碳酸二甲酯的存在让水的蒸发变得更容易,反之,水也让碳酸二甲酯更为稳定。

真是相辅相成,互补得刚刚好。

从科学的角度来看,这种共沸现象可不只是表面上的热闹,背后其实是分子之间的亲密互动。

分子们就像舞池里的舞者,虽然它们各自有各自的舞步,但当音乐响起时,它们就能合二为一,形成一种和谐的节奏。

这时候,无论是化学师还是对科学一知半解的人,都能看到它们的美丽。

水分子和碳酸二甲酯分子在一起,简直就是一场精彩绝伦的表演。

了解这对组合的共沸组成,不仅仅是为了好奇心。

有很多实际应用,比如说在化工行业,它们的共沸特性被用来提取、分离一些物质,简直就是化学界的“金钥匙”。

这就像你在生活中,总能找到一些小窍门,来处理日常的麻烦事,真的是太方便了。

不仅如此,碳酸二甲酯和水的组合在环保方面也有一席之地。

如今大家都在谈环保,寻找更绿色的溶剂,碳酸二甲酯就成为了新宠。

碳酸二甲酯用途

碳酸二甲酯用途

碳酸二甲酯用途
碳酸二甲酯(DME)是一种无色无味的液体化合物,也被称为甲酸酯。

它具有低毒性、易挥发和燃点高的特性,因此有广泛的应用领域。

1.替代气体:DME在用作替代气体中有广泛的应用,特别是在丙烷、
丁烷、液化石油气等天然气替代品中。

DME具有较高的燃烧效率,可以用
于炉灶、取暖和烧烤等领域。

2.汽车燃料:作为一种清洁燃料,DME在汽车工业中具有潜力。

它可
以在柴油发动机中使用,减少尾气排放物的产生,也可以与汽油混合使用,提高燃烧效率。

3.涂料和溶剂:DME在涂料和溶剂领域也有广泛的应用。

它可以用作
溶解漆、涂料和清漆等的溶剂,具有较低的挥发性和环境友好性。

4.化学合成:DME在化学合成领域也具有重要的用途。

它可以用作有
机合成的中间体,用于制备酯类、聚酯、聚碳酸酯和聚乙二醇等物质。

5.高性能润滑油:DME可以作为高性能润滑油的成分之一、它具有较
低的黏度和摩擦系数,可以提供更好的润滑效果。

6.喷雾剂:DME还可以用于制备喷雾剂。

其挥发性和良好的溶解性使
得它可以用于喷雾药剂、香水等制剂中。

7.环保清洁剂:由于DME是可再生资源(如天然气)的替代品,且不
含硫、氮等污染物,所以被用作环保清洁剂,用于清洁和去除油脂、脂肪
等污渍。

正因为碳酸二甲酯具有上述应用的优势,越来越多的研究和开发工作
都集中在如何提高DME的生产效率、降低成本、提高品质等方面。

同时,
也需要注意DME的安全使用,避免其对环境和人体产生不良影响。

在未来,碳酸二甲酯的用途和应用领域还将不断扩展和发展。

碳酸二甲酯蒸气压

碳酸二甲酯蒸气压

碳酸二甲酯蒸气压摘要:1.碳酸二甲酯的基本概念2.碳酸二甲酯的蒸气压特性3.碳酸二甲酯在工业应用中的优势4.碳酸二甲酯的安全与环保考虑5.我国碳酸二甲酯产业的发展现状与展望正文:一、碳酸二甲酯的基本概念碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate,简称DMC)是一种有机化合物,具有较高的热稳定性和化学稳定性。

它的分子式为C3H6O3,是一种无色、易燃、具有刺激性气味的液体。

在工业领域,碳酸二甲酯被广泛应用于溶剂、催化剂、合成材料等领域。

二、碳酸二甲酯的蒸气压特性碳酸二甲酯的蒸气压相对较低,其在25℃时的蒸气压约为1.33 kPa。

这使得碳酸二甲酯在储存、运输和使用过程中具有较高的安全性。

此外,碳酸二甲酯的蒸气压低于水的沸点,因此在一些特殊应用场景中,它可以替代挥发性有机溶剂。

三、碳酸二甲酯在工业应用中的优势1.环保性能:碳酸二甲酯的生产和使用过程中几乎不产生有害物质,对环境影响较小。

2.安全性能:碳酸二甲酯的燃点较高,火灾危险性较低;同时,其蒸气压较低,泄漏风险较小。

3.化学稳定性:碳酸二甲酯具有较强的化学稳定性,不易水解、氧化和降解。

4.溶解性能:碳酸二甲酯是一种优良的有机溶剂,可以替代许多挥发性有机溶剂,降低对环境的污染。

四、碳酸二甲酯的安全与环保考虑尽管碳酸二甲酯具有许多优点,但在生产和使用过程中仍需重视安全与环保问题。

例如,在储存和使用时要避免火源、高温和静电等诱发因素,同时要加强通风措施,防止吸入过多碳酸二甲酯蒸气。

五、我国碳酸二甲酯产业的发展现状与展望近年来,我国碳酸二甲酯产业发展迅速,产能逐年增长。

随着环保政策的不断加码和市场需求的扩大,碳酸二甲酯在新能源、医药、涂料等领域的应用将得到进一步拓展。

然而,我国在碳酸二甲酯生产技术、产品质量和应用研究方面与发达国家仍有一定差距,未来需加大研发投入,提升产业链整体竞争力。

总之,碳酸二甲酯作为一种具有环保、安全和化学稳定性等特点的化合物,在我国得到了广泛关注和应用。

碳酸二甲酯合成方程式

碳酸二甲酯合成方程式

碳酸二甲酯合成方程式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:碳酸二甲酯是一种重要的化工原料,广泛应用于聚酯树脂、涂料、涂料及塑料等领域。

碳酸二甲酯的合成方法有多种,其中最常见的是酯交换反应法。

下面将详细介绍碳酸二甲酯的合成方程式及反应机理。

碳酸二甲酯的合成方程式如下:(CH3OCO)2O + CO2 → (CH3OCO)2CO2 + CH3OH在碳酸二甲酯的合成过程中,主要涉及到两种原料,一种是碳酸二甲酯酯,另一种是二氧化碳。

碳酸二甲酯酯是有机酯,通常可以通过酯交换反应来制备。

在反应过程中,碳酸二甲酯酯与二氧化碳在适当的催化剂作用下,发生反应生成碳酸二甲酯和甲醇。

酯交换反应是一种重要的有机合成方法,广泛应用于制备醇和酯类化合物。

在碳酸二甲酯的合成过程中,酯交换反应是至关重要的。

这种反应通常在温和的条件下进行,能够高效地合成碳酸二甲酯。

碳酸二甲酯的合成方程式及反应机理是化工工作者必须了解的基础知识之一,通过对碳酸二甲酯的合成过程进行深入研究和了解,有助于提高生产效率,优化生产工艺,推动化工产业的发展。

希望本文能够帮助读者更加深入地理解碳酸二甲酯的合成方法及其在化工生产中的应用。

第二篇示例:碳酸二甲酯是一种重要的有机化合物,也是许多工业领域中广泛应用的一种化学品。

它的合成方法有多种,其中较为常用的一种方法是通过碳酸酐与甲醇反应而得到碳酸二甲酯。

本文将详细讨论碳酸二甲酯合成的方程式以及相关内容。

碳酸二甲酯,化学式为C4H6O4,又称为二甲酸甲酯、二甲酸二甲酯,是一种重要的有机碳酸酯类化合物。

它具有无色、具有刺激性气味的液体,可溶于醇类、醚类、酯类等有机溶剂,是一种重要的溶剂和中间体,广泛应用于染料、涂料、塑料、医药、化肥等工业领域。

C3H4O3 + CH3OH → C5H8O4在这个方程式中,碳酸酐与甲醇在一定条件下发生酯化反应,生成碳酸二甲酯和水。

这个合成反应是一个酯化反应,反应条件一般需要加催化剂来加速反应速度,常用的催化剂有硫酸、氢氧化钠等。

dmc碳酸二甲酯气体密度

dmc碳酸二甲酯气体密度

dmc碳酸二甲酯气体密度
DMC碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate,简称DMC)是一种重要的有机化合物,被广泛应用于医药、农药、香料、染料等行业。

DMC碳酸二甲酯在常温常压下为无色透明液体,具有轻微的刺激性气味。

其相对密度为1.0694,折射率为1.3687。

DMC碳酸二甲酯的密度会随着温度和压力的变化而变化。

在标准状况下(即温度为0℃、压力为101.325kPa),DMC碳酸二甲酯的密度约为1.122g/mL。

在温度为20℃时,其密度约为1.071g/mL。

此外,DMC碳酸二甲酯的密度还受到其纯度的影响。

如果DMC碳酸二甲酯中含有其他杂质,其密度可能会略有降低。

因此,在工业生产中,通常需要使用精密的密度计来测量DMC碳酸二甲酯的密度,以确保其质量和纯度。

DMC碳酸二甲酯的密度与其分子结构和分子间的相互作用有关。

由于DMC碳酸二甲酯分子中含有两个甲基基团和羰基基团,这些基团之间的相互作用使得DMC碳酸二甲酯分子间的排列更加紧密,从而使其密度相对较高。

总的来说,DMC碳酸二甲酯是一种高密度的有机化合物,其密度受到温度、压力和纯度等因素的影响。

了解DMC碳酸二甲酯的密度性质对于其在工业生产和应用中的使用具有重要意义。

例如,在医药和农药行业,使用高纯度的DMC碳酸二甲酯可以确保产品的质量和安全性。

同时,了解DMC碳酸二甲酯的密度性质也有助于对其进行储存、运输和使用过程中的安全管理。

碳酸二甲酯合成方程式

碳酸二甲酯合成方程式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate,DMC)是一种环保型的有机合成溶剂,广泛应用于药品、涂料、塑料、电子化学品等领域。

它具有低毒性、易挥发、可再生等特点,在替代传统有害性有机溶剂中具有广阔的市场前景。

碳酸二甲酯的合成过程是通过碳酸氢钠和甲醇经过酯交换反应制得。

碳酸二甲酯的合成方程式如下:CH3OH + NaHCO3 → CH3OCOONa + H2OCH3OCOONa + CH3OH → CH3OCOOCH3 + NaOH碳酸氢钠(NaHCO3)与甲醇(CH3OH)发生酯交换反应,生成甲酯醇钠(CH3OCOONa)和水(H2O)作为中间产物。

随后,甲酯醇钠与甲醇再次发生酯交换反应,生成碳酸二甲酯(CH3OCOOCH3)和氢氧化钠(NaOH)。

这一合成过程遵循了酯交换反应的基本原理,通过碱催化剂的作用,实现了从碳酸氢钠和甲醇到碳酸二甲酯的转化。

碳酸二甲酯的合成过程较为简单,且反应条件温和,不需要高温和高压,有利于降低生产成本和减少能源消耗。

碳酸二甲酯还具有较高的化学稳定性和溶解性,可以与许多有机物发生反应,具有广泛的用途。

在药品合成中,碳酸二甲酯可以作为非极性有机溶剂,用于实现有机合成反应的溶解和分离。

在涂料和塑料工业中,碳酸二甲酯可以用作增塑剂和稀释剂,提高产品的光泽和强度。

在电子化学品领域,碳酸二甲酯可以用作电解质或溶剂,提高电池和电子产品的性能。

碳酸二甲酯合成方程式简单明了,是一种高效、环保、多功能的有机合成溶剂,在化工和生物工程等领域具有广泛的应用前景。

未来随着环境保护意识的增强和科技水平的提高,碳酸二甲酯将会更加广泛地应用于各个领域,推动产业转型升级,实现可持续发展目标。

第二篇示例:碳酸二甲酯,是一种重要的有机化合物,化学式为C5H8O4,结构式为O=C(OC)OC。

它是碳酸酯类化合物的一种,具有广泛的应用领域,例如用作有机合成中的酯化试剂、溶剂及医药中的原料等。

碳酸二甲酯的氧化分解电位

碳酸二甲酯的氧化分解电位1. 碳酸二甲酯简介碳酸二甲酯(dimethyl carbonate,DMC)是一种无色透明的液体,化学式为CH3OC(O)OCH3。

它是一种重要的有机溶剂和化工原料,在工业生产和应用中具有广泛的用途。

碳酸二甲酯具有较高的氧化分解电位,本文将详细介绍碳酸二甲酯的氧化分解电位及其相关内容。

2. 氧化分解电位的概念氧化分解电位是指在电化学反应中,物质发生氧化分解的电位。

它是衡量物质在电化学反应中氧化分解能力的重要参数。

氧化分解电位越高,说明物质越不容易发生氧化分解反应。

3. 碳酸二甲酯的氧化分解电位碳酸二甲酯的氧化分解电位较高,一般为2.7-3.0 V(对Ag/AgCl参比电极)。

这意味着在电化学反应中,碳酸二甲酯相对稳定,不容易发生氧化分解反应。

4. 影响碳酸二甲酯氧化分解电位的因素碳酸二甲酯的氧化分解电位受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:4.1 温度温度是影响碳酸二甲酯氧化分解电位的重要因素之一。

一般情况下,温度升高会降低碳酸二甲酯的氧化分解电位,加快氧化分解反应的进行。

4.2 pH值碳酸二甲酯的氧化分解电位还受溶液pH值的影响。

在酸性条件下,碳酸二甲酯的氧化分解电位较高;而在碱性条件下,氧化分解电位较低。

4.3 溶液中其他物质的存在溶液中其他物质的存在也会对碳酸二甲酯的氧化分解电位产生影响。

有些物质可能起到催化剂的作用,降低碳酸二甲酯的氧化分解电位;而另一些物质可能起到抑制剂的作用,提高碳酸二甲酯的氧化分解电位。

5. 碳酸二甲酯的应用由于碳酸二甲酯具有较高的氧化分解电位,它在一些应用中具有重要的作用:5.1 作为溶剂碳酸二甲酯是一种优良的溶剂,可用于溶解各种有机物。

由于其较高的氧化分解电位,碳酸二甲酯在溶剂中具有较好的稳定性,可以在一些特殊的溶液体系中发挥重要的作用。

5.2 作为电解质溶剂碳酸二甲酯还可以作为电解质溶剂,在锂离子电池等电化学器件中发挥重要的作用。

由于其较高的氧化分解电位,碳酸二甲酯在电解质溶液中可以提供较高的电位窗口,有利于实现高电压的电化学反应。

碳酸二甲酯的主要用途

碳酸二甲酯的主要用途
1.作为溶剂:碳酸二甲酯是一种优良的溶剂,可用于溶解和稀释多种
有机物和高分子化合物,如涂料、油漆、胶水、树脂、药物和染料。

它具
有较低的毒性和挥发性,有助于减少环境和健康的潜在风险。

2.替代有机溶剂:由于碳酸二甲酯的低挥发性和环境友好性,它可替
代一些有机溶剂,例如二甲苯、氯化溶剂和醇类溶剂。

DMC在溶解性能方
面与传统溶剂相当,但有较低的毒性和环境污染风险。

3.电解液:碳酸二甲酯被广泛应用于锂离子电池(LIBs)和超级电容
器的电解液中。

作为电池的一部分,电解液可以传导离子,促进电池的运
行和充放电过程。

DMC具有较高的离子传导性和良好的化学稳定性,适合
作为电解液的组分。

4.肥料添加剂:碳酸二甲酯可用作氮肥添加剂的成分之一,有助于提
高肥料的稳定性和传递性。

它可以通过改善肥料的涂层和颗粒结构,延长
肥料的释放时间和作用效果。

5.医药领域:碳酸二甲酯在医药领域也有广泛的应用。

它可以作为药
物的载体和溶剂,帮助药物更好地溶解和传递到病患体内。

DMC还可以用
于制备具有生物活性的有机合成中间体和化合物。

6.有机合成反应:碳酸二甲酯在有机合成反应中起到溶剂、催化剂或
反应介质的作用。

例如,DMC可以用作羧酸的酯化剂、甲基化剂和酰化剂,促进有机反应的进行。

总的来说,碳酸二甲酯具有广泛的用途,包括溶剂、电解液、肥料添
加剂、医药领域和有机合成反应。

由于其低挥发性和环境友好性,DMC成
为了一种可持续发展的替代品,在许多领域中逐渐取代了传统有机溶剂和化学品。

碳酸二甲酯

DMC碳酸二甲酯(Dimethyl Cabonate)简称DMC,常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体,熔点4 ℃,沸点90.1 ℃,密度1.069 g/cm3, 折射率(nD20)1.3687 ,微溶于水,但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。

碳酸二甲酯毒性很低,对小白鼠、大白鼠致死中量LD50=6400~12800mg/kg,由于其独特的分子结构(CH3O-CO-OCH3),它不仅能代替硫酸二甲酯作为甲基化剂,代替光气作为羰基化剂,还可作为提高汽油辛烷值和含氧量的汽油添加剂。

在涂料行业中,溶剂型涂料将向低VOC(挥发性有机化合物)及低HAP(有害气体污染)的方向发展。

DMC作为一种优良的低毒性溶剂,在涂料中的应用显示了良好的发展前景。

碳酸二甲酯作为一种低毒溶剂,经实验室在热塑性丙烯酸树脂、醇酸树脂、硝基树脂和双组分聚氨酯涂料中的试验表明:1.碳酸二甲酯是一种挥发速度较快的溶剂,其挥发速度是醋酸丁酯的3.4倍。

2.碳酸二甲酯在部分树脂中(如热塑性并烯酸树脂、醇酸树脂、聚酯树脂)具有和醋酸丁酯相似的溶解能力,但对硝基树脂以及高氯化乙烯树脂等一些树脂,碳酸二甲酯不具备溶解能力,这是由于碳酸二甲酯的结构特征、树脂的结构特征、以及各自的溶解度参数等因素造成的。

3.由于其挥发速率和溶解能力,不推荐在涂料中单独使用,可以作为涂料溶剂体系的一个组分,调节涂料的黏度、挥发速度等性能;4.由于其与甲苯、二甲苯相比,有更好的溶解力,与甲苯相比有相似挥发速度,因此,可以在涂料配方体系中完全替代或部分替代毒性较大的甲苯和二甲苯;5.双组分聚氨酯涂料中可以完全取代醋酸丁酯,不改变漆膜干燥速度、漆膜的外观与光泽有了进一步改善;6.在丙烯酸树脂、醇酸树脂涂料中也可单独使用,但对涂料的黏度与挥发速度有稍微调整,若正确复配使用其它助溶剂,不产生影响;7. 在硝基树脂涂料应复配使用10%-30%的极性溶剂;8. 使用DMC替代有毒溶剂,环保性能明显改善,成本会较大幅度下降。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

碳酸二甲酯
1. 标识中文名:碳酸二甲酯;碳酸甲酯;DMC;碳酸乙烷
英文名:Dimethyl carbonate 分子式:C3H6O3
相对分子质量:90.07 CAS号:616-38-6
危险性类别:第3.2类中闪点易燃液体化学类别:碳酸二甲酯
2. 主要组成与性状
生产方法:DMC传统的生产路线为光气法,但是由于光气的高毒性和腐蚀性以及氯化钠排放的环保问题而使得这一路线正逐渐被淘汰,普遍采用的合成路线有三种:以氯化铜或一氧化氮为催化剂的氧化羰基化反应、碳酸丙烯酯与甲醇的酯交换反应、尿素甲醇解反应。

外观与性状:无色透明、略有气味、微甜的液体。

主要用途:代替光气作羰基化剂;代替硫酸二甲酯作甲基化剂;低毒溶剂;汽油添加剂。

3. 健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。

本品对皮肤有刺激性。

其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激性。

大鼠在29.7g/m3浓度下很快发生喘息,共济失调,口鼻出现泡沫,肺水肿,在2小时内死亡。

4.急救措施:皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道畅通。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入:饮足量温水,催吐。

就医。

5.燃爆特性与消防
危险特性:易燃,遇明火、高热易燃。

在火场中,受热的容器有爆炸危险。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法:采用砂土、泡沫、干粉、二氧化碳。

6. 泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。

不要直接接触泄漏物。

尽可能切断泄漏源。

防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

收集运至空旷的地方掩埋、蒸发、或焚烧。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。

用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。

用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

7. 储运注意事项
易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。

远离火种、热源。

库温不宜超过37℃。

保持容器密封。

应与氧化剂、还原剂、酸类等分开存放,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。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料职业接触限值(中国)未制定标准职业接触限值(美国)未制定标准监测方法无资料工程控制生产过程密闭,加强通风呼吸系统防护空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)眼睛防护必要时,戴化学安全防护眼镜身体防护穿防静电工作服手防护戴橡胶耐油手套其它防护工作现场严禁吸烟。

工作完毕,淋浴更衣。

特别注意眼和呼吸道的防护。

装包装标志易燃液体包装方法安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱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。

夏季最好早晚运输。

运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

严禁与氧化剂、还原剂、酸类、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、高温区。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。

8. 防护措施车间卫生标准
中国MAC(mg/m3):未制定标准
前苏联MAC(mg/m3):未制定标准
TLVTN:未制定标准
TLVWN:未制定标准
工程控制:密闭操作,注意通风。

提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防静电工作服。

手防护:戴橡胶耐油手套。

其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

工作完毕,淋浴更衣。

实行就业前和定期的体检。

相关文档
最新文档