氢氧化钾SDS

合集下载

氢氧化钾标准溶液的标定

氢氧化钾标准溶液的标定

氢氧化钾标准溶液的标定
氢氧化钾(KOH)标准溶液的标定是化学分析中常见的实验操作,通过标定可以确定氢氧化钾的浓度,为后续实验提供准确的溶液。

标定过程需要严格按照操作规程进行,以确保实验结果的准确性和可靠性。

首先,准备好所需试剂和设备,包括氢氧化钾固体、蒸馏水、酚酞指示剂、容
量瓶、烧杯、移液管等。

在进行标定之前,需要根据实验要求准确称取一定质量的氢氧化钾固体,然后将其溶解于蒸馏水中,转移至容量瓶中,并用蒸馏水稀释至刻度线,摇匀后即可得到氢氧化钾标准溶液。

接下来,取一定体积的氢氧化钾标准溶液,加入少量酚酞指示剂,然后用硫酸
标准溶液滴定至溶液由无色变为微红色为止。

记录滴定所需的硫酸标准溶液的体积V1。

然后,再取一定体积的氢氧化钾标准溶液,加入少量酚酞指示剂,用氯化钠标
准溶液滴定至溶液由微红色变为无色为止。

记录滴定所需的氯化钠标准溶液的体积V2。

根据滴定结果和反应方程式,可以计算出氢氧化钾标准溶液的浓度。

通常情况下,一般采用硫酸标准溶液和氯化钠标准溶液进行双重标定,以提高结果的准确性。

在进行氢氧化钾标准溶液的标定实验时,需要注意以下几点:
1. 严格按照操作规程进行,避免实验操作中的误差;
2. 仔细观察指示剂的颜色变化,及时停止滴定;
3. 保持实验环境的清洁和整洁,避免外界因素对实验结果的影响;
4. 记录实验数据时要准确无误,以便后续计算和分析。

总之,氢氧化钾标准溶液的标定是化学分析中的重要实验操作,通过严格按照操作规程进行,可以得到准确可靠的实验结果,为后续实验提供可靠的数据支持。

希望本文的介绍对您有所帮助,谢谢阅读。

氢氧化钾饱和度-概述说明以及解释

氢氧化钾饱和度-概述说明以及解释

氢氧化钾饱和度-概述说明以及解释1.引言1.1 概述氢氧化钾饱和度是指在特定条件下,氢氧化钾(化学式为KOH)溶液中溶解的氢氧化钾分子和离子达到平衡的程度。

饱和度是一个重要的物理化学参数,用来描述溶液中溶质溶解的程度和溶液的浓度。

氢氧化钾是一种无色、无臭的固体,常用于化学实验室和工业生产中。

它是一种强碱,能够与酸反应生成盐和水。

饱和度是指在一定温度下,溶液中氢氧化钾溶解的最大限度,即溶解过程中氢氧化钾分子和离子的浓度达到平衡状态。

饱和度与溶解度密切相关,溶解度是指在特定温度和压力下,溶质在溶剂中能够溶解的最大量。

饱和度和溶解度的关系可以通过实验测定,并用实验数据建立动态平衡模型。

了解氢氧化钾饱和度的影响因素对于实验和工业生产过程中的溶解过程特别重要。

温度是影响氢氧化钾饱和度的主要因素之一,通常情况下饱和度随温度升高而增大。

而溶质的浓度、溶剂的性质以及溶液的压力等因素也会对饱和度产生影响。

氢氧化钾饱和度的应用与意义广泛。

在实验室中,研究氢氧化钾溶液的饱和度可以帮助科学家了解溶解过程的规律,为其他溶解实验提供基础数据。

在工业生产中,掌握氢氧化钾饱和度可以帮助优化生产工艺,提高生产效率,确保产品质量。

总之,氢氧化钾饱和度是研究溶解过程中溶质溶解程度的重要参数。

了解其定义、性质及影响因素对于实验和工业生产具有重要意义。

在接下来的文章中,我们将更详细地探讨氢氧化钾饱和度与溶解度的关系以及其应用与意义。

1.2文章结构1.2 文章结构本文共分为三个主要部分:引言、正文和结论。

下面将对每个部分的内容进行简要介绍。

引言部分(Section 1)将对本文的主题进行概述,描述氢氧化钾饱和度的背景和意义。

首先,我们将介绍氢氧化钾的定义和性质,为读者提供关于该化合物的基本了解。

接着,我们将详细探讨氢氧化钾的饱和度与溶解度之间的关系,这是本文的主要研究内容。

正文部分(Section 2)将深入探讨氢氧化钾的定义、性质以及其饱和度与溶解度的关系。

氢氧化钾标定 (2)

氢氧化钾标定 (2)

氢氧化钾标定
标定氢氧化钾(KOH)是通过确定其浓度的方法来实现的。

以下是一种可能的方法:
材料:
- 纯净的氢氧化钾固体
- 纯净的蒸馏水
- 称量器
- 容量瓶
- 可调准确的移液器
- pH计或酸碱指示剂
步骤:
1. 使用天平称取一定质量的氢氧化钾固体。

确保该固体是纯净的。

2. 将称取的氢氧化钾固体加入容量瓶中。

3. 使用蒸馏水将容量瓶加满至准确的标记线。

4. 用玻璃杆搅拌溶液,直至氢氧化钾固体完全溶解。

5. 使用pH计或酸碱指示剂检测溶液的酸碱性。

如果使用酸碱指示剂,请根据指示剂的变色范围调整溶液的pH值。

6. 根据需要,可以通过添加蒸馏水或固体来微调溶液的浓度。

7. 当溶液达到所需的浓度时,使用移液器将溶液移至其他容器中,以备以后使用。

注意事项:
- 在进行标定前,确保所使用的试剂和设备都是干净且纯净的,以避免任何可能的干扰。

- 在调整溶液pH值时,小心使用酸碱指示剂或pH计,确保溶液的pH值在所需范围内。

- 标定后的氢氧化钾溶液应密封保存,以防止其浓度发生变化。

氢氧化钾溶液粘度对照表

氢氧化钾溶液粘度对照表

氢氧化钾溶液粘度对照表在科学研究和工业应用中,对于不同溶液的粘度进行准确的测量和控制是十分重要的。

本文将为读者提供一份氢氧化钾溶液粘度对照表,以帮助他们更好地理解和应用这一关键参数。

以下是不同浓度下氢氧化钾溶液的粘度对照表:浓度粘度(mPa·s)5% 3.1210% 6.4515% 9.2320% 12.5125% 15.6730% 19.02通过这份对照表,我们可以清晰地看到氢氧化钾溶液浓度与粘度之间的关系。

随着浓度的增加,溶液的粘度也随之增加。

这是因为溶液中分子间相互作用的增强导致了分子间的摩擦力的增加,从而使得溶液的粘度也随之增大。

粘度是指流体内部阻力对流体流动的阻碍程度,也可以理解为流体的黏稠程度。

在工业应用中,粘度常常用来判断溶液的流动性能和润滑性能。

通过测量和控制溶液的粘度,我们可以调整工艺参数,保证产品质量和生产效率。

当需要将氢氧化钾溶液用于特定领域时,比如化学实验室的实验或者工业生产中的溶液添加等,了解溶液的粘度特性是非常重要的。

根据氢氧化钾溶液的粘度对照表,我们可以选择合适的浓度来满足特定需求。

值得注意的是,氢氧化钾溶液的粘度还受到温度的影响。

一般来说,随着温度的升高,溶液的粘度会下降。

因此,在实际应用中,我们还需要考虑温度对溶液粘度的影响,并对其进行适当的修正。

除了氢氧化钾溶液,粘度对照表在其他领域也得到广泛使用。

比如,润滑油、胶体溶液、聚合物溶液等都需要通过粘度进行测量和调整。

通过建立粘度对照表,我们可以将复杂的物质性质转化为简单的数值,便于对比和应用。

综上所述,本文提供了一份氢氧化钾溶液粘度对照表,为读者提供了一种便捷的工具,以帮助他们理解和应用溶液的粘度特性。

粘度的测量和控制对于科学研究和工业生产都具有重要意义,我们应该通过粘度对照表等工具,合理利用这一参数,提高研究和生产的效率和质量。

50%氢氧化钾密度

50%氢氧化钾密度

50%氢氧化钾密度
摘要:
1.氢氧化钾的简介
2.氢氧化钾的密度
3.氢氧化钾的用途
正文:
氢氧化钾,化学式KOH,是一种白色固体,具有强碱性和腐蚀性。

它广泛应用于化工、石油、纤维、造纸等工业领域,也可用于医药和农业。

氢氧化钾的密度是重要的物理性质之一,对于其在实际应用中的效果和选择有着重要影响。

根据实验测定,50% 氢氧化钾的密度一般在1.5-1.6 g/cm 之间。

氢氧化钾具有强碱性,能中和酸性物质,因此被广泛应用于化工生产中,如生产洗涤剂、肥皂等。

此外,由于它具有腐蚀性,还可以用于去除油污、除锈等。

在农业上,氢氧化钾被用作钾肥,可以提高土壤的肥力,促进植物生长。

同时,它还可以用于医药领域,作为药品的成分之一。

总的来说,氢氧化钾是一种重要的化工原料,其密度对于其应用有着重要的影响。

氢氧化钾的化学用语

氢氧化钾的化学用语

氢氧化钾的化学用语
氢氧化钾(外文名 Potassium Hydroxide,简写为KOH)是一种无色晶体,其化学式
为 KOH,分子质量为 56.11 g/mol。

它是强烈的基性碱,与氢氧化钠类似,最广泛应用于
化学合成、溶液分析和金属电镀行业。

它的分子结构由一个氢原子与一个氧原子结合而成,其中氧原子有三个连接点可以与
K+离子结合。

KOH的最大极性使得KOH具有很强的能力去吸附电子,这也是KOH作为催化
剂和消毒剂的原因之一。

KOH在常温下是纯净的固体,易溶于水、乙醇和甲醇。

在常压下,KOH熔化点为360℃,沸点为1325℃-1355℃。

在空气中,KOH会被氧化产生氧和水。

KOH还可以用于合成专门的化合物,如钾硝酸。

它还被用来提取钾和硫化钾,也可以
用于电镀,作为污水处理的助剂,以及医疗用品的原料。

除此之外,KOH也被广泛用作家
用浴液、洗衣液、洗车液的制作原料,并被用作丰胸的护肤品中的活性成分。

氢氧化钾标准溶液的配制

氢氧化钾标准溶液的配制氢氧化钾(KOH)标准溶液是化学实验室中常用的一种试剂,用于酸碱滴定、pH值测定等实验。

正确配制氢氧化钾标准溶液对实验结果的准确性至关重要。

下面将详细介绍氢氧化钾标准溶液的配制方法。

首先,我们需要准备一定质量分数的氢氧化钾固体和一定体积分数的氢氧化钾溶液。

在配制氢氧化钾标准溶液之前,需要准备好称量瓶、蒸馏水、电子天平、烧杯、磁力搅拌器等实验器材。

第一步,准备氢氧化钾固体。

首先使用电子天平称取所需质量分数的氢氧化钾固体,精确称取至毫克级别,放入烧杯中备用。

第二步,溶解氢氧化钾固体。

将称取好的氢氧化钾固体加入到称量瓶中,然后加入适量的蒸馏水,用磁力搅拌器搅拌至固体完全溶解,直至溶液呈透明状态。

第三步,定容。

在氢氧化钾固体完全溶解后,用蒸馏水定容至刻度线,摇匀后即得到一定体积分数的氢氧化钾溶液。

第四步,标定。

配制好的氢氧化钾标准溶液需要进行酸碱滴定标定。

首先用标定管准确取一定体积的氢氧化钾标准溶液,然后加入酸性溶液进行滴定,直至溶液呈现中性,记录所耗酸的体积,根据滴定结果计算出氢氧化钾标准溶液的准确浓度。

最后,将配制好的氢氧化钾标准溶液保存在干燥、阴凉处,避免受热、受潮,以确保溶液浓度的稳定性。

通过以上步骤,我们可以成功配制出一定质量分数的氢氧化钾标准溶液,用于实验室中的各种酸碱滴定和 pH 值测定实验。

在配制过程中,需要严格控制溶液的浓度和稳定性,以确保实验结果的准确性。

同时,配制氢氧化钾标准溶液的操作要求严谨,实验人员需要严格按照标准操作规程进行操作,确保实验安全和准确性。

总之,氢氧化钾标准溶液的配制是实验室常见的实验操作之一,正确的配制方法和操作规程对实验结果具有重要影响。

希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地掌握氢氧化钾标准溶液的配制技术,提高实验操作的准确性和安全性。

氢氧化钾的基本性质

氢氧化钾的基本性质基本性质物理性质CAS号:1310-58-3EINECS:215-181RTECS号:TT2100000摩尔质量:56.10564 g/mol外观:白色潮解固体。

商品有片状、块状、条状和粒状。

密度:2.044g/cm³熔点:360 ℃沸点:1320 ℃水中溶解度:1100 g/L (25 ℃)蒸汽压:0.13kPa(719℃)晶体结构:单斜EU分类:腐蚀性易溶于水,并放出大量热,水溶液呈强碱性。

溶于乙醇,微溶于乙醚。

极易从空气中吸收水分而潮解,并吸收二氧化碳逐渐变成碳酸钾。

有极强的碱性和腐蚀性。

对组织有烧灼作用,尤其是严重损伤黏膜,切勿溅入眼内。

空气中最高容许浓度为0.5mg/m ³。

化学性质具有碱的通性,易溶于水,有强烈腐蚀性。

溶于水放出大量热。

并且由于氢氧化物对碳水化合物的分解作用,而使其相对于酸腐蚀的危险更加严重,经氢氧化钾腐蚀的皮肤,通常呈现深度灼伤,且难以愈合,一旦眼睛或皮肤接触到氢氧化钾,应迅速将受伤部位以水不断冲洗15分钟以上,并立即就医;口服会灼伤消化道,可致命。

1.碱性反应可使石蕊试液变蓝、酚酞试液变红。

2.与酸反应如与盐酸、硫酸、硝酸反应。

KOH+HCl=KCl+H₂O2KOH+H₂SO₄=K2SO₄+2H₂OKOH+HNO₃=KNO₃+H₂O3.与酸性氧化物反应如与二氧化碳、二氧化硫反应。

2KOH+CO₂=K₂CO₃+H₂O2KOH+SO₂=K₂SO₃+H₂O4.与两性金属反应如与铝反应。

2Al+2KOH+2H₂O=2KAlO₂+3H₂↑5.与两性氧化物反应如与氧化铝反应。

Al₂O₃+2KOH=2KAlO₂+H₂O6.与两性氢氧化物反应Al(OH)₃+KOH=KAlO₂+2H₂O7.与过渡元素盐溶液发生复分解反应CuSO4+2KOH=Cu(OH)₂↓+K₂SO4FeCl₃+3KOH=Fe(OH)₃↓+3KCl除此之外,氢氧化钾还可以发生其他反应,如与白磷反应生成磷化氢气体。

氢氧化钾标准溶液的配制和标定

氢氧化钾标准溶液的配制和标定氢氧化钾(KOH)是一种常用的化学试剂,广泛应用于实验室中。

在实验室中,我们经常需要配制氢氧化钾标准溶液,并对其进行标定,以确保实验数据的准确性。

本文将介绍氢氧化钾标准溶液的配制和标定方法,希望能对大家有所帮助。

一、氢氧化钾标准溶液的配制。

1. 配制氢氧化钾标准溶液的原理。

氢氧化钾标准溶液通常用于酸碱中和实验中,其浓度通常为0.1mol/L。

配制氢氧化钾标准溶液的关键是控制其浓度,以确保实验结果的准确性。

2. 配制氢氧化钾标准溶液的步骤。

(1)称取适量的氢氧化钾固体,加入一定量的去离子水中,并用玻璃棒搅拌,直至完全溶解;(2)将溶液转移至容量瓶中,加入去离子水至刻度线,摇匀即可。

3. 配制氢氧化钾标准溶液的注意事项。

(1)在称取氢氧化钾固体时,应使用干燥的量筒或烧杯;(2)溶解氢氧化钾固体时,应搅拌均匀,以确保其完全溶解;(3)转移溶液至容量瓶时,应使用移液管,并注意避免溶液的挥发。

二、氢氧化钾标准溶液的标定。

1. 氢氧化钾标准溶液的标定原理。

标定氢氧化钾标准溶液的目的是确定其准确浓度,常用酸碱滴定法进行标定。

常用的标定试剂有盐酸、硫酸等。

2. 氢氧化钾标准溶液的标定步骤。

(1)取一定量的氢氧化钾标准溶液,加入酸性指示剂,如酚酞,使其呈粉红色;(2)用盐酸标准溶液滴定氢氧化钾标准溶液,直至溶液颜色变为无色为止;(3)记录滴定所需的盐酸标准溶液的体积,根据滴定反应计算氢氧化钾标准溶液的浓度。

3. 氢氧化钾标准溶液的标定注意事项。

(1)在滴定过程中,应缓慢加入标定试剂,直至颜色变化终点;(2)标定试剂的浓度应事先确定,并在实验中保持稳定;(3)记录滴定所需的标定试剂体积时,应注意准确读数,避免误差。

总结,氢氧化钾标准溶液的配制和标定是实验室常见的操作,正确的配制和标定方法能够保证实验数据的准确性。

在进行配制和标定时,应严格按照操作步骤进行,并注意实验中的细节问题,以确保实验结果的可靠性。

氢氧化钾标准溶液的配制与标定

氢氧化钾标准溶液的配制与标定
1、氢氧化钾标准溶液浓度:
CKOH=0.5mol/L
CKOH=0.1mol/L
CKOH=0.05mol/L
2、配制方法:
称取一定量的分析纯KOH,加入1000ml无二氧化碳的水中摇匀;
CKOH=0.5mol/L称KOH28g
CKOH=0.1mol/L称KOH
5.6g
CKOH=0.05mol/L称KOH2.8g
3、标定:
称取如下适量的于105-110摄氏度烘至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾,一般烘烤2-4小时,称准至0.001g,溶于下述规定体积的无二氧化碳的水中,加2滴酚酞指示液1%,用配制好的氢氧化钾溶液进行滴定至溶液呈粉红色,同时作空白试验;
CKOH=0.5mol/L称基准级邻苯二甲酸氢钾1.5-2.0g加水80ml
CKOH=0.1mol/L称基准级邻苯二甲酸氢钾0.3-0.4g加水50ml
CKOH=0.05mol/L称基准级邻苯二甲酸氢钾0.15-0.2g加水50ml
4、计算:
MCKOH=----------------V1-V20.2042
M--邻苯二甲酸氢钾之质量,gV1--氢氧化钾溶液之用量,mlV2--空白试验氢氧化钾溶液之用量,ml0.2042--与1.00ml氢氧化钾标准溶液1.000mol/L相当的以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量;。

  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)。

化学品安全技术说明书产品名称:氢氧化钾按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制修订日期: 2017年5月1日 SDS编号: xx最初编制日期: 2017年5月1日版本:A/0第1部分化学品及企业标识化学品中文名:氢氧化钾化学品英文名:potassium hydroxide solution企业名称:xx企业地址:xx邮编:xx传真:xx联系电话:xx电子邮件地址:xx企业应急电话:xx产品推荐及限制用途:可用作化工生产的原料,也用于医药、染料、轻工等工业。

第2部分危险性概述紧急情况概述:本品为强碱,易潮解,不会燃烧,具有强腐蚀性和强刺激性,可致人体灼伤,粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。

身体各部位组织接触后需要采取急救措施和进行医疗随访。

GHS危险性类别:皮肤腐蚀/刺激-1A严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1急性毒性-经口-4对水环境的危害-急性3标签要素:象形图:警示词:危险危险性说明:吞食物有毒可能腐蚀金属造成严重皮肤灼伤和眼睛损伤造成严重眼睛损伤防范说明:·预防措施:——在得到专门指导后操作。

在未了解所有安全措施之前,切勿操作。

——若与眼睛接触,应立即提起眼睑用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少30分钟。

如戴隐形眼镜并可方便取出,应将其取出,继续清洗。

就医。

——衣服一经污染,立即脱掉。

——穿戴适当的防护衣物、手套眼罩/护面罩。

——保持容器密闭。

——宜在通风良好处操作。

——妊娠、哺乳期间避免接触。

——作业场所不得进食、饮水、吸烟。

——操作后彻底清洗身体接触部位。

污染的工作服不得带出工作场所。

——应避免释放到环境中。

物理和化学危险:与酸发生中和反应并放热。

本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。

具有强腐蚀性。

有害燃烧产物:可能产生有害的毒性烟雾。

健康危害:本品具有强腐蚀性。

直接接触可致人体灼伤。

粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血,休克。

环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。

第3部分成分/组成信息组分:氢氧化钾组成及活性成分信息:第4部分急救措施急救:吸入:立即采用医学治疗。

立即把受害者从暴露的地方移置到新鲜空气的地方。

如果呼吸困难,采取人工给氧。

千万不要采用口对口的给氧方式。

如果呼吸停止了,通过使用氧气或合适的医用装置(面具,袋子),采用人工呼吸急救法。

皮肤接触: 将受污染的衣和靴子移除,用大量流动清水和肥皂水清洗患处15分钟,立即就医,受污染衣物和靴子于再次使用前须彻底清洗和干燥,销毁受污染的鞋子。

浓度高时可能严重伤害肺部。

应穿着C级防护装备在安全区实施急救。

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。

食入: 不可催吐。

若患者失去意识,不可催吐或喂食任何流体,立即采取医学治疗。

若受害者心智清醒,没有引起呕吐时,给2-4杯的牛奶或水。

若患者呕吐,保持其头部低于臀部以减低吸入危险。

对保护施救者的忠告:应穿着C级防护装备在安全区域内实施急救。

对医生的特别提示:如果患者呼吸困难,通过使用氧气或合适的医用装置(面具,袋子)给予氧气,千万不要采用口对口的给氧方式。

患者吞食时,考虑使用食道镜检查,避免洗胃。

第5部分消防措施灭火剂:砂土或水。

特殊危害:与酸发生中和反应并放热。

遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性,并放出易燃易爆的氢气。

遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。

具有强腐蚀性。

灭火注意事项及防护措施:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。

灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。

灭火时尽量切断泄漏源,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

灭火时避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤。

第6部分泄漏应急处理作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:隔离危害区域,并禁止非相关人员进入。

禁止接触或跨越泄漏物。

确定清理工作是由受过训练的人员负责。

建议应急处理人员穿戴C级防护服、手套眼罩和护面罩。

人员应急处理时需在上风处并远离低窟地区。

环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。

防止泄漏物进人下水道、地表水和地下水。

尽可能切断泄漏源。

用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:发现险情人员及时按上报流程汇报,当班班长迅速组织撤离泄漏污染区人员至安全区,出入口设置警戒带进行隔离。

现场应急处理人员必须正确穿戴C级防化服、防化手套、防化靴、防毒面具和防溅射面罩,大量化学品泄漏处理时需要穿戴SCBA。

勿接触溅出的物质。

停止泄漏,谨慎做事。

(1)少量泄漏:用洁净的铲子收集泄漏物,置于干燥、洁净的容器内,并加盖盖好。

将容器移离泄漏区。

(2)大量泄漏:先远离泄露污染区,再处理。

莫让闲人进入,隔离危险的地方,处置前应参阅国家和地方有关法规,有效的处理方法应与国家政府的要求和规章相适应,收集回收或运至废物处理场所处置。

第7部分操作处置与储存操作注意事项:密闭操作。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。

远离易燃、可燃物。

避免产生粉尘。

避免与酸类接触。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

配备泄漏应急处理设备。

倒空的容器可能残留有害物。

稀释或制备溶液时,应把碱加入水中,避免沸腾和飞溅。

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。

库内湿度最好不大于85%。

包装必须密封,切勿受潮。

应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储。

储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第8部分接触控制/个体防护职业接触限值:未建立接触的职业限度。

生物限值:未指定标准,吞食、吸入或皮肤接触,如果处理不及时会导致死亡。

监测方法:火焰原子吸收光谱法。

工程控制:密闭操作,局部排风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明,并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备:呼吸防护:若是经常性使用或会暴露在高浓度下,需要呼吸防护。

根据医学数据、毒性、危害影响选择特定的呼吸器,以一定的车间污染程度及一定的操作岗位而定。

未知浓度或立即危害生命健康的浓度状况下,选择正压全面型供气式呼吸防护具、辅以逃生型之正压呼吸防护具或全面型自携式呼吸防护具。

手防护:戴橡胶耐酸碱手套。

眼睛防护:防溅安全护目镜,面罩,提供紧急眼睛淋洗装置或是快速淋浴装置等。

皮肤和身体防护:操作者必须穿戴合适的防护衣服避免任何接触此物品的可能。

第9部分理化特性外观与性状:纯品为白色半透明晶体,工业品为灰白或淡紫色片状或块状固体。

易潮解。

pH值: 无意义临界温度(℃):无意义熔点(℃):N/A 临界压力(Mpa): 无意义沸点(℃):N/A 自燃温度(℃): 无意义闪点(℃):无意义分解温度(℃): 无相关资料爆炸上限[%(体积分数)]:无意义燃烧热(kJ/mol): 无意义爆炸下限[%(体积分数)]:无意义蒸发速率:无相关资料饱和蒸气压(kPa): N/A 易燃性(固体、气体):不适用相对密度(水以1计):N/A 黏度(mPa.s):无相关资料相对蒸气密度(空气以1计):无相关资料气味阈值(mg/m3): 无相关资料辛醇/水分配系数(lg P):无相关资料溶解性:溶于水、乙醇,微溶于醚第10部分稳定性和反应性稳定性:在正常环境温度下储存和使用,本品稳定。

危险反应:与水:腐蚀金属并放出易燃易爆的氢气;与酸:激烈反应。

避免接触的条件:潮湿空气禁配物:强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

危险的分解产物:无。

第11部分毒理学信息急性毒性:LD50:273 mg/kg(大鼠经口), LC50:无资料。

皮肤刺激或腐蚀:家兔经皮:50mg/24小时,重度刺激眼睛刺激或腐蚀:家兔经眼:1%重度刺激。

呼吸或皮肤过敏:关于此产品的呼吸或皮肤过敏的情况还未报道。

生殖细胞突变性:关于此产品的生殖细胞突变性还未报道。

致癌性:关于此产品的致癌性还未报道。

生殖毒性:关于此产品的生殖的危害还未报道。

特异性靶器官系统毒性-一次接触:无此产品的特异性靶器官系统毒性-一次接触的相关证据及实验资料。

特异性靶器官系统毒性-反复接触:无此产品的特异性靶器官系统毒性-反复接触的相关证据及实验资料。

吸入危害:可能引起鼻、嘴、喉的急性呼吸症,包括喉、呼吸粘膜炎烧伤,呼吸急促、恶心、呕吐。

若吸入大量的气体,进一步导致肺肿、潜伏期约为5 72小时。

还包括胸闷、呼吸困难、头晕、眼花等。

医学发现患者身体虚弱,脉搏加快,呼吸困难,血浓缩等。

第12部分生态学信息生态毒性:无持久性和降解性:非生物降解性:无。

生物降解性:无。

生物积累性:不存在生物累积性。

土壤中的迁移性:不存在土壤迁移性。

其他有害作用:由于呈碱性,对水体可造成污染,对植物和水生生物应给予特别注意。

第13部分废弃处置废弃化学品:根据有关规定,处理或烧毁废弃物。

依据资源保护回收法规,在处理前,若没有进行中和的高pH值的产品被认为是有危险性的废物。

不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

污染包装物:将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项:本产品衍生的废弃物的管理及排放标准须遵守法规的规定。

废弃处置方法需遵守所有环保法规的规定。

第14部分运输信息联合国危险货物编号(UN号):1814联合国运输名称:N/A联合国危险性分类: 第8类腐蚀性物质包装类别:Ⅱ包装标志:腐蚀性物质包装方法:固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封,每桶净重不超过100 公斤;塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;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;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱;镀锡薄钢板桶(罐)、金属桶(罐)、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。

海洋污染物(是/否):否运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装,钢桶包装的可用敞车运输。

起运时包装要完整,装载应稳妥。

运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。

公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。

第15部分法规信息下列法律、法规、规章和标准,对该化学品的管理作了相应的规定:1、危险化学品安全管理条例(国务院令第591号);2、《危险化学品目录(2015版)》;3、危险货物分类和品名编号(GB 6944-2012)。

相关文档
最新文档