氢化钠
氢化钠
(1)化学品及企业标识
化学品中文名氢化钠
化学品英文名 sodium hydride
分子式 NaH 相对分子质量 24.00
结构式 Na-H
(2)成分/组成信息
√纯品混合物
有害物成分浓度 CAS NO.
氢化钠 7646-69-7
(3)危险性概述
危险性类别第4.3类遇湿自燃物品
侵入途径吸入、食入
健康危害对眼和呼吸道有刺激性。
皮肤直接接触引起灼伤。
误服造成消化道灼伤。
环境危害对环境有害
燃爆危险接触空气易自燃。
遇水剧烈反应,可引起燃烧或爆炸。
(4)急救措施
皮肤接触立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20~30min。
如有不适感,就医。
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。
食入用水漱口,给饮牛奶或蛋清。
就医。
(5)消防措施
危险特性化学反应活性很高,在潮湿空气中能自燃。
受热或与潮气、酸类接触即放出热量与氢气而引起燃烧和爆炸。
与氧化剂能发生强烈反应,引起燃烧或爆炸。
遇湿气和水分生成氢氧化物,腐蚀性很强。
有害燃烧产物氧化钠
灭火方法用干燥石墨粉、干燥白云石粉末、干砂将火焖熄。
灭火注意事项及措施消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。
尽可能将容器从火场移至空旷处。
喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
不可用水、泡沫、二氧化碳、卤代烃(如1211灭火剂)等灭火。
(6)泄露应急处理
应急行动严禁用水处理。
隔离泄露污染区,限制出入。
消除所有点火源。
建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防静电、防腐蚀服,戴橡胶手套。
禁止接触或跨越泄漏物。
尽可能切断泄漏源。
保持泄漏物干燥。
小量泄露:用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物,然后用塑料布覆盖,减少飞散、避免雨淋。
粉末泄露:用塑料布或帆布覆盖泄漏物,减少飞散,保持干燥。
在专家指导下清除。
(7)操作处置与储存
操作注意事项严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。
操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套。
远离火种、热源。
工作场所严禁吸烟。
使用防爆型的通风系统和设备。
避免产生粉尘。
避免与氧化剂、酸类、醇类、卤素接触。
尤其要注意避免与水接触。
在氮气中操作处置。
搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。
倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内,远离火种、热源。
库温不超过32℃,相对湿度不超过75%。
包装密封。
应与氧化剂、酸类、醇类、卤素等分开存放,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。
储区应备有合适的材料收容泄漏物。
(8)接触控制/个体防护
职业接触限值
中国未制定标准
美国(ACGIH)未制定标准
监测方法火焰原子吸收光谱法
工程控制严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。
提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护可能接触毒物时,应该佩戴过滤式防尘呼吸器。
必要时佩戴空气呼吸器。
眼睛防护戴化学安全防护眼镜
身体防护穿隔绝式防毒服
手防护戴橡胶手套
其他防护工作现场严禁吸烟。
注意个人清洁卫生
(9)理化特性
外观与性状白色至浅灰色的细微结晶,以25%~50%比例分散在油中。
PH值无意义熔点(℃) 800(分解)
沸点(℃)分解相对密度(水=1) 0.92
相对蒸气密度(空气=1)无资料
临界压力(Mpa)无资料辛醇/水分配系数无资料
闪点(℃)无意义引燃温度(℃)无资料
爆炸下限(%)无资料爆炸上限(%)无资料
溶解性不溶于液氨、苯、二硫化碳,溶于熔融的氢氧化钠
主要用途用作缩合剂、烷化剂及还原剂等
(10)稳定性和反应性
稳定性稳定
禁配物酸类、醇类、水、二氧化碳、强氧化剂、氧、卤素
避免接触的条件受热、潮湿空气
聚合危害不聚合分解产物无资料
(11)毒理学资料
急性毒性无资料刺激性无资料
(12)生态学资料
生态毒性无资料生物降解性无资料
非生物降解性无资料
(13)废弃处置
废弃物性质危险废物
废弃处置方法逐渐加入无水异丙醇或无水正丁醇中,静置24h,经稀释后放入废水系统。
废弃注意事项处置前应参阅国家和地方有关法规
(14)运输信息
危险货物编号 43017 铁危编号 43017
UN编号 1427 包装类别Ⅱ类包装
包装标志螺纹口玻璃瓶、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露应急处理设备。
装运本品的车辆排气管须有阻火装置。
运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。
严禁与氧化剂、酸类、醇类、卤素、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。
运输用车、船必须干燥,并有良好的防雨设施。
车辆运输完毕应进行彻底清扫。
铁路运输时要禁止溜放。
(15)法规信息
中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大
常委会第二十八次会议通过);中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过);中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过);危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过);安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过);常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92);危险化学品名录。
氢化钠化验的方法
河北科宇生物化工有限公司企业标准一、氢化钠的物理、化学性质氢化钠的英文名:Sodium Hydride 国标编号:43017CAS No. :7646 – 69- 7;UN 码:1427分子式:NaH 相对分子质量:24.0性质:氢化钠为白色至淡灰色的细微结晶,氢化钠制成品是一个氢化钠在矿物油中的50~80的微晶分散体,典型粒度范围为5-50微米;在800℃熔化同时分解,相对密度0.92;不溶于液氨、苯、二硫化碳、四氯化碳和其它有机溶剂;在室温下的干燥空气或氧气中稳定,在潮湿空气中极易水解;遇水剧烈反应,放热形成氢气和氢氧化钠,氢气会燃烧。
二、氢化钠的包装:铁桶包装,铁桶重量2.5千克,内称两层聚乙烯塑料袋,净重20千克/桶,或根据客户要求。
三、氢化钠控制项目指标:见表6-1表6-1 氢化钠控制项目指标四、外观:在自然光下,目测样品的外观:灰色粉末状固体。
五、氢化钠的取样氢化钠的取样依据GB/T 6679—2003标准,《固体化工产品采样通则》。
结合氢化钠物的理化学性质和本公司实际生产状况,在允许的采样误差范围内,抽取能代表本批总体氢化钠物性的样品。
1、取样工具:不锈钢取样器,不锈钢药匙,自封取样袋。
取样工具要求洁净,干燥。
2、取样技术:用取样器按一定方向,插入一定深度取定向样品,用药匙在取样器的上、中、下各取少许样品,快速放入取样袋中,排出空气,混合均匀为一个样点。
3、取样数量:仓库取样按公式3×3桶数取样,若第一次不合格,则按2×3×3桶数取样。
4、样品制备:将各个样点混合均匀,迅速分取所需样品进行检测,剩下的备份样品密封保存半个月,特殊情况可适当延长或缩短保存时间。
六、氢化钠含量的测定:1、试剂和溶液:1.1甲醇:分析纯1.2盐酸标准滴定溶液:(HCl)= 0.1mol/L1.2.1 0.1mol/L盐酸标准溶液的配制量取9ml浓盐酸注入1000ml容量瓶中,稀释定容,摇匀。
氢化钠安全周知卡、职业危害告知卡、理化特性表
氢化钠安全周知卡危险性类别易燃刺激品名、英文名及分子式、CC码及CAS号氢化钠sodium hydrideNaHCAS号:危险性理化数据熔点(℃):800(分解) 闪点:无意义沸点(℃):分解相对密度(水=1):0.92饱和蒸气压(kPa):无资料危险特性本品为白色至淡灰色的细微结晶,以25-50%比例分散在油中。
化学反应活性很高,在潮湿空气中能自燃。
受热或与潮气、酸类接触即放出热量与氢气而引起燃烧和爆炸。
与氧化剂能发生强烈反应, 引起燃烧或爆炸。
遇湿气和水分生成氢氧化物,腐蚀性很强。
接触后表现健康危害:对眼和呼吸道有刺激性。
皮肤直接接触引起灼伤。
误服造成消化道灼伤。
现场急救措施皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。
就医。
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。
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。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。
就医。
身体防护措施泄漏处理及防火防爆措施隔离泄漏污染区,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,穿防毒服。
小量泄漏:避免扬尘,使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。
大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。
与有关技术部门联系,确定清除方法。
不可用水、泡沫、二氧化碳、卤代烃(如1211灭火剂)等灭火。
只能用金属盖或干燥石墨粉、干燥白云石粉末将火焖熄。
浓度MAC(mg/m3):未制定标准当地应急救援单位名称市消防队:119市人民医院:120当地应急救援单位电话消防队:119人民医院:120危险性标志氢化钠职业病危害告知卡作业场所存在氢化钠,对人体有损害,请注意防护氢化钠sodium hydride健康危害理化特性对眼和呼吸道有刺激性。
皮肤直接接触引起灼伤。
误服造成消化道灼伤。
本品遇湿易燃,具强刺激性。
不溶于液氨、苯、二硫化碳、熔融的氢氧化钠。
氢化钠与水反应方程式
氢化钠与水反应方程式
氢化钠(NaH)与水(H2O)反应会产生氢气(H2)和氢氧化钠(NaOH)。
反应方程式为:
NaH + H2O → H2 + NaOH
该反应是一种酸碱反应,因为氢化钠是一种碱(强碱),而水是一种弱酸。
当它们混合在一起时,氢化钠会给出氢离子(H+),从而提高水的酸性。
随着酸度的提高,氢化钠分解并释放出氢气和氢氧化钠。
在上面的反应中,氢气是一种无色、无味、非常轻的气体,它会形成气泡
并从反应液中逸出。
氢气是一种非常重要的燃料和化学原料,可用于生产氨、
甲醇、烷基化合物等。
氢氧化钠则是一种强碱,可用于工业生产中。
它是一种
白色固体,具有强烈的腐蚀性和刺激性,可以将蛋白质、纤维素等有机物质溶解。
在家庭中,氢氧化钠常用于清洗马桶、洗涤剂等。
总之,氢化钠与水反应是一种比较简单的化学反应,它产生的产物有很多
实际用途,但在实验中应谨慎操作,避免对人体健康和环境造成危害。
氢化钠在有机物缩合反应中的应用
氢化钠在有机物缩合反应中的应用氢化钠是高附加值精细化工产品,在有机合成中可用作烷基化试剂、氢化催化剂、克莱逊试剂及释氢剂,还可广泛应用于医药、香料、农药、染料增白剂、除锈剂及其它有机合成中。
1.氢化钠对无机物的还原及其应用
1)水的还原
氢化钠与水作用,较之金属钠与水的作用要激烈得多,氢气常常会因反应热而燃烧。
据估算1kg氢化钠可释放出约940L氢气,它是一种良好的储氢材料;此外氢化钠还可作为干燥剂除去有机溶剂中痕量的水分。
2)液氨和TiCl4的还原
氢化钠不溶于液态氨;但在高温下,它能与氨起反应生成胺化钠。
氢化钠是强还原剂,尤其是在高温时还原能力更强。
它能与很多氧化剂起作用,于400℃时,氢化钠能还原四氯化钛为金属钛
2.氢化钠对有机物的还原及其应用
1)卤化硼的还原
将卤化硼如三氟化硼或三氯化硼的蒸汽通到氢化钠上,于200℃时发生还原及氢化,生成双硼烷和相应的卤化钠。
2)醇的还原
此反应的优点可以制备较纯的醇化钠,其中不含有过剩的醇;而利用金属钠时,就难以做到这一点。
除此之外,某些不饱和的醇
类,如糠醇,用金属钠还原时会转变为饱和化合物,而用氢化钠时就不会这样。
3)酯类和羰基化合物的还原
当温度约150℃或更高时,氢化钠能还原某些酯类或羰基化合物为醇类,在这些反应中,利用氢化钠比金属钠产率更高。
例如在145℃时,二苯酮可被还原为二苯基甲醇。
氢化钠电子式
- 1 - 氢化钠电子式 电子式: Na2,分子量: 82 Na2,分子量: 82,是一种无色或白色固体。它极易吸湿潮解,见光和空气能发生强烈的放热反应并引起爆炸。遇酸也能起化学反应。除强碱氢氧化钠外,对纤维素、甲壳质、羧酸酯等弱质碱,在一定条件下均可发生水解作用。相对密度为1.98,熔点为735 ℃,沸点为1625 ℃。不溶于水,可溶于酸,水溶液呈碱性,称为碱。加热到475 ℃时全部转变成NaOH。 溶解性:易溶于水,微溶于乙醇,溶于稀酸和铵盐溶液,难溶于乙醚。 1。生产、科学试验和一般工业方面Na2能与酸或酸性氧化物反应,其盐类能从水溶液中沉淀出来,这就证明它具有碱的性质。 2。化学工业上Na2能催化油脂水解成甘油和脂肪酸钠;还能用于肥皂、纺织品、纸张、皮革等的生产。 在有关生产、科学试验和一般工业方面Na2有广泛的用途,在工业生产中常制取一些钠盐如:食盐,纯碱、烧碱、氯化钠等,另外还有许多有关钠的化合物,都已经被人们所认识了.简介: 2。实验室里Na2是重要而基本的化学药剂之一.Na2能参加大多数的有机反应(除CO2、 O2外).例如, Na2与乙烯三聚采用加热分解的方法制备,因此提高了丙酮丁二烯单体的收率,只需少量Na2,便宜廉价地得到了该规则的产物.利用加入一系列金属盐的溶液使蛋氨酸保持无色,再通过加热使浓氨水挥干后即转黄色进行检验以鉴别蛋氨酸.Na2与水杨醛加热至80 ℃进行缩合得乌洛托品 - 2 -
(Ukrainiantol).Na2与醛及酸酐生成乌洛托品(可由CNOCH3与H2O反应)衍生物脱去醛或酸酐杂质:Na2与FeCl-4反应形成高铁血红素-Fe(OH)3沉淀;Na2与FeCl-3反应显蓝绿色; Na2与3HO3反应:一步产生蓝紫色的亚硝酸钡沉淀;Na2与CO2反应:产生蓝黑色沉淀,Na2与H2O反映比较缓慢;在酸性环境中Na2能够把醇羟基直接卤代烃基开链; 化学工业中,为冶炼金属和玻璃制造业提供原料,特别适于选矿厂。也是硅钢生产必须添加辅助材料。又名芒硝,主含Na2CO4·12H2O,是典型离子交换树脂集团的重要组份。
氢化钠安全技术说明书(msds)
4. Khan, K. M.; Perveen, S.; Shah, S. T
修改说明:
第一版
其他信息:
MDL号:MFCD00003471PubChem号:24853383BRN号暂无
填表部门:
有害物成分:
氢化钠
含量:
100%
第四部分:急救措施
皮肤接触:
立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
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。
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。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法:
处置前应参阅国家和地方有关法规。逐渐加入无水异丙醇或无水正丁醇内,静置24小时,经稀释后放入废水系统。
废弃注意事项:
无资料
第十四部分:运输信息
危险货物编号:
43017
UN编号:
1427
IMDG规则页码:
4362
包装标志:
10
包装类别:
O51
包装方法:
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。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、醇类、卤素、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。运输用车、船必须干燥,并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。
氢化钠晶体
氢化钠晶体摘要:本文旨在描述氢化钠晶体的结构、物理性质以及其在各类应用中的作用,本文将详细介绍氢化钠晶体的晶体结构、物理性质以及其在化学分析、激光、电子学和电催化学等多方面的应用。
氢化钠晶体是一种具有重要用途的材料,它被广泛应用于各种工业、科学和商业活动中。
氢化钠晶体的结构是非常复杂的,它的结构由四面体、六角体和十二面体组成。
它具有完全不可挤压的物理性质,并且它的表面有着苛刻的疏松性,在某些温度和湿度条件下,可以拒绝细菌进入。
氢化钠晶体在化学分析方面具有重要的应用。
氢化钠晶体一般用于检测液体中的金属离子。
在激光技术方面,氢化钠晶体可以产生出非常强的激光,用于多种工业应用,比如切割金属、烤漆等。
此外,氢化钠晶体在电子学和电催化学方面也有重要的应用,比如在无线电发射和接收芯片,量子传感器,分子生物传感器和放电管,以及太阳能电池等领域,它对于研究和发展技术具有重要意义。
总之,氢化钠晶体具有复杂的结构,它的特殊结构为各类工业、科学和商业应用提供了性能优越的材料。
氢化钠晶体在化学分析、激光、电子学、电催化学等领域中有着重要的应用,它为现代技术的研究和发展作出了重要贡献。
一、氢化钠晶体结构氢化钠晶体是一种金属氢化物,它的化学式为NaH。
它是一种非晶态,具有类似于金属晶体的结构,但它实际上是由四面体、六角体和十二面体晶体结构组成的。
每个晶体单位都包含一个Na原子和一个H原子,这种组合方式使得氢化钠晶体具有特殊的结构和完全不可挤压的物理性质。
二、氢化钠晶体的物理性质氢化钠晶体的物理性质是非常复杂的,它们的表面具有疏松性,这使得它们在某些温度和湿度条件下可以拒绝细菌进入。
此外,氢化钠晶体还具有吸附性,能够吸附水中的氢离子,还可以吸附水解产物中的碱类和离子,具有较高的稳定性。
三、氢化钠晶体的应用氢化钠晶体既是一种重要的材料,又是一种具有重要应用的材料。
1、氢化钠晶体在化学分析方面具有重要的应用:它可以用于传感器材料,以检测溶液中的金属离子,例如钠离子、钙离子、铁离子和镁离子等。
4危险化学品氢化钠的理化性质及危险特性表MSDS
物质名称氢化钠
物化特性
沸点(℃)
分解
比重(水=1)
0.92
饱和蒸气压(kPa)
无资料
熔点(℃)
800(分解)
蒸气密度(空气=1)
无资料
溶解性
不溶于液氨、苯、二硫化碳、熔融的氢氧化钠。
外观与气味
白色至淡灰色的细微结晶,以25%~50%比例分散在油中
火灾爆炸危险数据
闪点(℃)
无意义
爆炸极限
无资料
灭火剂
泄漏紧急处理
隔离泄漏污染区,限制出入.切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防酸碱工作服。小量泄漏:避免扬尘,使用无火花工具收集于干燥;洁净、有益的容器中。转移至安全场所。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。与有关技术部门联系,确定清除方法。
储运注意事项
储存于干燥清洁的仓间内。相对湿度保持在75%以下。远离火种、热源,防止阳光直射。保持容器密封。在氮气中操作处置。应与氧化剂、酸类分开存放。平时需勤检查,查仓内温度,查混储。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。
防护措施
车间卫生标准
无
工程控制
严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。
呼吸系统防护
可能接触毒物时应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器;必要时,建议佩戴自给式呼吸器
身体防护
穿聚乙烯防毒服
手防护
戴橡胶手套
眼防护
呼吸系统防护中已作防护
其它
工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。
灭火方法
不可用水、泡沫、二氧化碳、卤代烃(如1211灭火剂)等灭火。只能用金属盖或干燥石墨粉、干燥白云石粉末将火焖熄。
危险特性
反应活性数据
氢化钠的化学式
氢化钠的化学式
氢化钠的化学式是NaH,它是一种有机化合物,它包含一个氢原子与一个碱金属钠原子的离子双价键结合而成。
因此,氢化钠的分子式是NaH。
氢化钠在高校和高等教育中有着广泛的应用。
由于其质量稳定,比价低廉,因此,它是精确的计量与检测的标准参考物质,在大多数实验室中,它被用于量化精确度与准确性的校准,从而保证实验室数据和测量结果的准确性。
另外,氢化钠在实验室中也可以当做氧化剂使用,因其高pH值可以很容易地抑制有机气体、有机物质和微生物繁殖,有助于实验室环境的维护和卫生保养。
此外,在高校和高等教育中,氢化钠也可以用作制药、精细化工产品,如制造精细实验材料的溶剂、固体水化物的活性剂等。
综上所述,氢化钠的化学式为NaH,它是一种经济环保的清洁剂,在有机和无机实验室中有着广泛的应用,用于计量与检测,以及精细实验材料的制造等,在高校和高等教育中发挥着重要的作用,为科学研究提供了技术支持。
