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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A29968-5g | 丙酮二酸钙 | ≥98.0% | 5g | 2530.00 | 2530.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
一、基本信息
- 分子式:CaC2O4
- 分子量:128.1 g/mol
- 外观:白色晶体或粉末
- 密度:2.36 g/cm³
- 熔点:约1000°C(具体温度可能因来源和纯度略有差异)
- 溶解性:极难溶于水,不溶于大多数有机溶剂
二、物理性质
- 吸湿性:在潮湿环境中容易吸收水分并形成水合物。
- 热稳定性:在高温下分解,生成氧化钙和二氧化碳。
- 光学性质:在某些条件下,可以表现出一定的荧光性。
三、化学性质
1. 酸性反应:草酸钙本身为弱酸盐,在水中几乎不会解离出氢离子(H⁺)。
2. 沉淀反应:草酸钙是许多化学反应中的常见沉淀物。例如,当可溶性钙盐(如氯化钙)与含有草酸根离子(C₂O₄²⁻)的溶液混合时,会形成白色的草酸钙沉淀。
3. 络合反应:草酸根离子具有很强的络合能力,能与许多金属离子形成稳定的络合物。
4. 热分解反应:在高温下,草酸钙会发生热分解反应,生成氧化钙和二氧化碳气体。
5. 酸碱反应:虽然草酸钙本身为弱酸盐,但在强酸环境下可能会发生部分溶解,生成可溶性的草酸和钙离子。
四、应用
- 工业领域:用于制备其他钙盐、作为水泥和耐火材料的原料。
- 医药领域:有时用作抗凝血剂的成分之一。
- 食品行业:在某些食品加工过程中用作防腐剂和稳定剂。
五、安全信息
- 毒性:草酸钙本身低毒,但其粉尘可能对呼吸道造成刺激。
- 储存条件:应存放在干燥、通风良好的地方,避免受潮。
六、环境影响
- 生态学角色:在自然界中,草酸钙常以结石的形式存在于植物细胞中,有助于调节植物体内的钙平衡。然而,过量的草酸钙排放到环境中可能会对水体生态系统造成影响,因为草酸根离子可以与水中的钙、镁等金属离子结合,形成难溶的沉淀物,从而降低水的硬度和
GHS分类
丙酮二酸钙不属于GHS(全球化学品统一分类和标签制度)下的危险品分类,因为它通常被认为是一种相对安全的化学物质。然而,具体的GHS分类可能会因产品的纯度、用途和其他因素而有所不同。
安全术语
在处理丙酮二酸钙时,应遵循一般的化学品安全操作规程。虽然它可能不直接属于GHS下的危险品分类,但仍需注意避免与强酸、强碱、氧化剂等物质接触,以防发生化学反应。
风险术语
丙酮二酸钙本身可能没有特定的风险术语,但在使用过程中仍需注意防止粉尘吸入和皮肤接触。如果处理不当,可能会对呼吸系统和皮肤造成轻微刺激。
急救措施
- 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,立即进行人工呼吸并就医。
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及流动清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并就医。
- 食入:饮足量温水,催吐并就医。
消防措施
丙酮二酸钙不易燃,因此在消防安全方面的风险相对较低。但仍需远离火源和热源,以防万一。同时,灭火时应使用适合该化学品的灭火剂,如干粉灭火器或二氧化碳灭火器。
泄漏应急处理
- 隔离泄漏污染区:限制出入,切断火源。
- 个人防护:建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器和穿一般作业工作服。
- 清理方法:小量泄漏时,小心扫起并置于袋中转移至安全场所;大量泄漏时,收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
废弃的丙酮二酸钙应按照当地环保法规进行妥善处置。通常,这类化学品可以作为工业垃圾进行处理,但具体处理方法需根据当地法规和具体情况而定。
安全数据表(SDS)
SDS是一份详细描述化学品安全信息的文档,包括化学品的理化特性、危害性、防护措施、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、废弃处置等信息。对于丙酮二酸钙而言,其SDS将提供更详细的安全指导信息,以帮助使用者正确理解和处理该化学品。
1. 纯度(Purity)
纯度是衡量化合物中目标物质含量的重要指标。对于丙酮二酸钙,高纯度意味着更少的杂质和更好的性能表现。
- 要求:一般要求丙酮二酸钙的纯度在98%以上。
- 检测方法:通常采用高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或滴定法等分析手段进行检测。
2. 水分含量(Water Content)
水分含量是影响化学品稳定性和反应性的重要因素之一。
- 要求:水分含量应低于0.5%。
- 检测方法:常使用卡尔费休滴定法(Karl Fischer Titration)来测定样品中的水分含量。
3. 重金属含量(Heavy Metals Content)
重金属如铅、汞、镉等的存在可能对环境和人体健康造成危害,因此需要严格控制。
- 要求:重金属总含量应低于10 ppm(毫克/千克)。
- 检测方法:使用原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等技术进行检测。
4. pH值(pH Value)
适当的pH值可以保证化合物的稳定性和兼容性。
- 要求:pH值一般在6.0-8.0之间。
- 检测方法:采用玻璃电极法通过pH计进行测量。
5. 灼烧残渣(Ignition Residue)
灼烧残渣是指在高温下加热后残留的物质,反映了无机物的含量。
- 要求:灼烧残渣应低于0.1%。
- 检测方法:将样品在一定温度下加热至完全分解,然后称量残留物的重量。
6. 氯化物含量(Chloride Content)
氯化物的存在可能导致设备腐蚀和其他化学反应的干扰。
- 要求:氯化物含量应低于0.01%。
- 检测方法:常用离子色谱法(IC)或比色法进行检测。
7. 硫酸盐含量(Sulfate Content)
硫酸盐也是常见的杂质之一,需控制其含量。
- 要求:硫酸盐含量应低于0.01%。
- 检测方法:常采用重量法或浊度法进行检测。
8. 粒径分布(Particle Size Distribution)
粒径分布影响到产品的溶解速度和反应效率。
- 要求:根据具体应用需求,通常D50(中位粒径)在5-50微米之间。
- 检测方法:使用激光粒度分析仪进行测量。
9. 外观(Appearance)
外观虽然不直接影响化学性质,但能反映产品的生产工艺和质量控制水平。
- 要求:白色结晶粉末,无明显机械杂质。
- 检测方法:通过目视检查和显微镜观察。
10. 包装与储存(Packaging and Storage)
合适的包装和储存条件可以保证产品的稳定性和安全性。
- 要求:密封保存,避免受潮,储存于阴凉干燥处。
- 检测方法:通过稳定性测试和加速老化实验评估储存条件对产品质量的影响。
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