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化学性质
危险属性
质量标准
MSDS
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1. 基本性质
- 物理状态:氧化锂是白色粉末或硬壳状固体,属于离子化合物。
- 密度:氧化锂的相对密度为2.013 g/cm³。
- 熔沸点:氧化锂的熔点为1567℃,沸点为2600℃。
- 溶解性:氧化锂在水中会水解生成氢氧化锂(LiOH),表现出强碱性。
2. 与水反应
- 反应式:氧化锂与水反应生成氢氧化锂,化学反应方程式为:Li₂O + H₂O → 2 LiOH。
- 反应特点:该反应是放热反应,生成的氢氧化锂溶液呈强碱性,可以用于各种碱性应用。
3. 与酸反应
- 反应式:氧化锂与稀酸反应生成相应的锂盐和水。例如,与盐酸反应的化学方程式为:Li₂O + 2 HCl → 2 LiCl + H₂O。
- 反应特点:这类反应通常用于制备各种锂盐,如氯化锂、硝酸锂等。
4. 与二氧化碳反应
- 反应式:氧化锂在空气中容易吸收二氧化碳,生成碳酸锂,化学反应方程式为:Li₂O + CO₂ → Li₂CO₃。
- 反应特点:该反应展示了氧化锂的高反应活性,常用于气体检测和分析中。
5. 高温反应
- 与金属氧化物反应:氧化锂在高温下可以与一些金属氧化物反应,生成复杂的化合物。例如,与二氧化硅反应生成硅酸锂(Li₄SiO₄):2 Li₂O + SiO₂ → Li₄SiO₄。
- 还原反应:在高温下,氧化锂可以被某些金属(如硅、铝)还原成单质锂,化学反应方程式为:2 Li₂O + Si → 4 Li + SiO₂。
6. 腐蚀性
- 腐蚀性:氧化锂在高温下对玻璃、二氧化硅和某些金属有腐蚀性。因此,在使用氧化锂时需要注意选择合适的
1. GHS分类
- 皮肤腐蚀/刺激:氧化锂被归类为类别1B,表明其可能引起严重的皮肤灼伤。
- 严重眼睛损伤:氧化锂属于类别1,这意味着它对眼睛有严重的刺激性。
- 标签要素:象形图表示危险,警示词为“危险”,并附有危险性说明H314(造成严重皮肤灼伤和眼损伤)。
2. 安全术语
- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
3. 风险术语
- R34:会导致灼伤。
4. 急救措施
- 眼睛接触:用流动清水冲洗至少15分钟,并尽快就医。
- 皮肤接触:脱去污染的衣物,用大量水清洗受影响部位,并咨询医生。
- 吸入:将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸舒畅,如有必要进行人工呼吸,并立即就医。
- 食入:漱口,不要催吐,立即就医。
5. 消防措施
- 灭火剂:推荐使用干粉、二氧化碳、泡沫或喷雾水雾灭火。
- 特别注意事项:消防人员须佩戴自给式呼吸器,穿全身防护服,避免直接接触泄漏物。
6. 泄漏应急处理
- 防护措施:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,并戴橡胶手套。
- 处置方法:避免扬尘,小心扫起并置于袋中转移至安全场所。如果大量泄漏,应构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖以减少蒸发,并用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
7. 废弃处置
- 处置方法:按当地法规处置内装物及容器,确保废弃物处理符合环保要求。
8. 安全数据表
- MSDS:提供了详细的化学品安全技术说明书,包括理化特性、危害识别、预防措施、事故响应和安全储存等信息。
一、纯度
1. 高纯级
- 主含量:≥99.99%。
- 杂质含量:总杂质含量≤0.01%。
2. 分析纯
- 主含量:≥99.0%。
- 杂质含量:总杂质含量≤0.5%。
3. 化学纯
- 主含量:≥98.0%。
- 杂质含量:总杂质含量≤1.5%。
二、物理性质
1. 外观
- 颜色与形态:白色粉末或硬壳状固体。
- 气味:无味。
2. 密度
- 相对密度(g/cm³):2.013 g/cm³。
3. 熔点
- 温度范围:1567℃(14K)开始升华,2600℃熔解。
4. 溶解性
- 水溶性:易溶于水,生成强碱性的氢氧化锂LiOH。
- 其他溶剂中的溶解性:可溶于乙醇、甲醇、酸等。
三、化学性质
1. 酸碱性
- 水溶液呈强碱性:由于其在水中生成氢氧化锂,具有强腐蚀性。
2. 反应活性
- 与酸反应:生成相应的锂盐。
- 与水反应:生成氢氧化锂LiOH。
- 高温下的反应:可与许多金属氧化物和固态非金属氧化物反应,生成相应的锂化合物。
四、安全要求
1. 危险性
- 腐蚀品:标志为“腐蚀”,UN编号为3262,PGW为8/PGⅡ。
- 危害说明:可引起灼伤;与皮肤接触可能致残;吸入可能导致器官损伤。
2. 储存与运输
- 储存条件:常温密闭,阴凉通风干燥处储存。
- 运输要求:确保包装完整密封,避免与空气和水分接触,防止受潮和污染。
五、检测方法
1. 火焰光度计法:通过测定样品溶液在火焰光度计上的吸光度来确定氧化锂的含量。
2. 其他仪器分析方法:如原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等,也可用于氧化锂的定量分析。
六、应用要求
1. 锂电池材料:电池级氧化锂主要用于制备固体锂电池电解质材料,对纯度和杂质含量有严格要求。
2. 玻璃陶瓷:在玻璃和陶瓷工业中作为添加剂使用时,需要控制其粒度和分散性。
3. 核工业:在核工业中用作冷却剂或中子减速剂时,需要满足特定的核纯度和辐射水平要求。
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