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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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E13007-500g | 氧化镍 | AR | 500g | 256.00 | 256.00 |
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危险属性
化学性质
质量标准
MSDS
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问答
1. GHS分类
根据《化学品分类和标签规范》(GHS),氧化镍的分类可能如下:
- 类别1:致癌物质(基于世界卫生组织国际癌症研究机构的分类,镍化合物在1类致癌物清单中)。
- 类别2:致敏物质(可能导致皮肤过敏反应)。
2. 安全术语
S36/37:穿戴适当的防护服和手套。
S45:发生事故或感觉不适时,立即求医(可能时出示标签)。
S53:避免接触,使用前获得特别指示说明。
3. 风险术语
R43:与皮肤接触可能引起过敏。
R49:吸入可能致癌。
R53:可能对水体环境产生长期不良影响。
4. 急救措施
- 皮肤接触: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:提起眼睑,用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:饮足量温水,催吐。就医。
5. 消防措施
- 危险特性:不燃,无特殊的燃烧爆炸特性。
- 有害燃烧产物:自然分解产物未知。
- 灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。
6. 泄漏应急处理
- 隔离泄漏污染区:限制出入,建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。
- 操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
- 小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
- 大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置
废弃处置方法应符合国家和地方有关法律法规的要求,通常需要交由有资质的废弃物处理公司进行处理,以确保不对环境造成污染。
8. 安全数据表(MSDS/SDS)
安全数据表是一份详细的文件,包含了上述所有信息以及更多技术性的细节,如理化性质、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、处置和运输信息等。它是化学品安全管理的重要工具。
一、基本性质
1. 物理性质
- 颜色与外观:氧化镍通常呈绿色或黑绿色粉末状。
- 密度:其密度约为6.67 g/cm³。
- 熔点:氧化镍的熔点非常高,约为1980°C。
- 溶解性:不溶于水,但可以溶于酸和氨水。
2. 化学性质
- 酸碱反应:氧化镍能与酸反应生成相应的镍盐,例如与盐酸反应生成氯化镍(NiCl₂),与硫酸反应生成硫酸镍(NiSO₄)。
- 热稳定性:在高温下,氧化镍具有良好的热稳定性,不易分解。
- 氧化还原反应:氧化镍在一定条件下可以参与氧化还原反应,例如可以被氢气还原成金属镍。
二、具体化学反应
1. 与酸的反应
- 与盐酸反应:NiO + 2HCl → NiCl₂ + H₂O
- 与硫酸反应:NiO + H₂SO₄ → NiSO₄ + H₂O
2. 与氢气的反应
- 高温还原:NiO + H₂ → Ni + H₂O(加热条件)
3. 其他反应
- 与碳的反应:NiO + C → Ni + CO(高温条件)
- 与一氧化碳的反应:NiO + CO → Ni + CO₂(高温条件)
三、应用领域
1. 催化剂:用于有机合成中的氢化反应和氧化反应。
2. 电池材料:作为某些类型电池的电极材料。
3. 电子工业:制造变阻器和热敏电阻等元件。
4. 陶瓷和玻璃:用作颜料和添加剂,改善产品的颜色和性能。
四、安全信息
1. 健康危害:吸入可能导致癌症,皮肤接触可能致敏。
2. 安全措施:操作时应佩戴防护口罩和手套,避免粉尘接触,确保通风良好。
氧化镍(Nickel Oxide),化学式NiO,是一种无机化合物,常见形式为绿色粉末。其相对分子质量约为74.69,密度为6.67 g/cm³,熔点为1955°C。氧化镍不溶于水,但溶于酸和氨水。它广泛应用于搪瓷、陶瓷、玻璃的着色剂及磁性材料、催化剂、电子元件等领域。下面将详细分析氧化镍的质量指标:
一、化学成分指标
1. 主成分含量
- 镍(Ni)含量:氧化镍中镍的含量是衡量其纯度的重要指标。通常以NiO的形式存在,其含量应不低于70%。高纯氧化镍中镍含量可达到99.99%。
- 杂质控制:氧化镍中的杂质对其性能有显著影响。主要杂质包括钴(Co)、铜(Cu)、铁(Fe)、锌(Zn)等重金属,以及硫(S)、钙(Ca)、镁(Mg)、钠(Na)等非金属元素。这些杂质的总含量应控制在极低水平,如总和不超过1.3%。
2. 微量元素含量
- 钴(Co)含量:钴在氧化镍中作为有害杂质存在,需严格控制其含量。一般要求钴含量不超过0.3%。
- 铜(Cu)含量:铜的存在会影响氧化镍的导电性和催化活性,因此其含量需限制在0.1%以下。
- 铁(Fe)含量:铁会降低氧化镍的纯度和性能,通常要求其含量不超过0.15%。
- 锌(Zn)含量:锌作为另一种有害杂质,其含量也应控制在0.1%以下。
二、物理性能指标
1. 粒度分布
- 粒径范围:氧化镍的粒度直接影响其在催化剂、电池材料等领域的应用效果。一般来说,其粒径范围应在0.1-10微米之间,具体取决于应用需求。
- 比表面积:比表面积是衡量氧化镍表面活性的重要参数。高比表面积的氧化镍具有更高的催化活性和更好的电池性能。通常采用BET法测定比表面积,要求其值在一定范围内,如10-30 m²/g。
2. 形貌特征
- 颗粒形状:氧化镍颗粒的形状对其流动性和堆积密度有影响。常见的颗粒形状有球形、立方体形等。球形颗粒有利于提高流动性和堆积密度。
- 表面结构:氧化镍的表面结构对其催化活性和吸附性能有重要影响。通过扫描电子显微镜(SEM)等手段可以观察其表面结构特征,如孔隙率、粗糙度等。
三、工艺性能指标
1. 烧结活性
- 烧结温度:氧化镍的烧结温度是指其在一定条件下开始发生烧结作用的温度。烧结温度的高低直接影响氧化镍的制备成本和能耗。一般来说,希望烧结温度越低越好。
- 烧结收缩率:烧结过程中氧化镍会发生体积收缩现象,收缩率的大小反映了其烧结性能的好坏。收缩率越大说明烧结越充分但同时也可能导致材料变形或开裂等问题因此需要控制在一定范围内。
2. 热稳定性
- 热分解温度:氧化镍在高温下会发生分解反应生成金属镍和氧气等物质从而失去原有的性能因此需要了解其热分解温度以确保在使用过程中的稳定性。一般来说热分解温度越高越好。
- 热膨胀系数:热膨胀系数反映了氧化镍在温度变化下的体积变化情况对于精密仪器或电子元器件等领域的应用具有重要意义一般要求其值较小且稳定。
四、安全环保指标
1. 有害物质限量
- 重金属含量:氧化镍中不得含有铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)等有毒重金属元素其含量需低于国家或行业标准规定的限值以确保人体健康和环境安全。
- 放射性物质含量:部分氧化镍产品可能含有微量的放射性物质如铀(U)、钍(Th)等这些物质的存在会对人体造成辐射危害因此需要严格控制其含量低于安全限值以下。
2. 粉尘排放
- 空气中允许浓度:在生产和使用过程中会产生粉尘飞扬现象因此需要控制空气中粉尘的允许浓度以确保工人的健康和生产环境的清洁卫生一般要求空气中粉尘浓度低于国家或行业标准规定的限值以下。
- 废气处理:生产过程中产生的废气需经过有效处理后才能排放到大气中以避免对环境造成污染和危害。废气处理方法包括过滤、吸附、燃烧等多种方式具体选择哪种方法需根据实际情况而定。
五、储存与运输指标
1. 储存条件
- 温度要求:氧化镍应储存在干燥、通风良好的库房内避免阳光直射和高温环境以防止受潮结块或变质变性等情况的发生。同时温度也不宜过低以免影响其性能和使用效果。
- 湿度要求:氧化镍对湿度较为敏感过高的湿度会导致其吸湿结块或发生化学反应从而影响质量和性能因此需要保持储存环境的相对湿度在一定范围内一般要求不超过70%。
2. 运输要求
- 包装要求:氧化镍在运输过程中需要采用适当的包装方式以防止破损、泄漏或受潮等情况的发生。常见的包装方式包括塑料袋、编织袋、纸箱等具体选择哪种方式需根据实际情况而定。
- 标识要求:氧化镍属于危险化学品因此在运输过程中需要按照相关规定进行标识以提醒人们注意安全防范事故的发生。标识内容包括危险化学品标志、象形图、信号词、危险性说明等信息需符合国家标准GB 190的要求。
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