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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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A12384-100ml | 氢化铝锂 | 1.0M 四氢呋喃溶液 | 100ml | 139.00 | 139.00 |
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A12384-500ml | 氢化铝锂 | 1.0M 四氢呋喃溶液 | 500ml | 439.00 | 439.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
MSDS
质检报告
采购询价
一、基本性质
1. 外观与溶解性:氢化铝锂是一种白色或灰白色的结晶性粉末,具有较高的吸湿性。它不溶于烃类溶剂,但可以溶解在乙醚和四氢呋喃中。这种溶解性使其在某些有机反应中得到广泛应用。
2. 分子结构:氢化铝锂的晶体结构为单斜晶系,空间群为P21/c。其晶胞参数为a=6.51Å,b=6.40Å,c=12.36Å,β=104.37°。
3. 熔点与密度:该化合物的熔点为125℃,分解温度较高,而密度为0.917g/cm³。
二、热分解反应
1. 热稳定性:氢化铝锂在常温下是亚稳的,但在长时间贮存时会逐渐分解成Li3AlH6和LiH。这一过程可以通过加入钛、铁、钒等助催化元素来加速。
2. 具体步骤:当加热到约170℃时,氢化铝锂开始分解,首先形成中间产物Li3AlH6和氢气,然后Li3AlH6继续分解生成LiH和Al,并释放出更多的氢气。
3. 可逆反应:在适当催化剂存在下,部分分解反应可逆,这使得氢化铝锂在储氢材料领域具有潜在应用。
三、水解反应
1. 剧烈反应:氢化铝锂遇水会发生剧烈反应,迅速产生大量氢气。这个反应常被用于实验室制取少量高纯度的氢气。
2. 方程式:反应方程式为LiAlH4 + 2H2O → LiOH + Al(OH)3 + 4H2↑,其中每摩尔氢化铝锂理论上能产生4摩尔氢气。
3. 危险性:由于反应过程中释放大量气体,操作时需谨慎以防爆炸。
四、还原反应
1. 还原能力:氢化铝锂是一种强还原剂,广泛应用于有机合成中的还原反应。例如,它能将醛、酮、羧酸、酸酐、酯、酰胺等官能团还原为相应的醇。
2. 选择性还原:对于含有多种可还原官能团的化合物,氢化铝锂可以选择性地还原其中的某些官能团,而不影响其他官能团。例如,它可以选择性地还原α,β-不饱和酮中的羰基,而保留双键。
3. 还原机理:氢化铝锂通过提供氢负离子(H−),使有机化合物中的官能团接受氢负离子从而被还原。
五、氨解反应
1. 与氨反应:氢化铝锂可以与氨发生反应,生成氨基锂、铝氢化铵等产物。这个反应在工业上用于制备某些特定的金属氮化物和氢化物。
2. 反应条件:氨解反应通常需要在低温和惰性气氛下进行,以防止副反应的发生。
3. 应用领域:通过调节反应条件,可以控制产物的组成和结构,进而调控材料的物理化学性质,这在材料科学中具有重要意义。
六、复分解反应
1. 与其他金属氢化物反应:氢化铝锂可以与碱金属或碱土金属的氢化物发生复分解反应,生成相应的金属铝化物和氢气。这些反应在金属有机化学和材料科学中有重要应用。
2. 反应通式:复分解反应的通式为MNH2 + LiAlH4 → LiNH2 + MAl + H2↑(其中M代表碱金属或碱土金属)。
3. 实际应用:通过选择不同的金属氢化物,可以制备出具有特定性质的金属铝化物,这些铝化物在催化、储能等领域有广泛应用。
七、配位反应
1. 与卤化物反应:氢化铝锂几乎可以与所有卤化物反应,生成相应的配位铝氢化物。这些配位化合物在有机合成中用作还原剂或催化剂。
2. 反应机制:在反应过程中,氢化铝锂提供氢负离子,与卤化物中的卤素原子结合,形成新的化合物。
3. 实际应用:这类反应常用于制备药物和精细化学品,特别是在需要高选择性还原的情
GHS分类
根据《化学品分类和标签规范》(GHS),氢化铝锂属于以下类别:
- 危险性类别:第4.3类 遇湿易燃物品
- 标签要素:易燃、刺激、腐蚀
安全术语
- S16:远离火源。
- 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。
- S33:采取措施,预防静电发生。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
- S43:一旦起火,用金属盖或干燥石墨粉、干燥白云石粉末将火焖熄。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
风险术语
- R10:易燃。
- R14:遇水剧烈反应,释放极易燃气体。
- R19:可能生成爆炸性过氧化物。
- R34:引起灼伤。
- R36/37:刺激眼睛和呼吸系统。
- R62:吞食有害。
- R63:可能有对胎儿造成伤害的危险。
- R65:吞食可能造成肺部损伤。
- R66:长期接触可能引起皮肤干裂。
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,并就医。如果接触导致冻伤,应将患部浸泡于保持在38-42℃的温水中复温,不要使用热水以免加剧损伤。
- 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,并就医。
- 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,立即进行人工呼吸并就医。
- 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清,并就医。
消防措施
- 危险特性:加热至125℃分解出氢化锂与金属铝,并放出氢气。受热或与湿气、水、醇、酸类接触会放出氢气而燃烧或爆炸。与强氧化剂接触猛烈反应而爆炸。
- 灭火方法:不可用水、泡沫、二氧化碳、卤代烃等灭火。只能用金属盖或干燥石墨粉、干燥白云石粉末将火焖熄。
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自给正压式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏时避免扬尘,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。大量泄漏时,用水润湿并用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
- 废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规,中和后在指定地点掩埋。用控制焚烧法处置,焚烧炉排出的气体要通过碱洗涤器除去有害成分。
安全数据表(SDS)
氢化铝锂的安全数据表提供了详细的信息,包括物质的理化性质、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学资料、废弃处置、运输信息以及法规信息等。
一、外观与物理性质
1. 外观:氢化铝锂通常为白色或灰白色的结晶性粉末,无结块现象。
2. 熔点:约为125°C(分解),这意味着在达到这个温度时,氢化铝锂会开始分解而不是融化。
3. 密度:大约为0.917 g/cm³(注意:不同来源的数据可能略有差异)。
4. 溶解性:不溶于烃类,但溶于乙醚、四氢呋喃等溶剂。
二、化学成分与纯度
1. 活性氢含量:这是衡量氢化铝锂还原能力的重要指标。特级品的放氢量(以活性氢含量计)应≥98%,一级品应≥96%,二级品应≥95%。
2. 纯度:高纯度的氢化铝锂是研究和应用的首选。纯度通常通过特定的分析方法(如滴定法)来确定。
三、物理性能
1. 粒度:通过特定目数的筛网,如200目,以确保粉末的细腻度和均匀性。
2. 松装密度:反映粉末的松散程度,对于流动性和混合性有影响。
3. 水分含量:应控制在一定范围内,以避免水分对反应的影响。
4. 挥发物含量:包括溶剂残留等,也应控制在低水平。
四、安全性与稳定性
1. 稳定性:氢化铝锂在常温常压下应保持稳定,不易分解。但在潮湿空气中会逐渐分解并放出氢气,因此需储存于干燥环境中。
2. 安全性:由于氢化铝锂遇水会剧烈反应并放出氢气,甚至可能导致爆炸,因此在处理和储存时应严格遵守安全规程。
五、其他质量指标
1. 生产工艺:采用先进的生产技术和设备,确保产品质量和稳定性。
2. 储存和运输:应采用防水、防潮、防火等措施进行储存和运输,避免与氧化剂、易燃物品等危险物品接触。
3. 环保要求:在生产和使用过程中应符合国家环保要求,减少对环境的污染。
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