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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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H11157-500g | 氧化铝 | GR | 500g | 21.00 | 21.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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1. 两性氧化物特性:氧化铝是一种两性氧化物,这意味着它既能表现出酸性氧化物的特性,也能表现出碱性氧化物的特性。它能与酸反应生成铝盐,也能与碱反应生成偏铝酸盐。例如,与强酸如盐酸反应时,氧化铝会生成相应的铝盐(AlCl₃)和水;与强碱如氢氧化钠反应时,则会生成偏铝酸钠(NaAlO₂)和水。
2. 酸性反应:氧化铝能与多种酸反应,包括但不限于盐酸、硫酸和硝酸。这些反应通常生成相应的铝盐和水。例如,与盐酸的反应方程式为Al₂O₃+6HCl→2AlCl₃+3H₂O。
3. 碱性反应:在高温下,氧化铝能与碱金属或碱土金属的碳酸盐反应,生成相应的铝酸盐。例如,与碳酸钠(Na₂CO₃)反应时,会生成偏铝酸钠(NaAlO₂)和二氧化碳气体。
4. 稳定性:氧化铝是一种非常稳定的化合物,在常温常压下不与氧气、氯气等大多数气体发生化学反应。其熔点高达2054℃,沸点更是达到了2980℃。
5. 电离特性:在高温下,氧化铝可以部分电离,释放出离子。这使得它在高温下具有一定的导电性。
6. 溶解性:氧化铝不溶于水,也不溶于大部分有机溶剂。然而,它能微溶于强酸和强碱溶液中,这与其两性氧化物的特性相一致。
7. 与其他物质的反应:除了上述提到的与酸和碱的反应外,氧化铝还能与某些金属氧化物在高温下反应,生成复合氧化物。例如,与二氧化硅(SiO₂)反应时,可以生成莫来石(3Al₂O₃·2SiO
一、GHS(全球化学品统一分类和标签制度)分类
1. GHS危险性类别:氧化铝通常不属于危险品,因此不适用于GHS危险性类别。但是,根据具体情况(如粉尘形式),可能涉及某些特定分类。
2. GHS标签要素:通常情况下,氧化铝无需特别的GHS标签。
二、安全术语
1. S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
2. S26:不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
3. S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
4. S36:穿戴适当的防护服。
三、风险术语
1. R36/38:对眼睛和呼吸道有刺激。
2. R43:皮肤接触可能引起过敏反应。
四、急救措施
1. 皮肤接触:脱去污染的衣物,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,如有不适感,就医。
2. 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,如有不适感,就医。
3. 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,给氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
4. 食入:误服者用水漱口,饮足量温水,催吐并就医。
五、消防措施
1. 灭火方法:本品不燃,根据着火原因选择适当灭火剂。
2. 灭火注意事项及措施:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
六、泄漏应急处理
1. 应急行动:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩和一般作业工作服,避免扬尘,小心扫起并置于干燥、盖子较松的容器中,转移至安全场所。
2. 环境保护措施:防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。
七、废弃处置
废弃物性质:工业固体废物。废弃处置方法:用安全掩埋法处置,应符合国家和地方有关法规的要求。
八、安全数据表(SDS)
1. 第一部分:化学品及企业标识。提供了化学品的基本信息,如化学品中文名、英文名、分子量等。
2. 第二部分:成分/组成信息。主要成分是氧化铝,含量以实际产品为准。
3. 第三部分:危险性概述。氧化铝通常不属于危险品,但粉尘形式可能对健康有害。
4. 第四部分:急救措施。详细描述了不同接触方式下的急救措施。
5. 第五部分:消防措施。提供了灭火方法和注意事项。
6. 第六部分:泄漏应急处理。描述了泄漏时的应急处理方法。
7. 第七部分:操作处置与储存。提供了操作和储存时的注意事项。
8. 第八部分:接触控制/个体防护。提供了个人防护装备的建议。
9. 第九部分:理化特性。提供了氧化铝的物理和化学性质。
10. 第十部分:稳定性和反应性。描述了氧化铝的稳定性和可能的反应性。
11. 第十一部分:毒理学资料。提供了氧化铝的毒理学信息。
12. 第十二部分:生态学资料。描述了氧化铝的生态学效应。
13. 第十三部分:废弃处置。提供了废弃处置的方法和注意事项。
14. 第十四部分:运输信息。提供了运输过程中的注意事项。
15. 第十五部分:法规信息。列出了相关的法律法规要求。
一、化学纯度指标
1. Al2O3含量:氧化铝中主要含有的氧化铝(Al2O3),其含量通常以百分比表示。高纯氧化铝的Al2O3含量应接近100%。
2. 杂质含量:包括SiO2、Fe2O3、Na2O等杂质元素的含量。这些杂质元素的含量越低,氧化铝的纯度越高。具体指标根据不同应用领域和产品等级而有所不同。例如,对于高纯氧化铝,SiO2和Fe2O3的含量通常要求低于百万分之一级别。
3. 灼减量:指氧化铝在一定温度下加热后,由于失去结晶水或其他挥发性物质而产生的质量损失。灼减量越低,说明氧化铝的稳定性越好。
4. 微量元素控制:随着技术的发展,对氧化铝中的微量元素(如Mn、V、Zn、Ti、Ga等)也提出了控制要求,以满足更高端应用的需求。
二、物理性质指标
1. 安息角:指物料在光滑平面上自然堆积形成的倾角。安息角较大的氧化铝在电解质中较易溶解,飞扬损失也较小。
2. α-Al2O3含量:反映了氧化铝的焙烧程度,焙烧程度越高,α-Al2O3含量越多,氧化铝的吸湿性越小。但α-Al2O3在电解质中的溶解性能较γ-Al2O3差。
3. 容积密度:单位体积的氧化铝质量,通常以g/cm³表示。容积密度小的氧化铝有利于在电解质中的溶解。
4. 粒度:氧化铝颗粒的大小,以μm或目数表示。粒度必须适当,过粗或过细都会影响其在电解质中的溶解速度和飞扬损失。
5. 比表面积:单位重量物料的外表面积与内孔表面积之和的总面积,以m²/g表示。比表面积大的氧化铝在电解质中溶解性能好,活性大,但易吸湿。
6. 磨损系数:反映氧化铝强度的一项物理指标,通过控制一定条件下的流化床上磨撞后,试样中-44μm粒级含量改变的百分数来测定。
7. 松装密度:未施加外力时单位体积的氧化铝质量,以g/cm³表示。松装密度与氧化铝的流动性和储存稳定性有关。
8. 吸水率:氧化铝吸收水分的能力,以百分比表示。吸水率低的氧化铝在储存和使用过程中更为稳定。
9. 悬浮度:液体中氧化铝颗粒悬浮的程度,以百分比或浊度表示。悬浮度高的氧化铝在液体中分散均匀,有利于反应的进行。
三、其他特殊指标
1. 晶相稳定性:对于需要高温稳定性的应用领域(如耐火材料、电子封装等),氧化铝的晶相稳定性是一个重要指标。
2. 电学性能:对于用于电子陶瓷等领域的氧化铝,其电学性能(如电阻率、介电常数等)也是重要的质量指标。
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