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铬奥醇

铬奥醇 —— —— —— 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 基本化学性质

- 铬奥醇通常以水合物的形式存在,如CrO2·H2O或CrO3·nH2O(n=1, 2),这些水合物在水中溶解时会形成相应的铬酸和盐酸。

- 铬奥醇中的铬元素主要以三价和六价形式存在,其中三价铬在酸性条件下稳定,而六价铬则具有较强的氧化性。

2. 氧化还原反应

- 铬奥醇中的六价铬具有强氧化性,可以与多种还原剂发生氧化还原反应。例如,在酸性条件下,CrO3·H2O可以被还原为Cr3+,同时生成氧气或过氧化氢等产物。

- 这种氧化还原反应的特性使得铬奥醇在化学分析和合成中具有重要的应用价值。

3. 配位化学性质

- 铬奥醇中的铬离子可以与多种配体形成配合物,如与氨、羟基、羧基等基团形成的配合物。这些配合物在水溶液中表现出独特的颜色和稳定性。

- 通过改变配体的种类和数量,可以调控铬奥醇的化学性质和物理性质,从而满足不同的应用需求。

4. 酸碱性

- 铬奥醇的水溶液通常呈酸性,这是因为铬奥醇在水中溶解时会释放出氢离子。具体来说,CrO2·H2O在水中溶解后会形成铬酸和盐酸,使溶液呈酸性。

- 这种酸性特性使得铬奥醇在某些酸性催化反应中具有潜在的应用价值。

5. 热稳定性

- 铬奥醇的热稳定性相对较好,但具体的稳定性取决于其组成和结构。一般来说,随着温度的升高,铬奥醇可能会逐渐分解并释放出氧气或其他气体。

- 在高温下处理含有铬奥醇的物质时需要特别注意安全,以避免因分解产生的气体引发危险。

6. 毒性与环境影响

- 虽然铬奥醇本身可能不直接对人体产生有害作用,但其中的六价铬离子却是一种已知的致癌物质。因此,在使用和处理铬奥醇时需要严格遵守相关的安全规定和操作规程。

- 铬奥醇的废弃物应妥善处理,避免对环境造成

1. GHS分类

- 根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),铬奥醇属于有害化学品,但具体类别需要根据其化学性质和危害程度进行划分。

2. 安全术语

- 避免接触皮肤和眼睛。

- 远离热源和火种。

- 使用适当的防护装备,如防护眼镜、防护手套和防护服。

3. 风险术语

- R20/21/22:吸入、皮肤接触和吞咽可能有害。

- R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

- R50/53:对水生生物有毒,并可能对环境造成长期影响。

4. 急救措施

- 吸入:迅速将受害者转移到新鲜空气中,保持呼吸通畅,如果呼吸困难,给予氧气。立即就医。

- 皮肤接触:脱去受污染的衣物,用大量清水冲洗皮肤至少15分钟,然后就医。

- 眼睛接触:立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟,然后就医。

- 吞咽:不要催吐,立即就医,并出示此安全技术说明书给医生。

5. 消防措施

- 灭火剂选择:使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂。

- 特殊风险:铬奥醇可能产生有害烟雾,灭火时需穿戴适当的防护装备。

- 保护措施:切断火源,防止泄漏物扩散。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:穿戴适当的防护装备,如防化服、防护眼镜和防护手套。

- 环境防护:防止泄漏物进入水体、下水道或土壤中。

- 清理方法:小心收集泄漏物,使用适当的容器进行储存和处理。

7. 废弃处置

- 废弃方法:根据当地法规进行处理,通常需要交由专业废物处理公司进行处置。

- 注意事项:避免将铬奥醇与家庭垃圾混合,以免造成环境污染。

8. 安全数据表

- SDS提供了关于铬奥醇的详细信息,包括物质的物理化学性质、危险性、急救措施、消防措施、泄漏处理方法、储存和运输要求等。

1. 含量

- 定义:含量指的是铬奥醇中有效成分的百分比,是衡量其纯度的重要指标。

- 标准:铬奥醇的含量应≥99.9%,这表明产品中的杂质比例极低,保证了其在高端应用中的可靠性。

2. 沸点

- 定义:沸点是指液体在特定压力下沸腾的温度。铬奥醇的沸点为130±1℃,这一指标对于确保产品在储存和使用过程中的稳定性至关重要。

- 重要性:适当的沸点范围可以防止因温度波动导致的挥发或分解,从而保持产品的一致性和安全性。

3. 蒸发残渣

- 定义:蒸发残渣是指在一定条件下,液体样品经过蒸发后残留的不挥发性物质的重量百分比。铬奥醇的蒸发残渣应≤0.002%。

- 意义:低蒸发残渣意味着产品在加工和使用过程中不会留下过多的残留物,这对于需要高纯度化学品的应用尤为重要。

4. 酸度

- 定义:酸度表示溶液中酸性物质的含量,通常以pH值或滴定法测定的H+浓度表示。铬奥醇的酸度(以H+计)应≤0.004 mmol/g。

- 作用:控制酸度有助于维持化学反应的稳定性和可预测性,避免因酸度过高或过低而影响最终产品的质量。

5. 水分

- 定义:水分表示样品中水的含量,通常以百分比表示。铬奥醇的水分应≤0.03%。

- 影响:低水分含量可以减少水解反应的发生,提高化学品的稳定性和使用寿命,特别是在对水分敏感的应用中。

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