化学:有关水合肼被氧化后生成燃烧及氧化

8月28日下午, 41名选手经过严格的理论和操作考试,化学公司2015年电焊工钳工技能...
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化学品安全技术说明书-水合肼
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3秒自动关闭窗口水合肼_水合肼的CAS号、分子式、理化性质、用途、健康危害、监测方法、应急处理_医学百科
日今天是//
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目录1 拼音shuǐ hé jǐng2 英文参考Hydrazine hydrateDiamid hydrate3 国标编号820204 CAS号5 中文名称水合肼6 英文名称Hydrazine hydrate;Diamid hydrate7 别名水合联氨8 分子式NH。H2O9 外观与性状无色发烟液体,微有特殊的氨臭味10 分子量50.0611 蒸汽压0.67kPa/25℃12 闪点72.8℃13 熔点-40℃14 沸点119℃15 溶解性与水混溶,不溶于、,可混溶于16 密度(水=1)1.0317 稳定性18 危险性水合肼 [含肼 小于等于64%](属同类物质的还有:肼 水)为可燃碱性腐蚀品,可燃,有强还原性,能与剧烈。18.1 爆炸下限3.5%18.2 危险标记20(碱性腐蚀品)19 主要用途用作、,用于制取医药、剂N等20 健康危害侵入途径:、食入、经皮。
健康:吸入本品,鼻和上呼吸道。此外,尚可出现、和。液体或蒸气对眼有刺激,可致眼的永久性损害。对有刺激性;长时间皮肤反复接触,可经皮肤吸收引起;某些接触者可发生皮炎。口服引起头晕、恶心。21 毒理学资料及环境行为:属高毒类。
:50129mg/kg(大鼠经口)
危险特性:遇明火、可燃。具有强还原性。与氧化剂能发生强烈反应。引起燃烧或爆炸。
燃烧(分解)产物:。22 现场应急监测方法23 实验室监测方法《水质大全》,张宏陶等主编
(水质)《现代》张晓林等主编24 环境标准
车间空有害物质的
0.1mg/m3[皮]
中国(待颁布)
饮用中有害物质的最高允许浓度
前苏联(1975)
污水排放标准
25 泄漏应急处理疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴自给式呼,穿化学。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。喷雾状水,减少。用沙土或其它不燃性剂混合吸收,收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、、回收或无害处理后废弃。26 防护措施防护:可能接触其蒸气或烟雾时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被污染的衣服,洗后再用。个人卫生。27 急救措施皮肤接触:立即脱染的衣着,立即用流动彻底冲洗。
眼睛接触:立即提起,用流动清水或冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行。就医。
食入:误服者给饮或蛋清。立即就医。
灭火方法:雾状水、、干粉、泡沫。相关文献
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链接及网站事务请与Email:联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)50水合肼还原氧化石墨烯的研究_肖淑华
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50水合肼还原氧化石墨烯的研究_肖淑华
??2011年4月材??料??开??发??与??;??45??;文章编号:(2011)02?;水合肼还原氧化石墨烯的研究;肖淑华,沈??明,朱沛英,张??东;(同济大学材料科学与工程学院,上海??20180;摘??要:通过改进的Hummers法制备氧化石墨;????自2004年Geim用一种极为简单的方法;[1];离并观测到了单层石墨烯,
??2011年4月材??料??开??发??与??应??用??45??文章编号:(045??06水合肼还原氧化石墨烯的研究肖淑华,沈??明,朱沛英,张??东(同济大学材料科学与工程学院,上海??201804)摘??要:通过改进的Hummers法制备氧化石墨,将获得的氧化石墨进行热剥离以及超声剥离得到双层甚至单层的氧化石墨烯片。然后采用化学还原????水合肼还原的方法去除氧化石墨烯所含的羧基COOH、羟基OH、羰基C=O和环氧基等化学基团。本实验着重研究了还原剂的用量和反应时间对各个化学基团的影响规律。关键词:氧化石墨烯;水合肼;还原;纯化;官能团中图分类号:TB34????文献标识码:A????自2004年Geim用一种极为简单的方法剥[1]离并观测到了单层石墨烯,石墨烯受到了全世[2]界科学家的广泛关注。石墨烯材料的理论比2表面积高达2600m/g,除了具有优异的电学性2能(室温下电子迁移率200,000cm/(V??s)外,其导热性能3000W/(m??K))、拉伸模量(1??01TPa)和极限强度(116GPa)都可与单壁碳[3,4]纳米管媲美。目前制备石墨烯的方法主要有[5][6]微机械剥离法、加热SiC法、模板法、化学气[7]相沉积法以及化学氧化还原法。氧化法是实现石墨烯规模化生产最有效的手段之一。石墨烯在氧化的过程中会引入一些化学基团,如羧基COOH、羟基OH、羰基C=O和环氧基等。这些基团的出现改变了碳原子之间的结合方式,致使氧化石墨烯的导电性急剧下[3]降,其具有的各种优异性能也随之消失。因此对氧化石墨烯进行还原具有十分重要的意义。从化学基团的去除研究进展来看,大多采用的是[8][9][10]热还原、紫外光还原和化学还原等方法。本文主要研究化学还原??????水合肼还原法对化学基团去除的影响。(98%,CR,密度1??84g??ml),双氧水(30%,AR,密度为1??1g??ml),高锰酸钾(AR),盐酸(5%,CR,密度为1??0181g??ml),去离子水,水合肼(85%,CR)。实验器材:磁力搅拌仪(3000r/m)、超声波细胞粉碎机(KS-600)、台式低速离心机(4000r/m,80-2型)、电热恒温水浴锅(DK-S22型)、干燥箱。-1-1-12??实验过程采用改进的Hummers法制备氧化石墨2.1??酸洗和水洗氧化石墨制备后期,即高温水解反应结束后,把混合液从高温水浴中取出,用18ml双氧水和135ml去离子水的混合物处理该混合液,并不断搅拌,直到悬浮液呈现亮黄色。为了充分洗涤滤饼,用5%稀盐酸,洗涤滤饼各3次,每次500m。l2.2??离心和超声波在500ml的烧杯中,把经过酸洗和水洗并干燥后的氧化石墨与去离子水配成1mg??ml的-1[11]。氧化石墨的剥离和还原主要有以下三个步骤。1??实验器具与器材实验试剂:鳞片石墨(500目),浓硫酸收稿日期:基金项目:教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET??07??0626);上海市科技创新行动计划(、09JC1414400);国家高技术研究发展计划(863计划)课题()。作者简介:肖淑华(1986??),女,硕士,同济大学材料与科学工程学院,从事纳米材料与技术研究。Emai:lxiaoshuh@163??com,??),男,,i:l@tongji????46??材??料??开??发??与??应??用2011年4月??水溶液,在70??的温度条件下,放入磁力搅拌仪(3000r/m)中进行均质分散的热剥离处理,48h后取出,用低速离心机对样品进行离心,时间为20min,取出上清夜,用超声波对离心后的上清液处理10min。2.3??还原(1)水合肼用量的影响把获得的氧化石墨烯配成0??5mg??ml-1的溶液,加入氧化石墨与水合肼的质量配比分别为10??1、10??5、10??7和10??10,对应的样品分别为b1、b2、b3和b4,放在90??95??的水浴中还原,1h后取出,过滤。把过滤后的样品放入30??烘箱中,36h后取出,做成薄膜状FI??TR测试样品。(2)反应时间对化学基团去除的影响把获得的氧化石墨烯配成0??5mg??ml的溶液150m,l在溶胶中加入水合肼(氧化石墨和水合肼质量配比为10??7??10??10之间),再把150ml的溶液分成5等份,每份为30m,l其对应的样品分别标记为c1、c2、c3、c4和c5。搅拌数分钟后,放入90??95??的水浴中。分别在水浴中还原20min、40min、60min、80min和100min。之后取出过滤,过滤后的样品装入圆底蒸发皿中,放入50??的烘箱中,36h后取出,做成薄膜状FT??IR测试样品。-1图1??石墨氧化前(a)后(b)的FT??IR图谱图2??氧化石墨烯还原前(A)后(B)的照片3??1??还原剂水合肼的用量对化学基团去除的影响3??结果与讨论从石墨和氧化石墨的FT??IR对比图1可以看出,石墨氧化后,图1b曲线,极性化学基团明显增多。位于-11725??87cm、1622??34cm、-1-1-11219??44cm、1053??25cm的峰一般归属为羰基C=O、水分子羟基OH、C??OH的伸缩、环氧基C??O??C的振动峰。这些极性基团的存在,特别是表面羟基的存在,使得氧化石墨与水分子很容易结合形成氢键,因而具有良好的亲水性。还原后的氧化石墨烯溶胶由棕黄色变为深褐色,见图2,表明氧化石墨烯中的部分化学基团已被去除,石墨烯的部分??键得以恢复。水分子羟基OH的去除,使得石墨烯的亲水性减弱,石墨烯溶胶出现团聚。图3??氧化石墨烯还原前(a)后(bi=10??1,10??3,10??7,10??10,i=1,2,3,4??)的FT??IR图谱????图3是氧化石墨烯还原前后的化学基团吸收峰的变化情况对比图(横坐标上方标出的是氧化石墨烯吸收峰所在位置的数据)。氧化石墨烯-1在还原前(图3a),位于3411??95cm处的羟基OH的伸缩振动吸收峰、1720??46cm处的氧化石墨烯边缘羧基中的羰基C=O的伸缩吸收峰、1620??93cm处的水分子羟基OH的变形振动吸收峰和位于1053??23cm-1-1-1处的环氧基以及??第26卷第2期-1肖淑华等:水合肼还原氧化石墨烯的研究??47??1221??08cm处的C??OH伸缩振动吸收峰强度,在还原后都有不同程度的减弱。图3b1中,当氧化石墨与水合肼的质量比为10??1时,还原氧化石墨烯中的化学基团的吸收峰都发生明显的减弱。当氧化石墨和水合肼的用量继续增加,可以看到图3b3和b4图谱的形状基本没有什么变化。因此,从FT??IR图谱可以定性地认为,要使氧化石墨烯反应完全,氧化石墨与还原剂水合肼的用量的质量比为10??7??10??10比较适宜。为了更为清楚地说明各化学基团的吸收峰随水合肼加入量的变化情况,利用FT??IR图谱分析软件,采用基线法半定量地计算了各个化学基团的吸收峰高度的变化,如表1所示。还原前后各化学基团的吸收峰高度随水合肼用量的指数拟合变化曲线如4(A、B、C、D、E)所示。表1??还原前后各化学基团的吸收峰高度随水合肼用量的变化基团名称C=O-OH基团的位置/cm-1??C??O??C1053??23还原前吸收峰的高度4??0??0b1(10??1)0??0??0还原后吸收峰的高度b2(10??3)0??0??0b3(10??7)0??0??0b4(10??10)0??0??0??0406图4??各化学基团随水合肼用量的变化曲线其中:-5.65735xA图拟合方程为y=0.2e,拟合度为0??99999。B图拟合方程为y=0.3e拟合度为1。-8.54886xC图拟合方程为y=0.76e拟合度为0??9999D图拟合方程为y=0.36e拟合度为0??99392。-4.04167x,,-0.776621x,由图4可知,当氧化石墨和水合肼的质量比??48??-1材??料??开??发??与??应??用2011年4月??为10??1的时候,位于1720??46cm处的C=O、1620??93cm处的水分子羟基OH和-11221??08cm处的C??OH的吸收峰高度陡然下降,而位于1053??23cm处的C??O??C的伸缩振动的吸收峰的高度下降率仅为50??51%。只有当氧化石墨和水合肼的质量比达到10??7的以后,曲线才趋于平稳,此时吸收峰高度下降率达到99??57%。比较各个化学基团纯化率率指数,如下图5所示-1-13??2??反应时间对化学基团去除的影响图6??氧化石墨烯的化学基团含量随反应时间的FT??IR图谱????从图6中可以看出,还原前位于-13411??31cm处的羟基OH的伸缩振动吸收峰、1721??57cm-1处的羰基C=O伸缩吸收峰、-1-11621??79cm处水分子羟基OH的变形振动吸收图5??各个化学基团的纯化率比较-1峰、以及1052??98cm处和1221??37cm处的环氧基伸缩振动吸收峰和C??OH伸缩振动吸收峰的强度,在还原后也都有不同程度的减弱。还原时间为20min时,各个化学基团的吸收峰明显减弱了很多,但是还是可见的。随着还原时间的延长,各个化学基团的吸收峰越来越不明显。可见,反应时间为80min和100min的图谱很相近,说明在一定的质量配比条件下,反应时间80min??100min为宜。为了更为清楚地说明在水合肼用量一定的前提下各化学基团的吸收峰随反应时间的变化情况,利用FT??IR图谱分析软件,采用基线法半定量地计算了各个化学基团的吸收峰相对高度的变化,如表2所示。在还原时间相同的条件下,水合肼的用量对各个化学基团影响是不相同的,位于-11620??93cm的OH基团的纯化效率最高,原因是1620??93cm处的OH基团是水分子缔合OH,易于失去。而位于1053??23cm处的C??O??C基团的纯化效率最低。综上所述,氧化石墨和水合肼的质量比在10??7-10??10为宜。这与Dan等人[12]-1-1研究结果是一致的。如果水合肼的用量过少,则还原反应不完全;水合肼用量过多则极易团聚,而且多余的水合肼反而会在溶液中残存,既是浪费也会成为环境污染源之一。表2??还原前后各化学基团的吸收峰高度随反应时间的变化基团名称C=O??OH基团的位置/cm-1??C??O??C1052??98还原前吸收峰的高度4??0??0c1(20min)0??1??0还原后吸收峰的高度c2(40min)0??0??0c3(60min)0??0??0c4(80min)0??0??0061??C5(100min)0??0??0065??????在氧化石墨和水合肼的质量配比一定的条件下,可见所有的化学基团的吸收峰的下降率在前i20m之后吸收峰的变化趋于平缓。还原前后各化学基团的吸收峰高度随水合肼用量的指数拟合变7(、D、)??第26卷第2期肖淑华等:水合肼还原氧化石墨烯的研究??49??图7??各化学基团随反应时间的变化曲线????其中:A图拟合方程为y=0.89e-0.19387x分子缔合OH,易于失去。而位于1053??23cm-1,拟合度为0??99981。+03936+B图拟合方程为y=0.7.70261e,拟合度为0??99999。C图拟合方程为y=0.2.02963e-0.271x处的C??O??C基团的纯化效率最低。总之,在反应时间为80min的时候,所有的基团的去除率都能达到99%以上,有的基团甚至消失了。可见,在氧化石墨和水合肼的质量配比一定的条件下,还原反应时间以80min??100min左右为佳。,拟合度为0??99994。D图拟合方程为y=0.-0.17055x4.50414e,拟合度为1。所示4??结论本实验主要研究了水合肼的用量和反应时间对氧化石墨烯中化学基团的去除影响。1.当反应时间一定,氧化石墨和水合肼的质量比为10??7??10??10时,??OH基团的去除率最高,C??O??C基团的去除率最低。2.当氧化石墨和水合肼的质量比一定,还原反应时间为80min??100min时,所有的基团的去除率都能达到99%以上,有的基团甚至消失了。比较各个化学基团纯化率率指数,如下图8图8??反应时间对各个化学基团纯化率的影响综上所述,当氧化石墨和水合肼的质量比为10??7??10??10,还原反应时间为80min??100min时,水合肼还原氧化石墨烯的效果最佳。参考文献:[1]??NovoselovKS,GeimAK,MorozovSV,etal.E??cldin可见,在氧化石墨和水合肼的质量配比一定的条件下,反应时间对各个化学基团影响也是不相同的。位于1620??93cm的OH基团的纯化效m-1-1包含各类专业文献、专业论文、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、中学教育、高等教育、50水合肼还原氧化石墨烯的研究_肖淑华等内容。 水合肼(含水36%)()
MSDS 性质 熔点 处理 密度 比重
>>>>水合肼(含水36%)()
水合肼(含水36%)()
【中文名称】水合肼(含水36%)【英文名称】hydrazine hydrate【中文同义词】水合联氨 水合肼;单水合肼肼(水合)单水合肼/水合联氨水合肼【英文同义词】diamide hydrate HYDRAZINE MONOHYDRATEHYDRAZINIUM HYDROXIDEHydrazinium hydrateHydrazinium hydroxide,Diamide hydrateHydrazine 67% aka Hydrazine HydrateHYDRAZINE HYDRATE SOLUTION, 24-26% IN WA TERHYDRAZINE HYDRATE SOLUTION, ~25% IN WATE RHYDRAZINE HYDRATE SOLUTION, ~25% IN WATE RHYDRAZINE HYDRATE SOLUTION APPROX. 24 %Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)Hydrazine hydrate, 80% (Hydrazine, 51%)Hydrazine hydrateHydrazine hydrate, aequeous solutions【CAS No.】【分子式】N2H4.H2O【分子量】50.06【环境危害】对环境有危害,对水体可造成污染。【燃爆危险】本品可燃,高毒,具强腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。【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。就医。【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。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。洗胃。就医。【危险特性】遇明火、高热可燃。具有强还原性。与氧化剂能发生强烈反应, 引起燃烧或爆炸。遇氧化汞、金属钠、氯化亚锡、2,4-二硝基氯化苯剧烈反应。【有害燃烧产物】氧化氮。【灭火方法】遇大火,消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水喷射逸出液体,使其稀释成不燃性混合物,并用雾状水保护消防人员。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。【应急处理】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。【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。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。【储存注意事项】储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、金属粉末、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。【中国MAC(mg/m3)】0.13[皮]【监测方法】对二甲氨基苯甲醛分光光度法;溶剂解吸-气相色谱法【工程控制】密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。【呼吸系统防护】可能接触其蒸气时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。【眼睛防护】呼吸系统防护中已作防护。【身体防护】穿橡胶耐酸碱服。【手防护】戴橡胶手套。【其他防护】工作现场严禁吸烟。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。&【主要成分】纯品【外观与性状】无色发烟液体,微有特殊的氨臭味。【熔点(℃)】-40【沸点(℃)】119【相对密度(水=1)】1.03【饱和蒸气压(kPa)】0.67(25℃)【闪点(℃)】72.8【爆炸下限%(V/V)】3.5【溶解性】与水混溶,不溶于氯仿、乙醚,可混溶于乙醇。【主要用途】用作还原剂、溶剂、抗氧剂,用于制取医药、发泡剂N等。【禁配物】强氧化剂、强酸、铜、锌。【急性毒性】LD50:129 mg/kg(大鼠经口)【其它有害作用】该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。【废弃处置方法】处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。【危险货物编号】82020&【UN编号】2030【包装类别】O52【包装方法】小开口钢桶;玻璃瓶或塑料桶(罐)外全开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。【运输注意事项】铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。&
公司名称:&&
联系电话:400-666-7788
联系传真:+86-10-
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联系电话:+86-(0)21-(Shanghai) +86-(0)755-(ShenZhen) +86-(0)10-(Beijing)
联系传真:+86-(0)21-(Shanghai) +86-(0)755-(ShenZhen) +86-(0)10-(Beijing)
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联系电话:; 86(10)275820
联系传真:86 (10)
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联系电话:+86-10-;+86-10--10-
联系传真:+86-10-
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联系电话:; 86-21-1/
联系传真:+86-21- (China Mainland); +86-21- (Others)
公司名称:&&
联系电话:,021-
联系传真:86-021-26273
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联系传真:021-}

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