易爆化合物
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易燃易爆危险品分类及危险分级范本易燃易爆危险品是指在一定条件下容易燃烧、爆炸的物质。
根据不同国家和地区的标准,易燃易爆危险品通常分为几个类别,每个类别中的物质又根据其具体特性被分为不同的危险分级。
下面是一份易燃易爆危险品分类及危险分级的范本。
第一类:气体1.1 易燃气体1.1.1 丙烷、丁烷等烷烃类燃气1.1.2 乙炔、乙烯等烯烃类燃气1.1.3 气态甲醇、乙醇等醇类燃气1.2 易爆气体1.2.1 氢气1.2.2 氢氧化物等氧化物类燃气1.2.3 一氧化碳等一氧化物类燃气第二类:液体2.1 易燃液体2.1.1 石油类燃料,如汽油、柴油等2.1.2 醇类液体,如甲醇、乙醇等2.1.3 标签为易燃液体的其他液体2.2 易爆液体2.2.1 乙醚、丙酮等易燃溶剂2.2.2 硝化甘油等爆炸性液体第三类:固体3.1 易燃固体3.1.1 铝粉、镁粉等易燃粉末3.1.2 纸张、木材等可燃固体3.1.3 纤维状物质,如棉花、麻绳等3.2 易爆固体3.2.1 火药、炸药等爆炸性固体3.2.2 某些金属的碎屑,如砂轮屑、铝屑等3.2.3 硝化甘油等含能固体第四类:自反应物质及其混合物4.1 易燃自反应物质4.1.1 过氧化氢等自反应物质4.1.2 有机过氧化物等自反应物质4.1.3 烷基过氧化物等自反应物质4.2 易爆自反应物质4.2.1 过氧化物、硝化物等自爆物质4.2.2 高能化合物、过氯酸盐等自爆物质4.2.3 某些溴化物、氯化物等自爆物质第五类:遇水自发反应物质及其混合物5.1 遇水发生剧烈反应的易燃物质5.1.1 部分有机金属化合物5.1.2 部分非金属的硫化物、氢化物等5.2 遇水发生剧烈反应的易爆物质5.2.1 部分金属钠、钾合金以上是一个易燃易爆危险品分类及危险分级的简单范本,具体的分类和分级标准可能因国家和地区的不同而有所调整。
在实际应用中,需要根据具体情况对危险品进行正确的分类和分级,以便采取适当的安全措施。
2023年危险易爆化学品明细一、氮化物及其化合物1. 硝酸钠:化学式NaNO3,白色结晶或颗粒,易吸湿。
在高温、酸、火源等条件下,可能会爆炸。
硝酸钠:化学式NaNO3,白色结晶或颗粒,易吸湿。
在高温、酸、火源等条件下,可能会爆炸。
2. 硝酸铵:化学式NH4NO3,无色结晶或颗粒。
在高温或接触火源时,可能会爆炸。
硝酸铵:化学式NH4NO3,无色结晶或颗粒。
在高温或接触火源时,可能会爆炸。
3. 过氧化钠:化学式Na2O2,白色结晶。
在碰触有机物时,可能会引起火灾或爆炸。
过氧化钠:化学式Na2O2,白色结晶。
在碰触有机物时,可能会引起火灾或爆炸。
二、有机硝化物1. 硝化甘油:化学式C3H5(NO3)3,无色粘稠液体。
在撞击、摩擦、火源等条件下,可能会爆炸。
硝化甘油:化学式C3H5(NO3)3,无色粘稠液体。
在撞击、摩擦、火源等条件下,可能会爆炸。
2. 硝化棉:主要成分是硝化纤维素,外观为白色棉絮。
在高温、撞击、火源等条件下,可能会爆炸。
硝化棉:主要成分是硝化纤维素,外观为白色棉絮。
在高温、撞击、火源等条件下,可能会爆炸。
三、过氧化物1. 过氧化氢:化学式H2O2,无色透明液体。
在接触火源或催化剂时,可能会爆炸。
过氧化氢:化学式H2O2,无色透明液体。
在接触火源或催化剂时,可能会爆炸。
2. 过氧化苯:化学式C6H5CO3H,白色晶体。
在高温、火源或撞击条件下,可能会爆炸。
过氧化苯:化学式C6H5CO3H,白色晶体。
在高温、火源或撞击条件下,可能会爆炸。
四、卤素化合物1. 氯化硫:化学式S2Cl2,黄色液体。
在接触火源时,可能会爆炸。
氯化硫:化学式S2Cl2,黄色液体。
在接触火源时,可能会爆炸。
2. 三氯化硫:化学式SCl3,黄色液体。
在碰触水或火源时,可能会爆炸。
三氯化硫:化学式SCl3,黄色液体。
在碰触水或火源时,可能会爆炸。
五、金属粉末1. 铝粉:化学式Al,银灰色粉末。
当粉末浓度达到一定程度并遇到火源时,可能会爆炸。
纯苯气体易燃易爆苯是一种常见的有机化合物,属于芳香烃,具有强烈的苯香味。
纯苯气体是一种易燃易爆的气体,有很高的危险性。
1. 纯苯气体的物理性质纯苯气体是一种无色无味的气体,在常温下易挥发。
苯的密度为1.04 g/mL,所以纯苯气体比空气更重,在空气中易聚集。
苯的沸点为80.1℃,如果把纯苯气体放置在高温环境中,它会快速升温并在一定条件下引爆。
2. 纯苯气体的危险性苯是一种易燃易爆物质,能够在空气中形成可燃气体。
虽然苯气体的爆炸范围很窄(1.4%-7.8%),但一旦发生爆炸,会造成极大的伤害和破坏。
另外,苯还是一种有毒物质,能够在短时间内对人体造成严重的伤害。
苯气体进入人体后,会破坏红细胞,导致暴露者出现头晕、恶心等症状,甚至危及生命。
3. 如何减少纯苯气体的危险性既然纯苯气体具有如此高的危险性,我们需要采取措施来减少其危险性。
3.1 严格控制生产过程在生产纯苯气体过程中,需要严格控制温度和压力,防止产生不稳定的化学反应,并设置防爆装置。
3.2 贮存和运输要注意安全纯苯气体应在低温低压状态下贮存,并在运输和储存过程中采取安全措施,防止气体泄漏。
同时,应在贮存地点设置防爆装置,以便在气体泄漏时能及时隔离气体。
3.3 排放控制在使用纯苯气体时,需要在处理过程中采取有效的排放控制措施,防止气体泄漏造成环境污染和危害。
3.4 个人防护在需要接触纯苯气体的情况下,应佩戴个人防护装备,限制气体的接触时间,并遵守安全操作规程,防止发生意外。
4. 总结纯苯气体是一种具有高度危险性的气体,容易发生爆炸,同时还具有毒性。
为了减少其危险性,需要对生产、储存、运输和使用过程中严格控制。
同时,需要保持高度警觉,采取有效的个人防护措施,以防止事故的发生和人员伤害。
2023年危险易爆化学品明细本文档旨在详细列出2023年危险易爆化学品的相关信息,包括化学名称、CAS号、危险特性、分类及主要应用领域。
1. 化学品名称:三硝基甲苯- CAS号:24930-84-5- 危险特性:高度易燃,接触火焰、高温即分解,产生有毒气体。
遇水或酸类分解,放出大量热量和有毒气体。
- 分类:爆炸品- 主要应用领域:主要用于炸药、染料、医药、农药等。
2. 化学品名称:硝酸甘油- CAS号:50-69-5- 危险特性:极不稳定,易爆炸。
遇热、火焰、震动或其它激发能源即分解,产生大量热量和气体。
- 分类:爆炸品- 主要应用领域:主要用作炸药、医药、塑料工业等。
3. 化学品名称:2,4,6-三硝基苯酚- CAS号:606-20-2- 危险特性:高度易燃,接触火焰、高温即分解,产生有毒气体。
遇水或酸类分解,放出大量热量和有毒气体。
- 分类:爆炸品- 主要应用领域:主要用于炸药、医药、农药等。
4. 化学品名称:环氧乙烷- CAS号:245-74-6- 危险特性:高度易燃,接触火焰、高温即分解,产生有毒气体。
遇水或酸类分解,放出大量热量和有毒气体。
- 分类:易燃气体- 主要应用领域:主要用作溶剂、燃料、农药、医药等。
5. 化学品名称:甲醇- CAS号:67-56-1- 危险特性:高度易燃,接触火焰、高温即分解,产生有毒气体。
遇水或酸类分解,放出大量热量和有毒气体。
- 分类:易燃液体- 主要应用领域:主要用作溶剂、燃料、农药、医药等。
6. 化学品名称:硫磺- CAS号:7726-65-5- 危险特性:易燃,与火源、高温接触即燃烧。
与氧化剂接触,易发生爆炸。
- 分类:易燃固体- 主要应用领域:主要用于制造火柴、火药、农药、染料等。
7. 化学品名称:氢氧化钠- CAS号:401-61-0- 危险特性:遇水、酸类放出大量热量,有腐蚀性。
与有机物接触,易发生化学反应。
- 分类:腐蚀品- 主要应用领域:主要用于造纸、皮革、石油、医药等。
环氧氯丙烷的相对原子质量环氧氯丙烷是一种有机化合物,其相对原子质量为92.57。
它由环氧基和氯丙烷基组成,分子式为C3H5ClO。
环氧氯丙烷具有广泛的应用领域,包括化工、医药、农药等行业。
本文将详细介绍环氧氯丙烷的性质、制备方法以及主要应用。
一、性质环氧氯丙烷是一种无色液体,有刺激性气味。
它有较高的沸点和闪点,易挥发。
环氧氯丙烷可溶于乙醇、醚类和烃类溶剂,不溶于水。
它是一种易燃、易爆的化合物,具有较强的腐蚀性。
二、制备方法环氧氯丙烷的制备方法主要有两种:氯丙烷与过氧化氢反应和氯丙烷与氯化钠反应。
1. 氯丙烷与过氧化氢反应:将氯丙烷与过氧化氢在碱性条件下反应,生成环氧氯丙烷。
反应方程式如下:C3H7Cl + H2O2 → C3H6ClO + H2O2. 氯丙烷与氯化钠反应:将氯丙烷与氯化钠在碱性条件下反应,生成环氧氯丙烷。
反应方程式如下:C3H7Cl + NaCl + KOH → C3H6ClO + NaOH + KCl三、主要应用1. 化工领域:环氧氯丙烷是一种重要的化工原料,广泛用于制造环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯等高分子材料。
这些材料具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性,被广泛应用于建筑、电子、航空航天等领域。
2. 医药领域:环氧氯丙烷是一种重要的医药中间体,可用于合成多种药物,如抗生素、抗癌药物等。
它具有较强的杀菌作用,常用于医疗器械的消毒和灭菌。
3. 农药领域:环氧氯丙烷可用于制造多种农药,如杀虫剂、杀菌剂等。
它能有效防治农作物病虫害,提高农作物的产量和质量。
4. 其他应用:环氧氯丙烷还可用作有机合成试剂、表面活性剂、油墨溶剂等。
环氧氯丙烷是一种具有广泛应用的有机化合物。
它在化工、医药、农药等领域发挥着重要作用。
然而,由于其易燃、易爆和腐蚀性,使用时必须注意安全操作,避免事故发生。
未来,随着科技的发展,环氧氯丙烷的应用领域将进一步拓展,为人类社会的发展做出更大的贡献。
丁酮属于易燃易爆气体丁酮是一种有机化合物,也被称为2-丁酮或甲乙酮。
其化学式为C4H8O,是无色液体,可为溶剂或反应中间体。
丁酮的熔点为-51.6°C,沸点为98°C。
虽然丁酮在生产和实验中被广泛应用,但是它也是一种危险和易燃易爆的气体。
丁酮的气体危险特性1.易燃:丁酮的闪点为-7.8°C,即使在常温下也会引起火灾或爆炸。
2.易爆:丁酮的爆炸极限为1.8-9.5%,可以在含氧气浓度的范围内形成可燃气体,并且在火源存在下会立即爆炸。
3.对健康的危害:丁酮的蒸气可以刺激眼睛、呼吸道和皮肤。
而长期暴露在丁酮的环境中则可能导致中毒,包括头痛、眩晕、恶心、呼吸急促等症状。
丁酮的安全存储对于易燃易爆的丁酮,安全存储是至关重要的。
以下是一些保管丁酮的注意事项:1.存储地点必须通风良好,必要时需安装防爆风扇。
2.避免阳光直射或高温环境,存放环境温度不应超过25°C。
3.使用丁酮的场所应通过火灾危险评估,并制定相应的应急预案。
4.保持储存设施及容器的清洁干燥,以免污染丁酮。
5.存储时不得贮存过量,并保持适当安全距离。
丁酮的使用注意事项除了安全存储外,使用丁酮也需要注意以下安全事项:1.必须在通风良好的地方操作。
2.避免接触丁酮液体或蒸汽,穿戴防护装备。
3.不得接触热源、火花或明火,严禁吸烟。
4.丁酮的处理应该通过化学废弃物处理设施进行,不得随意倾倒。
结论丁酮是一种危险化学品,具有明显的易燃、易爆特性。
因此在生产、实验和使用中,一定要注意安全问题,遵守有关安全规定和操作规程。
只有合理保存和使用丁酮,才能有效防止化学危险,保障人员和设施的安全。
2023年易爆化学物质大全
引言
易爆化学物质指在一定条件下能够燃烧或爆炸的化学物质。
了解这些易爆化学物质对于安全生产和环境保护至关重要。
本文档将介绍2023年的易爆化学物质大全,帮助读者了解这些物质及其潜在危害。
易爆化学物质列表
1. 乙炔
- 物理性质:乙炔是一种无色、有刺激性气味的气体,能够燃烧产生高温火焰。
- 应用领域:乙炔主要用于焊接和切割金属,也可用于化学合成和照明。
- 注意事项:乙炔具有极高的爆炸性,必须在合适的条件下储存和使用。
2. 三硝基甲苯(TNT)
- 物理性质:TNT是一种黄色晶体粉末,具有较高的爆炸性。
- 应用领域:TNT主要用于制造炸药和炸弹,也可用于民用工
程和火工品。
- 注意事项:TNT是一种高度爆炸性物质,必须严格控制其储
存和运输。
3. 过氧化二异丙基苯(TBHP)
- 物理性质:TBHP是一种无色液体,具有强氧化性和易燃性。
- 应用领域:TBHP主要用于有机合成反应和聚合物制备。
- 注意事项:TBHP具有较高的爆炸性和氧化性,必须小心储
存和处理。
结论
易爆化学物质在工业生产和实验室中广泛使用,但其潜在危害
也不可忽视。
了解2023年的易爆化学物质大全,有助于加强对这
些物质的安全管理和风险控制。
在储存、运输和使用这些物质时,
务必遵循相关的安全操作规程,确保人员和环境的安全。
一.易燃易爆品1.定义:一般指发生化学性爆炸的物品。
本类化学品指在外界作用下(如受热、受压、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品。
也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品.或仅产生热、光、音响或烟雾等一种或几种作用的烟火物品。
比如:火药、炸药、烟花爆竹等,都属于爆炸品。
2。
代表性化学品:高氯酸、硝酸铵高氯酸:无机化合物,氯的含氧酸。
是无色透明的发烟液体。
高氯酸在无机酸中酸性最强.可助燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
工业上用于高氯酸盐的制备,人造金刚石提纯,电影胶片制造,医药工业,电抛光工业,用于生产砂轮,除去碳粒杂质,还可用作氧化剂等.用途:用于电镀工业、电影胶片、人造金刚石工业、电抛光工业和医药工业。
也用于生产砂轮除去碳粒杂质。
用作强氧化剂。
还用于生产烟花和炸药。
50%高氯酸用作丙烯腈聚合物的溶剂。
是制造金属高氯酸盐的原料。
可作化学分析试剂。
泄露应急处理: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。
建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。
不要直接接触泄漏物.勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。
尽可能切断泄漏源.防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
处理方法:(1)小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合.(2)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。
硝酸铵:无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒,有潮解性化学物品用途:主要用作肥料及工业用和军用炸药。
并可用于杀虫剂、冷冻剂、氧化氮吸收剂,制造笑气、烟火等。
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。
不要直接接触泄漏物。
勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。
处理方法:(1)小量泄漏:小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中.(2)大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
环己胺气体易燃易爆吗?在当今工业化社会中,化学品的使用已经成为了无法避免的现实。
环己胺是其中的一种,被广泛应用于聚氨酯、橡胶和油漆等方面。
然而,由于环己胺是一种有机化合物,很多人会担心它是否易燃易爆。
本文将对此问题展开探讨。
环己胺的物理特性在探讨环己胺是否易燃易爆之前,我们需要了解一下环己胺的基本物理特性。
首先,环己胺是一种无色液体,具有刺激性气味。
它的密度为 0.9936 g/cm3,沸点为 163 ℃,燃点为 450 ℃。
另外,环己胺的爆炸上限为 7.5%(体积分数),爆炸下限为 1.4%(体积分数),即当其浓度达到这个范围时,就会出现易燃易爆的危险。
环己胺的易燃性根据环己胺的物理特性,我们可以判断出环己胺是易燃物质。
具体而言,加热或接触明火等外源引起其蒸汽或气体可以燃烧,并在空气中燃烧时会放出浓烟和刺激性气味。
因此,在使用环己胺时,一定要注意防火防爆,严格控制其使用环境和操作方式。
另外,值得注意的是,环己胺是和氧气反应产生的,不能与含氧量高的物质接触。
例如,在处理含氧气的化学药品时,要避免与环己胺混合,否则容易引起火灾或爆炸。
环己胺的易爆性环己胺的易爆性主要体现在其可以和空气形成可爆炸的混合物,当其浓度在1.4%-7.5% 之间时,会出现易爆的危险。
其次,如果环己胺在储存或运输过程中遇到火源或明火,会加速其挥发并形成易爆混合物。
因此,在生产、运输及储存过程中需要注意以下几点:•储存环己胺要选用通风良好、干燥、防火、防爆的场所。
•不要将环己胺与氧化剂、碱、酸等混合,避免发生不可预知的爆炸反应。
•操作过程一定要小心,防止产生火花。
•运输时,要使用具备防火、防爆等安全设施和工具。
总结综上所述,环己胺是一种易燃易爆的有机化合物。
在使用和储存环己胺时,必须严格按照安全规范操作,避免对人身和环境造成不可预知的危害。
因此,在操作和使用化学品时,应该时刻注重安全,保护自己和周围的群体。
醇类火灾事故特点有哪些一、易燃易爆性醇类是一类含有羟基(-OH)官能团的有机化合物,常见的醇类就是:甲醇、乙醇、丙醇等,它们都具有易燃易爆的特性。
醇类易燃易爆的本质是由于其中含有醇基(-OH)官能团和碳氢化合物,这种官能团与碳氢化合物的结合非常松散,因而导致其易燃、易爆。
值得一提的是,醇类在高温下容易发生自燃,因此在储存和使用时需要特别注意防火防爆措施,以免发生火灾事故。
其次,醇类易燃易爆的特性还表现在其与空气中氧气发生剧烈反应,产生大量热量,导致火势迅速蔓延。
同时,醇类的挥发性较强,一旦泄漏便能在空气中迅速扩散,形成易燃区域,增加火灾的风险。
二、火灾风险醇类火灾事故具有明显的风险特点,主要包括以下几个方面:1. 醇类易燃易爆,一旦发生泄漏或接触明火、热源等引发爆炸或火灾,威胁人员生命安全和周围环境。
2. 醇类在空气中蒸气浓度过高时易形成爆炸性混合物,一旦达到可燃极限,便会引发爆炸。
3. 醇类在储存、运输、使用过程中易泄漏,特别是在高温下易发生自燃,增加火灾的隐患。
4. 醇类火灾事故一旦发生,由于其火势较大、热量较高,容易导致火场蔓延,造成严重的财产损失。
醇类火灾事故的风险性较高,一旦发生火灾容易对人员生命安全和社会稳定造成严重影响,因此预防和应对醇类火灾事故非常重要。
三、事故原因醇类火灾事故的发生通常与以下几个原因有关:1. 操作不当:包括醇类的储存、运输、使用过程中操作不当,如未按照规定的防火防爆要求进行操作,使用明火或近源等情况。
2. 设备故障:醇类储存设备或运输设备存在泄漏或损坏,导致醇类泄漏,形成火灾隐患。
3. 管理不善:醇类的储存管理不善,未按照规定进行定期检查、维护和保养,导致泄漏或自燃等事故发生。
4. 人为因素:包括故意或过失引发的火灾事故,如恶意破坏、抽烟等行为。
以上是醇类火灾事故的一些特点和风险因素,对于预防和应对醇类火灾事故有着重要的指导作用。
四、预防和应对措施针对醇类火灾事故的特点和风险因素,人们应采取相应的预防和应对措施,以降低事故发生的概率,减少人员伤亡和财产损失。
金属钠、镁屑、铅粉、硝酸钾、肖酸钾、硝酸钠、硝酸铁、硝酸铅、硝酸钙、硝酸锶、硝酸铋、硝酸镍、硝酸镉、硝酸镁、硝酸铵、硝酸铈铵、亚碲酸钾、亚硝酸钾、亚硝酸钠、高氯酸钾、高碘酸钾、氯酸钾、高(过)锰碘酸钾、过硫酸钾、过硫酸钠、过硫酸铵、过碘酸钠、过硼酸钠、乙酸钡、过氧化铅、过氧化钡、氟化钾、氟化氢钾、氟化钠、氟化铵、氟硼酸钠、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铜、重铬酸铵碘酸钠、氨基钠、碘酸钾、硫酸钴、铬酸钾、过碘酸、碘酸、过氯酸、高氯酸、乙酸铀(乙酸双氧铀)、红色氧铀、硫氰酸铅、四乙酸铅、硫氰酸钾、硫化汞钾(氏试剂)、苦味酸、铬酸(三氧化铬)三氧化二铬、过氧化氢、过氧化二丙苯、氯化锆铣、(氧氯化锆)、沉降硫、升华硫磺、保险粉(连二亚硫酸钠)、低亚硫酸钠、赤(红)磷、黄磷、五氧化二磷、五硫化二磷、五氯化磷、三氯化磷、一氯化碘、三氯化碘、三氯化钛、无水氯化高锡、五氯苯酚钠、五氯酚钠、氯化亚砜(亚硫酰氯)、二氧硫酰、硼氢化钾、硼青化钾、硼氢化钠、叠氧钠、多聚(固体)甲醛、氢化锂、氢化钠、氢化钙、加拿大树胶、中性树胶、固体水棉胶、重水、重氢硫酸、重氢邻二氯苯、重氢甲醇、重氢乙醇、重氢二氯甲烷、乙酰丙铜铬、9,10-甲基1,2苯蒽
红磷,硝化纤维、苦味酸、三硝基甲苯、三硝基苯、硫化磷、赤磷镁粉、锌粉、铝粉、蓉、摔脑、叠氮苯,叠氮乙酸乙酯、苦味酸铵、二硝基重氮苯酚、二硝基苯酚、二硝基间苯二酚、二硝基苯酚的碱金属盐、六硝基二苯胺、脒基亚硝氨亚脒基肼、四氧烯、叠氮化铅、三硝基间苯二酚铅、硝化甘油乙醇溶液、甘露糖醇六硝基酯、硝基脲、三硝基苯胺、三硝基氯苯、三硝基苯酚、四硝基苯胺、三硝基苯基甲硝胺、三硝基甲苯、三硝基苯甲醚、三硝基苯、三硝基苯甲酸、三硝基间甲苯酚、三硝基萘、三硝基苯乙醚、三硝基间苯二酚、硝酸铵、叠氮化钡、硝基胍、硝化纤维素、增塑硝化纤维素、5-硝基苯并三唑、三硝基苯磺酸、三硝基芴酮、三硝基甲苯、六硝基芪、环三亚甲基三硝胺、三硝基间苯二酚、高氯酸铵、二苦硫、二亚硝基苯、四唑-1-乙酸、季戊四醇四硝酸酯、5-巯基四唑-1-乙酸、环三亚甲基三硝胺、环四亚甲基四硝胺、二硝基甘脲、硝基三唑酮、IH-四唑、溶解乙炔、硝酸戊酯、亚硝酸戊酯、碳酸二甲酯、二甲基二氯硅烷、不对称二甲井、树脂酸钙、熔凝树脂酸酸钙、树脂酸钴、铈铁合金、二硝基苯酚盐、二硝基苯酚、二硝基间苯二酚、环六亚甲基四胺、树脂酸锰、硝基胍、非晶形磷、七硫化四磷、五硫化二磷、三硫化四磷、三硫化二磷、三硫基苯酚、磷化钙、锆粉、硝酸脲二甲锌、戊硼烷、不饱和油类处理的纸、种子油饼、无水硫化钠、连二亚硫酸钠、无水硫化钾、氨基碱金属、碱土金属合金、碳化铝、硅铝铁合金粉、磷化铝、硅铝粉、碳化钙、氢化钙、氯氨化钙、硅化钙、硅铁、氢化铝锂、氢化铝锂的醚溶液、硼氢化锂、氢化锂、硅锂合金、镁粉或镁合金物、磷化铝镁、钾金属合金硼、氢化钠、甲醇钠、磷化钠、磷化锡、锌灰、氢化锆、硝酸铝、重铬酸铵、高氯酸铵、过硫酸铵、氯酸钡、硝酸钡、高氯酸钡、高锰酸钡、过氧化钡、硝酸铯、氯酸钙、亚氯酸钙、硝酸钙、高氯酸钙、高锰酸钙、过氧化钙、氯酸盐和硼酸盐混合物、氯酸盐和氯化镁混合物、水三氧化铬、硝酸钕镨、硝酸铁、硝酸胍、硝酸铅、次氯酸锂、高氯酸铅、过氧化锂、溴酸镁、硝酸镁、高氯酸镁、过氧化镁、溴酸钾、氯酸钾、硝酸钾、硝酸钾和亚硝酸钠的混合物、亚硝酸钾、高氯酸钾、高锰酸钾、过氧化钾、过硫酸钾、硝酸银、溴酸钠、氯酸钠、亚氯酸钠、硝酸钠、硝酸钠、亚硝酸钠、高氯酸钠、高锰酸钠、过氧化钠、过硫酸钠、氯酸锶、硝酸锶、高氯酸锶、过氧化锶、四硝基甲烷、过氧化氢脲、亚硝酸鋅铵、氯酸锌、硝酸锌、高锰酸锌、过氧化锌、苦氨酸锆、丙酮合氰化氢、异硫氰酸烯丙酯、砷酸铵、苯胺、盐酸苯胺、乳酸锑、酒石酸氧锑钾、液态砷酸、固态砷酸、溴化砷、五氧化二砷、三氯化二砷、三氧化二砷、砷粉、氰化鋇、铍粉、溴丙酮、二甲马钱子碱、叠氮化钡、卡可基酸、砷酸钙、氰化钙、固态砷酸钙和亚砷酸钙混合物、液态二硝基氯苯、硝基氯苯、三氯硝基甲烷、盐酸盐对氯邻甲苯胺、三氯硝基甲烷和甲基氯混合物、乙酰亚砷酸铜、亚砷酸铜、氰化铜、氯化氢、液态二氯苯胺、邻二氯苯、二氯甲烷、硫酸二乙酯
硫酸二甲酯、二硝基苯胺、液态二硝基苯、二硝基邻甲酚、二硝基苯酚溶液、熔融二硝基甲苯、砷酸铅、亚砷酸铅、氰化铅、伦敦紫、砷酸镁、砷酸汞、氯化汞、硝酸汞、氰化汞钾、硝酸亚汞、乙酸汞、氯化汞铵、苯甲酸汞、溴化汞、氰化汞、葡萄糖酸汞、碘化汞、核酸汞、油酸汞、氧化汞、氰氧化汞、碘化汞钾、水杨酸汞、硫酸汞、硫氰酸汞、液态甲基溴和二溴化乙烯混合物、β-萘胺、萘硫脲、萘脲、氰化镍、烟碱、水杨酸烟碱、硫酸烟碱溶液、酒石酸烟碱、压缩一氧化氮、硝基苯胺、硝基苯、硝基苯酚、液态硝基甲苯、二氯化苯胩、乙酸苯汞、砷酸钾、亚砷酸钾、氰亚铜酸钾、亚砷酸银、氰化银、砷酸钠、亚砷酸钠水溶液、叠氮化钠、卡可酸钠、氰化钠、氟化钠、亚胂酸锶、液态催泪性毒气物质、液态溴苄基氰、氯丙酮、氯乙酰苯、二苯胺氯胂、液态二苯氯胂、催泪性毒气筒、甲苄基溴、1,1,2,2-四氯乙烷、二硫代焦磷酸四乙酯、液态五氯化锑、五氯化锑溶液、五氟化锑、三氯化锑、苯酰氯、苄基溴、苄基氯、氯甲酸苄酯、氯苯基三氯硅烷、氯磺酸、铜乙二胺溶液、环己烯基三氯硅烷、环己基三氯硅烷、二氯乙酸、二氯乙酰氯、二氯苯基三氯硅烷、二乙基二氯硅烷、无水二氟磷酸、二苯基二氯硅烷、二苯甲基溴、十二烷基三氯硅烷、无水氯化铁、氟硼酸、无水氟磷酸、氟磺酸、氟硅酸、氢碘酸、氢溴酸、任基三氯硅烷、十八烷基三氯硅烷、辛基三氯硅烷、磷酸溶液、五氯化磷、五氧化二磷、三溴化磷、三氯化磷、苯基三氯硅烷、液态苯酚磺酸、丙酰氯、赛璐珞、二氢化镁、二磷化三镁、磷化钾、磷化锶、氢化铝、硝酸铍、过氧化钾、三氯异氰脲酸、过氧化钠、五氟化氯、苄基碘、氟硅酸钾、氯乙腈、氯甲酚溶液、氰尿酰氯、氯化铜、氮化锂、磁化材料、N-氨乙基哌嗪、二氟化氢铵溶液、多硫化铵溶液、酸式磷酸戊酯、丁酸、苯酚溶液、2-氯吡啶、丁烯酸、氯硫代甲酸乙酯、己酸、锂硅铁、1,1,1-三氯乙烷、亚磷酸、氢化铝钠、硫酸氢盐水溶液、丁酸乙烯酯、丁间醇醛、丁醛肟、二正戊胺、硝基乙烷、钙锰硅合金、3-氯-1-丙醇、四聚丙烯、二水合三氟化硼、二苦硫、氟硅酸镁、氟硅酸铵、氟硅酸锌、偏钒酸铵、多钒酸铵、五氧化二钒、钒酸铵钠、偏钒酸钾、磙酸胲、氢硼化铝、二溴氯丙烷、二溴氯丙烷、二丁氨基乙醇、糠醇、六氯苯、间苯二酚、二氯氧化硒、氯化溴、硫酸氧钒、2-氯丙酸甲酯、2-氯丙酸异丙酯、2-氯丙酸乙酯、硫代乳酸、α-甲基苄基醇、9-磷杂二环壬烷、氟苯胺、2-三氟甲基苯胺、四氢化糠胺、N-甲基丁胺、2-氨基-5-二乙氨基戊烷、氯乙酸异丙酯、3-三氟甲基苯胺、氢硫化钠、氯硅烷、烷基铝、液态卤化烷基铝、烷基镁、环己硫醇、三氟乙酰氯、三氧硅酸二钠、三丁基磷烷、次氯酸叔丁酯、硝酸铵乳胶、4-硝基苯肼、2-甲基丁醛、硝酸脲、二硝基邻甲苯酚钠、三硝基苯甲酸、三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚、三硝基氯苯、2,4-甲苯二胺溶液、氰化钠、氟化钠。