氟化铵的相对分子质量
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氟化铵分子量
1 氟化铵简介
氟化铵是一种化学化合物,化学式为NH4F,分子量为37.04
g/mol,是一种重要的无机氟化物。
氟化铵是一种由离子配位而成的化
合物,由氟离子和氨离子组成,是一种无机酸类化合物。
它晶体状的,有消光的白色,具有溶解性和稳定性,具有腐蚀性。
2 氟化铵的主要特性
氟化铵最大的特性是体积小、溶解性强、储存方便,它可用水或
其他溶剂溶解,具有良好的热稳定性、气味和无毒性,具有良好的化
学稳定性。
氟化铵可以用作洗涤剂、抑菌剂和杀虫剂。
3 氟化铵的应用
氟化铵最常用于氟化作用而形成氟化物,用于生产玻璃和陶瓷类
制品,也用于制造各种药剂和溶剂,氟化铵也用作水处理剂,清除水
中的有机物、重金属和细菌,以及杀灭海洋生物等,在电镀、喷涂和
电子产业中,氟化铵也广泛用于平滑金属表面,作为金属表面和有机
基质的配体。
氟化铵分解温度氟化铵是一种常见的化学试剂,被广泛使用于电子工业、医药制品、冶金行业等领域。
然而,氟化铵分解温度也是该化合物应用范围的一个重要参数,它的分解温度不仅影响着氟化铵的性质,还影响着其稳定性,因此需要进行详细的探究。
一、氟化铵的基本特性氟化铵是一种无色晶体粉末,具有较高的稳定性和易溶于水的特性。
它的化学式为NH4F,分子量为37.04。
氟化铵在水中的溶解度较大,可以迅速溶解,热解温度在200℃左右,溶液中的水分会随着温度的升高而减少。
此外,它还是一种具有酸性的化合物,可以与碱、碳酸和金属等化合。
二、氟化铵分解的原因氟化铵分解可以通过各种化学方法来促成,例如在高温和氧化氢气体的存在下进行热解反应,或者是用酸与碱反应,除去氟离子后产生氨。
热解是氟化铵分解的最常用方法,通过引入高温,可以让试剂进入热分解风险,生成氢氟酸和铵气体两种化学物质,它们在高温下会发生氧化或还原等反应。
三、氟化铵分解的温度氟化铵分解温度是指氟化铵在加热的过程中开始分解的温度。
实验研究表明,氟化铵分解温度与氟化铵的制备方法、氟离子的含量和性质等有关,一般情况下在180~230℃之间。
四、氟化铵分解温度的影响因素1. 氟化铵制备方法:氟化铵的制备方法不同,其分解温度也会有所不同,直接反应制备氟化铵的分解温度相对较高。
2. 氟离子含量:氟离子的含量对氟化铵分解温度有着很大的影响,氟离子含量越高,分解温度也越高。
3. 环境影响:环境温度、氧气和湿度等因素对氟化铵的分解温度也有影响,这些因素会导致氟化铵分解的速度变得更快。
五、总结氟化铵分解温度是氟化铵重要的应用参数之一,不同的使用环境和制备方法都会影响它的分解温度。
了解氟化铵分解温度,既有助于化学实验的选用,也有助于提高化学制品的效能,同时还能避免安全事故的发生。
目录表-氰化钠的理化性质及危险特性 (1)表-氰化钾的理化性质及危险特性 (2)表-氰化铜的理化性质及危险特性 (4)表-氰化银的理化性质及危险特性 (5)表-氰化锌的理化性质及危险特性 (6)表-氰化金钾的理化性质及危险特性 (7)表-三氧化(二)砷的理化性质及危险特性 (9)表-碳酸钡的理化性质及危险特性 (10)表-氯化钡的理化性质及危险特性表 (11)表-氢氧化钡的理化性质及危险特性表 (12)表-环氧氯丙烷的理化性质和危险特性表 (13)表-硝基苯的理化性质和危险特性表 (15)表-氯化苄的理化性质和危险特性表 (16)表-二氯化苄的理化性质及危险特性 (18)表-苯酚的理化性质及危险特性表 (19)表-邻甲(苯)酚的理化性质及危险特性 (20)表-N,N-二甲(基)苯胺的理化性质和危险特性表 (21)表- 甲苯-2,4-二异氰酸酯的理化性质及危险特性表 (22)表-六亚甲基二异氰酸酯的理化性质及危险特性 (24)表-己酮肟威的理化性质及危险特性表 (25)表-克百威[含量>10%]的理化性质及危险特性表 (27)表-自克威[含量>25%]的理化性质及危险特性表 (28)表-间异丙威的理化性质及危险特性表 (30)表-杀线威的理化性质及危险特性表 (31)表-敌蝇威[含量>50%]的理化性质及危险特性表 (32)表-涕灭威的理化性质及危险特性表 (33)表-腈叉威的理化性质及危险特性表 (34)表-恶虫威[含量>65%]的理化性质及危险特性表 (36)表-异索威[含量>20%]的理化性质及危险特性表 (37)表-硒粉的理化性质及危险特性 (38)表-氧化钡的理化性质及危险特性表 (39)表-一氧化铅的理化性质和危险特性表 (40)表-四氧化(三)铅的理化性质和危险特性表 (42)表-硫酸汞的理化性质和危险特性表 (43)表-硝酸亚汞的理化性质和危险特性表 (44)表-氟化铵的理化性质及危险特性表 (45)表-氟化钠的理化性质及危险特性 (46)表-氟化钾的理化性质及危险特性 (48)表-氟化钡的理化性质及危险特性 (49)表-氟硅酸钠的理化性质和危险特性表 (50)表-氟锆酸钾的理化性质及危险特性 (51)表-二氯甲烷的理化性质及危险特性 (53)表-三氯甲烷的理化性质及危险特性表 (55)表-四氯化碳的理化性质及危险特性 (56)表-1,1,1-三氯乙烷的理化性质及危险特性表 (58)表1,1,2-三氯乙烷的理化性质及危险特性表 (59)表- 1,1,2,2-四氯乙烷的理化性质和危险特性表 (60)表-溴代乙烷的理化性质和危险特性表 (61)表-三氯乙烯的理化性质及危险特性表 (63)表-四氯乙烯的理化性质及危险特性表 (64)表-十二硫醇的理化性质和危险特性表 (65)表-乙二醇丁醚的理化性质及危险特性表 (66)表-水杨醛的理化性质和危险特性表 (68)表-二苯甲烷-4,4’-二异氰酸酯的理化性质及危险特性 (69)表-异佛尔酮二异氰酸酯的理化性质及危险特性表 (70)表-邻二氯苯的理化性质和危险特性表 (71)表-3,4-二氯苄基氯的理化性质及危险特性 (73)表-对甲苯磺酰氯的理化性质和危险特性表 (74)表-邻硝基(苯)酚的理化性质和危险特性表 (75)表-对硝基(苯)酚的理化性质和危险特性表 (76)表-邻氨基(苯)酚的理化性质和危险特性表 (77)表-间氨基(苯)酚的理化性质和危险特性表 (79)表-邻苯二酚的理化性质及危险特性表 (81)表-间苯二酚的理化性质和危险特性表 (82)表-对苯二酚的理化性质及危险特性表 (83)表-间苯三酚的理化性质和危险特性表 (84)表-丙烯酰胺的理化性质及危险特性表 (85)表-苯胺的理化性质和危险特性表 (87)表-邻苯二胺的理化性质和危险特性表 (88)表-间苯二胺的理化性质和危险特性表 (89)表-对苯二胺的理化性质和危险特性表 (90)表-苯肼的理化性质和危险特性表 (91)表-硫脲的理化性质及危险特性表 (93)表-苯醌的理化性质及危险特性表 (94)表-α-萘乙酸的理化性质和危险特性表 (95)表-α-萘胺的理化性质和危险特性表 (96)表-盐酸-1-萘乙二胺的理化性质和危险特性表 (97)表-喹啉的理化性质和危险特性表 (98)表-乙酸铅的理化性质和危险特性表 (100)表-酒石酸锑钾的理化性质和危险特性表 (101)表-二丁基二月桂酸锡的理化性质和危险特性表 (102)表-辛酸亚锡的理化性质和危险特性表 (104)表-三苯(基)磷的理化性质及危险特性表 (105)表-煤焦沥青的理化性质及危险特性 (106)表-2,4-滴[含量>75%]的理化性质和危险特性表 (107)表-1,2,2-三氯三氟乙烷的理化性质及危险特性 (108)表-氰化钠的理化性质及危险特性表-氰化钾的理化性质及危险特性表-氰化铜的理化性质及危险特性表-氰化银的理化性质及危险特性表-氰化锌的理化性质及危险特性表-氰化金钾的理化性质及危险特性表-三氧化(二)砷的理化性质及危险特性表-碳酸钡的理化性质及危险特性表-氯化钡的理化性质及危险特性表表-氢氧化钡的理化性质及危险特性表表-环氧氯丙烷的理化性质和危险特性表表-硝基苯的理化性质和危险特性表表-氯化苄的理化性质和危险特性表表-二氯化苄的理化性质及危险特性表-苯酚的理化性质及危险特性表表-邻甲(苯)酚的理化性质及危险特性表-N,N-二甲(基)苯胺的理化性质和危险特性表表- 甲苯-2,4-二异氰酸酯的理化性质及危险特性表表-六亚甲基二异氰酸酯的理化性质及危险特性表-己酮肟威的理化性质及危险特性表表-灭害威的理化性质及危险特性表表-克百威[含量>10%]的理化性质及危险特性表表-自克威[含量>25%]的理化性质及危险特性表表-间异丙威的理化性质及危险特性表表-杀线威的理化性质及危险特性表表-敌蝇威[含量>50%]的理化性质及危险特性表表-涕灭威的理化性质及危险特性表表-腈叉威的理化性质及危险特性表表-恶虫威[含量>65%]的理化性质及危险特性表表-异索威[含量>20%]的理化性质及危险特性表表-硒粉的理化性质及危险特性表-氧化钡的理化性质及危险特性表表-一氧化铅的理化性质和危险特性表表-四氧化(三)铅的理化性质和危险特性表表-硫酸汞的理化性质和危险特性表表-硝酸亚汞的理化性质和危险特性表表-氟化铵的理化性质及危险特性表。
氟化铵化学品安全技术说明书说明书目录第一部分化学品名称第九部分理化特性第二部分成分/组成信息第十部分稳定性和反应活性第三部分危险性概述第十一部分毒理学资料第四部分急救措施第十二部分生态学资料第五部分消防措施第十三部分废弃处置第六部分泄漏应急处理第十四部分运输信息第七部分操作处置与储存第十五部分法规信息第八部分接触控制/个体防护第十六部分其他信息第一部分:化学品名称化学品中文名称:氟化铵化学品英文名称:ammonium fluoride中文名称2:中性氟化铵英文名称2:neutral ammonium fluoride技术说明书编码:2338CAS No.:12125-01-8分子式:NH4F分子量:37.04第二部分:成分/组成信息有害物成分含量CAS No.氟化铵≥96.0%12125-01-8第三部分:危险性概述危险性类别:侵入途径:健康危害:口服引起流涎、恶心、呕吐、腹泻和腹痛,继之震颤、昏迷,可因呼吸麻痹而死亡。
可致眼、呼吸道和皮肤灼伤。
能经皮肤吸收。
长期接触引起氟斑牙和氟骨症。
环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险:本品不燃,有毒,具强刺激性。
第四部分: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。
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:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。
就医。
第五部分:消防措施危险特性:遇酸分解,放出腐蚀性的氟化氢气体。
遇碱放出有刺激性的氨。
受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
有害燃烧产物:氟化氢、氨、氮氧化物。
灭火方法: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。
然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
第六部分:泄漏应急处理应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。
建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。
氟化铵的相对分子质量
氟化铵(Ammonium fluoride)的相对分子质量为37.04。
本文将从氟化铵的化学性质、物理性质、制备方法以及应用领域等方面进行详细介绍。
氟化铵是一种无机化合物,化学式为NH4F,是由氨(NH3)和氢氟酸(HF)反应得到的。
它是一种白色结晶固体,可溶于水,具有较强的腐蚀性。
氟化铵在常温下相对稳定,但加热时会分解产生氨气和氢氟酸。
由于氟化铵具有较高的溶解度,常用作氟离子的来源。
在化学性质方面,氟化铵具有许多特点。
首先,它是一种酸性物质,在水中会完全解离,生成氢氟酸和氨气。
其次,氟化铵是一种氟化物,具有较强的氟离子释放能力,因此在一些工业领域被广泛应用。
此外,氟化铵还具有良好的溶解性和传导性,常用于电解质溶液和电池等方面。
在物理性质方面,氟化铵具有一些特点。
首先,它是一种无色结晶体,呈立方晶系。
其次,氟化铵的熔点较低,仅为100℃左右,加热时会迅速熔化。
此外,氟化铵的密度较小,约为1.01 g/cm³,属于轻质化合物。
氟化铵的制备方法有多种。
其中一种常用的方法是将氨气通入氢氟酸中,产生氟化铵。
另一种方法是将氨水与氟化氢反应,生成氟化铵溶液,经过浓缩和结晶后得到氟化铵固体。
此外,还可以通过将
氨气和氟气直接反应生成氟化铵。
氟化铵在许多领域都有广泛的应用。
首先,在化学工业中,氟化铵常被用作氟化剂和催化剂。
氟化铵可用于合成有机化合物,如合成农药、抗生素等。
其次,在电子工业中,氟化铵常被用作蚀刻剂和电解液。
此外,在制备玻璃和陶瓷过程中,氟化铵也是重要的原料之一。
氟化铵是一种具有重要应用价值的化合物,具有较高的溶解度和腐蚀性。
它在化学工业、电子工业以及玻璃陶瓷制备等领域都有广泛的应用。
通过对氟化铵的深入了解,可以更好地利用其特性,推动相关领域的发展。