乙二醇浓度压力
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化学品安全技术说明书第一部分 化学品及企业标识化学品中文名称:乙二醇化学品英文名称:Ethylene Glycol 企业名称: 地址: 邮编:电子邮件地址:传真号码: 企业应急电话: 技术说明书编码:SGL(11)001 制订日期: 2017年1月18 日 国家应急电话:; 发行日期:2017年1月18日第二部分 成分/组成信息纯品:混合物化学成分:乙二醇 有害成分:含量: CAS NO: 乙二醇 ≥107-21-1第三部分 危险性概述危险性类别:第类高闪点易类燃液体 侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收健康危害:可经皮肤吸收,大量饮用会刺激中枢神经,引起呕吐,疲倦,昏睡,呼吸困难,震颤,肾脏充血,脂肪肝,闭尿,肺炎而死,低毒类..环境危害:对水体和大气可造成污染。
燃爆危险:易燃,本品蒸气与空气易形成爆炸性混合物,遇高热,明火,强氧化剂易引起燃烧。
第四部分急救措施皮肤接触:脱去污染衣着,立即用流动清水彻底冲洗。
再用肥皂水彻底清洗.眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动水彻底冲洗,至少冲洗15分钟以上。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,安置休息并保暖.呼吸困难给输氧。
严重者进行人工呼吸,立即就医。
食入:误服者立即用1:2000高锰酸钾溶液洗胃和导泻.严重者送医院就医第五部分消防措施危险物性:易燃,其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火,高热极易燃烧爆炸,与氧化剂能发生强烈反应,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
有害物性:二氧化碳、一氧化碳。
灭火方法及灭火剂:可用泡沫,二氧化碳,干粉,四氯化碳,砂土扑灭,用水灭火无效。
第六部分泄漏应急处理应急处理:疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防服,在确保安全情况下堵漏,喷水会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。
用砂土、或其它不燃性吸附剂混合吸收,倒至空旷地方掩埋。
乙二醇化学品安全技术说明书(MSDS)第一部分:化学品名称1.1 化学品中文名称:乙二醇1.2 化学品英文名称:ethylene glycol1.3中文名称2: 甘醇1.4 分子式:C2H6O21.5 分子量:62.07第二部分:成分/组成信息2.1 主要成分:乙二醇2.2 含量:2.3 CAS No. 107-21-1第三部分:危险性概述3.1 危险性类别:3.2 侵入途径:3.3 健康危害:国内未见本品急慢性中毒报道。
国外的急性中毒多系误服引起。
吸入中毒表现为反复发作性昏厥,并可有眼球震颤,淋巴细胞增多。
口服后急性中毒分三个阶段:第一阶段主要为中枢神经系统症状,轻者似乙醇中毒表现,重者迅速产生昏迷、抽搐,最后死亡;第二阶段,心肺症状明显,严重病例可有肺水肿,支气管肺炎,心力衰竭;第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。
本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg),即总量为70~84ml。
第四部分:急救措施4.1 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
4.2 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
4.3 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,给输氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
4.4 食入:饮足量温水,催吐。
洗胃,导泄。
就医。
第五部分:消防措施5.1 危险特性:遇明火、高热可燃。
与氧化剂可发生反应。
若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
5.2 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳5.3 灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。
喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。
灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分:泄漏应急处理6.1 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吸过滤式防毒面具(全面罩),穿一般作业工作服。
乙二醇化学品安全技术说明书M S D SThe document was prepared on January 2, 2021乙二醇化学品安全技术说明书 (MSDS) 第一部分化学品名称1.1 化学品中文名称乙二醇1.2 化学品英文名称 ethylene glycol1.3 中文名称2: 甘醇1.4 分子式C2H6O21.5 分子量62.07第二部分成分/组成信息2.1 主要成分乙二醇2.2 含量2.3 CAS No. 107-21-1第三部分危险性概述3.1 危险性类别3.2 侵入途径3.3 健康危害国内未见本品急慢性中毒报道。
国外的急性中毒多系误服引起。
吸入中毒表现为反复发作性昏厥并可有眼球震颤淋巴细胞增多。
口服后急性中毒分三个阶段第一阶段主要为中枢神经系统症状轻者似乙醇中毒表现重者迅速产生昏迷、抽搐最后死亡第二阶段心肺症状明显严重病例可有肺水肿支气管肺炎心力衰竭第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。
本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)即总量为7084ml。
第四部分急救措施4.1 皮肤接触脱去污染的衣着用大量流动清水冲洗。
4.2 眼睛接触提起眼睑用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
4.3 吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难给输氧。
如呼吸停止立即进行人工呼吸。
就医。
4.4 食入饮足量温水催吐。
洗胃导泄。
就医。
第五部分消防措施5.1 危险特性遇明火、高热可燃。
与氧化剂可发生反应。
若遇高热容器内压增大有开裂和爆炸的危险。
5.2 有害燃烧产物一氧化碳、二氧化碳5.3 灭火方法尽可能将容器从火场移至空旷处。
喷水保持火场容器冷却直至灭火结束。
处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音必须马上撤离。
灭火剂雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分泄漏应急处理6.1 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吸过滤式防毒面具全面罩穿一般作业工作服。
乙二醇的MSDS 乙二醇的材料安全数据表 (MSDS)1. 产品识别- 产品名称:乙二醇 (Ethylene Glycol)- 化学式:C2H6O2- CAS号:107-21-12. 成分/组成信息- 主要成分:乙二醇- 其他成分:无3. 危险性概述- 急性毒性:本品低毒。
- 皮肤腐蚀/刺激性:无刺激性。
- 眼睛腐蚀/刺激性:无刺激性。
- 呼吸系统刺激性:无刺激性。
- 对生殖系统或胚胎有害性:无影响。
4. 急救措施- 吸入:迅速将患者移至空气清新处。
如有呼吸困难,立即就医。
- 接触皮肤:立即用大量清水和温和肥皂冲洗。
如有不适,就医就诊。
- 触及眼睛:冲洗眼睛15分钟,确保完全冲洗。
保持眼睑张开,防止进一步接触。
寻找及就医。
- 食入:如意识清醒,立即饮水稀释。
寻找及就医。
5. 灭火措施- 灭火剂:水雾,泡沫,二氧化碳,干粉- 不宜使用的灭火剂:高压水流6. 泄漏应急处理措施- 个人防护措施:佩戴防护呼吸器、防护服、防护手套和防护眼镜。
- 环境防护措施:防止泄漏物流入下水道或地下水源。
7. 使用、储存和运输注意事项- 使用注意事项:保持通风条件良好。
避免吸入和接触人体。
- 储存和运输:密封储存在干燥、通风的地方。
避免接触直射阳光。
8. 接触控制/个人保护- 工程控制:确保工作场所通风良好。
- 个人防护设备:佩戴防护眼镜,耳塞,呼吸面具和防护手套。
9. 物理和化学性质- 外观:无色粘稠液体- 溶解性:易溶于水- 熔点:-13°C- 沸点:197°C- 相对密度:1.113 g/cm310. 稳定性和反应活性- 稳定性:稳定在正常温度和压力下。
- 反应活性:避免接触强氧化剂。
11. 毒理学信息- 毒理效应:长期或大量暴露可能对肾脏、肝脏和中枢神经系统产生损害。
- 刺激性/敏感性:无刺激性。
12. 生态学信息- 生态效应:对水生生物有毒,会对环境造成污染。
13. 废弃处理- 遵守当地、州和国际相关法规进行处理。
50% 乙二醇水溶液粘度温度乙二醇(乙二醇,简称EG)是一种无色、无味的有机化合物,化学式为C2H6O2。
它是一种重要的溶剂和化学原料,在许多工业和实验室应用中都得到广泛使用。
乙二醇可以与水形成各种浓度的乙二醇水溶液。
在一定温度下,乙二醇水溶液的粘度随乙二醇浓度的增加而增加。
这是因为乙二醇分子与水分子之间会发生相互作用,形成氢键和其他分子间力,增加了溶液的内聚力,使乙二醇水溶液的粘度增大。
此外,乙二醇水溶液的粘度还受到温度的影响。
一般来说,随着温度的升高,乙二醇水溶液的分子热运动增加,分子间的相互作用减弱,粘度降低。
这是由于温度升高会增加分子的动力学能量,使分子更容易移动,从而减小了溶液的黏性。
为了更准确地了解乙二醇水溶液粘度与浓度、温度的关系,可以进行实验测量。
在实验中,通常使用粘度计来测量乙二醇水溶液在不同浓度和温度下的粘度值。
通过实验数据,可以建立粘度与浓度、温度之间的定量关系,例如通过拟合曲线或建立经验公式。
需要注意的是,乙二醇水溶液的粘度受到多种因素的影响,包括乙二醇浓度、温度、压力、溶液的pH值等。
因此,在研究和应用乙二醇水溶液粘度时,需要综合考虑这些因素,并参考相关的实验数据和研究结果。
当涉及乙二醇水溶液的粘度时:1. 粘度的定义:粘度是液体抵抗流动的性质或黏性的度量。
它表示液体在外力作用下流动的阻力大小。
粘度可以用来描述液体的黏稠程度,即液体流动的困难程度。
2. 粘度的单位:国际单位制中,粘度的单位是帕斯卡秒(Pa·s)。
在一些其他常用的单位制中,粘度也可以用厘泊(cP)或毫帕秒(mPa·s)表示。
3. 测量粘度的方法:常用的方法包括旋转式粘度计、滴定式粘度计、管道式粘度计等。
这些方法基于测量流体在不同条件下的流动性质,从而得出粘度值。
4. 乙二醇的应用:乙二醇在工业中有广泛的应用。
它常被用作溶剂、冷却剂、防冻剂、湿度调节剂等。
乙二醇水溶液的粘度特性对于这些应用的设计和操作具有重要意义。
乙二醇作为萃取剂的原理一、乙二醇的概述1. 乙二醇的化学特性乙二醇是一种常用的溶剂和萃取剂,在化学领域具有广泛的应用。
本部分将重点介绍乙二醇的化学特性。
乙二醇是一种醇类有机化合物,化学式为C2H6O2。
它是无色、无味的粘稠液体,在常温常压下易溶于水。
乙二醇具有高度稳定性,并且受热时不易分解。
此外,乙二醇还具有良好的溶解性和界面活性,能够与许多有机物和无机物发生反应。
它还具有一定的吸湿性和阻燃性能。
乙二醇的这些化学特性使其在工业生产和实验室研究中被广泛使用。
2. 乙二醇的物理特性乙二醇的物理特性包括其化学结构、分子式和分子量等基本特性的介绍;乙二醇的物态特性,如其常见的固态、液态和气态形态的描述以及对应的相变温度和压力范围;乙二醇的溶解性,包括其在不同溶剂中的溶解度以及溶解度随温度的变化规律;乙二醇的密度和粘度,以及其与温度和压力的关系;乙二醇的折射率和导电性等物理性质的测量和表征方法介绍;乙二醇的熔点、沸点和蒸汽压的测定以及对应的影响因素的分析等内容。
3. 乙二醇的应用领域乙二醇是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。
在本文中,将重点介绍乙二醇在萃取过程中的原理。
作为一种溶剂,乙二醇可以与多种物质发生强烈的相互作用,从而实现其萃取的功能。
乙二醇的应用领域非常广泛,包括化工、医药、食品等多个领域。
它可以用作溶剂、催化剂、防冻剂、湿润剂等。
在化工领域,乙二醇广泛用于染料、涂料、塑料等的生产过程中。
在医药领域,乙二醇可以用作药物的溶剂或载体,并在药物的制备过程中发挥重要的作用。
在食品领域,乙二醇可以用作食品添加剂,并提高食品的质量和保存期。
乙二醇的应用领域不断扩展,未来还有更多的发展前景。
通过对乙二醇应用领域的深入探究,可以进一步了解其在不同领域中的重要性和潜在的应用价值。
二、乙二醇作为萃取剂的基本原理1. 萃取过程的基本概念萃取过程是将溶液中的某种物质通过乙二醇作为萃取剂进行分离和提取的过程。
在萃取过程中,乙二醇作为有机溶剂可以与目标物质发生物理或化学吸附作用,形成乙二醇和目标物质的络合物。
乙二醇1.物化性质乙二醇 ethylene glycol,又名甘醇、1,2-亚乙基二醇,简称EG。
结构式HOCH2CH2OH,分子式C2H6O2,相对密度1.1132。
折射率1.4306(25℃)。
凝固点-12.6℃。
沸点197.2℃。
自燃温度400℃。
闪点110℃。
自燃点412℃,爆炸极限3.2%~15.3%。
很易吸湿。
能与水、乙醇和丙酮混溶。
能大大降低水的冰点。
微溶于乙醚。
乙二醇在常温下为无色、无臭、有甜味的粘稠液体。
无气味,有甜味,稳定无腐蚀性。
它可燃但不易燃。
它被《欧洲委员会危险品导则》分类为“有害物质”。
如果被误吞的话,二醇类化合物都是慢性毒物。
过度暴露在它的蒸汽中,能对眼、鼻和咽喉产生刺激作用。
2.技术进展工业上,现在唯一的大规模生产乙二醇的方法是环氧乙烷水解法。
早期的环氧乙烷是通过氯乙醇制取的,而现在这种方法已被直接氧化法取代,即在空气或氧气存在条件下,通过氧化银催化剂对乙烯进行氧化,然后环氧乙烷水解分馏制得乙二醇。
这一工艺的乙二醇选择性低,需要20倍于环氧乙烷摩尔数的水才能达到90%的乙二醇收率。
典型的水解工艺描述如下:将环氧乙烷和来自环氧乙烷装置的环氧乙烷水溶液送入氧化物——水混合器,使之与加入的补充水及循环水混合,使混合物中水和环氧乙烷的摩尔比达到22:1。
从混合器流出的混合物首先用第四效蒸发器——再沸器出来的冷凝液加热,然后通过与蒸汽的热交换使其温度达到150℃。
混合物进入乙二醇反应器,在150℃,1.38MPa压力条件下进行反应,生成乙二醇和少量的二甘醇、三甘醇和聚乙二醇残渣。
此工艺中乙二醇的选择性为88.4%,二甘醇为10.3%,三甘醇为0.5%。
为了克服上述工艺水与环氧乙烷摩尔比很高的缺点,许多石化公司力图开发出环氧乙烷催化水合制乙二醇的工艺。
UCC公司着重进行这方面的开发工作。
该公司开发了两种阴离子水合催化剂,主要是钼酸盐、钨酸盐、钒酸盐;另一种是三苯基膦络合催化剂。
乙二醇浓度压力
乙二醇是一种常用的有机溶剂和化工原料,广泛应用于合成树脂、涂料、塑料、纺织品等领域。
在工业生产中,乙二醇的浓度和压力是两个重要的参数,对于控制反应过程和保证产品质量有着重要的影响。
乙二醇的浓度是指在一定体积的溶液中乙二醇所占的质量比例。
浓度越高,表示单位体积溶液中乙二醇的质量越大。
乙二醇的浓度可以通过物理化学方法进行测定,常用的方法有密度法、滴定法和色谱法等。
其中,密度法是一种简便易行的方法,通过测量乙二醇溶液的密度来计算浓度。
滴定法则是通过滴定试剂与乙二醇反应,根据反应的滴定体积来计算浓度。
色谱法则是利用乙二醇与特定试剂反应生成色素,根据色素的吸收光谱来计算浓度。
乙二醇的浓度与压力之间存在一定的关系。
在一定温度下,乙二醇溶液的蒸汽压与溶液的浓度成正比。
浓度越高,蒸汽压越大。
这是因为溶质的存在增加了溶液的总体积,并且溶质与溶剂之间的相互作用力也会增加。
这些因素导致了溶液的蒸汽压较纯溶剂低。
因此,乙二醇溶液的蒸汽压可以用来间接估计其浓度。
乙二醇的蒸汽压与浓度之间的关系可以通过浸渍法进行实验测定。
浸渍法是将已知浓度的乙二醇溶液浸渍到一定温度下的吸附剂上,然后通过测量吸附剂的重量变化来计算乙二醇的蒸汽压。
通过一系列实验可以得到乙二醇浓度与蒸汽压之间的关系曲线。
这个关系曲
线可以用于实际生产中测定乙二醇溶液的浓度。
乙二醇的浓度和压力对于工业生产具有重要的意义。
在合成树脂、涂料、塑料等领域,乙二醇的浓度直接影响着产品的性能和质量。
一般来说,高浓度的乙二醇溶液具有较低的粘度和较高的溶解度,有利于反应的进行和产品的制备。
而乙二醇的压力则影响着乙二醇溶液的蒸发速度和热力学平衡。
在某些反应中,适当的压力可以提高反应速率和产物收率。
乙二醇的浓度和压力是工业生产中需要关注和控制的重要参数。
通过准确测定乙二醇溶液的浓度和蒸汽压,可以更好地控制反应过程和保证产品的质量。
在实际生产中,需要根据具体的反应体系和产品要求来选择合适的测定方法和控制策略,以达到预期的生产效果。