戴化学安全防护...[详情]氯化氢气体合成就目前而言,对氯化氢气体合成的工序以及相关的操作标准具体来讲主要表现在以下几个方面:首先,氯化氢气体的合成工序需要按工艺流程的前后顺序严格检查各设备的管路、阀门、流量计、温度计、压力表等仪表装置,防爆膜以及阻火器等安全设施是否完好。其次,根据氯化氢气体合成的工艺流程,依次打开阀门,对整个系统用氮气进行吹扫,保证系统内无死角,其标准是直至检测合格为止。第三,打开石墨...[详情]氯化氢气体监测氯化氢主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂,大家也都知道它是种化学物质,就存在一定的危险性,那么氯化氢气体监测有哪些措...[详情]氯化氢气体有毒吗导语:氯化氢是一种应用很***的化工材料,很多工厂的生产过程都离不开氯化氢,有不少人问“氯化氢气体有毒吗”,***佰佰安全网小编就给大家...[详情]氯化氢气体与无水乙醇安全新闻清华实验室原因找到北京安监局:与氢气有关韩城疑似气体中毒如何预防儿童气体中毒?7月8日消息,7月7日23时许,韩城市西庄镇张村38名**(11男27女)先后出现身体不适症状,疑似有害气体轻度中毒。目**8名**已在医院观察***,生命体征平稳。韩城市已启动应急预案。无水乙醇咨询请咨询苏州博洋化学股份有限公司。南京通用的无水乙醇溶剂
℃):13n-辛醇/水分配系数:分解温度(℃):≥700引燃温度(℃):363上限/下限[%(V/V)]:上限:19;下限:溶解性:与水混溶易燃性:易燃第十部分稳定性和反应性|稳定性在正确的使用和存储条件下是稳定的。|不相容的物质氧化剂、碱金属、碱土金属和铝。|应避免的条件不相容物质,热、火焰和火花。|危险反应与氧化剂反应剧烈,有引起燃烧的危险。|分解产物在正常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。第十一部分毒理学信息|急性毒性组分(经口)LD50(经皮)LC50(吸入)乙醇64-17-57060mg/kg(大鼠)无资料39mg/L(小鼠)|致*性IDCasNo.组分名称IARCNTP164-17-5乙醇类别1未列入|皮肤刺激性或腐蚀性根据现有资料,不符合分类标准|眼睛刺激或腐蚀根据现有资料,不符合分类标准|皮肤致敏根据现有资料,不符合分类标准|呼吸致敏根据现有资料,不符合分类标准|生殖细胞突变性根据现有资料,不符合分类标准|生殖毒性根据现有资料,不符合分类标准|特异性靶***系统毒性--一次接触可能根据现有资料,不符合分类标准|特异性靶***系统毒性--反复接触根据现有资料,不符合分类标准|吸入危害根据现有资料。温州半导体无水乙醇商家苏州博洋化学股份有限公司,无水乙醇。
点击数:如需打印或下载本数据请用电脑打开当前页。无水乙醇安全技术说明书说明书目录***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***部分:化学品名称化学品中文名称:无水乙醇化学品俗名:化学品英文名称:absolutealcohol;anhydrousethanol英文名称:技术说明书编码:CASNo.:生产企业名称:地址:生效日期:第二部分:成分/组成信息有害物成分含量CASNo.第三部分:危险性概述危险性类别:侵入途径:健康危害:环境危害:燃爆危险:第四部分:急救措施皮肤接触:眼睛接触:吸入:食入:第五部分:消防措施危险特性:有害燃烧产物:灭火方法:第六部分:泄漏应急处理应急处理:第七部分:操作处置与储存操作注意事项:储存注意事项:第八部分:接触控制/个体防护中国MAC(mg/m3):前苏联MAC。
存储于远离不相容材料和食品容器的地方。第八部分接触控制/个体防护|控制参数职业接触限值无资料。生物限值无资料。监测方法EN14042工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。GBZ/T(系列标准)。|工程控制保持充分的通风,特别在封闭区内。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。使用防爆电器、通风、照明等设备。设置应急撤离通道和必要的泄险区。|呼吸系统防护如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时,请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或AXBEK型(EN14387)防毒面具筒。|眼睛防护佩戴化学护目镜(符合欧盟EN166或美国NIOSH标准)。|皮肤和身体防护穿阻燃防静电防护服和抗静电的防护靴。|手防护戴化学防护手套(例如丁基橡胶手套)。建议选择经过欧盟EN374、美国USF739或AS/NZS。|其他防护工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。第九部分理化特性外观与性状:无色透明液体pH值(指明浓度):(20℃,10g/L)气味:无资料沸点、初沸点和沸程(℃):79熔点/凝固点(℃):-117相对蒸气密度(空气=1):气味临界值:无资料饱和蒸气压(kPa):(20℃)相对密度(水=1):(20℃)蒸发速率:无资料黏度(mm2/s):无资料闪点。苏州博洋化学股份有限公司,专业的化学品生产商。
本发明涉及乙醇纯化的技术领域:,具体的更涉及一种用于医药的无水乙醇的制备方法。背景技术::医用酒精的主要成分是乙醇,并且它是混合物。医用酒精是用淀粉类植物经糖化再发酵经蒸馏制成,相当于制酒的过程,但蒸馏温度比酒低,蒸馏次数比酒多,酒精度高,制成品出量高,含酒精以外的醚、醛成分比酒多,不能饮用,但可接触人体医用。医药用无水乙醇不同于工业用无水乙醇,也不同于化学试剂无水乙醇(化学纯或分析纯等),医药用无水乙醇必须符合医药用无水乙醇的质控要求,除乙醇的含量≥%外,还要严格限制杂质含量的限度,例如水≤%、甲醇≤%、酯类≤10ppm。无水乙醇的主要制备方法有:生石灰化学脱水法、催化裂化合成法、溶剂带水法、树脂或分子筛吸附脱水等几个大方向的制备方法。但是现在对医用酒精的纯化的方法,比较简单,无法对其中的一些有机小分子进行***,对医用酒精的使用会有一定的影响。技术实现要素:为了解决上述的技术问题,本发明中的***个方面提供了一种用于医药的无水乙醇的制备方法,步骤至少包括:(1)取浓度为95%的乙醇原料于蒸馏釜中,加热蒸发并通过分子筛柱,得到***乙醇;(2)在***阶段乙醇中加入除水剂,加热回流收集得到第二乙醇;。苏州博洋化学股份有限公司,无水乙醇专业生产商。衢州标准无水乙醇销售厂
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主要用于分离普通精馏难以处理的含络合物、热敏物质、恒沸组成及相对挥发度接近1的互溶物系;其基本原理是向精馏塔中引入1种或2种可以与待分离混合物相溶的溶剂,增加待分离组分间的相对挥发度,达到分离沸点相近组分的目的。萃取剂的沸点较原料液中各组分的沸点高很多,且不与组分形成恒沸液。萃取精馏的操作条件是比较复杂的,萃取剂的用量、料液比例、进料位置、塔的高度等等都有影响。可通过实验或计算得到比较好值。选萃取剂的原则有:(1)选择性要高;(2)用量要少;(3)挥发度要小;(4)容易回收;(5)价格便宜。乙醇-水二元体系能够形成恒沸物(在常压下,恒沸物乙醇的质量分数,恒沸点℃),用普通的精馏方法难以完全分离。本实验利用乙二醇为萃取剂,进行萃取精馏的方法分离乙醇-水二元混合物制取无水乙醇。由化工热力学研究,压力较低时,原溶液组分1(轻组分)和2(重组分)的相对挥发度可表示为(1)加入萃取剂s后,组分1和2的相对挥发度(α12)s则为:(2)式中——加入萃取剂s后,三元混合物泡点下,组分1和2的饱和蒸汽压之比;——叫做溶剂s的选择性,因此,萃取剂的选择性是指溶剂改变原有组分间相对挥发度的能力。越大,选择性越好。南京通用的无水乙醇溶剂
苏州博洋化学股份有限公司成立于1999年,公司座落于苏州市高新区化工工业园,是一家集研发、生产、销售为一体的大型精细化工企业,主要为先进半导体封装测试、TFT、FPD平板显示、LED、晶体硅太阳能、PCB等行业提供专业的化学品解决方案。努力构建面向未来的创新型和学习型企业。博洋股份于2015年11月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。(证券代码:834329)拥有先进的理化分析、应用测试仪器以及一支以本科、硕士、博士为主的多层次研发团队,致力于超净高纯、功能性微电子化学品的研究开发;并根据客户的个性化需求量身定制整套化学品解决方案,力求持续的为客户创造价值。博洋除拥有完善的自主研发能力外,与华东理工大学共同建立省级研究生工作站;长期保持与苏州大学、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的合作关系,以辅助新产品的开发测试。对新技术、新工艺的研究精益求精,立志成为微电子材料领域个性化解决方案的***