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化学参数手册01

用于有机液体较强的去水剂

试剂*

与水形成的化合物

注 解

Na**

NaOH,H2

用于烃和醚的去水很出色;不得用于人和卤代烃

CaH2

Ca(OH)2,H2

最佳去水剂之一;LiALH4缓慢但效率高相对较安全.用于烃,,,,C4和更高级的 醇(勿用于C1,C2,C3),不得用于醛和活泼羧基化合物

LiALH4***

LiOH,AL(OH)3,H2

只使用于惰性溶剂[烃基,芳基卤(不能用于烷基卤),];能与任何酸性氢和大多数功能团(,?,硝基,等等)反应.使用时要小心;多余者可慢慢加入乙酸乙酯加以破坏.

BaOCao

Ba(OH)2Ca(OH)2

慢而有效;主要适用于醇类和醚类,但不易用于对强碱敏感的 化合物

P2O5

HPO3,H3PO4,H4P2O7

非常快而且效率高,高度耐酸,建议先预干燥.仅用于惰性化合物(尤其适用于烃,,卤代烃,,)

常用压力单位换算表

单位

牛顿/2(帕斯卡)

公斤力/2

公斤力/厘米2

标准大气压

毫米水柱4oC

毫米水银柱0oC

/英寸2

(N/m2)(Pa)

(kgf/m2)

(kgf/cm2)

(bar)

(atm)

(mmH2O)

mmHg

lb/in2,psi

牛顿/2 (帕斯卡)

1

0.101972

10.1972×10-6

1×10-5

0.986923×10-5

0.101972

7.50062×10-3

145.038×10-6

公斤力/2

9.80665

1

1×10-4

9.80665×10-5

9.67841×10-5

1×10-8

0.0735559

0.00142233

公斤力/厘米2

98.0665×103

1×104

1

0.980665

0.967841

10×103

735.559

14.2233

1×105

10197.2

1.01972

1

0.986923

10.1972×103

750.061

14.5038

标准大气压

1.01325×105

10332.3

1.03323

1.01325

1

10.3323×103

760

14.6959

毫米水柱

0.101972

1×10-8

1×10-4

9.80665×10-5

9.67841×10-5

1

73.5559×10-3

1.42233×10-3

毫米水银柱

133.322

13.5951

0.00135951

0.00133322

0.00131579

13.5951

1

0.0193368

/英寸2

6.89476×103

703.072

0.0703072

0.0689476

0.0680462

703.072

51.7151

1

注:1. 1工程大气压(at)=1公斤力/厘米2.
2.
用水柱表示的压力,是以纯水在4oC时的密度值为标准的.

有机物正别名对照

别名

化学名

别名

化学名

别名

化学名

曲酸

5-羟基-2-羟甲基-1,4-吡喃酮

柠檬酸

2-羟基丙烷-1,2,3-三羟酸

焦性没食子酸

1,2,3-苯三酚

烟酸

吡啶-3-甲酸

水杨酸

2-羟基苯甲酸

巴豆醛

2-丁烯醛

肌酸

N-甲基胍基乙酸

山梨酸

2,4-己二烯酸

月桂酸

十二烷酸

草酸

乙二酸

肉桂酸

苯丙烯酸

马来酸

顺丁烯二酸

甘油

1,2,3-丙三醇

富马酸

反丁烯二酸

安息香酸

苯甲酸

乳酸

2-羟基丙酸

二甘醇

一缩二乙二醇

乌洛托品

六亚甲基四胺

肥酸

己二酸

没食子酸

345-三羟基苯甲酸

香草醛

4-羟基-3-甲氧基苯甲醛

糠醛

呋喃甲醛

糠醇

呋喃甲醇

茴香醛

对甲氧基苯甲醛

蚁酸

甲酸

儿茶酚

邻苯二酚

干燥剂使用指南

干燥剂

适合干燥的物质

不适合干燥的物质

吸水量(g/g)

活化温度

氧化铝

, 空气, 氨气, 氩气, 氦气, 氮气, 氧气, 氢气,二氧化碳, 二氧化硫

0.2

175

氧化钡

有机碱, , ,

酸性物质,二氧化碳

0.1

氧化镁

, , ,碱性气体,

酸性物质

0.5

800

氧化钙

, ,氨气

酸性物质,

0.3

1000

硫酸钙

大多数有机物

0.066

235

硫酸铜

, , (特别适合苯和甲苯的干燥)

0.6

200

硫酸钠

氯代烷烃,氯代芳烃, , ,

1.2

150

硫酸镁

, , , ,

对酸敏感物质

0.2 ­ 0.8

200

氯化钙(<20 )

氯代烷烃,氯代芳烃, , 饱和芳香烃, 芳香烃,

, , 苯酚, , 酰胺,氨基酸,某些酯和酮

0.2 (1H2O)
0.3 (2H2O)

250

氯化锌

, ,

0.2

110

氢氧化钾

, 有机碱

, 苯酚, , 酰胺, 酸性气体,

氢氧化钠

, 苯酚, , 酰胺

碳酸钾

, , , ,

, 苯酚

0.2

300

饱和脂肪烃和芳香烃 烃,

, , , ,, , 氯代有机物, 含水过高的物质

五氧化二磷

烷烃, 芳香烃,,氯代烷烃,氯代芳烃, , 酸酐, ,

, , , , 氟化氢和氯化氢

0.5

浓硫酸

惰性气体,氯化氢, 氯气, 一氧化碳, 二氧化硫

基本不能与其它物质接触

硅胶(6-16 )

绝大部分有机物

氟化氢

0.2

200-350

3A 分子筛

分子直径>3 A

分子直径<3 A

0.18

117-260

4A 分子筛

分子直径>4 A

分子直径<4 A, 乙醇, 硫化氢, 二氧化碳, 二氧化硫, 乙烯, 乙炔, 强酸

0.18

250

5A 分子筛

分子直径> 5 A, , 支链化合物和有4 个碳原子以上的环

分子直径<5 A, , 丁醇, 正丁烷到正22

0.18

250

常用有机溶剂的纯化-甲醇

沸点64.96,折光率1.328 8,相对密度0.791 4

普通未精制的甲醇含有0.02%丙酮和0.1%水。而工业甲醇中这些杂质的含量达0.5%~1%

为了制得纯度达99.9%以上的甲醇,可将甲醇用分馏柱分馏。收集64的馏分,再用镁去水(与制备无水乙醇相同)。甲醇有毒,处理时应防止吸入其蒸汽。

常用有机溶剂的纯化-乙醇

沸点78.5,折光率1.361 6,相对密度0.789 3

制备无水乙醇的方法很多,根据对无水乙醇质量的要求不同而选择不同的方法。

若要求98%~99%的乙醇,可采用下列方法:

⑴利用苯、水和乙醇形成低共沸混合物的性质,将苯加入乙醇中,进行分馏,在64.9时蒸出苯、水、乙醇的三元恒沸混合物,多余的苯在68.3与乙醇形成二元恒沸混合物被蒸出,最后蒸出乙醇。工业多采用此法。

⑵用生石灰脱水。于100mL95%乙醇中加入新鲜的块状生石灰20g,回流3~5h,然后进行蒸馏。

若要99%以上的乙醇,可采用下列方法:

⑴在100mL99%乙醇中,加入7g金属钠,待反应完毕,再加入27.5g邻苯二甲酸二乙酯或25g草酸二乙酯,回流2~3h,然后进行蒸馏。

金属钠虽能与乙醇中的水作用,产生氢气和氢氧化钠,但所生成的氢氧化钠又与乙醇发生平衡反应,因此单独使用金属钠不能完全除去乙醇中的水,须加入过量的高沸点酯,如邻苯二甲酸二乙酯与生成的氢氧化钠作用,抑制上述反应,从而达到进一步脱水的目的。

⑵在60mL99%乙醇中,加入5g镁和0.5g碘,待镁溶解生成醇镁后,再加入900mL99%乙醇,回流5h后,蒸馏,可得到99.9%乙醇。

由于乙醇具有非常强的吸湿性,所以在操作时,动作要迅速,尽量减少转移次数以防止空气中的水分进入,同时所用仪器必须事前干燥好。

常用有机试剂的纯化-丙酮

沸点56.2,折光率1.358 8,相对密度0.789 9

普通丙酮常含有少量的水及甲醇、乙醛等还原性杂质。其纯化方法有:

⑴于250mL丙酮中加入2.5g高锰酸钾回流,若高锰酸钾紫色很快消失,再加入少量高锰酸钾继续回流,至紫色不褪为止。然后将丙酮蒸出,用无水碳酸钾或无水硫酸钙干燥,过滤后蒸馏,收集55~56.5的馏分。用此法纯化丙酮时,须注意丙酮中含还原性物质不能太多,否则会过多消耗高锰酸钾和丙酮,使处理时间增长。

⑵将100mL丙酮装入分液漏斗中,先加入4mL10%硝酸银溶液,再加入3.6mL1mol/L氢氧化钠溶液,振摇10min,分出丙酮层,再加入无水硫酸钾或无水硫酸钙进行干燥。最后蒸馏收集55~56.5馏分。此法比方法⑴要快,但硝酸银较贵,只宜做小量纯化用。

常用有机溶剂的纯化-

沸点80.1,折光率1.501 1,相对密度0.87865

普通苯常含有少量水和噻吩,噻吩和沸点84,与苯接近,不能用蒸馏的方法除去。

噻吩的检验:取1mL苯加入2mL溶有2mg吲哚醌的浓硫酸,振荡片刻,若酸层号蓝绿色,即表示有噻吩存在。

噻吩和水的除去:将苯装入分液漏斗中,加入相当于苯体积七分之一的浓硫酸,振摇使噻吩磺化,弃去酸液,再加入新的浓硫酸,重复操作几次,直到酸层呈现无色或淡黄色并检验无噻吩为止。

将上述无噻吩的苯依次用10%碳酸钠溶液和水洗至中性,再用氯化钙干燥,进行蒸馏,收集80的馏分,最后用金属钠脱去微量的水得无水苯。

体内化学毒素可以危害四代

如果你的曾祖父体内携带有毒的化学物质,那么即使你已是曾孙辈,也有可能无法幸免,受到他体内毒素的影响。最近,美国研究人员通过对老鼠进行试验和研究发现,某些特定毒素可以在动物体内“传承”四代之久。

美国研究人员日前在《科学》杂志发表文章指出,通过对老鼠进行的试验和研究发现,某些有毒化学物质在雄性体内能传承到第四代后代。这一结论是研究人员将两种影响生殖能力的毒剂注入已怀胎母鼠体内、对其后代进行研究得出的。

文章中,研究人员还指出,动物体内的毒素可能对遗传疾病有一定的影响,目前人们往往将遗传疾病归咎于基因突变。

“这为研究(遗传)疾病提供了一种新途径,”华盛顿州立大学生殖生物学中心主任迈克尔·斯金纳说,“我们相信这一现象将被广泛接受。这一现象也将是研究遗传疾病时需要考虑的重要因素。”

毒素可连续影响四代的现象以前从未出现过,尽管人们早就知道射线疗法及癌症化疗会影响生殖能力及下一代。其中,射线疗法可能引起“种系”基因突变,即睾丸和精子细胞的DNA发生突变。而实际上,这种情形发生的概率非常少。

斯金纳的研究小组说,他们所进行的试验过程中发生的变化并非突变。而是在“甲基化”变化过程中,化学毒剂影响到了DNA

有毒化学物质对人体的危害

来源:unknown 作者:unknown

目前世界上大约有800万种化学物质,其中常用的化学品就有7万多种,每年还有上千种新的化学品问世。在品种繁多的化学品中,有许多系有毒化学物质,在生产、 使用、贮存和运输过程中有可能对人体产生危害,甚至危及人的生命,造成巨大灾 难性事故。因此,了解和掌握有毒化学物质对人体危害的基本知识,对于加强有毒化学物质的管理,防止其对人体的危害和中毒事故的发生,无论对管理人员还是工人,都是十分必要的。

一、毒物的分类。

1. 金属为类金属 常见的金属和类金属毒物有铅、汞、锰、镍、铍、砷、磷及其 化合物等。

2. 刺激性气体——是指对眼和呼吸道粘膜有刺激作用的气体 它是化学工业常遇 到的有毒气体。刺激性气体的种类甚多,最常见的有氯、氨、氮氧化物、光气、 氟化氢、二氧化硫、三氧化硫和硫酸二甲酯等。

3.窒息性气体——是指能造成机体缺氧的有毒气体 窒息性气体可分为单纯窒息性 气体、血液窒息性气体和细胞窒息性气体。如氮气、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、 硝基苯的蒸气、氰化氢、硫化氢等。

4. 农药——包括杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、除草剂等 农药的使用对保证农作物 的增产起着重要作用,但如生产、运输、使用和贮存过程中未采取有效的预防措施, 可引起中毒。

5.有机化合物——大多数属有毒有害物质,例如应用广泛的有机 芗帘健⒓妆健? 二甲苯、二硫化碳、汽油、甲醇、丙酮等,苯的氨基和硝基化合物,如苯胺、硝基苯等。

6. 高分子化合物 高分子化合物本身无毒或毒性很小,但在加工和使用过程中, 可释放出游离单体对人体产生危害,如酚醛树脂遇热释放出苯酚和甲醛具有刺激作用。 某些高分子化合物由于受热、氧化而产生毒性更为强烈的物质,如聚四氟乙烯塑料受高热分解出四氟乙烯、六氟丙烯、八氟异丁烯,吸入后引起化学性肺炎或肺水肿。高 分子化合物生产中常用的单体多数对人体有危害。

二、毒物进入人体的途径:毒物可经呼吸道、消化道和皮肤进入体内,在工业生产中,毒物主要经呼吸道和 皮肤进入体内,亦可经消化道进入。

1. 呼吸道是工业生产中毒物进入体内的最重要的途径 凡是以气体、蒸气、雾、 烟、粉尘形式存在的毒物,均可经呼吸道侵入体内。人的肺脏由亿万个肺泡组成,肺泡壁很薄,壁上有丰富的毛细血管,毒物一旦进入肺脏,很快就会通过闻 壁进入血液循 环而被运送到全身。通过呼吸道吸收最重要的影响因素是其在空气中的浓度,浓度越高, 吸收越快。

2. 在工业生产中,毒物经皮肤吸收引起中毒亦比较常见 脂溶性毒物经表皮吸收后,还 需有水溶性,才能进一步扩散和吸收,所以水、脂皆溶的物质(如苯胺)易被皮肤吸收。

3.在工业生产中,毒物经消化道吸收多半是由于个人卫生习惯不良,手沾染的毒物随进 食、 饮水或吸烟等而进入消化道 进入呼吸道的难溶性毒物被清除后,可经由咽部被咽下而进入消化道。

三、毒物在体内的过程。

1.毒物被吸收后,随血液循环(部分随淋巴液)分布到全身 当在作用点达到一定浓度时,就可发生中毒。毒物在体内各部位分布是不均匀的,同一种毒物在不同的组织和 器官分布量有多有少。有些毒物相对集中于某组织或器官中,例如铅、氟主要集中在骨质,苯多分布于骨髓及类脂质。

2.毒物吸收后受到体内生化过程的作用,其化学结构发生一定改变,称之为毒物 的生物转化 其结果可使毒性降低(解毒作用) 或增加(增毒作用)。毒物的生物转化可归结为氧化、还原、水解及结合。经转化形成毒物代谢产物排出体外。

3.毒物在体内可经转化后或不经转化而排出。毒物可经肾、呼吸道及消化道途径 排出,其中经肾随尿排出是最主要的途径 尿液中毒物浓度与血液中的浓度密切相关, 常通过测定尿中毒物及其代谢物,以监测和诊断毒物吸收和中毒。

4.毒物进入体内的总量超过转化和排出总量时,体内的毒物就会逐渐增加,这种 现象就称之为毒物的蓄积 此时毒物大多相对集中于某些部位,毒物对这些蓄积部位可产 生毒作用。毒物在体内的蓄积是发生慢性中毒的基础。

四、对人体的危害:有毒物质对人体的危害主要为引起中毒。中毒分为急性、亚急性和慢性。毒物一 次短时间内大量进入人体后可引起急性中毒;小量毒物长期进入人体所引起的中毒称为慢性中毒;介于两者之间者,称之为亚急性中毒。接触毒物不同,中毒后 的病状不一样,现将中毒后的主要症状分述如下:

() 呼吸系统:在工业生产中、呼吸道最易接触毒物,特别是刺激性毒物,一旦 吸入,轻者引起呼吸 姥字 ,重者发生化学性肺炎或肺水肿。?见引起呼吸系统 损害的毒物有氯气、氨、二氧化硫、光气、氮氧化物,以及某些酸类、酯类、磷化物等。急性中毒:

1. 急性吸吸道炎刺激性毒物可引起鼻炎、 喉炎、声门水 肿 气管支气管炎等,症状有流涕、喷嚏、咽痛、 人 、咯痰、胸痛、气急、呼吸 困难等。

2. 化学性肺炎 肺脏发生炎症,比急性呼吸道炎更严重。患者有剧 咳嗽、 咳痰(有时痰中带血丝)、胸闷、胸痛、气急、呼吸困难、发热等。

3.化学性肺水肿 患者肺泡内和肺泡间充满液体, 多为大量吸入刺激性气体引起,是最严重的呼吸 道病变,抢救不及时可造成死亡。患者有明显的呼吸困难,皮肤、粘膜青紫(紫绀), 剧咳,带有大量粉红色 沫痰,烦躁不安等。 慢性影响:长期接触铬及砷化合物,可引起鼻粘膜糜烂、溃疡甚至发生鼻中隔穿孔。长期低浓度吸入刺激性气体或粉尘, 可引起慢性支气管炎,重得可发生肺气肿。某些对呼吸道有致敏性的毒物,如甲苯 二异氰酸酯(TDI)、乙二胺等,可引起哮喘。

()神经系统:神经系统由中枢神经(包括脑和脊髓)和周围神经(由脑和脊髓发出,分布于全身皮肤、肌肉、内脏等处) 组成。有毒物质可损害中枢神经和周围神经。 主要侵犯神经系统的毒物称为“亲神经性毒物”。

1. 神经衰弱综合症 这是许多毒物慢性中毒的早期表现。患者出现头痛、头晕、 乏力、情绪不稳、记忆力减退、睡眼不好、植物神经功能紊乱等。

2. 周围神经病 常见引起周围神经病的毒物有铅、铊、砷、正己烷、丙烯酰胺、 缺 烯等。毒物可侵犯运动神经、感觉神经或混合神经。表现有?动障碍,四肢远 端手套、袜套样分布的感觉减退或消失,反射减弱,肌肉萎缩等,严重都可出现瘫痪。

3. 中毒性脑病 中毒性脑病多是由能引起组织缺氧的毒物和直接对神经系统有选 择性毒性的毒物引起。前者如一氧化碳、硫化氢、氰化物、氮气、甲烷等;后者如铅、 四乙基铅、汞、猛、二硫化碳等。急性中毒性脑病是急性中毒中最严重的病变之一,常见症状有头痛、头晕、嗜睡、视力模糊、步态蹒跚,甚至烦躁等,严重者可发生脑 疝而死亡。慢性中毒性脑病可有痴呆型、精神分裂症型、震颤麻痹型、共济失调型等。

()血液系统:在工业生产中,有许多毒物能引起血液系统损害。如:苯、砷、铅等, 能引起贫血;苯、巯基乙酸等能引起粒细胞减少症;苯的氨基和硝基化合物(如苯胺、 硝基苯)可引起高铁血红蛋白血症,患者突出的表现为皮肤、粘膜青紫;氧化砷可破坏红细胞,引起溶血;苯、三硝基甲苯、砷化合物、四氯化碳等可抑制造血机能,引起 血液中红细胞、白细胞和血小板减少,发生再生碍性贫血;苯可致白血症已得到公认, 其发病率为0.14/1000

() 消化系统:有毒物质对消化系统的损害很大。 如: 汞可致毒性口腔炎,氟可导致 “氟斑牙”;汞、砷等毒物,经口侵入可引起出血性胃肠炎;铅中毒,可有腹绞痛;黄磷、砷化合物、四氯化碳、苯胺等物质可致中毒性肝病。

() 循环系统常见的有:有机溶剂中的苯、有机 着 药以及某些刺激性气体和 窒息性气体对心肌的损害,其表现为心慌、胸闷、心前区不适、心率快等;急性中毒可出现休克;长期接触一氧化碳可促进动脉粥样硬化等等。

()泌尿系统 经肾随尿排出是有毒物质排出体外的最重要的途径,加之肾血流量 丰富,易受损害。泌尿系统各部位都可能受到有毒物质损害,如慢性铍中毒常伴有尿路结石 ,杀虫脒中毒可出现出血性膀胱炎等,但常见的还是肾损害。不少生产性毒物对肾有毒 性, 尤以重金属和卤代烃最为突出。如汞、铅、铊、镉、四氯化碳、六氟丙烯、二氯乙烷、溴甲烷、溴乙烷、碘乙烷等。

骨骼损害:长期接触氟可引起氟骨症。磷中毒可引起下颌改变,严重者发生下颌骨坏死。长 期接触氯乙烯可导致肢端溶骨症,即指骨末端发生骨缺损。镉中毒可引起骨软化。

眼损害:生产性毒物引起的眼损害分为接触性和中毒性两类。接触性眼损害主要是指酸、碱 及其它腐蚀性毒物引起的眼灼伤。眼部的化学灼伤救治不及时可造成终生失明。引起中毒性眼病最主要的毒物为甲醇和三硝基甲苯。甲醇急性中毒者的眼部表现模糊、眼 球压痛、畏光、视力减退、视野缩小等症状,严重中毒时可导致复视、双目失明。 慢性三硝基甲苯中毒的主要临床表现之一为中毒性白内障,即眼晶状体发生混浊,混浊一旦出现,停止接触不会自行消退,晶状体全部混浊时可导致失明。

皮肤损害:职业性疾病中常见、发病率最高的是职业性皮肤病,其中由化学性因素引起者占多数。 引起皮肤损害的化学性物质分为:原发性刺激物、致敏物和光敏感物。常见原发性刺激物为酸类、碱类、金属盐、溶剂等;常见皮肤致敏物有金属盐类(如铬盐、镍盐)、合成树脂类、染料、橡胶添加剂等;光敏感物有沥青、焦油、吡啶、蒽、菲等。常见 的职业性皮肤病包括接触性皮炎 油疹及氯痤疮、皮肤黑变病、皮肤溃疡、角化过度 及皲裂等。

化学灼伤:化学灼伤是化工生产中的常见急症,是指由化学物质对皮肤、粘膜刺激及化学反 应热引起的急性损害。按临床表现分为体表(皮肤)化学灼伤、呼吸道化学灼伤、消化 道化学灼伤、眼化学灼伤。常见的致伤物有酸、碱、酚类、黄磷等。某些化学物质在致伤的同时可经皮肤、粘膜吸收引起中毒,如黄磷灼伤、酚灼伤、氯乙酸灼伤,甚至 引起死亡。的肿瘤,称为职业性肿瘤。国际癌症研究机构(IAR C)1994年公布了对人肯定有致癌性的63种物质或环境。致癌物质有苯、铍及其化合物、镉及其化合物、 六价铬化合物、镍及其化合物、环氧乙烷、砷及其化合物、α-萘胺、 4-氨基联苯、联苯胺、煤焦油沥青、石棉、氯甲醚等;致癌环境有煤的气化、焦炭生 产等场所。我国1987年颁布的职业病名单中规定石棉所致肺癌、间皮瘤,联苯胺所致 膀胱癌,苯所致白血病,氯甲醚所致肺癌,砷所致肺癌、皮肤癌,氯乙烯所致肝血管肉瘤,焦炉工人 癌和铬酸盐制造工人肺癌为法定的职业性肿瘤。

毒物引起的中毒易造成多器官、多系统的损害如常见毒物铅可引起神经系统、消 化系统、造血系统及肾脏损害;三硝基甲苯中毒可出现白内障、中毒性肝病、贫血等。 现为对中枢神经系统的麻醉,而慢性中毒主要表现为造血系统的损害。此外,有毒化学物质对机体的危害,尚取决于一系列因素和条件,如毒物本身的特性(化学结构、理化特 性),毒物的剂量、浓度和作用时间,毒物的联合作用,个体的感受性等。总之,机体与 有毒化学物质之间的相互作用是一个复杂的过程,中毒后的表现千变万化,了解和掌握这些过程和表现,无疑将有助于我们对化学物质中毒的防治。

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