呼市火碱呼市片碱/联系方式2023已更新(今天/动态)

时间:2023-03-11 01:02:08

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艳阳升化工,主营水处理原料,防冻原料,清洗原料,建材辅料等。涉及地域:山西,内蒙,宁夏,甘肃,吉林,新疆,陕西等地。均为直营,均设有办事处以及库房。涉及原材料:纯碱,片碱,磷酸三钠,工业盐,聚合硫酸铁,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,工业葡萄糖,工业柠檬酸,氨基磺酸,灭菌剂,阻垢剂,除垢剂,除锈剂,除油剂,草酸,小苏打,阻化剂,氯化镁,氯化钙,元明粉,软水盐,树脂,石英石,漂白粉,生石灰,氢氧化钠,焦亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,硫酸亚铁,三氯化铁等等。内蒙火碱,内蒙工业盐,内蒙纯碱,陕西软水盐,陕西氯化钙,陕西火碱,榆林火碱,榆林氯化钙,榆林纯碱,榆林工业盐,榆林阻化剂,内蒙阻化剂,山西阻化剂,山西火碱,山西纯碱,山西软水盐,山西氯化钙

氢氧化钠(Sodium hydroxide),也称苛性钠、烧碱、火碱,是一种无机化合物,化学式NaOH,氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强,可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途非常广泛。  [1]  


百科图谱

氢氧化钠

化学无机物

氢氧化钠

氢氧化锶

氢氧化银

氢氧化镁

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中文名

氢氧化钠  [5]  

外文名

Sodium hydroxide  [5]  

别        名

烧碱  [5]    、火碱  [5]    、苛性钠  [5]  

化学式

NaOH

分子量

40.00

CAS登录号

1310-73-2  [5]  

EINECS登录号

215-185-5

熔        点

318.4 ℃

沸        点

1388 ℃

水溶性

易溶

密        度

2.13 g/cm³

外        观

白色结晶性粉末

安全性描述

S24/25;S26;S36/37/39;S45  [5]  

危险性符号

C  [5]  

危险性描述

R35  [5]  

目录

1  理化性质

▪  物理性质

▪  化学性质

2  计算化学数据

3  检测方法

4  应用领域

5  储存方法

6  防护措施

7  安全措施

▪  急救措施

▪  泄漏应急处理

▪  消防措施

8  氢氧化钠水体污染处理

▪  分析方法

▪  水体污染硫酸中和

▪  水体污染中和

9  安全信息

▪  安全术语

▪  风险术语


理化性质

编辑  播报


物理性质

密度:2.13g/cm3

熔点:318℃

沸点:1388℃

临界压力:25MPa  [5]  

饱和蒸气压:0.13kPa(739℃)  [5]  

外观:白色结晶性粉末

溶解性:易溶于水、乙醇、甘油,不溶于丙酮、乙醚  [4]  


化学性质

氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用,溶解或浓溶液稀释时会放出热量;与无机酸发生中和反应也能产生大量热,生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放Chemicalbook出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能使油脂发生皂化反应,生成相应的有机酸的钠盐和醇,这是去除织物上的油污的原理  [6]    。


计算化学数据

编辑  播报

疏水参数计算参考值(XlogP):无

氢键供体数量:1  [5]  

氢键受体数量:1  [5]  

可旋转化学键数量:0  [5]  

互变异构体数量:0

拓扑分子极性表面积:1  [5]  

重原子数量:2  [5]  

表面电荷:0  [5]  

复杂度:2  [5]  

同位素原子数量:0  [5]  

确定原子立构中心数量:0  [5]  

不确定原子立构中心数量:0  [5]  

确定化学键立构中心数量:0  [5]  

不确定化学键立构中心数量:0  [5]  

共价键单元数量:2  [4]  


检测方法

编辑  播报

对库存的氢氧化钠每季度至少检测一次,由于氢氧化钠放置时间过长,表面会与空气中二氧化碳发生反应,因此需要检测其有效成分的含量。将氢氧化钠试样充分溶解后,用标准的溶液来滴定,且同时用酚酞作指示剂,来测定氢氧化钠有效成分的含量。测试方法如下:  [2]  

(1)取干净的已知重量的称量瓶,加入20g左右的固体氢氧化钠,将盖盖紧称重;再用量筒量取40mL左右的氢氧化钠溶液倒入称量瓶。然后将试样移入500mL锥形瓶中,用蒸馏水冲洗称量瓶3~4次,再加100mL左右蒸馏水,慢慢摇动至全部溶解,稀释至400mL左右,冷却到室温后,充分混合。  [2]  

(2)用移液管吸取试液50mL注入250mL锥形瓶中,加入酚酞指示剂5滴,以1mol/L溶液滴定到恰好红色消失,记录耗用的体积,然后再加入橙指示液两滴,继续用1mol/L滴定至溶液由黄变为橙色,记录这时共耗用的体积。  [2]  

(3)氢氧化钠的有效成分含量的计算:氢氧化钠的含量=呼市火碱呼市片碱/联系方式2023已更新(今天/动态)
        由于氢氧化钠放置时间过长,表面会与空气中二氧化碳发生反应,因此需要检测其有效成分的含量。将氢氧化钠试样充分溶解后,用标准的溶液来滴定,且同时用酚酞作指示剂,来测定氢氧化钠有效成分的含量。测试方法如下:[2](1)取干净的已知重量的称量瓶,加入20g左右的固体氢氧化钠,将盖盖紧称重;再用量筒量取40mL左右的氢氧化钠溶液倒入称量瓶。然后将试样移入500mL锥形瓶中,用蒸馏水冲洗称量瓶3~4次,再加100mL左右蒸馏水,慢慢摇动至全部溶解,稀释至400mL左右,冷却到室温后,充分混合。[2](2)用移液管吸取试液50mL注入250mL锥形瓶中,加入酚酞指示剂5滴,以1mol/L溶液滴定到恰好红色消。呼市火碱呼市片碱/联系方式2023已更新(今天/动态)

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        与无机酸发生中和反应也能产生大量热,生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放Chemicalbook出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能使油脂发生皂化反应,生成相应的有机酸的钠盐和醇,这是去除织物上的油污的原理[6]。计算化学数据编辑播报疏水参数计算参考值(XlogP):无氢键供体数量:1[5]氢键受体数量:1[5]可旋转化学键数量:0[5]互变异构体数量:0拓扑分子极性表面积:1[5]重原子数量:2[5]表面电荷:0[5]复杂度:2[5]同位素原子数量:0[5]确定原子立构中心数量:0[5]不确定原子立构中心数量:0[5]确定化学键立构中心数量:0[5]不确定化学键立构中心数量:0[5]共价键单元数量:2[4]检测方法编辑播报对库存的氢氧化钠每季度至少检测。


。式中:c1:1mol/L(浓度);V1:滴定至酚酞等当点时耗用的体积,mL;V2:滴定至橙等当点耗用的体积,mL;m:试样的质量,g。  [2]  




应用领域

编辑  播报

氢氧化钠主要用于造纸、纤维素浆粕的生产和肥皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸的生产以及动植物油脂的精炼。纺织印染工业用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂。化学工业用于生产硼砂、氰化钠、甲酸、草酸、苯酚等。石油工业用于精炼石油制品,并用于油田钻井泥浆中。还用于生产氧化铝、金属锌和金属铜的表面处理以及玻璃、搪瓷、制革、、染料和农面。食品级产品在食品工业上用做酸中和剂,可作柑橘、桃子等的去皮剂,也可作为空瓶、空罐等容器的洗涤剂,以及脱色剂、脱臭剂。  [1]  

氢氧化钠用作基本试剂时,可作中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、少量二氧化碳和水的吸收剂,薄层分析法测定酮固醇的显色剂等,广泛应用于制造各种钠盐、肥皂、纸浆,整理棉织品、丝、粘胶纤维,橡胶制品的再生,金属清洗,电镀,漂白等。  [1]  

在化妆品膏霜类中,氢氧化钠和硬脂酸等皂化起乳化剂作用,用以制造雪花膏、洗发膏等。  [1]  


储存方法

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氢氧化钠应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。应远离火种、热源。库温不超过35℃,相对湿度不超过80%。包装必须密封,切勿受潮。应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。


防护措施

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工程控制:密闭操作,注意通风

呼吸系统防护:必要时佩戴防毒口罩。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿工作服(防腐材料制作)。

手防护:戴橡胶手套。

其他:工作后,沐浴更衣。注意个人清洁卫生。


安全措施

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急救措施

眼睛接触:应立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,或用3%硼酸溶液冲洗,迅速就医。

吸入:迅速脱离现场值空气新鲜处。必要时进行人工呼吸,迅速就医。

食入:患者清醒时立即漱口,口服稀释的醋或柠檬汁,迅速就医。


泄漏应急处理

泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。


消防措施

灭火方法:消防人员必须穿工作服(防腐材料制作)。

灭火剂:雾状水、砂土。


氢氧化钠水体污染处理

编辑  播报

对氢氧化钠泄漏到水中,依据估算泄漏量和水体特点作相应处理。根据水体环境和监测pH状况决定是否投加或投加多少酸中和,加多少水稀释。


分析方法

氢氧化钠浓度的测定通常用酸碱中和滴定法,以橙为指示剂,以标准溶液滴定至由黄变橙为终点。  [3]  


水体污染硫酸中和

浓硫酸先稀释后再投加,中和氢氧化钠所需硫酸小量可用公式y=125.07x计算;y为浓硫酸的投加质量,浓度为98%;x为氢氧化钠的泄漏质量,即x=ωm,ω为泄漏氢氧化钠的质量分数,m为泄漏氢氧化钠的质量。  [3]  

泄漏氢氧化钠与投加硫酸的关系图


水体污染中和

浓先稀释后投加。中和氢氧化钠所需小量可用公式y=303.77x计算;y为浓的投加质量,浓度为30%;x为氢氧化钠的实际泄漏质量,即x=ωm,ω为泄漏氢氧化钠的质量分数,m为泄漏氢氧化钠的质量。  [3]  

泄漏氢氧化钠与投加的关系图


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