正辛醇 品牌: cas号: 111-87-5 分子式: CH 3(CH 2) 7OH 分子量: 130.23 产品别名: 1-辛醇,亚羊脂醇,伯辛醇 英文名称: n-Octanol 产品属性介绍 MDL: MFCD00002988 EINECS: 203-917-6 Beilstein: 1697461 性状: 有特殊芳香气味。能与乙醇、氯仿和混,不溶于水。易燃。半数致死量(小鼠,经口)1790mg/kg,有刺激性 贮存: 密封保存。 用途: 溶剂, 增香剂, 消泡剂, 有机合成,代替戊醇还原酮类, 制造香料, 气相色谱分析标准。 备注: 以上描述,*作参考,并不表示您收到的产品,与此项描述完全相符,产品的出厂标准,请参见质量标准。 熔点: 沸点: 产品安全信息 **编号: 安全声明: S26 风险声明: R36/38 危害码: Xi英文是Octanol 简写为2-EH。徐州辛醇需要多少钱
正辛醇无色液体。有强烈的芳香气味。密度0.83。折射率1.430。熔点-16℃。沸点196℃。不与水混溶,但与乙醇、、氯仿混溶。用于制香精、化妆品,并用作溶剂、防沫剂、增塑剂、防冻剂、润滑油添加剂等。是从椰子油制月桂酸的副产物。也可由乙烯经催化控制聚合后再经水解、分离而得。异辛醇(2—乙基己醇)虽然微溶于水(1g溶于约720倍的水),20℃时在水中的溶解度*0.1%。但是与水可形成共沸物(能与醇、氯仿、醚等多种有机溶剂互溶)水为20%,共沸点99.1%。扬州辛醇经销批发该品是中国GB2760-86规定为允许使用的食用香料。
防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或**收集器内,回收或运至废物处理场所处置。编辑本段运输注意事项铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其它物品。船运时,配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。编辑本段操作处置与储存操作注意事项:密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(较全的罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸,保持包装完整,防止洒漏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
工业上正丁醇有5种生产工艺,分别为发酵法、乙醛缩合法(Aldol法)、齐格勒法、丙烯羰基合成法。辛醇生产工艺主要有羰基合成法、乙醛缩合法两种。目前,羰基合成法是丁辛醇主流生产工艺。
发酵法:粮食或其他淀粉质农产品,经水解得到发酵液,在**-丁醇菌的作用下发酵得到**-丁醇和乙醇的混合物,然后经精馏分离即得到相应产品。该法设备简单、投资少,但消耗粮食多,生产能力小,因而限制了他的发展。
随着生物技术工程的发展,近年来采用固定化细胞生产丁醇、**的生产能力已有很大的提高。预计未来,原料将会更加多样化,各种木质纤维素原料将在**、丁醇生产中大量使用,丁醇的产量将会有更大的提高。 正辛醇无色液体。有强烈的芳香气味。
慧聪化工网讯:辛醇市场自10月开始持续下跌,截至11月6日,山东辛醇主流工厂报价下调至7800元/吨,较10月初下跌800元/吨,跌幅。华北地区重污染天气下,业者多关注对华北地区丁辛醇装置和运输的影响。丁辛醇装置多数分布在华北地区,据卓创资讯了解,在此期间,天津港内贸集装箱液袋发放受阻,天津地区车辆单双号限行,德州地区货物运输也实行单双号限行,部分危化品控制装卸量。也就是说,辛醇工厂在此期间*天津渤化永利与华鲁恒升货运稍受影响,装置运行未受影响,其他华北地区装置未受到影响。预计运输方面的影响也将在周三、周四逐步消除。而华东方面,南京装置自10月27日开始更换催化剂,截至***装置已经恢复重启,因此,***华北工厂价格下调后,下游仍谨慎观望情绪,市场交投情况依旧平淡,短期内共有层面仍存一定压力。而前期市场普遍关注的取暖季部分工厂错峰生产,目前市场传言淄博两套装置在2018年1月在停车之列,但由于少数企业仍有社会供暖职能,因此,届时是否会停仍存较大不确定。但2017年四季度相对前期而言,辛醇开工率相对高位,因此,市场整体走势将会承压。储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放切忌混储。合肥进口辛醇
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。徐州辛醇需要多少钱
正辛醇-水分配系数的测定意义如下有机污染物在环境介质中的迁移和转化是非常重要的一个问题。已知河水总量为10000吨,底泥有机质干重为300吨,生物干重为1吨,那么DDT在这三相之间的质量分配将如何计算,基于具体环境因子的复杂性,只能给出估计,或者建立数学模型进行模拟。Kow为这一个估计提供了基础。Kow是一个化学上可以准确测定的参数,已知化合物的Kow,可以计算出化合物在土壤(或沉积物)及水之间的分配系数(Kd),也可以计算出化合物在生物相和水相之间的分配系数(BCF),这样就可以估计出化合物在三相之间的浓度和质量分配。极性有机物(如正丁酸,甲基-异丁基醚)是亲水的,具有较低Kow值(如小于10),因而在土壤或沉积物中的吸附系数Kd值以及在水生生物中的富集因子BCF相应就小。大多数有机物是弱极性和非极性的,具有较大的Kow值(如大于10),它就是非常憎水或疏水的,它在土壤或沉积物中的吸附系数以及在水生生物中的富集因子相应就大。扩展资料正辛醇-水分配系数的特点目前Kow数据的研究问题是实验数据稀缺,繁琐费时、部分结果的准确性难以评估;软件计算似乎尽可能,得来容易,但各种计算方法相差大、风险大。徐州辛醇需要多少钱
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