1. 性状:未确定
2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4. 熔点(ºC):未确定
5. 沸点(ºC,常压):未确定
6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定
7. 折射率:未确定
8. 闪点(ºC): 27
9. 比旋光度(º):未确定
10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定
12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13. 燃烧热(KJ/mol):未确定
14. 临界温度(ºC):未确定
15. 临界压力(KPa):未确定
16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17. 爆炸上限(%,V/V):未确定
18. 爆炸下限(%,V/V):未确定
19. 溶解性:溶解
中文名称:甲硫醇钠
英文名称:Methanethiol,sodium salt
英文别名:SodiumMethylMercaptide; Sodium thiomethoxide; sodium methanethiolate
CAS号:5188-07-8
分子式:CH3NaS
分子量:70.08929
SMILES:[S-]C.[Na+]
甲硫醇钠分子结构
1.生产甲硫醇:采用卤代烃与硫氢代碱或者烯烃与生产硫醇的方法。将水加入反应锅,在搅拌下加入硫脲,滴加二甲酯。当温度自然长到80-90℃时,再加热至120℃,反应至物料呈粘稠状为止。经放料;冷却;得到甲...
这种物品因为属于高危物品,生产需要获得相关部门的审核批准;1、 疏水参数计算参考值(XlogP):2、 氢键供体数量:03、 氢键受体数量:14、 可旋转化学键数量:05、 互变异构体数量:6、 拓扑...
1)工艺原理利用活性基团---CH3与—SH基团结合,生产较稳定的CH3—SH产物,再通过碱性吸收,钠离子取代氢离子,从而得到产品。2)工艺流程 反应过程2NaSH + (CH3)2SO4 ─→ 2C...
常温,避光,阴凉干燥处,密封保存
可作为农药、医药、染料中间体的原料
R11:Highly flammable. 高度易燃。
R20/21/22:Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. 吸入、皮肤接触及吞食有害。
R34:Causes burns. 引起灼伤。
S16:Keep away from sources of ignition. 远离火源。
S26:In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S36/37/39:Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
S45:In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible.) 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
1、 疏水参数计算参考值(XlogP):
2、 氢键供体数量:0
3、 氢键受体数量:1
4、 可旋转化学键数量:0
5、 互变异构体数量:
6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):0
7、 重原子数量:3
8、 表面电荷:0
9、 复杂度:4.8
10、 同位素原子数量:0
11、 确定原子立构中心数量:0
12、 不确定原子立构中心数量:0
13、 确定化学键立构中心数量:0
14、 不确定化学键立构中心数量:0
15、 共价键单元数量:2
通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境
常温常压下稳定
天津石化在炼制高硫原油时,焦化液化气胺脱后总硫高达16 000 mg/Nm3,导致原焦化液化气脱硫醇装置的产品不合格,产品总硫在1 000 mg/Nm3左右,在作为民用燃料销售时需要掺兑硫含量较低的催化液化气或降低价格,严重影响了天津石化的经济效益。为此,中石化炼油事业部组织SEI、天津石化和河北精致有限公司进行了长达2年的攻关和优化改造,采用液化气深度脱硫专利技术,成功解决了焦化液化气硫形态复杂、脱除难的问题,脱硫后焦化液化气总硫降低到100 mg/Nm3以下,达到通过气体分馏装置生产合格丙烯的要求,成为中石化焦化液化气深度脱硫和利用的首个成功案例。
以正十二碳硫醇为相对分子质量调节剂,参照传统调丁型氯丁橡胶(CR,牌号为244)的生产工艺,合成了硫醇调节型CR,考察了调节剂用量对CR相对分子质量的影响,通过傅里叶变换红外光谱和核磁共振氢谱表征了CR的微观结构,研究了CR的热性能和溶液稳定性,并与调丁型CR进行了比较。结果表明,随着硫醇用量的增加,CR的门尼黏度呈明显的下降趋势,达到相同调节效果时,硫醇用量仅为调节剂丁的1/4;硫醇调节型CR以反式-1,4-构型为主,以头-尾方式相连,且反式-1,4-结构含量略高于调丁型CR;硫醇调节型CR和调丁型CR的玻璃化转变温度基本相当,且随着温度的升高,出现晶区解晶现象;硫醇调节型CR与调丁型CR相比具有更优异的溶液黏度稳定性。