由四氯化碳与三溴化铝反应而得。还有甲醇的溴代、溴仿的溴代和丙酮的溴代等方法。
受高热分解产生有毒的溴化物气体。
1.稳定性:稳定。
2.禁配物:强氧化剂、强碱。
3.避免接触的条件:光照。
4.聚合危害:不聚合。
1.急性毒性 LD50:1800mg/kg(大鼠经口).
2.亚急性与慢性毒性:慢性低浓度中毒以肝脏损害为主。大鼠吸入0.01~1g/m3,每天4h,4个月,造成肝代谢障碍。
生物富集性 BCF:86(理论)。
熔点(℃) | 88~90 |
相对密度(水=1) | 3.42 |
沸点(℃) | 190 |
相对蒸气密度(空气=1) | 11.6 |
饱和蒸气压(kPa) | 5.32(96.3℃) |
外观与性状:白色固体。
溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿。
分子结构数据:
摩尔折射率 | 37.57 |
摩尔体积(m3/mol) | 97.8 |
等张比容(90.2K) | 275.5 |
表面张力(dyne/cm) | 63.0 |
极化率(10-24cm3) | 14.89 |
溴水中含有溴,同时也含有次溴酸和溴化氢,使溴水褪色不一定是发生了取代反应,也可以使氧化还原反应,比如溴水可以是乙醛褪色而不能使溴的四氯化碳溶液褪色。另外,你所提到的苯,,乙烯等,从一定角度看既可以使溴...
1、液溴是指单质溴,因为溴的熔点是-7.2℃,沸点是58.76℃,所以通常状态下是液体的2、溴是分子型晶体,易溶于有机溶剂,四氯化碳是良好的有机溶剂,所以溴的四氯化碳溶液是指溴单质溶解于四氯化碳所形成...
液溴:深红棕色溴水:溴的溶解度比较小,所以是橙色溴的四氯化碳溶液:溴的溶解度较大,所以是橙红色,甚至可以是红棕色
CAS号 | 558-13-4 |
EINECS号 | 209-189-6 |
Mol文件 | 558-13-4.mol |
中文同义词:四溴化碳/四溴甲烷;四溴化碳, 98%(干重),最多可含6%水;
英文同义词: Bromid uhlicity;bromiduhlicity;Carbon bromide;Carbon bromide (CBr4);carbon(IV)bromide;carbonbromide;carbonbromide(cbr4);CBr4;
用于制造医药(麻醉剂)、制冷剂,可作农药原料、染料中间体、分析化学试剂,用于合成季铵类化合物。
健康危害:该品对眼和呼吸道有刺激作用。患者有流泪、咳嗽、咽痛,并可造成角膜溃疡。吸入高浓度可导致支气管炎、肺炎和肺水肿,也可伴有肝、肾损害。
燃爆危险:该品不燃,高毒,具刺激性。
S24Avoid contact with skin.
避免皮肤接触。
S27Take off immediately all contaminated clothing.
一旦衣物受到污染,请立即脱去。
S45In 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)。
R26Very toxic by inhalation.
吸入有极高毒性。
R36Irritating to eyes.
刺激眼睛。
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐。就医。
有害燃烧产物:溴化氢。
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。
小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
操作注意事项:密闭操作,局部排风。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尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿透气型防毒服,戴防化学品手套。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品"五双"管理制度。
阐述了中原石化碳四装置改造的原因,对改造方案的优缺点进行了说明,介绍了装置改造的内容,总结了改造的优化调整措施以及改造后的运行情况。装置经过改造后,产品质量等指标均达到要求,可根据不同的原料结构进行适应性操作,增加了装置的灵活性。
用聚四氟乙烯对碳纳米管(CNTs)进行氟化改性,制备了氟化碳纳米管(F-CNTs),并采用超声分散法和模具浇注法制备了环氧树脂(EP)/F-CNTs复合材料。采用红外光谱、X射线衍射对F-CNTs进行了表征,并利用透射电子显微镜观察了F-CNTs在丙酮中的分散情况。研究了不同含量的F-CNTs对EP/F-CNTs复合材料的冲击性能、弯曲性能的影响。结果表明,在CNTs表面生成了C—F键,成功地制备了F-CNTs,使CNTs之间的缠结团聚现象得到明显改善,提高了CNTs在有机溶剂中的分散性;当F-CNTs含量为1.5%(质量分数,下同)时,材料的冲击强度和弯曲强度最高,分别为25.90kJ/m2、128.3 MPa。