对是水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境
1、 氢键供体数量:0
2、 氢键受体数量:3
3、 可旋转化学键数量:0
4、 拓扑分子极性表面积(TPSA):43.4
5、 重原子数量:5
6、 表面电荷:0
7、 复杂度:34.2
8、 同位素原子数量:0
9、 确定原子立构中心数量:0
10、 不确定原子立构中心数量:0
11、 确定化学键立构中心数量:0
12、 不确定化学键立构中心数量:0
13、 共价键单元数量:1
与可燃材料,还原剂,酸,碱,铁锈,重金属反应。见光逐渐变成微黄色,室温下稳定,100℃以上形成高分子化合物。纯度为100%时活性氧含量为5.92%。半衰期(溶于苯中):171℃为1min;117℃为1...
1.如果遵照规格使用和储存则不会分解 避免接触光,碱金属,水分/潮湿,酸2.氟化银吸湿性极强,曝光时颜色变暗。刚制得的氟化银易溶于水,但在湿空气中由于生成碱性氟化物而慢慢地变成不溶性化合物。从水溶液中...
1.在剧烈暴晒下会刺激人体,如果长时间接触有神经毒性,属于危险物品,不能与强氧化性试剂共存。芳基膦与氧的反应活性比苄基和烷基膦低。但是空气对于三苯基膦的氧化非常明显,生成了三苯基膦氧化物。三苯基膦不易...
CAS号:1317-34-6
MDL号:MFCD00016217
EINECS号:215-264-4
RTECS号:OP0915000
PubChem号:24870088
是制锰化合物的原料及中间产物
1. α-Mn2O3可由锰的氧化物进一步氧化或还原,或者由二价锰盐在空气中于600~800℃下加热制得,但硫酸锰在900℃下也不热分解。最简便的方法是将六水合硝酸锰或纯β-MnO2在空气中于650℃下加热至恒重。用六水合硝酸锰作原料时,需预先在190℃下加热制成固体物(相当于β-MnO2),将其粉碎后在650℃下加热即可。
2.在350mL溶解有2.2g四水合硫酸锰的溶液中,在激烈搅拌下,滴加34mL 3%过氧化氢溶液,接着加50mL 0.2mol·dm-3氨水,生成γ-MnO(OH)(这时温度有些上升)。加热使放出氧气的暗棕色或黑色的悬浮液迅速沸腾,煮沸4min之后,过滤分离,用1.5L热水洗涤固体物,放入装有五氧化二磷的减压干燥器中,在100℃以下干燥则得γ-MnO(OH)。将这种γMnO(OH)在减压下于250℃小心地脱水约3日,则制成γMn2O3。此外,还可将γ-MnO2于减压下在500℃加热78h制得γ-Mn2O3。
保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置
1. 性状:黑色粉末,无气味。
2. 密度(g/mL,25/4℃): 4.81
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4. 熔点(ºC):1080
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): 未确定
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:不溶于水。
中文名称:三氧化二锰
英文名称:Manganese(III) oxide
中文别名:氧化锰(III)
英文别名:Manganese sesquioxide; Dimanganese trioxide; Manganese manganate; Manganese sisquioxide; Manganese trioxide; Manganese(3+) oxide; Manganic oxide; Manganese oxide (Mn2O3); oxo-(oxomanganiooxy)manganese; dimanganic oxygen(-2) anion
CAS号:1317-34-6
分子式:Mn2O3
分子量:157.8743
三氧化二锰分子结构
介绍了一种新型的WO3基(电容–压敏双功能)压敏电阻的优点,及阻碍其广泛应用的原因。指出电学性能的不稳定性来源于相结构的两相共存,稀土掺杂可使其相结构单一化,从而稳定其电学性能。有望使我国的钨资源优势转化为产品优势。
对塑料热水管是否具有 5 0a使用寿命 ,需要对其进行氧化稳定性评价。根据抗氧剂遭水抽提这一主要过程设计了一套使用薄片试样的试验方法 ,对PP热水管材料可以在 1个月以内的试验时间淘汰氧化稳定性极差的材料 ,可在 3个月的试验时间基本肯定氧化稳定性合格的材料。当试验时间持续到更长的时间时 ,可提供降低材料中抗氧剂用量潜力的评价。该方法可用于塑料热水管抗氧剂配方筛选工作 ,也可用作塑料热水管原料及其管材制品氧化稳定性质量控制的补充方法 ;用来估计抗氧剂从水侧损失和从空气侧损失的相对重要性 ,以及提供抗氧剂组分 /基材 /水之间复杂的物理化学反应的线索
热浓氯化铵溶液中,形成氯化锰及氨 。在空气中加热时易转变为其他高价氧化锰,如四氧化三锰、二氧化锰、三氧化二锰等。较难还原,1200℃时不为氢气还原,1100-1200℃时可被碳还原。在赤热的水蒸气中生成氢气及二氧化锰。与硫共热生成二氧化硫及氧硫化锰。在惰性气体中熔融不分解。
如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物。在热浓氯化铵溶液中,形成氯化锰及氨。在空气中加热时易转变为其他高价氧化锰,如四氧化三锰、二氧化锰、三氧化二锰等,较难还原,1200℃时不为氢气还原,1100~1200℃时可被碳还原。在赤热的水蒸气中生成氢气及二氧化锰。与硫共热,生成二氧化硫及硫氧化物。在惰性气体中熔融不分解。在空气中比较稳定,但长时间放置时被氧化变为棕色。加热时间越长产品越稳定。
毒理学数据:
急性毒性:小鼠气管LD:>50mg/kg;小鼠皮下
生态学数据:
对是水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
计算化学数据:
1、氢键供体数量:0;
2、氢键受体数量:1;
3、可旋转化学键数量:0;
4、拓扑分子极性表面积(TPSA):17.1;
5、重原子数量:2;
6、表面电荷:0;
7、复杂度:2;
8、同位素原子数量:0;
9、确定原子立构中心数量:0;
10、不确定原子立构中心数量:0;
11、确定化学键立构中心数量:0;
12、不确定化学键立构中心数量:0;
13、共价键单元数量:1。
二氧化锰(MnO2)
一种不成盐氧化物.它是一种常温下非常稳定的黑色或棕色粉末状固体 为软锰矿的主要成分,密度5.0g/cm3 不溶于水,是最重要的一种锰的氧化物。
遇还原剂时,表现为氧化性。如将二氧化锰放到氢气流中加热至1400K得到一氧化锰;将二氧化锰放在氨气流中加热,得到棕黑色的三氧化二锰;将二氧化锰跟浓盐酸反应,则得到二氯化锰和氯气。
遇强氧化剂时,还表现为还原性。如将二氧化锰,碳酸钾和硝酸钾或氯酸钾混合熔融,可得到暗绿色熔体,将熔体溶于水冷却可得六价锰的化合物锰酸钾。在酸性介质中是一种强氧化剂。
通过加热高锰酸钾可以制得。
大量用于炼钢,并用于制玻璃,陶瓷,搪瓷,干电池以及用作催化剂等。另也可作为催化剂与过氧化氢、氯酸钾等反应产生氧气。二氧化锰也被用作颜料、有色玻璃等。
概述
二氧化锰 MnO2
一种两性氧化物.它是一种常温下非常稳定的黑色或棕色粉末状固体 为软锰矿的主要成分,密度5.0g/cm3 不溶于水,是最重要的一种锰的氧化物。氧化锰粉尘可引起人的锰尘肺。高价锰氧化物,不论侵入机体的途径,其毒性作用对大脑有损伤。
遇还原剂时,表现为氧化性。如将二氧化锰放到氢气流中加热至1400K得到一氧化锰;将二氧化锰放在氨气流中加热,得到棕黑色的三氧化二锰;将二氧化锰跟浓盐酸反应,则得到二氯化锰和氯气。
遇强氧化剂时,还表现为还原性。如将二氧化锰,碳酸钾和硝酸钾或氯酸钾混合熔融,可得到暗绿色熔体,将熔体溶于水冷却可得六价锰的化合物锰酸钾。在酸件介质中是一种强氧化剂。
大量用于炼钢,并用于制玻璃,陶瓷,搪瓷,干电池以及用作催化剂等
可作为干电池的去极化剂。存实验室常利用它的氧化性,与浓盐酸(HCl)混合加热制备氯气(Cl2):
MnO2 + 4HCl(浓) = MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
另也可作为催化剂与过氧化氢、氯酸钾等反应产生氧气。
通过加热高锰酸钾可以制得。
做催化剂与氯酸钾反应时并不是单纯的催化,而是会与原物质反应,最后又生成了二氧化锰
二氧化锰不能和稀盐酸反应.浓盐酸中H+和Cl-的浓度大,还原性强,在加热条件下能被MnO2氧化,生成Cl2;随反应进行,H+和Cl-的浓度逐渐减小,还原性逐渐减弱,当达到一定程度时,MnO2就不可以氧化Cl-了。因此二氧化锰和稀盐酸不会反应。在热浓硫酸中放出氧而成硫酸锰。与苛性钠和氧化剂共熔生成锰酸盐。能溶于丙酮
用于有机物的合成
二氧化锰在有机化学之中十分有用。被用于氧化物的二氧化锰的形态不一,因为二氧化锰有多个结晶形态,化学式方面可以写成MnO2-x(H2O)n,其中x介乎0至0.5之间,而n可以大于0。二氧化锰可在不同pH下的高锰酸钾(KMnO4)和硫酸锰(MnSO4)的反应之中产生。啡色的二氧化锰沈淀物很干和很活跃。最有效的有机溶剂包括芳香性物质、氯化碳、醚、四氢呋喃和酯类等。
其中一个二氧化锰专用的化学反应是将醇类转化为酮类。即使该醇类中有双键,也不会被二氧化锰所氧化:
cis-RCH=CHCH2OH + MnO2 → cis-RCH=CHCHO + H2O + MnO
当中的产物即使有多活跃也不会再被氧化。二醇类可被二氧化锰氧化为二酮。其他二氧化锰的反应极之多,可用在氧化出胺、芳香物和三醇等。
其他用途举例如下
二氧化锰亦可以用做过氧化氢(H2O2)的分解。其催化效果如下:
2H2O2 + 2MnO2 = 2MnO3 + 2H2O
2MnO3 = 2MnO2 + O2↑
二氧化锰也被用作颜料、有色玻璃等。