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神农架林区二甲基乙酰胺

来源: 发布时间:2021年11月18日

    储运方法包装完整、轻装轻卸;库房通风、远离明火、高温、与氧化剂、酸分开存放毒理学数据N,N-二甲基乙酰胺的燃烧范围在空气中100℃为~(体积);200℃为~(体积)。低毒类,嗅觉阈浓度165mg/m3。工作场所时间加权容许浓度(8小时)为。大鼠吸入。动物急性中毒表现为活动减少,四肢无力,侧卧,呼吸急促。严重时出现四肢震颤性抽动。皮肤染毒局部发红,并出现烧灼现象。尸检见肺明显淤血和灶性出血。肝细胞浊肿变性和大块坏死,并伴有灶性巨细胞及蓝染物质的浸润。还可见有睾丸病理损害。侵入途径蒸气吸入,皮肤吸收,摄入,与眼和皮肤接触。有害影响和中毒症状经常暴露于二甲基乙酰胺中的工人,观察到黄疸、肝损伤,但一般可迅速恢复。有人用本品作为**药而大剂量口服时,引起的症状有抑郁、嗜眠、视听幻觉;还可能出现心、肾和脑变性。DMA对鼠胚胎有毒性作用,对兔有致畸作用。 二甲基乙酰胺的【稳定性】稳定在正常的温度和压力。神农架林区二甲基乙酰胺

消防措施危险特性:二甲基乙酰胺易燃,遇明火,高热能引起燃烧。该物质分解可产生二甲胺、乙酸。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体一氧化氮)。在高于70℃的环境中,气相与空气混合可形成性混合物。在铁存在下可与高度卤化的化合物,如四氯化碳或六氯化苯以及强氧化剂发生强烈的放热反应。若遇高热,容器内压增大,有开裂和的危险。有害燃烧产物:二甲胺、乙酸、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。灭火方法:灭火剂:二氧化碳、泡沫、干粉、砂土。神农架林区二甲基乙酰胺二甲基乙酰胺用途:主要用于有机和医药工业中用作溶剂,塑料工业用于制造聚酰胺树脂和树。

    N,N-二甲基乙酰胺又称乙酰基二甲胺、乙酰二甲胺,简称DMAC,是一种非质子高极性溶剂,有微氨气味,溶解力很强,可溶解的物质范围很广,能与水、芳香族化合物、酯、酮、醇、醚、苯和三氯甲烷等任意混溶,且能使化合物分子活化,因此**用作溶剂及催化剂。在溶剂方面作为高沸点、高闪点、热稳定性高、化学性稳定的溶剂,可用于聚丙烯腈的抽丝溶剂、合成树脂及天然树脂、甲酸乙烯酯、乙烯基吡啶等共聚物及芳烃羧酸的溶剂;在催化剂方面可用于尿素加热制氰尿酸、卤代烷与金属**物反应制腈、乙炔钠与卤代烷反应制烷基炔、有机卤化物与氰酸盐反应制异氰酸酯等过程。N,N-二甲基乙酰胺还可用作电解溶剂及摄影用成色剂的溶剂、脱油漆剂、有机合成原料、农药及医药原料。从C8馏分中分离苯乙烯的萃取蒸馏溶剂等。

二甲基乙酰胺是一种无色透明液体,能与水、醇、醚等有机溶剂混合,二甲基乙酰胺是一种极性溶剂。具有热稳定性高、不易水解、腐蚀性低、毒性小等特点,是合成天然树脂的优良极性溶剂,用于聚酰亚胺、聚砜酰胺及其他高分子化合物的合成,也用于合成树脂的成膜和纺丝,合成、芳族二羧酸(如对苯二甲酸)的结晶提纯。还可在某些有机反应中作催化剂。与同系的二甲基甲酰胺相比,其热稳定性、水解稳定性高、腐蚀性和毒性小,可代替二甲基甲酰胺。二甲基甲酰胺严重急性中毒:表现为重症中毒性肝病,职业性中毒为少见,接触高浓度。

二甲基乙酰胺操作处置与储存操作注意事项:二甲基乙酰胺密闭操作,加强通风,操作人员必须经专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴合适防毒面具,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,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。灌装时应注意流速,且有接地装置,防止静电积聚。卸料时气瓶与容器应留有一定余压。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。储存注意事项:二甲基乙酰胺储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源、防止阳光直射。保持容器密封。不可混储混运。储存库内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速。注意防止静电积聚。二甲基乙酰胺的急救【处理】操作后彻底清洗。脱去被污染的衣物,清洗后方可重新使用。湘西二甲基乙酰胺厂家直销

二甲基甲酰胺对眼:污染眼引起灼痛、流泪、结膜充血; 严重者可引起角膜坏死。神农架林区二甲基乙酰胺

    二甲基乙酰胺的市场调研报告概况二甲基乙酰胺(DimethylAcetamide,DMAc或DMA),即N,N-二甲基乙酰胺,又名乙酰二甲胺,醋酸二甲基胺,分子式:CH3CON(CH3)2,相对分子质量:℃(1×105Pa),熔点:-20℃,闪点(开):66℃,燃点:490℃,相对密度:(20/4℃),折射率:。【不相容性】氨,非氧化性无机酸,强酸,酚类化合物,异氰酸酯,间甲酚,卤素,涂料,塑料,橡胶,铁。二甲基乙酰胺的回收和提纯:使用气相色谱仪GC-102M测定DMAC-H2O二元系统峰面积-组成数据,由拟合得峰面积-组成关系式;然后,利用改进的Ellis汽液平衡釜和气相色谱仪GC-102M,测定了在35kPa压力下,DMAC-H2O的二元汽液相平衡实验数据,利用面积积分法检验热力学一致性.同时采用VanLaar和Wilson活度系数方程,对实验数据进行了关联.通过误差对比,证明两个模型都适用于二甲基乙酰胺-水体系.其次,本文还收集了乙醇-乙酸,乙酸-水以及乙酸-DMAC的汽液相平衡数据,考察了相关热力学模型方程与文献数据的吻合程度,证明了Wilson方程可以较准确的关联体系的汽液平衡数据,为整个工艺流程的开发和设计提供了基础数据.***,针对工厂实际生产问题,本文提出了减压精馏的方法。 神农架林区二甲基乙酰胺

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