Heptan

Heptan

Představení produktu

Heptan Základní informace
Název produktu: Heptan
Synonyma: Alifatický uhlovodík;Dipropylmethan;Eptani;Exxsol heptan;Gettysolve-C;Heptan;heptan(n-heptan);Heptanen
CAS: 142-82-5
MF: C7H16
MW: 100.2
EINECS: 205-563-8
Kategorie produktů: Rozpouštědla HPLC;n-parafíny (GC standard);Analytická chemie;Rozpouštědla pro HPLC a spektrofotometrii;Rozpouštědla pro spektrofotometrii;Standardní materiály pro GC;Kompozitní bubny;Rozpouštědla ACS a reagenční kvality;Dávičky z uhlíkové oceli se závity NPT;Subce Produktová řada;Nutrition Výzkum;Fytochemikálie podle rostlin (potraviny/koření/bylina);ReagentPlus;ReagentPlus produkty rozpouštědlové kvality;Poloobjemová rozpouštědla;Rozpouštědlo podle aplikace;Zingiber officinale (Ginger);CHROMASOLV pro HPLC;Rozpouštědla pro HPLC a HPLC (CHROMASOLV);HPLC /UHPLC Solvents (CHROMASOLV);UHPLC Solvents (CHROMASOLV);Biotech Solvents;Sure/Seal Bottles;Bezvodé;Bezvodá rozpouštědla;Produkty;Vratné nádoby;Reagencie;Chemická třída;Spektrofotometrická rozpouštědla;Spektrofotometrická estakáda/rozpouštědla CE;CE pa Analýza zbytků;Rozpouštědla - GC/SH;Biotech SolventsRozpouštědla;Analýza reziduí pesticidů (PRA) Rozpouštědla Láhve na rozpouštědla;PRA;EH;Lahve z jantarového skla;Analytická činidla;Analytická činidla pro obecné použití;Analytická/chromatografie;Komultigrafie;Heptanuristika ;Lahve na rozpouštědla;Rozpouštědlo podle typu;Třídění alfa;Analytické standardy;Chromatografie;EL;Environmentální standardy;Těkavé/semitěkavé látky;LC-MS rozpouštědla;LC-MS rozpouštědla &;Reagencie (CHROMASOLV);Chromatografická činidla &;CHROMASOLV Plus;HPLC Plus; Grade Solvents (CHROMASOLV);Produkty NOWPak;VerSA-Flow Products;EH, Puriss pa;Puriss pa;Analytická činidla pro všeobecné použití;Rozpouštědla bezvodé třídy;Rozpouštědla bezvodá;Rozpouštědla pro vratné nádoby;Lahve s rozpouštědly;Rozpouštědla?;Jistá/rozpouštědla? Láhve;Rozpouštědla LC-MS;Hmotová spektrometrie (MS)&LC-MS;Spektroskopie;Lahve z jantarového skla;CHROMASOLV pro rozpouštědla HPLC;Rozpouštědla CHROMASOLV (HPLC, LC-MS);Rozpouštědla CHROMASOLV(R) HPLC;Sekvenování proteinů; Analýza struktury proteinů ;Reagencie pro sekvenování proteinů;CHROMASOLV PlusCHROMASOLV rozpouštědla (HPLC, LC-MS);CHROMASOLV(R) Plus;LC-MS Plus a Gradient;Produktová řada ReagentPlus(R)Drums;Dózy z uhlíkové oceli se závity NPT;Kompozitní bubny;ReagentPlus( R) Rozpouštědlové produkty;ReagentPlus(R)Semi-Bulk Solvents;ReagentPlus(R)Solvents;Abecední;H;HA-HTChemical Class;Uhlovodíky;Neats;Capilary GC Solvents;CHROMASOLV pro HPLCSemi-Bulk Solvents;CHROMASOLV(R) HPLCSolvents;NOWPak® produkty;Semi-hromadná rozpouštědla;VerSA-Flow? Produkty;Alpha Sort;E-LAalphabetic;HA -HT;Těkavé/polotěkavé látky;Možnosti balení rozpouštědel;HA -HT;Farmaceutické meziprodukty;bc0001;abz
Soubor Mol: 142-82-5.mol
Heptane Structure
 
Chemické vlastnosti heptanu
Bod tání −91 stupňů (lit.)
Bod varu 98 stupňů (rozsvícená)
hustota 0,684 g/ml při 20 stupních
hustota páry 3,5 (vs. vzduch)
tlak par 40 mm Hg (20 stupňů)
index lomu n20/D 1.397
Fp 30 stupňů F
skladovací tepl. Skladujte při +5 až +30 stupních.
rozpustnost aceton: mísitelný (dosl.)
formulář Kapalný
PKA >14 (Schwarzenbach a kol., 1993)
Specifická gravitace 0,684 (20/4 stupně)
barva Menší nebo rovno 10 (APHA)
Relativní polarita 0.012
Zápach Benzín.
Prahová hodnota zápachu 0.67 str./min
limit výbušnosti 1-7%(V)
Rozpustnost ve vodě prakticky nerozpustný
λmax λ: 200 nm Amax: menší nebo rovno 1,0
λ: 225 nm Amax: menší nebo rovno 0.10
λ: 250 nm Amax: menší nebo rovno 0,01
λ: {{0}} nm Amax: menší nebo rovno 0,005
Merck 14,4659
BRN 1730763
Konstanta Henryho zákona 0.901, 1.195 a 1.905(atm?m3/mol) při 26.0, 35,8 a 45.{5}} stupni (dynamic headspace, Hansen et al., 1995)
Expoziční limity NIOSH REL: TWA 85 ppm (350 mg/m3), 15-min. strop 440 ppm (1 800 mg/m3IDLH 750 ppm; OSHA PEL: TWA 500 ppm (2,000 mg/m3); ACGIH TLV: TWA 400 ppm, STEL 500 ppm (převzato).
Dielektrická konstanta 1,9 (20 stupňů)
Stabilita: Stabilní. Nesnáší se s oxidačními činidly, chlórem, fosforem. Vysoce hořlavý. Se vzduchem snadno tvoří výbušné směsi.
InChIKey IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LogP 4.660
Reference databáze CAS 142-82-5(Reference databáze CAS)
NIST Chemie Reference Heptan (142-82-5)
Systém registru látek EPA Heptan (142-82-5)
 
Bezpečnostní informace
Kódy nebezpečí F, Xn, N
Prohlášení o riziku 11-38-50/53-65-67
Bezpečnostní prohlášení 9-16-29-33-60-61-62-23
RIDADR řekl: OSN 1206 3/PG 2
Organizace pro počítače A
OEL TWA: 85 ppm (350 mg/m3), strop: 440 ppm (1800 mg/m3) [15-minuta]
WGK Německo 3
RTECS (Pravidla pro výpočty) MI7700000
F 3-10
Teplota samovznícení 433 stupňů F
TSCA Ano
Třída nebezpečnosti 3
PackingGroup (Balení skupiny) II
Kód HS 29011000
Údaje o nebezpečných látkách 142-82-5(Údaje o nebezpečných látkách)
Toxicita LC (2 hodiny na vzduchu) u myší: 75 mg/l (Lazarew)
IDLA 750 ppm
 
Informace MSDS
Poskytovatel Jazyk
ACROS angličtina
SigmaAldrich angličtina
ALFA angličtina
 
Použití a syntéza heptanu
Popis n-Heptan je čirá kapalina, která je vysoce hořlavá a těkavá s mírným zápachem podobným benzínu. Práh Theodoru je 40- 547 ppm; také hlášeno při 230 ppm.Molekulární hmotnost=100,23; Měrná hmotnost (H2O:l)= 0.68;Bod varu=98.39C; Bod mrazu Bod tání= - 90.6 stupně ;Tlak par=40 mmHg při 25 stupních ; Bod vzplanutí= 一4 stupně; Teplota samovznícení=204 stupeň 0,285 stupně. Meze výbušnosti:LEL= 1.1%; UEL= 6.7 %.Identifikace nebezpečí (na základě NFPA-704 systému hodnocení M): Zdraví 1, Hořlavost 3, Reaktivita 0. Prakticky nerozpustný ve vodě;rozpustnost=0,0003 %.
Chemické vlastnosti n-Heptan je hořlavá kapalina přítomná v ropě a široce používaná v automobilovém průmyslu. Například jako rozpouštědlo, jako standard pro testování benzinu, jako kapalina pro startování automobilů a parafínový benzín. n-Heptan způsobuje nepříznivé zdravotní účinky u pracovníků v zaměstnání, jako je deprese CNS, podráždění kůže a bolest. Jiné sloučeniny jako n-oktan (CH3(CH2)6CH3), n-nonan (CH3(CH2)7CH3) a n-dekan (CH3(CH2)8CH3) mají různé průmyslové aplikace. Pracovníci vystavení těmto sloučeninám také vykazují nepříznivé zdravotní účinky. Nakládání s těmito alifatickými sloučeninami v zásadě vyžaduje řádnou manipulaci a likvidaci, aby se předešlo zdravotním problémům a aby byly zachovány normy chemické bezpečnosti pro bezpečnost pracovníků a životního prostředí.
Chemické vlastnosti n-Heptan je čirá kapalina, která je vysoce hořlavá a těkavá s mírným zápachem podobným benzínu. Prahová hodnota zápachu je 40 547 ppm; také hlášeno @ 230 ppm.
Fyzikální vlastnosti Čirá, bezbarvá, velmi hořlavá kapalina se slabým příjemným zápachem připomínajícím hexan nebo oktan. Na základě metody zápachu trojúhelníkového vaku, prahová koncentrace zápachu 670 ppbvbyl hlášen Nagata a Takeuchi (1990).
Použití Vhodné pro HPLC, spektrofotometrii, environmentální testování
Použití Standardně při testování klepání benzínových motorů.
Použití heptan je rozpouštědlo a činidlo snižující viskozitu.
Definice Bezbarvý kapalný alkan získaný při rafinaci ropy. Používá se jako rozpouštědlo.
Definice heptan: kapalný alkan s přímým řetězcem získaný z ropy, C7H16; rd 0.684; mp -90,6 stupně; bp 98,4 stupně. Při standardizaci oktanových čísel má heptan hodnotu nula.
Výrobní metody Heptan se vyrábí v rafinačních procesech. Vysoce čištěný heptan se vyrábí adsorpcí komerčního heptanu na molekulárních sítech.
Syntézní reference Tetrahedron Letters, 3, str. 43, 1962DOI:10.1007/BF01499754
Obecný popis Čiré bezbarvé kapaliny se zápachem podobným naftě. Bod vzplanutí 25 stupňů F. Méně hustý než voda a nerozpustný ve vodě. Páry těžší než vzduch.
Reakce vzduchu a vody Vysoce hořlavý. Nerozpustný ve vodě.
Profil reaktivity HEPTANE je nekompatibilní s následujícími látkami: Silná oxidační činidla .
Nebezpečí Toxický při vdechování. Hořlavé, nebezpečné nebezpečí požáru.
Zdravotní nebezpečí PÁRY: Nedráždí oči, nos nebo hrdlo. Při vdechnutí způsobí kašel nebo obtížné dýchání. KAPALNÉ: Dráždí kůži a oči. Při požití způsobí nevolnost nebo zvracení.
Nebezpečí požáru HOŘLAVÝ. Může dojít ke zpětnému vzplanutí podél stopy páry. Výpary mohou explodovat, pokud se vznítí v uzavřeném prostoru.
Chemická reaktivita Reaktivita s vodou Žádná reakce; Reaktivita s běžnými materiály: Žádné reakce; Stabilita během přepravy: Stabilní; Neutralizační činidla pro kyseliny a žíraviny: Nejsou relevantní; Polymerace: Není relevantní; Inhibitor polymerace: Není relevantní.
Potenciální vystavení n-Heptan se používá v grafice, textiliích, lepidlech a nátěrech; jako průmyslové rozpouštědlo a v procesu rafinace ropy; jako standard při testování klepání benzínových motorů.
První pomoc Pokud se tato chemikálie dostane do očí, odstraňte; jakékoli kontaktní čočky najednou a ihned vyplachujte po dobu alespoň 15 minut, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se tato chemikálie dostane do kontaktu s kůží, odstraňte kontaminovaný oděv a okamžitě omyjte mýdlem a vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud byla tato chemikálie vdechnuta, přemístěte ji z expozice, začněte záchranné dýchání (s použitím univerzálních opatření, včetně resuscitační masky), pokud se dýchání zastavilo a KPR se zastavila. Okamžitě přeneste do lékařského zařízení. Po spolknutí této chemikálie vyhledejte lékařskou pomoc. Podejte velké množství vody a vyvolejte zvracení. Nenechte osobu v bezvědomí zvracet.
Zdroj Schauer a kol. (1999) uvedl heptan ve výfuku středně těžkého nákladního vozidla poháněného vznětovým motorem s hodnotou emisí 470 g/km.
Identifikována jako jedna ze 140 těkavých složek v použitých sójových olejích odebraných ze zpracovatelského závodu, který smažil různé produkty z hovězího, kuřecího a telecího masa (Takeoka et al., 1996).
Schauer a kol. (2001) měřili míru emisí organických sloučenin pro těkavé organické sloučeniny, polotěkavé organické sloučeniny v plynné fázi a organické sloučeniny v částicové fázi z obytného (krbového) spalování borovice, dubu a eukalyptu. Rychlost emise heptanu v plynné fázi byla 28,9 mg/kg spálené borovice. Emisní rychlosti heptanu nebyly měřeny při spalování dubu a eukalyptu.
Kalifornský přeformulovaný benzín fáze II obsahoval heptan v koncentraci 9 700 mg/kg.
Hodnoty výfukových emisí v plynné fázi z automobilů poháněných benzínem s katalyzátorem a bez něj byly 1,82 a 268 mg/km (Schauer et al., 2002).
Environmentální osud Biologický.Heptan se může biodegradovat dvěma způsoby. První je tvorba heptylhydroperoxidu, který se rozkládá na 1-heptanol, po kterém následuje oxidace na kyselinu heptanovou. Druhá cesta zahrnuje dehydrogenaci na 1-hepten, který může reagovat s vodou za vzniku 1- heptanolu (Dugan, 1972). Mikroorganismy mohou oxidovat alkany za aerobních podmínek (Singer a Finnerty, 1984). Nejběžnější degradační cesta zahrnuje oxidaci koncové methylové skupiny za vzniku odpovídajícího alkoholu (1-heptanol). Alkohol může podstoupit řadu dehydrogenačních kroků za vzniku heptanalu následovanou oxidací za vzniku kyseliny heptanové. Kyselina pak může být metabolizována oxidací za vzniku produktů mineralizace, oxidu uhličitého a vody (Singer a Finnerty, 1984). Hou (1982) uvádí kyselinu hexanovou jako produkt degradace mikroorganismem Pseudomonas aeruginosa.
Fotolytické.Pro reakci hexanu a OH radikálů v atmosféře byly uvedeny následující rychlostní konstanty: 7,15 x 10-12cm3/molecule?sec (Atkinson, 1990). Rychlostní konstanty fotooxidační reakce 7,19 x 10-12a 1,36 x 10-16cm3/molekula/sec byly uvedeny pro reakci heptanu s OH a NO3, v daném pořadí (Sablji™ a Güsten, 1990). Na základě konstanty rychlosti fotooxidace 7,15 x 10-12cm3/molekula?s pro heptan a OH radikály, odhadovaná životnost v atmosféře je 19 h v letním slunečním světle (Altshuller, 1991).
Chemické/Fyzikální.Úplným spalováním na vzduchu vzniká oxid uhličitý a vodní pára. Heptan nebude hydrolyzovat, protože nemá žádnou hydrolyzovatelnou funkční skupinu.
skladování Barevný kód- _Červená: Nebezpečí hořlavosti: Skladujte ve skladu hořlavých kapalin nebo ve schválené skříni mimo dosah zdrojů vznícení a korozivních a reaktivních materiálů. Před prací s heptanem byste měli být proškoleni o jeho správné manipulaci a skladování. Před vstupem do uzavřeného prostoru, kde může být přítomen heptan, se ujistěte, že neexistuje žádná výbušná koncentrace. Skladujte v těsně uzavřených nádobách na chladném, dobře větraném místě. Kovové nádoby zahrnující přenos této chemikálie by měly být uzemněny a spojeny. Kde je to možné, automaticky čerpat kapalinu ze sudů nebo jiných skladovacích nádob do procesních nádob. Sudy musí být vybaveny samouzavíracími ventily, tlakovými vakuovými uzávěry a pojistkami plamene. Používejte pouze nejiskřící nástroje a zařízení, zejména při otevírání a zavírání nádob s touto chemikálií. Zdroje vznícení, jako je kouření a otevřený oheň, jsou zakázány tam, kde je tato chemikálie používána, manipulováno nebo skladována způsobem, který by mohl způsobit potenciální nebezpečí požáru nebo výbuchu. Kdekoli se tato chemikálie používá, manipuluje, vyrábí nebo skladuje, používejte nevýbušné elektrické zařízení a armatury.
Doprava UN1206 Heptany, třída nebezpečnosti: 3; Štítky: 3-Hořlavá kapalina.
Hodnocení toxicity Předpokládá se, že akutní mechanismus toxicity je podobný jiným rozpouštědlům, která rychle vyvolávají účinky podobné anestezii, tj. „nespecifickou narkózu“ kvůli narušení (solvataci) integrity buněčných membrán centrálního nervového systému (CNS). Tato rušivá narkóza může také přispívat k patologii pozorované u chronické toxicity, i když gama diketonový metabolit n-heptanu by byl zodpovědný za jakoukoli opožděnou periferní neurotoxicitu pozorovanou u lidí po chronické expozici, podobně jako mechanismus pozorovaný u hexanu. Ačkoli se má za to, že mechanismus toxicity n-heptanu je s ohledem na polyneuropatii podobný jako u hexanu, expozice člověka na pracovišti je často směsí jiných rozpouštědel a údaje na zvířatech nejsou přesvědčivé.
Heptan je obecně považován za méně toxický než hexan, ale o něco toxičtější než oktan. Je to pravděpodobně proto, že je méně těkavý než první, ale těkavější než druhý (v souladu s nespecifickým narkotickým mechanismem toxicity těkavých organických sloučenin). Pokud se však n-heptan nasaje do plic, způsobí nepříznivé účinky podobné těm, které lze pozorovat u ropných destilátů.
Nekompatibility Se vzduchem může tvořit výbušnou směs. Silná oxidační činidla mohou způsobit požár a výbuch. Napadá některé plasty, pryž a nátěry. Může akumulovat statický elektrický náboj, který může zapálit jeho páry.
Likvidace odpadu Rozpusťte nebo smíchejte materiál s hořlavým rozpouštědlem a spalte v chemické spalovně vybavené přídavným spalováním a pračkou. Je třeba dodržovat všechny federální, státní a místní předpisy týkající se životního prostředí.
 
Produkty pro přípravu heptanu a suroviny
Suroviny Methylcyclohexane-->Alkanes C6-C19 Kit-->CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE-->3-ETHYLPENTAN
Přípravné produkty Fenvalerate-->Ethacrynic acid-->Tetrahydro-4H-pyran-4-one-->6-FLUORO-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-3-CARBONITRILE-->2-CHLORO-5-FLUOROISONICOTINIC ACID-->8-Aminoisoquinoline-->5-Amino-2-chloropyrimidine-->2-(AMINOMETHYL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID-->4'-FORMYLBENZO-15-CROWN 5-ETHER-->6-FLUORO-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-3-CARBOXYLIC ACID-->1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid-->Fenpropathrin-->4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid-->(2-METHOXY-1-METHYL-ETHYL)-HYDRAZINE-->4,6-Diamino-2-pyrimidinol-->1-Nonanol-->2-Chloro-5-nitropyrimidine-->N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide-->3-ISOPROPOXYPHENYLBORONIC ACID-->Methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate-->2,4,6-TRICHLOROPYRIMIDIN-5-AMINE-->4-bromo-1-(bromomethyl)-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile-->2,4,6-TRICHLORO-5-NITROPYRIMIDINE-->2-(4-chlorophenyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile-->5-Nitro-2-pyrimidinol sodium salt ,97%-->2-(4-CHLOROPHENYL)-4-BROMO-1-METHYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRROLE-3-CARBONITRILE-->Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester-->Ziegler catalyst,Phillips catalyst-->2-Chloro-5-fluoropyridine-->Tetrabenzyl pyrophosphate-->Phenylsulfenylchloride-->chlorid titaničitý/dialkylchlorid hlinitý

Populární Tagy: heptan, Čína výrobci heptanu, dodavatelé, továrna

Dvojice: N-OKTANY

Mohlo by se Vám také líbit

(0/10)

clearall