
Představení produktu
| Propan Základní informace |
| Název produktu: | Propan |
| Synonyma: | PROPAN, PŘÍRODNÍ;SPALOVÁNÍ PROPANU;Popan;A-108;C3H8;Freon 290;propyldihydrid;propylhydrid |
| CAS: | 74-98-6 |
| MF: | C3H8 |
| MW: | 44.1 |
| EINECS: | 200-827-9 |
| Kategorie produktů: | Chemická syntéza;Speciální plyny;Hořáky;Laboratorní přístroje;Chemická syntéza;Syntetická činidla;chladiva;Organické látky;Stlačené a zkapalněné plyny;Syntetická činidla |
| Soubor Mol: | 74-98-6.mol |
![]() |
|
| Chemické vlastnosti propanu |
| Bod tání | -188 stupeň (rozsvícená) |
| Bod varu | -42.1 stupeň (rozsvícený) |
| hustota | 0,564 g/ml při 20 stupních (lit.) |
| hustota páry | 1,5 (vs. vzduch) |
| tlak par | 190 psi (37,7 stupně) |
| index lomu | 1.2861 |
| Fp | -104 stupeň |
| skladovací tepl. | -20 stupeň |
| formulář | kapalný |
| pka | ≈ 44 (Gordon a Ford, 1972) |
| limit výbušnosti | 9.5% |
| Prahová hodnota zápachu | 1500 str./min |
| Rozpustnost ve vodě | 62,61 mg/l (25 ºC) |
| Merck | 13,7891 |
| BRN | 1730718 |
| Konstanta Henryho zákona | 0.706 při 25 stupních (Hine and Mookerjee, 1975) |
| Expoziční limity | TLV-TWA 1000 ppm (OSHA). |
| Dielektrická konstanta | 1.6 (okolní) |
| Stabilita: | Stabilní. Nesnáší se se silnými oxidačními činidly. Vysoce hořlavý. Se vzduchem může vytvářet výbušné směsi. |
| LogP | 2.360 |
| Reference databáze CAS | 74-98-6(Reference databáze CAS) |
| Systém registru látek EPA | Propan (74-98-6) |
| Bezpečnostní informace |
| Kódy nebezpečí | F+ |
| Prohlášení o riziku | 12 |
| Bezpečnostní prohlášení | 9-16 |
| RIDADR | OSN 1978 2.1 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 1000 ppm (1800 mg/m3) |
| WGK Německo | - |
| RTECS | TX2275000 |
| F | 4.5-31 |
| Teplota samovznícení | 842 stupňů F |
| Klasifikace DOT | 2.1 (hořlavý plyn) |
| Třída nebezpečnosti | 2.1 |
| Údaje o nebezpečných látkách | 74-98-6(Údaje o nebezpečných látkách) |
| IDLA | 2 100 ppm [10 % LEL] |
| Informace MSDS |
| Poskytovatel | Jazyk |
|---|---|
| SigmaAldrich | angličtina |
| Použití a syntéza propanu |
| Popis | Propan je bezbarvý a bez zápachu, s merkaptanovým zápachem. Jako všechna fosilní paliva je i propan neobnovitelným zdrojem energie. Propan je plyn získaný ze zemního plynu a ropy. Nachází se ve směsi s ložisky zemního plynu a ropy. Propan se nazývá „fosilní palivo“, protože vznikl před miliony let ze zbytků drobných mořských živočichů a rostlin. Propan je čisté, všestranné palivo. Používá ho téměř každý, v domácnostech, na farmách, v podnikání a v průmyslu většinou k výrobě tepla a provozních zařízení. Propan je jedním z mnoha fosilních paliv zařazených do rodiny zkapalněných ropných plynů (LPG). Protože propan je typ LPG nejběžněji používaný ve Spojených státech, propan a LPG se často používají jako synonyma. Butan je další LPG často používaný v zapalovačích. |
| Popis | Propan je certifikovaný referenční materiálový standard pro propan, rozpouštědlo, které se používá při extrakci kanabinoidů zKonopía byl identifikován jako kontaminant v butanovém hašovém oleji a Δ9-koncentráty THC. Je navržen pro použití jako referenční standard pro propan pomocí GC- nebo LC-MS. Tento produkt je určen pro výzkumné a forenzní aplikace. |
| Chemické vlastnosti | PROPAN je plyn mírně rozpustný v H2O, středně rozpustný v alkoholu a velmi rozpustný v etheru. Ačkoli řadu organických sloučenin, které jsou průmyslově důležité, lze považovat za deriváty propanu, není běžnou výchozí složkou. Obsah propanu v zemním plynu se liší podle zdroje zemního plynu, ale v průměru se pohybuje kolem 6 %. Propan lze také získat z ropných zdrojů. |
| Chemické vlastnosti | Propan je bezbarvý plyn, který je čistý, bez zápachu (často se přidává páchnoucí zápach).![]() Propan se do životního prostředí uvolňuje z výfuků automobilů, spalovacích pecí, zdrojů zemního plynu a při spalování polyetylenu a fenolových pryskyřic. Propan je vysoce hořlavý a výbušný a vyžaduje náležitou péči a řízení pracovišť. Jeho použití v průmyslu zahrnuje jako zdroj paliva a pohonné látky pro aerosoly. Pracovníci vystavení zkapalněnému propanu prokázali popáleniny kůže a omrzliny. Propan také způsobuje depresivní účinky na CNS. |
| Fyzikální vlastnosti | Propan je bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu, který následuje po metanu a etanu v alkanové řadě. Kořen slova prop pochází z tříuhlíkové kyseliny propionové, CH3CH2COOH. Kyselina propionová pochází z řeckých slov protos, což znamená první a pion, což znamená tuk. Byla to nejmenší kyselina s vlastnostmi mastných kyselin. Propan je plyn používaný k palivovým grilům a kamnům, což mu dává obecný název lahvový plyn. Prodává se jako zkapalněný ropný plyn (LPG) nebo zkapalněná ropa; je třeba poznamenat, že LPG je často směs, která může kromě propanu obsahovat butan, butylen a propylen. Kromě vaření lze propan použít jako zdroj energie pro vytápění, chlazení, přepravu a topná zařízení (sušička prádla). Propan může být skladován jako kapalina v tlakových (přibližně 15 atmosfér) skladovacích nádržích a/nebo při nízkých teplotách a odpařuje se na plyn při atmosférickém tlaku a normální teplotě. To umožňuje uložit velký objem propanu jako kapalinu v relativně malém objemu; propan jako pára zabírá 270krát větší objem než propan v kapalné formě. Díky tomu je kapalný propan ideálním palivem pro přepravu a skladování, dokud nebude potřeba. |
| Charakteristika | Propan ukazuje, že atomy uhlíku mají různé vlastnosti v alkanech s více než dvěma atomy uhlíku. Koncové atomy uhlíku v propanu jsou vázány na tři atomy vodíku a jeden atom uhlíku. Atom uhlíku vázaný pouze k jednomu dalšímu atomu uhlíku se označuje jako primární uhlík nebo atom uhlíku 1 stupně. Centrální atom uhlíku v propanu je vázán na dva další atomy uhlíku a nazývá se sekundární nebo 2stupňový uhlík. Atom vodíku má stejnou klasifikaci jako atom uhlíku, ke kterému je připojen. Tak se atomy vodíku připojené ke koncovým atomům uhlíku v propanu nazývají primární (1 stupeň) vodíky, zatímco centrální atom má sekundární (2 stupně) vodík. Rozdíl ve vazbách vede k rozdílům v reakcích a vlastnostech různých izomerů. Například rozbití primární vazby vyžaduje více energie než rozbití sekundární vazby v propanu. To usnadňuje tvorbu isopropylového radikálu CH3CHCH3• než n-propylového radikálu, CH3CH2CH2•. I když je tvorba isopropylu energeticky výhodnější, větší počet primárních atomů vodíku vede k přibližně stejnému množství n-propylových a isopropylových radikálů vytvořených za podobných reakčních podmínek. Oxidace propanu může za vhodných podmínek produkovat různé okysličené sloučeniny, ale obecně jsou alkany relativně nereaktivní ve srovnání s jinými organickými skupinami. Některé z běžnějších oxidačních produktů zahrnují methanol (CH3OH), formaldehyd (CH2O) a acetaldehyd (C2H4O). Propan lze převést na cyklopropan konverzí na 1,3-dichlorpropan pomocí zinkového prachu a jodu sodného ClCH2CH2CH2Cl--Zn. Nacl--cyklopropan. |
| Použití | Propan se od svého objevu používá jako dopravní palivo. Poprvé byl použit jako automobilové palivo v roce 1913. Po benzínu a naftě je třetím nejoblíbenějším palivem pro vozidla a dnes pohání více než půl milionu vozidel ve Spojených státech a 6 milionů po celém světě. Široké použití propanu je brzděno nedostatkem distribučního systému, ale byl používán jako palivo pro autobusy, taxíky a vládní vozidla. Také se hojně používá k napájení zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky. Propan spaluje čistěji než benzín nebo nafta a používá se ke snížení znečištění ovzduší ve městech. Ve srovnání s benzínem uvolňuje 10–40 % oxidu uhelnatého, 30–60 % uhlovodíků a 60–90 % oxidu uhličitého. Výhodou čistějšího spalování propanu je zlepšení údržby motoru díky nižším usazeninám a znečištění motoru. Oktanové číslo propanu se pohybuje mezi 104 a 110. Nižší emise jsou poněkud kompromitovány nižší energetickou hodnotou propanu; propan má asi 75 % energetického obsahu benzínu ve srovnání s objemem. Propan se odděluje od zemního plynu a vzniká také při zpracování ropy. Přibližně 53 % propanu vyrobeného ve Spojených státech pochází z malé frakce (méně než 5 %) nalezené v zemním plynu a zbytek pochází z rafinace ropy. |
| Použití | Propan se používá jako topný plyn, jako chladivo a v organické syntéze. |
| Použití | Největší využití propanu není jako palivo, ale v petrochemickém průmyslu jako vstupní surovina. Asan alkan, podléhá typickým alkanovým reakcím spalování, halogenace, pyrolýzy a oxidace. |
| Definice | ChEBI: Propan je alkan a plynná molekulární entita. Má roli jako hnací látka potravin. |
| Obecný popis | Bezbarvý plyn se slabým zápachem podobným ropě. PROPAN se dodává jako zkapalněný plyn pod tlakem par. Pro přepravu může být PROPAN zapáchající. Kontakt s neuzavřenou kapalinou může způsobit omrzliny způsobené ochlazením odpařováním. Snadno se zapaluje. Páry jsou těžší než vzduch a plamen se může velmi snadno vrátit zpět ke zdroji úniku. Únik může být únik kapaliny nebo páry. Páry se mohou dusit vytlačením vzduchu. Při dlouhodobém vystavení ohni nebo teplu mohou nádoby prudce prasknout a vystřelit. |
| Reakce vzduchu a vody | Vysoce hořlavý. |
| Profil reaktivity | PROPAN je nekompatibilní se silnými oxidačními činidly. |
| Nebezpečí | Dusivý. Hořlavost, nebezpečí požáru, limity výbušnosti ve vzduchu 2,4–9,5 %. Skladování viz butan (poznámka). |
| Zdravotní nebezpečí | Propan je netoxický plyn. Je dusivý. Při vysokých koncentracích vykazuje narkotické účinky. |
| Zdravotní nebezpečí | Odpařující se kapalina může způsobit omrzliny. Koncentrace ve vzduchu vyšší než 10 % způsobují závratě během několika minut. 1% koncentrace poskytuje stejný účinek za 10 minut. Vysoké koncentrace způsobují zadušení. |
| Nebezpečí požáru | Chování při požáru: Nádoby mohou explodovat. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se dostat na velkou vzdálenost ke zdroji vznícení a zpětně vzplanout. |
| Biochem/physiol Actions | Kromě usnadnění solubilizace lipidů pomáhají apolipoproteiny udržovat strukturální integritu lipoproteinů, slouží jako ligandy pro lipoproteinové receptory a regulují aktivitu enzymů zapojených do metabolismu lipidů. Apolipoprotein E (ApoE) hraje důležitou roli v metabolismu lipidů. Jeho interakce se specifickým ApoE receptorem umožňuje vychytávání zbytků chylomikronů jaterními buňkami, což je nezbytný krok při normálním metabolismu lipidů. Váže se také na LDL receptor (Apo B/E). Defekty ApoE jsou příčinou hyperlipoproteinémie typu III. |
| Bezpečnostní profil | Účinky na centrální nervový systém při vysokých koncentracích. Dusivý. Hořlavý plyn. Vysoce nebezpečné nebezpečí požáru při vystavení teplu nebo plameni; může prudce reagovat s oxidačními činidly. Výbušný ve formě páry při vystavení teplu nebo plameni. Výbušná reakce s ClO2. Prudká exotermická reakce s peroxidem barnatým + teplo. Chcete-li uhasit požár, zastavte proudění plynu. Při zahřátí na rozklad vydává štiplavý kouř a dráždivé výpary. |
| Potenciální vystavení | Hořlavý plyn. Se vzduchem může tvořit výbušnou směs. Nekompatibilní s oxidačními činidly (chlorečnany, dusičnany, peroxidy, manganistan, chloristany, chlor, brom, fluor atd.); kontakt může způsobit požár nebo výbuch. Uchovávejte mimo dosah alkalických materiálů, silných zásad, silných kyselin, oxokyselin, epoxidů. Kapalina napadá některé plasty, pryž a nátěry. |
| Karcinogenita | Propan je anestetikum a nedráždí oči, nos nebo hrdlo. Přímý kontakt kůže nebo sliznic se zkapalněným propanem způsobuje popáleniny a omrzliny. Při úrovních koncentrace vzduchu pod 1000 ppm má propan velmi malý fyziologický účinek. Ve velmi vysokých hladinách má propan tlumivé a dusivé vlastnosti na CNS; jeho cílovým orgánem je centrální nervový systém. |
| Zdroj | 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 emisí propanu v plynné fázi byla 169 mg/kg spálené borovice. Při spalování dubu a eukalyptu nebyly měřeny emise propanu. Kalifornský přeformulovaný benzín fáze II obsahoval propan v koncentraci 100 mg/kg. Hodnoty výfukových emisí v plynné fázi z automobilů poháněných benzínem s katalyzátorem a bez něj byly 1,62 a 191 mg/km (Schauer et al., 2002). |
| Environmentální osud | Biologický.V přítomnosti metanu Pseudomonas methanica degradoval propan na 1- propanol, kyselinu propionovou a aceton (Leadbetter a Foster, 1959). Přítomnost oxidu uhličitého byla vyžadována pro "Nocardia paraffinicum" k degradaci propanu na kyselinu propionovou (MacMichael a Brown, 1987). Propan se může biodegradovat dvěma cestami. Prvním je tvorba propylhydroperoxidu, který se rozkládá na 1-propanol s následnou oxidací na kyselinu propanovou. Druhá cesta zahrnuje dehydrogenaci na 1-propen, který může reagovat s vodou za vzniku propanolu (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-propanolu). Alkohol může podstoupit řadu dehydrogenačních kroků za vzniku aldehydu (propionaldehydu), poté mastné kyseliny (kyseliny propionové). Mastná kyselina pak může být metabolizována oxidací za vzniku mineralizačních produktů oxidu uhličitého a vody (Singer a Finnerty, 1984). Fotolytické.Když byl syntetický vzduch obsahující propan a kyselinu dusitou vystaven umělému slunečnímu záření (λ=300–450 nm), propan se fotooxidoval na aceton s výtěžkem 56 % (Cox et al., 1980). Rychlostní konstanty pro reakci propanových a OH radikálů v atmosféře při 298 a 300 K byly 1,11 x 10-12cm3/molecule?s (DeMore and Bayes, 1999) a 1,3 x 10-12cm3/molecule?sec (Hendry a Kenley, 1979). Cox a kol. (1980) uvedli rychlostní konstantu 1,9 x 10-12 cm3/molekula?sec pro reakci plynného propanu s OH radikály na základě hodnoty 8 x 10-12cm3/molekula?sec pro reakci ethylenu s OH radikály. Chemické/Fyzikální.Neúplné spalování propanu v přítomnosti přebytku chlorovodíku vedlo k vysokému počtu různých chlorovaných sloučenin, včetně, ale bez omezení, alkanů, alkenů, monoaromátů, alicyklických uhlovodíků a vícejaderných aromatických uhlovodíků. Bez chlorovodíku se vytvořilo 13 nechlorovaných vícejaderných aromatických uhlovodíků (Eklund et al., 1987). Úplným spalováním na vzduchu vzniká oxid uhličitý a voda. |
| Rozpustnost v organických látkách | (obj. %): Alkohol (790 při 16,6 stupních a 754 mm Hg), benzen (1 452 při 21,5 stupních a 757 mm Hg), chloroform (1 299 při 21,6 stupních a 757 mm Hg), ether (926 při 16,6 stupních a 757 mm Hg při 1,57 mm Hg) a 1 turpentin (1, 57 mm Hg) stupně a 757 mmHg) (Windholz et al., 1983). |
| Rozpustnost ve vodě | (obj. %): Alkohol (790 při 16,6 stupních a 754 mm Hg), benzen (1 452 při 21,5 stupních a 757 mm Hg), chloroform (1 299 při 21,6 stupních a 757 mm Hg), ether (926 při 16,6 stupních a 757 mm Hg při 1,57 mm Hg) a 1 turpentin (1, 57 mm Hg) stupně a 757 mmHg) (Windholz et al., 1983). |
| Doprava | UN1978 propan, třída nebezpečnosti: 2,1; Štítky: 2.1-Hořlavý plyn. UN1075 Ropné plyny, zkapalněné nebo zkapalněné ropné plyny, třída nebezpečnosti: 2.1; Štítky: 2.1-Hořlavý plyn. Lahve musí být přepravovány v bezpečné vzpřímené poloze v dobře větraném nákladním vozidle. Chraňte válec a štítky před fyzickým poškozením. Vlastník lahve na stlačený plyn je jediným subjektem, který je podle federálního zákona (49CFR) oprávněn přepravovat a doplňovat. Plnění lahví na stlačený plyn bez výslovného písemného souhlasu majitele je porušením přepravních předpisů. |
| Způsoby čištění | Propan se čistí bromací olefinických kontaminantů. Na propan se působí bromem po dobu 30minut při 0o. Nezreagovaný brom se zchladí a propan se oddestiluje přes dva lapače -78o a shromáždí se v -196o [Skell et al. J Am Chem Soc 108 6300 1986]. Dojde k samovznícení při 450o a bod vzplanutí je -104o. Je vysoce HOŘLAVÝ a je k dispozici v kovových lahvích. [Beilstein 1 H 103, 1 I 33, 1 II 71, 1 III 204, 1 IV 175.] |
| Hodnocení toxicity | Některé zdroje klasifikují propan jako jednoduché anestetikum, i když jej lze v zásadě klasifikovat jako jednoduché dusivé činidlo. Očekává se, že koncentrace, které jsou dostatečně vysoké, aby vytlačily kyslík, způsobí závratě, ztrátu vědomí a možná i smrt v důsledku udušení. |
| Likvidace odpadu | Vraťte znovu plnitelné lahve na stlačený plyn dodavateli. Materiál rozpusťte nebo smíchejte 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 propanu a suroviny |
| Suroviny | Zásobní nádrž |
| Přípravné produkty | Polyethylene-->Polyethylene-polypropylene glycol-->Pesticide emulsifier-->Cartap hydrochloride-->Liquefied petroleum ges-->Deemulsifier-->Thiocyclam-->Industrial gear oil,weight load-->Industrial gear oil,middle load-->Propyleneglycol alginate-->polyoxypropylene-polyoxyethylene alkylphenyl ether-->BENDIOCARB-->demulsifier DQ125 series-->Poly(epichlorohydrin-co-propylene oxide-co-starch)-->demulsifier PE series-->TRIMETHYLENE OXIDE-->4-Isopropylaniline-->1-Chlorpropan |
Populární Tagy: propan, Čína výrobci propanu, dodavatelé, továrna
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz







