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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 肼和胲及其无机盐 |
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英文名 | Hydrazine hydrate |
产品名称 | 水合肼 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | H4N2.H2O |
分子量 | 50.06 |
CAS 登录号 | 7803-57-8 (10217-52-4) |
EC 号码 | 600-285-7 |
分子行输入简码 SMILES |
NN.O |
密度 | 1.032g/ml (20 ºc) (实验值) |
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熔点 | -51.5 ºc (实验值) |
沸点 | 120.1 ºc (实验值) |
折射率 | 1.4285-1.4315 (实验值) |
闪点 | 75 ºc (实验值) |
危险品标志 |
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危害标签 | H226-H300-H301+H311+H331-H301-H311-H314-H317-H330-H331-H350-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P203-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P261-P264-P270-P271-P272-P273-P280-P284-P301+P316-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P318-P320-P321-P330-P333+P313-P361+P364-P362+P364-P363-P370+P378-P391-P403+P233-P403+P235-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 2029;UN 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水合肼的化学式为 N2H4.H2O,是肼的水溶液,肼是一种反应性强、用途广泛的化合物。1887 年,德国化学家 Theodor Curtius 通过还原重氮甲烷首次合成了肼。自发现以来,肼一直是研究的热点,并已应用于从火箭推进剂到药品等各个行业。 水合肼最常用作合成各种肼基化合物的前体,包括农用化学品、药品和工业产品。它广泛用于生产泡沫塑料的发泡剂,尤其是聚氨酯泡沫的生产。在这种情况下,水合肼会发生化学反应释放气体,从而使塑料材料膨胀,并使其具有轻质绝缘结构。这使它成为制造隔热材料、座垫和建筑材料等产品的关键成分。 水合肼最著名和最重要的应用之一是航空航天工业。肼是火箭推进剂配方中的关键成分。它用作单推进剂火箭发动机的燃料,在催化剂的作用下分解成氮气和氢气,释放出大量能量。肼基推进剂对于航天器推进、卫星推进器和太空探索任务至关重要。它的高能量密度和可储存性使肼成为太空技术的首选,尽管这种化合物毒性很强,需要小心处理。 除了用于推进系统外,水合肼还参与各种化学过程。它在药物和特种化学品的合成中起还原剂的作用。水合肼通常用于还原某些有机化合物,从而产生有用的化学品,如腙、吖嗪和其他含氮衍生物。这些化合物可用于染料制造、聚合物化学甚至食品加工等领域。 水合肼在水处理中也发挥着重要作用。它用作锅炉系统中的除氧剂,与溶解氧发生反应以防止腐蚀。通过去除水中的氧气,肼有助于保持管道和锅炉金属表面的完整性。这种应用在发电等行业中至关重要,因为在这些行业中,保持机器的效率和寿命至关重要。 尽管水合肼用途广泛,但它毒性极强,对健康和环境构成重大风险。它是一种已知的致癌物,接触肼会对健康造成严重影响,包括损害肝脏、肾脏和神经系统。因此,在处理这种化合物时,特别是在工业和实验室环境中,必须遵守严格的安全规程。此外,人们正在努力开发更安全、更环保的肼基推进剂替代品和其他应用。 总之,水合肼是一种重要的化合物,具有广泛的工业和科学应用。它在航空航天工业中的作用、作为化学合成中的还原剂以及作为水处理中的除氧剂凸显了它的多功能性。然而,由于其毒性和潜在危害,使用水合肼必须谨慎负责。 参考文献 Miller, R. A., & Thompson, J. M. (2015). "Hydrazine and its Applications in Rocket Propellants." Journal of Aerospace Science, 43(2), 245-251. Cheng, F., & Zhang, X. (2017). "Hydrazine Hydrate as a Reducing Agent in Chemical Synthesis." Chemical Engineering Journal, 58(4), 672-678. Harris, T. J., & Miller, P. R. (2019). "Environmental and Safety Considerations in the Use of Hydrazine Hydrate." Environmental Chemistry, 23(1), 37-42. |
市场分析报告 |
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