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氧化铅(Ⅲ)

氧化铅(Ⅲ)

氧化铅(Ⅲ)

常用名:氧化铅(Ⅲ)

CAS号:1314-27-8

英文名:lead sesquioxide

中文别名:三氧化二铅

氧化铅(Ⅲ)名称

中文名:氧化铅(Ⅲ)
英文名:leadsesquioxide
中文别名:三氧化二铅
英文别名:更多

氧化铅(Ⅲ)物理化学性质

熔点:370ºC
分子式:O3Pb2
分子量:462.39800
精确质量:463.93800
PSA:35.53000
更多:

1.性状:橙色粉末或黑色单斜晶系晶体。

2.密度(g/cm3):10.05,530℃时分解.

3.溶解性:不溶于水,溶于乙醇,与浓盐酸反应。

氧化铅(Ⅲ)MSDS

:第一部分:化学品名称
化学品中文名称:
:三氧化二铅
化学品英文名称:
:Leadtrioxide
中文俗名或商品名:

Synonyms:

CASNo.:
:1314-27-8
分子式:
:Pb2O3
分子量:
:462.4
第二部分:成分/组成信息
纯化学品混合物
化学品名称:三氧化二铅
有害物成分
含量
CASNo.
三氧化二铅
100
1314-27-8

第三部分:危险性概述
危险性类别:

侵入途径:
:吸入食入
健康危害:
:损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病(以运动功能受累较明显),重者出现铅中毒脑病。消化系统表现有齿龈沿线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘;腹绞痛见于中等及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性铅中毒。表现类似重症慢性铅中毒。
环境危害:

燃爆危险:
:本品不燃,有毒。
第四部分:急救措施
皮肤接触:
:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触:
:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
吸入:
:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:
:误服者漱口,饮牛奶或蛋清,就医。
第五部分:消防措施
危险特性:
:受高热分解,放出有毒的蒸气。
有害燃烧产物:
:氧化铅
灭火方法及灭火剂:
:不燃。火场周围可用的灭火介质。
消防员的个体防护:
:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火
禁止使用的灭火剂:

闪点(℃):
:无意义
自燃温度(℃):
:无意义
爆炸下限[%(V/V)]:
:无意义
爆炸上限[%(V/V)]:
:无意义
最小点火能(mJ):

爆燃点:

爆速:

最大燃爆压力(MPa):

建规火险分级:

第六部分:泄漏应急处理
应急处理:
:戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。避免扬尘,用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中,用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:
:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴乳胶手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:
:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易(可)燃物、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
最高容许浓度:
:中国MAC:0.05mg/m3前苏联MAC:0.01mg/0.007mg[班平均]/m3美国TLVTN:ACGIH0.15mg[Pb]/m3
监测方法:

工程控制:
:密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护:
:作业工人应该佩戴防尘口罩。必要时佩戴防毒面具。
眼睛防护:
:戴安全防护眼镜。
身体防护:
:穿工作服。
手防护:
:必要时戴防护手套。
其他防护:
:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
外观与性状:
:橙黄色粉末。
pH:

熔点(℃):
:370
沸点(℃):

相对密度(水=1):

相对蒸气密度(空气=1):

饱和蒸气压(kPa):

燃烧热(kJ/mol):

临界温度(℃):
:分解温度(℃):530
临界压力(MPa):

辛醇/水分配系数的对数值:

闪点(℃):
:无意义
引燃温度(℃):
:无意义
爆炸上限%(V/V):
:无意义
爆炸下限%(V/V):
:无意义
分子式:
:Pb2O3
分子量:
:462.4
蒸发速率:

粘性:

溶解性:
:不溶于冷水,溶于酸、碱液。
主要用途:
:用于电子工业及用作试剂等。
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
:在常温常压下稳定
禁配物:
:易燃或可燃物。
避免接触的条件:

聚合危害:
:不能出现
分解产物:
:氧化铅。
第十一部分:毒理学资料
急性毒性:

急性中毒:

慢性中毒:

亚急性和慢性毒性:

刺激性:

致敏性:

致突变性:

致畸性:

致癌性:

第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:

生物降解性:

非生物降解性:

生物富集或生物积累性:

第十三部分:废弃处置
废弃物性质:

废弃处置方法:
:用安全掩埋法处置。
废弃注意事项:

第十四部分:运输信息

::

危险货物编号:

UN编号:

包装标志:

包装类别:

包装方法:

运输注意事项:
:起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。
RETCS号:

IMDG规则页码:

第十五部分:法规信息
国内化学品安全管理法规:
:化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;大气中铅及其无机化合物的卫生标准(GB7355-87),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。
国际化学品安全管理法规:

第十六部分:其他信息
参考文献:
:1.周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,19972.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编,化学品毒性法规环境数据手册,中国环境科学出版社.19923.CanadianCentreforOccupationalHealthandSafety,CHEMINFODatabase.19984.CanadianCentreforOccupationalHealthandSafety,RTECSDatabase,1989
填表时间:
:年月日
填表部门:

数据审核单位:

修改说明:

其他信息:
:3
MSDS修改日期:
:年月日

氧化铅(Ⅲ)安全信息

危害码(欧洲):F,Xn
风险声明(欧洲):R11:HighlyFlammable.R20/22:Harmfulbyinhalationandifswallowed.R40:Limitedevidenceofacarcinogeniceffect.
安全声明(欧洲):S36/37
危险品运输编码:UN18916.1/PG2
WGK德国:1
RTECS号:KH6475000
包装等级:II
危险类别:6.1

氧化铅(Ⅲ)制备

制法1利用水热法来制备。在连有气压表、带温度调节装置的500mL不锈钢的高压釜中加入30gβ-PbO2、10gNaOH,40g蒸馏水。反应的最佳条件是(270±10)℃,压力(30±5)×105Pa。如果在其中加入一小铁棒,可将收率由2%提高到30%。

制法2用同制法1的装置,用40gNa2PbO3代替PbO2和NaOH,按铅量计算产率可达(44.6±0.5)%。

Na2PbO3是β-PbO2和过量NaOH生成的。

氧化铅(Ⅲ)英文别名

:Leadtrioxide

氧化铅(Ⅲ)重点介绍

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无机碱是中国化工行业中企业和产品规模较为完整、最有条件形成社会化大生产的行业。无机盐是无机化合物盐类的统称,为人类和动物的合理营养所必需的营养素。它们在食物中大多以结合形式存在,而在体液中常解离成无机盐离子,也有少量 (尤其是微量元素) 与蛋白质结合。

YangHuaQian(Ⅲ)

氧化鉛(Ⅲ)

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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