二氯化硫
二氯化硫
常用名:二氯化硫
CAS号:10545-99-0
英文名:Sulfur dichloride
中文别名:二氯化一硫
二氯化硫名称
中文名:二氯化硫
英文名:Sulfurdichloride
中文别名:二氯化一硫
英文别名:更多
二氯化硫物理化学性质
密度:1.355 g/mL at25 °C
熔点:-80ºC
分子式:Cl2S
分子量:102.97100
精确质量:101.91000
PSA:25.30000
LogP:2.02720
外观性状:暗红色液体辛辣氯气味
蒸汽密度:3.55(vsair)
蒸汽压:25.67psi(55°C)
储存条件:
储存注意事项储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
稳定性:
1.加热至40℃以上,部分开始分解。遇水分解析出硫,生成多硫酸和硫酸。其化学性质与一氯化硫和氯气的混合物相似。与过量的三氧化硫反应生成焦硫酰氯(S2O5C12)。
2.有似氯的刺激臭,遇水分解,可溶于正己烷。
3.稳定性稳定
4.禁配物强氧化剂、强碱、水、铝、氨、钾、钠
5.避免接触的条件潮湿空气、受热
6.聚合危害不聚合
7.分解产物氯化氢、氧化硫
分子结构:
1、摩尔折射率:19.74
2、摩尔体积(cm3/mol):65.2
3、等张比容(90.2K):159.6
4、表面张力(dyne/cm):35.8
5、极化率(10-24cm3):7.82
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):2
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:1
4.可旋转化学键数量:0
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积25.3
7.重原子数量:3
8.表面电荷:0
9.复杂度:2.8
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
更多:
1.性状:红棕色液体,有刺激性臭味。
2.熔点(℃):-78
3.沸点(℃):60(分解)
4.相对密度(水=1):1.64
5.相对蒸气密度(空气=1):3.55
6.饱和蒸气压(kPa):22.66(20℃)
7.临界压力(MPa):6.68
8.闪点(℃):118(OC)
9.引燃温度(℃):234
10.溶解性:可溶于己烷、四氯化碳、苯。
二氯化硫MSDS
::国标编号:
:81033
:CAS:
:10545-99-0
:中文名称:
:二氯化硫
:英文名称:
:Sulfurdichloride
:别名:
:
:分子式:
:SCl2
:分子量:
:102.97
:熔点:
:-78℃沸点:60℃/分?
:密度:
:相对密度(水=1)1.62;
:蒸汽压:
:
:溶解性:
:用作试剂
:稳定性:
:稳定
:外观与性状:
:红棕色液体,有刺激性臭味
:危险标记:
:20(酸性腐蚀品)
:用途:
:用作试剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:对眼和上呼吸道粘膜有强烈的刺激性,并可致严重皮肤烧伤。少数严重者可引起肺水肿。
二、毒理学资料及环境行为
危险特性:遇水反应发热放出有毒的腐蚀性气体。若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。有腐蚀性。
燃烧(分解)产物:氯化氢、氧化硫。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
5.环境标准:
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。合理通风,不要直接接触泄漏物,勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散),但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后收集运至废物处理场所处置。如果大量泄漏,利用围堤收容,最好不用水处理,在技术人员指导下清除。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气或烟雾时,必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。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:误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。
灭火方法:二氧化碳、砂土。
二氯化硫毒性和生态
:
二氯化硫毒理学数据:
1.急性毒性暂无资料
2.刺激性暂无资料
3.亚急性与慢性毒性大鼠暴露于100mg/m3本品空气中,每天6h,共8次,出现无力,眼、鼻刺激,呼吸困难,体重下降,尸检见内脏正常。
二氯化硫生态学数据:
1.生态毒性暂无资料
2.生物降解性暂无资料
3.非生物降解性暂无资料
二氯化硫毒性英文版
二氯化硫安全信息
危害码(欧洲):T:Toxic;N:Dangerousfortheenvironment;C:Corrosive;
风险声明(欧洲):R23/24/25
安全声明(欧洲):S26-S27-S28-S36/37/39-S45-S61
危险品运输编码:UN33906.1/PG1
包装等级:I
危险类别:8
海关编码:2812104200
二氯化硫制备
1.将一氯化硫加入夹层反应器中,通入蒸汽加热,同时通入氯气进行氯化反应,而反应后期要在低于40℃的温度下进行,得到二氯化硫粗品。然后将粗品与一定量三氯化磷稳定剂混合,经转子流量计和预热器进入第一蒸馏塔,产生的蒸气经塔顶冷凝系统和中间冷却器送人第二蒸馏塔,经蒸馏除去氯气,塔底可得到纯度98%~99%二氯化硫成品。反应方程式如下:S2Cl2+Cl2→2SCl2
二氯化硫为暗红色或淡红色液体,m.p.-78℃,b.p.59℃(分解),相对密度1.621,溶于四氯化碳、苯,加热至40℃以上,开始部分分解,遇水分解析出硫,生成多硫酸和硫酸,其化学性质与一氯化硫和氯气的混合物相似,与过量的三氯化硫反应生成焦硫酰氯。
2.在1升磨口园底烧瓶上安装带有气体导出管的回流冷凝器、气体导入管和温度计,后者直立地插在瓶中冷凝器的下部。气体导出管连接硫酸洗涤瓶,而将气体排入通风橱。在瓶中盛200克粗碎的棒状硫。把彻底干燥的氯气流通入硫中,直到瓶中的物质生成粗制的二氯化二硫而完全变成液体。此时加入0.1克铁粉或无水氯化铁或氯化亚铁,继续通氯约半}}""’s并将烧瓶浸于水中使反应混合物慢慢冷却到20℃。生成的暗红色液体中除了二氯化硫外,还含有二氯化二硫和氯。将它放置1小时,然后加2毫升三氯化磷,用小分馏柱蒸馏,将55-62℃的中间馏分收集在装有几滴三氯化磷的接受器中。将它再蒸馏一次,即得保持在60℃馏出的纯产物,产率约70%。在装有几滴三氯化磷的玻璃皿中的氯化硫可以贮存儿天而不发生变化。放置时间较久则变成含分解产物二氯化二硫和氯的混合物,但只要加三氯化磷一道蒸馏,又可得到纯的二氯化硫。
二氯化硫海关
海关编码:2812104200
二氯化硫英文别名
:chlorosulfenylchloride
:EINECS234-129-0
:sulfurousdichloride
:Dichlorosulfane
:Dichlorosulfide
:MFCD00011445
:SCl2
:dichlorosulfoxide
:chlorinesulfide
:sulfurdichlorde
:U.N.1828
:sulphurdichloride
:dichlorosulphane
:Dichloride(DDH)
二氯化硫重点介绍
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膜系的特性取决于构成膜系的材料。比如,氧化物层一般比氟化物、硫化物或半导体层硬得多,因而,氧化物层适合于在外表面使用。 在温度范围很宽的情况下,滤光片应避免使用半导体膜层,因为半导体的光学常数随温度变化很大。对于某些金属材料,由于强度很低,易造成损伤,暴露在大气中,也容易氧化。
ErLvHuaLiu
二氯化硫
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。
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:
工艺放大实验室:
分析实验室: