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苯酐

苯酐

苯酐

常用名:苯酐

CAS号:85-44-9

英文名:Phthalic anhydride

中文别名:邻苯二甲酸酐|1,3-异苯并呋喃二酮|酞酸酐|酞酐

苯酐名称

中文名:苯酐
英文名:phthalicanhydride
中文别名:邻苯二甲酸酐|1,3-异苯并呋喃二酮|酞酸酐|酞酐
英文别名:更多

苯酐物理化学性质

密度:1.4±0.1g/cm3
沸点:284ºC
熔点:129-132ºC
分子式:C8H4O3
分子量:148.116
闪点:152ºC
精确质量:148.016037
PSA:43.37000
LogP:1.60
外观性状:白色结晶固体带有令人窒息的气味
蒸汽密度:5.1(vsair)
蒸汽压:0.0±0.6mmHgat25°C
折射率:1.613
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。包装必须密封,切勿受潮。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

稳定性:

1.易燃。在沸点以下易升华,具有轻微的气味。可燃,蒸气与空气能形成爆炸性混合物,爆炸极限为1.7%-10.4%(体积分数)。有中等毒性。

2.稳定性稳定

3.禁配物强酸、强碱、强氧化剂、强还原剂

4.避免接触的条件潮湿空气

5.聚合危害不聚合

水溶解性:6g/L(20ºC)
分子结构:

1、摩尔折射率:35.68

2、摩尔体积(cm3/mol):102.5

3、等张比容(90.2K):283.1

4、表面张力(dyne/cm):58.0

5、极化率(10-24cm3):14.14

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.3

2.氢键供体数量:0

3.氢键受体数量:3

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43.4

7.重原子数量:11

8.表面电荷:0

9.复杂度:187

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:白色针状结晶

2.熔点(℃):131.2

3.沸点(℃):295

4.相对密度(水=1):1.53

5.相对蒸气密度(空气=1):5.2

6.饱和蒸气压(kPa):0.13(96.5℃)

7.临界压力(MPa):4.72

8.辛醇/水分配系数:1.6

9.闪点(℃):151(CC);165(OC)

10.引燃温度(℃):569

11.爆炸上限(%):10.4

12.爆炸下限(%):1.7

13.溶解性:不溶于冷水,微溶于热水、乙醚,溶于乙醇、吡啶、苯、二硫化碳等多数有机溶剂。

苯酐MSDS

::国标编号:
:81631
:CAS:
:85-44-9
:中文名称:
:邻苯二甲酸酐
:英文名称:
:o-Phthalicanhydride
:别名:
:苯酐
:分子式:
:C8H4O3;C6H4(CO)2O
:分子量:
:148.11
:熔点:
:131.2℃沸点:295℃
:密度:
:相对密度(水=1)1.53;
:蒸汽压:
:151.7℃(蒸汽压0.13kPa/96.5℃)
:溶解性:
:不溶于冷水,溶于热水、乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂
:稳定性:
:稳定
:外观与性状:
:白色针状结晶
:危险标记:
:20(腐蚀品)
:用途:
:用于制造增塑剂、苯二甲酸二丁酯、树酯和染料等

2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用,这种刺激作用,可因其在湿润的组织表面水解为邻苯二甲酸酐而加重。可造成皮肤灼伤。吸入本品粉尘或蒸气,引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。对有哮喘史者,可诱发哮喘。
慢性影响:长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。反复接触对皮肤有致敏作用。可引起慢性支气管炎和哮喘。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD504020mg/kg(大鼠经口)。
刺激性:家兔经眼:119mg,重度刺激。家兔经皮:595mg(24小时),重度刺激。
危险特性:遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。


3.现场应急监测方法:

 


4.实验室监测方法:
紫外分光光度法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)杭士平主编


5.环境标准::前苏联
:车间空气中有害物质的最高容许浓度
:1mg/m3
:前苏联(1975)
:居民区大气中有害物质的最高容许浓度
:0.1mg/m3(一次值;日均值)
:前苏联(1975)
:水体中有害物质的最大允许浓度
:0.5mg/L
: 
:空气中嗅觉阈浓度
:0.05ppm


6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
废弃物处置方法:建议用焚烧法处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒口罩。
眼睛防护:戴安全防护眼镜。
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。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用水冲洗至少15分钟。
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。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

苯酐毒性和生态

苯酐毒理学数据:

1.急性毒性

LD50:4020mg/kg(大鼠经口)

2.刺激性

家兔经皮:500mg(24h),轻度刺激。

家兔经眼:100mg,重度刺激。

3.亚急性与慢性毒性动物长期吸入本品可能对生殖系统有所损害。大鼠吸入0.2,1mg/m3引起精子存活时间缩短。

苯酐生态学数据:

1.生态毒性暂无资料

2.生物降解性

好氧生物降解(h):24~168

厌氧生物降解(h):96~672

3.非生物降解性

水相光解半衰期(h):224~274

空气中光氧化半衰期(h):485~4847

一级水解半衰期(h):0.45

苯酐毒性英文版

苯酐安全信息

符号:
GHS05,GHS07,GHS08
信号词:Danger
危害声明:H302-H315-H317-H318-H334-H335
警示性声明:P261-P280-P284-P304+P340+P312-P305+P351+P338+P310-P342+P311
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Faceshields;Gloves
危害码(欧洲):Xn:Harmful
风险声明(欧洲):R22;R37/38;R41;R42/43
安全声明(欧洲):S23-S24/25-S26-S37/39-S46-S22
危险品运输编码:2214
WGK德国:1
RTECS号:TI3150000
包装等级:III
危险类别:8
海关编码:2917350000

苯酐制备

目前在工业生产中有两种苯酐原料路线,即邻二甲苯法(简称邻法)和萘法。生产工艺有三种:固定床氧化法;流化床气相氧化法和液相法。世界苯酐生产中以邻法固定床氧化技术为主,大约占苯酐生产总能力的90%以上。

1.邻二甲苯氧化法一般采用以五氧化二钒为主的钒系催化剂进行邻二甲苯的气相氧化,反应器多数为列管式固定床。将过滤后的无尘气经压缩;预热,与气化的邻二甲苯蒸气混合后进入反应器,在400-460℃进行氧化反应,进料空速2000-3000h-1,空气中邻二甲苯浓度40-60g、m2(标准),反应热由管外循环的熔盐带出。反应产物进入蒸气生器,被冷却的反应气经进一步冷却,回收粗苯酐。尾气经水洗回收顺丁烯二酸酐后放空。粗苯酐经减压粗馏,由塔丁分离出低沸点的顺丁烯二酸酐,甲基顺丁烯二酸酐及苯甲酸等;塔底物料经真空精馏,得到苯酐产品。原料消耗定额:邻二甲苯(98%)1138kg/t。

2.萘催化氧化法萘熔融气化后与空气在沸腾床或固定床反应器内,在催化剂五氧化二钒存在下,催化氧化生成苯酐气体,经冷凝热熔而得粗酐,通过热处理后再经减压蒸馏;冷凝;分离而得精苯酐。原料消耗定额:萘(95%以上)11250kg/t。

3.制法在微量磷酸存在下,用乙酸酐与邻苯二甲酸经加热回流制成:

苯酐海关

海关编码:2917350000
中文概述:HS:2917350000邻苯二甲酸酐(苯酐)增值税率:17.0%退税率:9.0%监管条件:AB最低关税:6.5%普通关税:30.0%
申报要素:品名,成分含量,用途,对苯二甲酸请注明4-CBA值,对苯二甲酸请注明P-TL酸值,对苯二甲酸请注明色度,对苯二甲酸请注明水分
监管条件:A.入境货物通关单B.出境货物通关单
检验检疫:M.进口商品检验N.出口商品检验
Summary:HS:2917350000isobenzofuran-1,3-dioneVAT:17.0%Taxrebaterate:9.0%Supervisionconditions:ABMFNtariff:6.5%Generaltariff:30.0%

苯酐文献38

更多文献:Poly(butylenesuccinate-co-butyleneadipate)/cellulosenanocrystalcompositesmodifiedwithphthalicanhydride.

Carbohydr.Polym.134,52-9,(2015)

Asakindofbiomassnanofillerforpolymers,cellulosenanocrystal(CNC)hasgoodmechanicalpropertiesandreinforcingcapability.Toimprovethecompatibilityofpoly(butylenesuccinate-co-butylene…


:EncapsulationoffishoilwithN-stearoylO-butylglycerylchitosanusingmembraneandultrasonicemulsificationprocesses.

Carbohydr.Polym.123,432-42,(2015)

Fishoil-loadedmicrocapsuleswerepreparedfromoil-in-wateremulsionsusingN-stearoylO-butylglycerylchitosanasshellmaterial.Theemulsionswerepreparedbybothmembraneandultrasonicemulsif…


:Microwave-assistedfacilesynthesisofanewtri-blockchitosanconjugatewithimprovedmucoadhesion.

Carbohydr.Polym.130,213-21,(2015)

Anewchitosan-basedtri-blockconjugate,O-PEG-chitosan-N-cysteinewassynthesizedusingmicrowaveirradiation.Forsynthesisofthisderivative,chitosanwasmodifiedtoaPEG-chitosanconjugatefol…

苯酐英文别名

:1,3-DIHYDRO-IMIDAZOL-2-ONE
:4-imidazolin-2-one
:MFCD00005918
:1H-imidazol-2(3H)-one
:phthallicanhydride
:Phthalicanhydride
:isobenzofuran-1,3-dione
:1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one
:2-hydroxyimidazole
:1,3-isobenzofurandione
:2,3-dihydro-1H-imidazol-2-one
:2,3-DIHYDRO-IMIDAZOL-2-ONE
:EINECS201-607-5
:1,3-dihydroimidazolone
:shellsd-8591
:1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione
:2(3H)-Oxo-1H-imidazole
:o-Phthalicacidanhydride
:1,3-dihydro-2h-imidazol-2-on
:2,3-Dihydroimidazole-2-one
:sd8591

苯酐重点介绍

【苯酐】凯途网苯酐CAS号:85-44-9,苯酐MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询苯酐。

含有氨基的化合物就是氨基化合物(amide)。氨基amino-NH2是氨分子(ammonia)中去掉一个氢原子形成的基团。如果由某胺(amine)RNH2,R2NH的氨基去掉一个氢原子而形成的基团(RNH-,R2N-)称为某氨基。

BenGan

苯酐

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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