氧化铜
氧化铜
常用名:氧化铜
CAS号:1317-38-0
英文名:Cupric oxide
中文别名:线状氧化铜|氧化铜粉|纳米氧化铜
氧化铜名称
中文名:氧化铜
英文名:Cupricoxide
中文别名:线状氧化铜|氧化铜粉|纳米氧化铜
英文别名:更多
氧化铜物理化学性质
密度:6.315
沸点:1026ºC(decomp)
熔点:1326ºC
分子式:CuO
分子量:79.545
精确质量:78.924515
PSA:17.07000
外观性状:黑色结晶粉末
折射率:2.63
储存条件:
1.贮存于干燥的库房内。
2.应防止受潮,与强酸及食用原料隔离存放。装卸时要轻拿轻放,防止包装破损。
稳定性:1.如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免还原剂.2.高温下通入氢气或一氧化碳可还原为金属铜。氧化铜在空气中加热,约在1050℃时释放出氧气而还原为氧化亚铜。若在氢气或一氧化碳气流中,即使在250℃以下也很容易被还原为金属铜。氧化铜虽然不溶于水,可溶解于碱金属氢氧化物水溶液。
水溶解性:insoluble
分子结构:
1、摩尔折射率:无可用的
2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的
3、等张比容(90.2K):无可用的
4、表面张力(dyne/cm):无可用的
5、介电常数:无可用的
6、极化率(10-24cm3):无可用的
7、单一同位素质量:78.924516Da
8、标称质量:79Da
9、平均质量:79.5454Da
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
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17.1
7.重原子数量:2
8.表面电荷:0
9.复杂度:2
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:黑色单斜晶系结晶或黑到棕黑色无定形结晶性粉末.
2.密度(g/mL,25/4℃):6.32
3.熔点(ºC):1326
4.折射率:2.63
5.溶解性:不溶于水和醇,溶于稀酸、氯化铵、碳酸铵和氰化钾。缓慢溶于氨水生成配合物。
氧化铜MSDS
:第一部分:化学品名称
化学品中文名称:
:氧化铜
化学品英文名称:
:copperoxideblack
中文俗名或商品名:
:
Synonyms:
:
CASNo.:
:1317-38-0
分子式:
:CuO
分子量:
:79.54
第二部分:成分/组成信息
纯化学品混合物
化学品名称:氧化铜
有害物成分
含量
CASNo.
无资料
无资料
无资料
第三部分:危险性概述
危险性类别:
:
侵入途径:
:无资料
健康危害:
:吸入大量氧化铜烟雾可引起金属烟热,出现寒战、体温升高,同时可伴有呼吸道刺激症状。长期接触,可见呼吸道及眼结膜刺激、鼻衄、鼻粘膜出血点或溃疡,甚至鼻中隔穿孔以及皮炎,也可出现胃肠道症状。有报道,长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。
环境危害:
:无资料
燃爆危险:
:本品不燃,有毒,具刺激性。
第四部分:急救措施
皮肤接触:
:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:
:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:
:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入:
:饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特性:
:未有特殊的燃烧爆炸特性。
有害燃烧产物:
:氧化铜。
灭火方法及灭火剂:
:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
消防员的个体防护:
:无资料
禁止使用的灭火剂:
:无资料
闪点(℃):
:无资料
自燃温度(℃):
:无资料
爆炸下限[%(V/V)]:
:无资料
爆炸上限[%(V/V)]:
:无资料
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:
:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
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,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与还原剂、碱金属接触。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。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。应与还原剂、碱金属、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:
:TLVTN:烟0.2mg/m3,尘和雾1mg/m3(铜计).
监测方法:
:无资料
工程控制:
:密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护:
:空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:
:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:
:穿防毒物渗透工作服。
手防护:
:戴橡胶手套。
其他防护:
:及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。
第九部分:理化特性
外观与性状:
:黑褐色粉末。
pH:
:
熔点(℃):
:1026
沸点(℃):
:无资料
相对密度(水=1):
:6.32(粉末)
相对蒸气密度(空气=1):
:无资料
饱和蒸气压(kPa):
:
燃烧热(kJ/mol):
:
临界温度(℃):
:
临界压力(MPa):
:
辛醇/水分配系数的对数值:
:
闪点(℃):
:无资料
引燃温度(℃):
:无资料
爆炸上限%(V/V):
:无资料
爆炸下限%(V/V):
:无资料
分子式:
:CuO
分子量:
:79.54
蒸发速率:
:
粘性:
:
溶解性:
:不溶于水,溶于稀酸,不溶于乙醇。
主要用途:
:制人造丝、陶瓷、釉及搪瓷、电池、石油脱硫剂、杀虫剂,也供制氢、催化剂、绿色玻璃等用。
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
:在常温常压下
禁配物:
:强还原剂、铝、碱金属。
避免接触的条件:
:无资料
聚合危害:
:无资料
分解产物:
:无资料
第十一部分:毒理学资料
急性毒性:
:无资料
急性中毒:
:无资料
慢性中毒:
:无资料
亚急性和慢性毒性:
:
刺激性:
:无资料
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:
:无资料
生物降解性:
:无资料
非生物降解性:
:无资料
生物富集或生物积累性:
:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
:无资料
废弃处置方法:
:处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。
废弃注意事项:
:无资料
第十四部分:运输信息
:
::
危险货物编号:
:无资料
UN编号:
:无资料
包装标志:
:
包装类别:
:
包装方法:
:无资料
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。严禁与还原剂、碱金属、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。
国际化学品安全管理法规:
:
第十六部分:其他信息
参考文献:
:
填表时间:
:2008年1月1日
填表部门:
:无资料
数据审核单位:
:无资料
修改说明:
:无资料
其他信息:
:
MSDS修改日期:
:1900年1月1日
氧化铜毒性和生态
:
氧化铜毒理学数据:
1.急性毒性:小鼠气管LDLo:278mg/kg;
2.吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。如果皮肤或眼睛接触该物质,应立即用清水冲洗。
氧化铜生态学数据:
水危害级别3:对水是极其危害的,即使是少量产品渗入地下也会对饮用水造成危害,若无政府许可勿将产品排入周围环境。对水中有机物有剧毒和危害。
氧化铜毒性英文版
氧化铜安全信息
符号:
GHS09
信号词:Warning
危害声明:H400
警示性声明:P273
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
安全声明(欧洲):S22
危险品运输编码:3077.0
WGK德国:1
RTECS号:GL7900000
危险类别:9.0
海关编码:2825500000
氧化铜制备
1.铜粉氧化法以铜灰、铜渣为原料经焙烧,用煤气加热进行初步氧化,以除去原料中的水分和有机杂质。生成的初级氧化物自然冷却,粉碎后,进行二次氧化,得到粗品氧化铜。粗品氧化铜加入预先装好1:1硫酸的反应器中,在加热搅拌下反应至液体相对密度为原来的1倍,pH值为2~3时即为反应终点,生成硫酸铜溶液,静置澄清后,在加热及搅拌的条件下,加入铁刨花,置换出铜,然后用热水洗涤至无硫酸根和铁质。经离心分离、干燥,在450℃下氧化焙烧8h,冷却后,粉碎至100目,再在氧化炉中氧化,制得氧化铜粉末。
2.硝酸铜热分解法。将电解铜用稀硝酸溶解后在水浴上蒸干,然后在干燥器里要非常缓慢地从90℃加热到120℃。当生成松软的碱式盐时,放入水中煮沸、过滤、干燥;然后将其慢慢加热到400℃,使大部分硝酸除去;接着粉碎后加热到850℃,保持1h,使其分解为氧化铜。为使反应更加完全,可将产品再次粉碎,在约700℃的条件下,加热1h后,放入干燥器中冷却。
3.碳酸铜热分解法。将铜粉或铜线在通风橱内用尽可能少的6mol/L硝酸使其完全溶解,如果溶液不透明,则需过滤。另将碳酸钠配成溶液与上述硝酸铜溶液混合、煮沸生成黑色的碱式盐沉淀。当固体沉降后舍去上层清液,用倾析法充分洗涤、过滤、干燥。将其放于蒸发皿上,在充分搅拌下用小火加热,使其分解为氧化铜。
4.将铜丝或铜粉溶于6moL/L硝酸中保持铜稍过量,加热至溶液pH值3~4,以除去氢氧化铁沉淀,然后与10%(质量)的碳酸钠溶液混合,加热沸腾,有碱式盐析出,弃去上层清液,用水充分洗涤、过滤、干燥。将干燥的碱式碳酸铜在充分搅拌下于小火加热分解为黑色氧化铜粉末:
当不再有二氧化碳生成,表明分解完全。
5.用电导水溶解高纯硝酸铜,过滤,在清液中加入过量高纯NH4OH,滤去杂质沉淀,滤液用高纯硝酸中和至氢氧化铜析出。过滤,用电导水洗涤一次,再加硝酸溶解沉淀,加高纯碳酸铵析出碳酸铜,再洗涤,甩干,在200℃烘箱内烘干后,于450~550℃灼烧3~4h,得光谱纯氧化铜:
氧化铜海关
海关编码:2825500000
氧化铜文献54
更多文献:Sensitivechemi-sensorforenvironmentalapplicationsasmarkerofchloroforminaqueoussolution.
Spectrochim.Acta.A.Mol.Biomol.Spectrosc.106,231-5,(2013)
Sensortechnologyisatalentedprogressioninthefundamentalscienceandhasvitalroleintheenvironmentalandhealthmonitoring.Alotofsensormaterialswithdifferentsensitivitieshavebeene…
:
:SynergisticeffectsofTiO2andCu2OinUV/TiO2/zeolite-basedsystemsonphotodegradationofbisphenolA.
Environ.Technol.35(13-16),1851-7,(2014)
Inthisstudy,TiO2/zeolite(TZ)-basedcompositewasutilizedtodegradebisphenolA(BPA)underultraviolet(UV)irradiation.TheeffectsoftheTiO2andCu2OdosesinTZandCu2O/TiO2/zeolite(CTZ)…
:
:KineticsandmechanismsofreactionsbetweenH2O2andcopperandcopperoxides.
DaltonTrans.44,16045-51,(2015)
Oneofthemainchallengesforthenuclearpowerindustrytodayisthedisposalofspentnuclearfuel.OneofthemostdevelopedmethodsforitslongtermstorageistheSwedishKBS-3conceptwhereth…
:
氧化铜英文别名
:Oxocopper
:Copper(II)oxide
:CupricOxide
:EINECS215-269-1
:MFCD00010979
:Copper,oxo-
:CuO
:C.I.PigmentBlack15
氧化铜重点介绍
【氧化铜】凯途网氧化铜CAS号:1317-38-0,氧化铜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号查询氧化铜。
无机化工是无机化学工业的简称,它是化学工业的一个重要分支,以天然资源和工业副产物为原料生产硫酸、硝酸 、盐酸、磷酸等无机酸、纯碱、烧碱、合成氨、化肥以及无机盐等化工产品的工业。
YangHuaTong
氧化銅
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: