氟化钠
氟化钠
常用名:氟化钠
CAS号:7681-49-4
英文名:Sodium Fluoride
中文别名:N/A
氟化钠名称
中文名:氟化钠
英文名:sodiumfluoride
英文别名:更多
氟化钠生物活性
描述:氟化钠是氟化的无机盐,用作杀虫剂,也可以用来供水,作为木材防腐剂,在清洗剂,制造玻璃,及其他方面具有多种用途。
相关类别:信号通路>>其他>>其他研究领域>>其他
氟化钠物理化学性质
密度:1.02 g/mL at20 °C
沸点:1700°C
熔点:993 °C(lit.)
分子式:FNa
分子量:41.98820
闪点:1704°C
精确质量:41.98820
外观性状:白色无气味的粉末或晶体
蒸汽压:1.4mmHg(0°C)
折射率:1.336
储存条件:
储存注意事项储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。库温不超过35℃,相对湿度不超过80%。包装密封。应与酸类、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。
稳定性:
1.有毒,有腐蚀性。在100g水中的溶解度为4.0g(15℃),5.0g(100℃),不溶于乙醇。在水溶液中部分水解,故水溶液显碱性,饱和溶液的pH值为7.4。
2.稳定性稳定
3.禁配物强酸
4.聚合危害不聚合
水溶解性:4g/100mL(25ºC)
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:无可用的
7、单一同位素质量:41.988173Da
8、标称质量:42Da
9、平均质量:41.9882Da
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0
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:2
更多:
1.性状:白色粉末或结晶,无臭。
2.pH值:7.4(新配制的饱和溶液)
3.熔点(℃):986.9~996
4.沸点(℃):1695~1700
5.相对密度(水=1):2.56~2.79
6.饱和蒸气压(kPa):0.13(1077℃)
7.辛醇/水分配系数:-0.77
8.溶解性:溶于水,微溶于乙醇。
氟化钠MSDS
::国标编号:
:61513
:CAS:
:7681-49-4
:中文名称:
:氟化钠
:英文名称:
:sodiumfluoride
:别名:
:
:分子式:
:NaF
:分子量:
:42.00
:熔点:
:993℃
:密度:
:相对密度(水=1)2.56
:蒸汽压:
:
:溶解性:
:溶于水,微溶于醇
:稳定性:
:稳定
:外观与性状:
:白色粉末或结晶,无臭
:危险标记:
:15(有害品)
:用途:
:用作杀虫剂、木材防腐剂
2.对环境的影响
该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。健康危害:急性中毒:多为误服所致。服后立即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻。重者休克、呼吸困难、紫绀。可能于2~4小时内死亡。部分患者出现荨麻疹,吞咽肌麻痹,手足抽搐或四肢肌肉痉挛。氟化钠粉尘和蒸气对皮肤有刺激作用,可以引起皮炎。慢性影响:可引起氟骨症。
二、毒理学资料及环境行为
刺激性:家兔经皮:500mg(24小时),重度刺激。亚急性和慢性毒性:大鼠以含氟化物7~9ppm的饲料连续喂养可引起牙钙化障碍,剂量增大则致骨骼改变。致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌1mg/皿。细胞遗传学分析:人成纤维细胞20mg/L。生死毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):240mg/kg(孕11~14天),肌肉骨骼发育异常。致癌性:IARC致癌性评论:人不明确。
危险特性:未有特殊的燃烧爆炸特性。燃烧(分解)产物:氟化氢。
3.现场应急监测方法
速测管法;离子选择电极法
4.实验室监测方法
离子选择性电极法(GB7484-87,水质,氟化物)氟试剂分光光度法(GB7483-87,水质,氟化物)滤膜氟离子选择电极法(GB/T15434-95,空气,氟化物)
5.环境标准
:中国(TJ36-79)
:车间空气中有害物质的最高容许浓度
:1mg/m3[F]
:中国(TJ36-79)
:居住区大气中有害物质的最高容许浓度(氟化物)
:0.02mg/m3(一次值);0.007mg/m3(日均值)
:中国(GB16297-1996)
:大气污染物综合排放标准(氟化物)
:①最高允许排放浓度(mg/m3)
9~90(表2);11~100(表1)
②最高允许排放速率(kg/h)
二级0.10~4.2(表2);0.12~4.9(表1)
三级0.15~6.3(表2);0.18~7.5(表1)
③无组织排放监控浓度限值(mg/m3)
0.02(表2);0.02(表1)
:中国(GB5048-92)
:农田灌溉水质标准(氟化物)
:2.0~3.0mg/L(水作,旱作,蔬菜)
:中国(GB11607-89)
:渔业水质标准
:1mg/L(氟化物)
:中国(GB5749-85)
:生活饮用水卫生标准
:1.0mg/L(氟化物)
:中国(GB/T14848-93)
:地下水质量标准(mg/L)
:I类1.0;II类1.0;III类1.0;IV类2.0;V类2.0以上(氟化物)
:中国(GHZB1-1999)
:
地表水环境质量标准(mg/L)
:I类1.0以下;II类1.0;III类1.0;IV类1.5;V类1.5(氟化物)
:
中国(GB8978-1996)
:
污水综合排放标准(mg/L)
:
一级10;二级10~20;三级20~30(氟化物)
:中国(GB5058.3-1996)
:固体废弃物浸出毒性鉴别标准值
:50mg/L(氟化物)
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,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物。避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。如大量泄漏收集回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,建议佩戴自给式呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。防护服:穿相应的防护服。手防护:戴防化学品手套。其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。工作服不要带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入:患者清醒时给饮大量温水,催吐,尽快洗胃。就医。
灭火方法:不燃。火场周围可用的灭火介质。
氟化钠毒性和生态
:
氟化钠毒理学数据:
1.急性毒性LD50:52mg/kg(大鼠经口);57mg/kg(小鼠经口)
2.刺激性家兔经眼:20mg(24h),中度刺激。
3.亚急性与慢性毒性大鼠以含氟化物7~9ppm的饲料连续喂养可引起牙钙化障碍,剂量增大则致骨骼改变。
4.致突变性微生物致突变:鼠伤寒沙门菌1mg/皿。细胞遗传学分析:人成纤维细胞20mg/L。程序外DNA合成:人成纤维细胞100mg/L。DNA抑制:人成纤维细胞100mg/L。
5.致畸性大鼠孕后11~14d经口给予最低中毒剂量(TDLo)240mg/kg,致肌肉骨骼系统发育畸形。雌性大鼠交配前85d,经口给予最低中毒剂量(TDLo)255mg/kg,致中枢神经系统发育畸形。大鼠多代经口给予最低中毒剂量(TDLo)3.4mg/kg,致泌尿生殖系统发育畸形。
6.致癌性IARC致癌性评论:G3,对人及动物致癌性证据不足。
7.其他大鼠经口最低中毒剂量(TDLo):240mg/kg(孕11~14d),肌肉骨骼发育异常。
氟化钠生态学数据:
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
氟化钠毒性英文版
氟化钠安全信息
符号:
GHS06
信号词:Danger
危害声明:H301-H315-H319
补充危害声明:Contactwithacidsliberatesverytoxicgas.
警示性声明:MissingPhrase-N15.00950417-P305+P351+P338
个人防护装备:Eyeshields;Faceshields;Gloves;typeP2(EN143)respiratorcartridges
危害码(欧洲):T:Toxic
风险声明(欧洲):R25;R32;R36/38
安全声明(欧洲):S23-S24/25-S45-S36-S22
危险品运输编码:UN16906.1/PG3
WGK德国:1
RTECS号:WB0350000
包装等级:III
危险类别:6.1
海关编码:2826192010
氟化钠制备
1.熔浸法
将萤石、纯碱和石英砂,在高温(800~900℃)下煅烧,然后用水浸取,再经蒸发、结晶、干燥得成品。反应方程式如下:
2.中和法
用纯碱或烧碱中和氢氟酸而得,反应方程式如下:
在中和锅内用母液溶解纯碱,然后加入30%的氢氟酸中和至pH值8~9,且有CO2气体逸出为止,氢氟酸中往往含有氟硅酸杂质,中和后生成氟硅酸钠;在90~95℃:下加热1h,氟硅酸钠即分解:反应方程式如下:
中和过程中pH值不得低于8,不然氟硅酸钠难被碱分解,中和液静置1h,清液经浓缩后冷却析出氟化钠结晶,再经离心分离、干燥、粉碎得成品。
3.氟硅酸钠法
由湿法磷酸和磷肥副产的氟硅酸,按常规方法可制得99.87%的氟硅酸钠。在84~95℃和0.15MPa的条件下反应160~180min、过量5%~8%的碱性溶液(pH值为8~9)中,生成氟化钠。反应方程式如下:
中和液静置澄清后,清液经蒸发浓缩、冷却结晶,分离后用50~60℃的热水洗涤,间接干燥得成品。
4.工业上制备氟化钠由氟硅酸钠作原料。在聚乙烯的烧杯中将45g氟硅酸钠溶于50g水中,加热至80℃,在搅拌下缓缓加入50.7g碳酸钠,接着加入49%NaOH水溶液39g,加热至95℃以上,即有氟化钠沉淀生成,抽滤,用水充分洗涤数遍,干燥。可得58g氟化钠。纯度可达99%。
5.制取高纯度的氟化钠,可使氢氟酸与碳酸钠、碳酸氢钠或氢氧化钠作用。在聚乙烯的烧杯中,加入50g46%的氢氟酸,加水42g稀释,使浓度为25%。加计算量的NaOH水溶液,氟化钠沉淀立即生成,吸滤,用水充分洗涤。在烘箱中于110℃烘干。为制取极纯品,可用高纯度的氢氟酸与碳酸氢钠中和,至弱酸性即达终点,沉淀在550~650℃下干燥即可。
氟化钠海关
海关编码:2826192010
氟化钠文献1335
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氟化钠英文别名
:EINECS231-667-8
:MFCD00003524
:Sodiumfluoride
氟化钠重点介绍
【氟化钠】凯途网氟化钠CAS号:7681-49-4,氟化钠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号查询氟化钠。
心血管疾病(CVD)是全世界死亡和残疾的主要原因。 CVD包括心脏疾病,脑血管疾病和血管疾病。 由动脉粥样硬化引起的冠心病和脑血管疾病是最常见的心血管疾病。 其他不太常见的CVD形式包括风湿性心脏病和先天性心脏病。 通过减少烟草使用,缺乏身体活动和不健康饮食等行为风险因素,可以预防大部分心血管疾病。
FuHuaNa
氟化鈉
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: