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1 |
名稱 |
正丁烷 |
2 |
化學式 |
C4H10 |
3 |
CAS注冊號 |
106-97-8 |
4 |
相對分子質量 |
58.123 |
5 |
熔?點 |
134.86??K,-138.29℃,-216.92??F |
6 |
沸點,101.325?kPa(1?atm)時 |
272.65????K,-0.5℃,31.1F |
7 |
臨界溫度 |
425.18??K,152.03??℃,305.65F |
8 |
臨界壓力 |
3.80?MPa,37.97?bar,37.47?atm,550.71?psia |
9 |
臨界體積 |
254.9??cm3/mol |
10 |
臨界密度 |
0.228??g/cm3 |
11 |
臨界壓縮系數 |
0.274 |
12 |
偏心因子 |
0.199 |
13 |
液體密度,25?℃時 |
0.573g/cm3 |
14 |
液體熱膨脹系數,25?℃時 |
0.002071/C |
15 |
表面張力,25?℃時 |
11.87×10-3N/m,11.87???dyn/cm |
16 |
氣體密度,101.325?kPa(1?atm)和70*F(21.1℃)時 |
2.407kg/m3,0.15031b/it3 |
17 |
氣體相對密度,101.325?kPa(1?atm)和70下時(空氣=1) |
2.007 |
18 |
汽化熱,沸點下 |
386.08?kJ/kg,166.01?BTU/b |
19 |
熔化熱,熔點下 |
80.19?kJ/kg,34.48?BTC/b |
20 |
氣體定壓比熱容cp,25?℃時 |
1.731kJ/(kg?·K),0.414?BTU/(Ib?·R) |
21 |
氣體定容比熱容cy,25?℃時 |
1.588kJ/(kg*K),0.38??BTU/(Ib?·R) |
22 |
氣體比熱容比,Cp/c、 |
1.09 |
23 |
液體比熱容,25?℃時 |
2.423kJ/(kg?·K),0.579?BTU/(1b?·R) |
24 |
固體比熱容,?-203?℃時 |
0.875?kJ/(kg?·K),0.209?BTU/(Ib?·R) |
25 |
氣體摩爾熵,25?℃時 |
309.91?J/(mol?·K) |
26 |
氣體摩爾生成熵,25?℃時 |
-365.59?J/(mol?·K) |
27 |
氣體摩爾生成焓,25?℃時 |
-126.15?kJ/mol |
28 |
氣體摩爾吉布斯生成能,25?℃時 |
-17.15?kJ/mol |
29 |
溶解度參數 |
14.453(J/cm3)0.5 |
30 |
液體體積 |
96.553??cm3/mol |
31 |
在水中的溶解度,25℃時 |
61.4×10-6(w) |
32 |
辛醇-水分配系數,lgKow |
2.89 |
33 |
在水中的亨利定律常數,25?℃時 |
5157.5?MPa/x,50901?atm/(r) |
34 |
氣體黏度,25?℃時 |
75.33×10-7Pa?·s,75.33μP |
35 |
液體黏度,25?℃時 |
0.168?mPa*s,0.168?cP |
36 |
氣體熱導率,25?℃時 |
0.01625??W/(m?·K) |
37 |
液體熱導率,25?℃時 |
0.1046??W/(m?·K) |
38 |
空氣中爆炸低限含量 |
1.8??%(p) |
39 |
空氣中爆炸高限含量 |
8.5??%(p) |
40 |
閃點 |
-60??℃,-76??F |
41 |
自燃點 |
405?℃,761?F |
42 |
燃燒熱,25?C(77'F)氣態時 |
45722?kJ/kg,19660.5?BTU/b |
43 |
美國政府工業衛生工作者會議(ACGIH)閾值濃度 |
800×10-6(x) |
44 |
美國職業安全與衛生管理局(OSHA)允許濃度值 |
—— |
45 |
美國國立職業安全與衛生研究所(NIOSH)推薦濃度值 |
800×10-6(x) |
??
簡述
在室溫和大氣壓力下,丁烷是無色、可??燃、相對無毒并具有天然氣特征氣味的氣體。?其沸點為-0.5?℃。
規格和裝置
可以提供包括產品規格、氣體處理裝置和?適用的氣體檢漏設備等方面的信息。對于最通?用和最新的信息,可以通過網站(www?.?mathesontrigas.com)查閱。
用途
丁烷在工業上的重要用途是用于生產汽?油、燃料和多種有機化學品。
毒性與急救
在物質安全數據表(MSDS)中提供了關?于毒性和急救的信息。對于通用的數據,可通?過網站(www?.mathesontrigas?.com)查閱。
處理和貯存注意事項
在處理和貯存時應遵守附錄27中列出的?通用規則。
泄漏鋼瓶的處理
關于泄漏鋼瓶的處理應查閱附錄28中提?供的信息。
分析檢測
空氣中的濃度可以用Metheson?Kitagawa ?有毒氣體檢測系統檢測,該系統檢測精度高,?數據重復性好。檢測時在檢測管內產生色帶。?由色帶的長度即可定量被測樣品的濃度。有關??分析檢測的最新信息,可在網站(www?.?mathesontrigas.com)上查閱。
制作材料
由于丁烷是非腐蝕性物質,任何普通的或?商用金屬材料均可使用。但是,對含有丁烷的?管道系統和容器,設計為具有一定工作壓力?時,應符合美國機械工程師協會(ASME)的?壓力管道系統規范。
鋼瓶和配套閥門
丁烷系裝于經運輸部(DOT)認證的鋼?瓶內運輸。閥門出口接頭為壓縮氣體協會
(CGA)的510接頭(見圖15-?1)。
15-1?510接頭0.885"-14左旋?內螺紋配子彈頭形奶嘴
卸壓裝置
卸壓裝置就是一只承力彈簧型安全卸壓?閥。如果由于過熱(常見原因)使得鋼瓶壓力 上升達到危險的高限,安全卸壓閥將開啟,從?而釋放出氣體直到壓力回復到安全限。
運輸規則
丁烷應按運輸部(DOT)對易燃氣體的規?定進行運輸。
工業制備和反應
關于工業制備和化學反應的信息,可以在?化工百科全書[17]中查到。
化學性質
丁烷屬鏈烷系或石蠟系列烴。以下簡要討?論鏈烷烴具有代表性的化學性質。
1.?脫氫?此類反應是石油工業中的重要?反應,借此,乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷和戊?烷可以轉化為相應的烯烴,催化劑可以促進反?應速度,提高產品收率。工業上,用此法生產?的烯烴經聚合或烷基化為異烷烴,最后生產出?高級發動機燃料。乙烯、丙烯、異丁烯在工業?上用于生產大量重要的脂肪族化合物。
2.?異構化?對含4個或4個以上碳原子?的鏈烷烴或低支鏈烷烴,經異構化可以獲得更?多高支鏈烷烴,異構化反應使用弗瑞德-克拉?福茨(Friedel?-?Crafts)型催化劑,反應溫度?150~200?℃。最有效的催化劑為載于硅膠上?的氯化鋁或鋁膠,并加氯化氫改性。還有大量?其它類型催化劑和改性劑可供選用。通過異構?化可由丁烷和戊烷生產異丁烷和異戊烷。進而?用丙烯和丁烯進行烷基化反應,以生產高支鏈?庚烷、辛烷和壬烷,供航空燃料使用。
3.?熱降解或裂解?在500~1000?℃,對氣?態、液態和固態烷烴的裂解進行了廣泛研究,目?的在于獲得低碳支鏈烷烴和烯烴。在溫度1400~
?
1600?℃進行的烷烴非催化裂解可以產生更完全的?降解,工業上用此法生產炭黑、氫和乙炔等重要?產品。借助于使用適合的催化劑,裂解溫度可以?降到200~500?℃。仔細控制裂解條件,可以使?需要的裂解產品具有高收率。
4.?芳構化 ?采用高溫裂化、臨氫重整和?催化重整,可以使烷烴轉化為芳烴。烷烴芳構??化溫度約500~1000?℃。反應機理有可能是: 首先生成烯烴和二烯烴,再進一步化合生成環??形化合物,后者在金屬催化劑存在的情況下脫??氫而變為芳族化合物。臨氫重整過程實質上是??一個定量轉化過程,用六碳以上脂肪鏈烴為原??料,可以轉化為具有相同碳原子數的芳烴。這??個反應的機理包括:烷烴脫氫為烯烴,烯烴環??化為環己烷衍生物,環化物再脫氫為芳族化 ?合物。
5.?氧化??在溫度低于燃點很多的情況下,?烷烴也可以被大氣中的氧氧化。烷烴蒸氣氧化??的速率隨鏈長的增加而增高,碳鏈分支增多,?反應速率則降低,甲基支鏈的影響較為穩定。
6. 鹵化??鹵素(碘除外)易于與烷烴發?生反應。在無光照的情況下,很難發生烷烴的?鹵化反應。在日光或紫外光的照射下,甲烷和??乙烷與鹵素(碘除外)發生猛烈的爆炸反應。?在液態或氣態中進行烷烴的鹵化,可以用紫外?光照射或加熱方法實現。催化劑可以加速反應?的進行。常出現鹵化物異構體和多取代產物生?成的情況。用氯時,借對濃度和溫度的控制以?及選用適合催化劑和稀釋劑,可以使爆炸反應?的危險性降到最低。
7.?硝化??雖然在常溫下烷烴很難與硝酸?或四氧化氮反應,但在100~450?℃溫度下,?液相(最好是蒸氣相)烷烴卻可以與之反應而??生成硝基烷。
8.?與無機試劑反應??(1)在紫外光照射?下,烷烴與二氧化硫和氯的混合物在室溫下反??應生成磺酰氯。(2)在有機過氧化物存在的情??況下,烷烴與硫酰氯在無光照時反應生成烷基??氯、二氧化硫和氯化氫。(3)烷烴(如丙烷、?丁烷、異丁烷)與二氧化硫的氣相反應生成磺??酸、酸酐、砜和硫酸鹽。(4)在約300?℃或更?高溫度下,含4個碳原子或4個以上碳原子的?烷烴與硫反應,得到烯烴、二烯烴和噻吩衍生?物。(5)烷烴(包括丙烷,3-?甲基戊烷和庚?烷)與三氯化磷和氧在25?℃反應,生成烷烴??膦酰氯。烷烴膦酰氯水解則得到烷基膦酸。
(6)在有氯化鋁存在時,烷烴與一氧化碳反應
生成酮。
9.?與有機試劑反應 ??(1)在有機過氧化?物存在的條件下,在光化性光或黑暗中,烷烴?(如戊烷、庚烷和異辛烷)與草酰氯或碳酰氯 反應生成?;?。(2)正鏈烷烴在氯化鋁存在?時與?;确磻赏?。(3)異鏈烷烴在弗瑞?德-克拉福茨(Friedel-Crafts)催化劑存在時與?鹵代烷烴發生縮合反應。存在氯化鋁時,2-甲?基丙烷與氯乙烯縮合生成1,1-二氯-3,3-二甲?基丁烷。(4)有鹵化鋁存在時,異鏈烷烴與叔?烷基鹵化物或仲烷基鹵化物可發生鹵素-氫交?換反應。(5)有氯化鋁存在時,異鏈烷烴與不?飽和羧酸反應,生成飽和脂肪酸。(6)叔烷烴?與過氧化苯甲酰反應生成叔烷基苯甲酸酯、苯?和二氧化碳。還可以獲得叔烷基苯、苯甲醇和?二氧化碳。(7)在硫酸存在的條件下,叔烷烴?和酮反應生成叔醇。?(8)有硅膠或鋁膠存在?時,異鏈烷烴可以和芳烴發生縮合反應。
性質數據
在本章開始的表格中,列出了有關物理、?熱力學、安全、運輸、環境和健康等方面的性??質數據。在編制表格時,廣泛查閱了由??Yaws[1~7]?、DIPPR(物理性質研究設計院)????項目組[8]?以及Braker和Mossman[9,10編制的??數據手冊。在需要時也利用了其它數據??源[14~31,36~38,54,55]。
在本章結尾處,繪制了所選性質隨溫度變?化的曲線圖。這些圖包括了下列重要性質:蒸?氣壓、液體密度、汽化熱、比熱容、焓、黏?度、熱導率、生成焓和吉布斯生成能。大多數?情況下既包括氣相也包括液相的性質。在所有?圖中溫標均采用華氏溫標。性質數據主要采用?英制單位。如果希望使用國際單位制單位,每?張圖都包含一個插入框,框內提供了英制和國?際單位制單位之間的換算系數。圖中列出的性?質覆蓋了很寬的溫度范圍,以使工程師能迅速?確定他感興趣溫度下的性質數值。
參考文獻
在接近本書結尾處,集中列出了全書的參?考文獻。