Predstavenie výrobku

Propán Základné informácie
Názov produktu: Propán
Synonymá: PROPÁN, PRÍRODNÝ;SPAĽOVANIE PROPÁNU;Popán;A-108;C3H8;Freón 290;propyldihydrid;propylhydrid
CAS: 74-98-6
MF: C3H8
MW: 44.1
EINECS: 200-827-9
Kategórie produktov: Chemická syntéza;Špeciálne plyny;Horáky;Laboratórny prístroj;Chemická syntéza;Syntetické činidlá;chladivá;Organické látky;Stlačené a skvapalnené plyny;Syntetické činidlá
Súbor Mol: 74-98-6.mol
Propane Structure
 
Chemické vlastnosti propánu
Teplota topenia -188 stupeň (dosl.)
Bod varu -42,1 stupňa (lit.)
hustota 0,564 g/ml pri 20 stupňoch (lit.)
hustota pár 1,5 (v porovnaní so vzduchom)
tlak pár 190 psi (37,7 stupňa)
index lomu 1.2861
Fp -104 stupeň
skladovacia teplota -20 stupeň
formulár kvapalina
PKA ≈ 44 (Gordon a Ford, 1972)
limit výbušnosti 9.5%
Prahová hodnota zápachu 1500 str./min
Rozpustnosť vo vode 62,61 mg/l (25 ºC)
Merck 13,7891
BRN 1730718
Konštantný Henryho zákon 0.706 pri 25 stupňoch (Hine a Mookerjee, 1975)
Expozičné limity TLV-TWA 1000 ppm (OSHA).
Dielektrická konštanta 1.6 (okolie)
Stabilita: Stabilný. Nekompatibilné so silnými oxidačnými činidlami. Veľmi horľavý. So vzduchom môže vytvárať výbušné zmesi.
LogP 2.360
Referencia databázy CAS 74-98-6(Referencia databázy CAS)
Systém registra látok EPA Propán (74-98-6)
 
Bezpečnostné informácie
Kódy nebezpečnosti F+
Výkazy o riziku 12
Bezpečnostné vyhlásenia 9-16
RIDADR OSN 1978 2.1
OEB A
OEL TWA: 1000 ppm (1800 mg/m3)
WGK Nemecko -
RTECS TX2275000
F 4.5-31
Teplota samovznietenia 842 stupňov F
Klasifikácia DOT 2.1 (horľavý plyn)
Trieda nebezpečnosti 2.1
Údaje o nebezpečných látkach 74-98-6(Údaje o nebezpečných látkach)
IDLA 2 100 ppm [10 % LEL]
 
Informácie o karte bezpečnostných údajov
Poskytovateľ Jazyk
SigmaAldrich angličtina
 
Použitie a syntéza propánu
Popis Propán je bezfarebný a bez zápachu, s merkaptánovým zápachom. Ako všetky fosílne palivá, aj propán je neobnoviteľným zdrojom energie. Propán je plyn získaný zo zemného plynu a ropy. Nachádza sa v zmesi so zemným plynom a ložiskami ropy. Propán sa nazýva „fosílne palivo“, pretože vznikol pred miliónmi rokov zo zvyškov drobných morských živočíchov a rastlín. Propán je čisto horiace, všestranné palivo. Používa ho takmer každý, v domácnostiach, na farmách, v podnikaní av priemysle väčšinou na výrobu tepla a prevádzkových zariadení. Propán je jedným z mnohých fosílnych palív zahrnutých do rodiny skvapalnených ropných plynov (LPG). Pretože propán je typ LPG najčastejšie používaný v Spojených štátoch, propán a LPG sa často používajú ako synonymá. Bután je ďalší LPG často používaný v zapaľovačoch.
Popis Propán je certifikovaný štandard referenčného materiálu pre propán, rozpúšťadlo, ktoré sa používa pri extrakcii kanabinoidov zMarihuanaa bol identifikovaný ako kontaminant v butánovom hashovom oleji a Δ9- koncentráty THC. Je určený na použitie ako referenčný štandard pre propán pomocou GC- alebo LC-MS. Tento produkt je určený pre výskumné a forenzné aplikácie.
Chemické vlastnosti PROPÁN je plyn mierne rozpustný vo vode, mierne rozpustný v alkohole a veľmi rozpustný v éteri. Hoci rad organických zlúčenín, ktoré sú dôležité z hľadiska priemyslu, možno považovať za deriváty propánu, nie je bežnou východiskovou zložkou. Obsah propánu v zemnom plyne sa líši podľa zdroja zemného plynu, ale v priemere je okolo 6 %. Propán je možné získať aj z ropných zdrojov.
Chemické vlastnosti Propán je bezfarebný plyn, ktorý je čistý, bez zápachu (často sa pridáva páchnuci odorant).
Steel Propane / LP Cylinder
Propán sa do životného prostredia uvoľňuje z výfukov automobilov, spaľovacích pecí, zdrojov zemného plynu a pri spaľovaní polyetylénu a fenolových živíc. Propán je vysoko horľavý a výbušný a vyžaduje si náležitú starostlivosť a riadenie pracovísk. Jeho použitie v priemysle zahŕňa ako zdroj paliva a pohonnej látky pre aerosóly. Pracovníci vystavení skvapalnenému propánu preukázali popáleniny kože a omrzliny. Propán má tiež depresívne účinky na CNS.
Fyzikálne vlastnosti Propán je bezfarebný horľavý plyn bez zápachu, ktorý nasleduje metán a etán v alkánovej sérii. Koreň slova prop pochádza z trojuhlíkovej kyseliny propiónovej, CH3CH2COOH. Kyselina propiónová pochádza z gréckych slov protos, čo znamená prvý a pion, čo znamená tuk. Bola to najmenšia kyselina s vlastnosťami mastných kyselín. Propán je plyn používaný na poháňanie grilov a táborových varičov, čo mu dáva všeobecný názov fľaškový plyn. Predáva sa ako skvapalnený ropný plyn (LPG) alebo skvapalnená ropa; treba poznamenať, že LPG je často zmesou, ktorá môže okrem propánu obsahovať bután, butylén a propylén. Okrem varenia možno propán použiť ako zdroj energie na vykurovanie priestorov, chladenie, prepravu a vykurovacie zariadenia (sušičky bielizne).
Propán sa môže skladovať ako kvapalina v tlakových (približne 15 atmosfér) skladovacích nádržiach a/alebo pri nízkych teplotách a vyparuje sa na plyn pri atmosférickom tlaku a normálnych teplotách. To umožňuje skladovať veľký objem propánu ako kvapaliny v relatívne malom objeme; propán ako para zaberá 270-násobok objemu propánu v kvapalnej forme. Vďaka tomu je kvapalný propán ideálnym palivom na prepravu a skladovanie, kým nie je potrebný.
Charakteristika Propán demonštruje, že atómy uhlíka majú rôzne charakteristiky v alkánoch s viac ako dvoma atómami uhlíka. Koncové atómy uhlíka v propáne sú viazané na tri atómy vodíka a jeden atóm uhlíka. Atóm uhlíka viazaný iba na jeden ďalší atóm uhlíka sa označuje ako primárny uhlík alebo uhlík s 1 stupňom uhlíka. Centrálny atóm uhlíka v propáne je naviazaný na dva ďalšie atómy uhlíka a nazýva sa sekundárny alebo 2-stupňový uhlík. Atóm vodíka má rovnakú klasifikáciu ako atóm uhlíka, ku ktorému je pripojený. Preto sa atómy vodíka pripojené ku koncovým atómom uhlíka v propáne nazývajú primárne (1 stupeň) vodíky, zatiaľ čo centrálny atóm má sekundárny (2 stupeň) vodík. Rozdiel vo väzbách vedie k rozdielom v reakciách a vlastnostiach rôznych izomérov. Napríklad prerušenie primárnej väzby vyžaduje viac energie ako prerušenie sekundárnej väzby v propáne. To uľahčuje tvorbu izopropylového radikálu CH3CHCH3• ako n-propylového radikálu CH3CH2CH2•. Aj keď je tvorba izopropylu energeticky výhodnejšia, väčší počet primárnych atómov vodíka vedie k približne rovnakým množstvám n-propylových a izopropylových radikálov vytvorených za podobných reakčných podmienok.
Oxidácia propánu môže za vhodných podmienok produkovať rôzne okysličené zlúčeniny, ale vo všeobecnosti sú alkány relatívne nereaktívne v porovnaní s inými organickými skupinami. Niektoré z bežnejších oxidačných produktov zahŕňajú metanol (CH3OH), formaldehyd (CH2O) a acetaldehyd (C2H4O). Propán možno premeniť na cyklopropán konverziou na 1,3-dichlórpropán pomocou zinkového prachu a jódu sodného ClCH2CH2CH2Cl--Zn. Nacl--cyklopropán.
Využitie Propán sa od svojho objavu používa ako palivo v doprave. Prvýkrát bol použitý ako automobilové palivo v roku 1913. Nasleduje po benzíne a nafte ako tretie najobľúbenejšie palivo do vozidiel a dnes poháňa viac ako pol milióna vozidiel v Spojených štátoch a 6 miliónov na celom svete. Širokému používaniu propánu bráni chýbajúci distribučný systém, no používa sa na pohon vozového parku autobusov, taxíkov a vládnych vozidiel. Tiež sa často používa na napájanie zariadení, ako sú vysokozdvižné vozíky. Propán spaľuje čistejšie ako benzín alebo nafta a používa sa na zníženie znečistenia ovzdušia v mestách. V porovnaní s benzínom uvoľňuje 10 – 40 % oxidu uhoľnatého, 30 – 60 % uhľovodíkov a 60 – 90 % oxidu uhličitého. Výhodou čistejšieho spaľovania propánu je zlepšenie údržby motora v dôsledku nižších usadenín a znečistenia motora. Oktánové čísla propánu sa pohybujú medzi 104 a 110. Nižšie emisie sú do istej miery ovplyvnené nižšou energetickou hodnotou propánu; propán má asi 75 % energetického obsahu benzínu v porovnaní s objemom. Propán sa oddeľuje od zemného plynu a vzniká aj pri spracovaní ropy. Približne 53 % propánu vyrobeného v Spojených štátoch pochádza z malej časti (menej ako 5 %) nachádzajúcej sa v zemnom plyne a zvyšok pochádza z rafinácie ropy.
Využitie Propán sa používa ako palivový plyn, ako chladivo a v organickej syntéze.
Využitie Najväčšie využitie propánu nie je ako palivo, ale v petrochemickom priemysle ako surovina. Asan alkán prechádza typickými alkánovými reakciami spaľovania, halogenácie, pyrolýzy a oxidácie.
Definícia ChEBI: Propán je molekulárna entita alkánu a plynu. Má úlohu ako hnací plyn v potravinách.
Všeobecný popis Bezfarebný plyn so slabým ropným zápachom. PROPÁN sa dodáva ako skvapalnený plyn pod tlakom pár. Pri preprave môže PROPÁN zapáchať. Kontakt s neuzavretou kvapalinou môže spôsobiť omrzliny chladením odparovaním. Ľahko sa zapáli. Výpary sú ťažšie ako vzduch a plameň sa môže veľmi ľahko vrátiť späť k zdroju úniku. Únik môže byť buď únikom kvapaliny alebo pary. Výpary sa môžu zadusiť vytlačením vzduchu. Pri dlhšom vystavení ohňu alebo teplu môžu nádoby prudko prasknúť a vystreliť.
Reakcie vzduchu a vody Veľmi horľavý.
Profil reaktivity PROPÁN je nekompatibilný so silnými oxidačnými činidlami.
Nebezpečenstvo Dusivý. Horľavosť, nebezpečenstvo požiaru, limity výbušnosti vo vzduchu 2,4–9,5 %. Skladovanie pozri bután (poznámka).
Zdravotné nebezpečenstvo Propán je netoxický plyn. Je dusivý. Pri vysokých koncentráciách vykazuje narkotické účinky.
Zdravotné nebezpečenstvo Vyparujúca sa kvapalina môže spôsobiť omrzliny. Koncentrácie vo vzduchu vyššie ako 10 % spôsobujú závraty v priebehu niekoľkých minút. 1% koncentrácie poskytujú rovnaký účinok za 10 minút. Vysoké koncentrácie spôsobujú zadusenie.
Nebezpečenstvo požiaru Správanie pri požiari: Nádoby môžu explodovať. Výpary sú ťažšie ako vzduch a môžu prejsť na veľkú vzdialenosť k zdroju vznietenia a vzplanúť.
Biochémia/fyzioly Akcie Okrem uľahčenia solubilizácie lipidov pomáhajú apolipoproteíny udržiavať štrukturálnu integritu lipoproteínov, slúžia ako ligandy pre lipoproteínové receptory a regulujú aktivitu enzýmov zapojených do metabolizmu lipidov. Apolipoproteín E (ApoE) hrá dôležitú úlohu v metabolizme lipidov. Jeho interakcia so špecifickým ApoE receptorom umožňuje vychytávanie zvyškov chylomikrónov pečeňovými bunkami, čo je nevyhnutný krok pri normálnom metabolizme lipidov. Tiež sa viaže na LDL receptor (Apo B/E). Defekty ApoE sú príčinou hyperlipoproteinémie typu III.
Bezpečnostný profil Účinky na centrálny nervový systém pri vysokých koncentráciách. Dusivý. Horľavý plyn. Vysoko nebezpečné nebezpečenstvo požiaru pri vystavení teplu alebo plameňu; môže prudko reagovať s oxidačnými činidlami. Výbušný vo forme pár pri vystavení teplu alebo plameňu. Výbušná reakcia s ClO2. Prudká exotermická reakcia s peroxidom bárnatým + teplo. Pre hasenie požiaru zastavte prúdenie plynu. Pri zahriatí na rozklad uvoľňuje štipľavý dym a dráždivé výpary.
Potenciálne vystavenie Horľavý plyn. So vzduchom môže vytvárať výbušnú zmes. Nekompatibilné s oxidačnými činidlami (chlorečnany, dusičnany, peroxidy, manganistan, chloristany, chlór, bróm, fluór atď.); kontakt môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Uchovávajte mimo dosahu alkalických materiálov, silných zásad, silných kyselín, oxokyselín, epoxidov. Kvapalina napáda niektoré plasty, gumu a nátery.
Karcinogenita Propán je anestetikum a nedráždi oči, nos alebo hrdlo. Priamy kontakt pokožky alebo slizníc so skvapalneným propánom spôsobuje popáleniny a omrzliny. Pri hladinách koncentrácie vzduchu pod 1000 ppm má propán veľmi malý fyziologický účinok. Pri veľmi vysokých hladinách má propán tlmiace a dusivé vlastnosti na CNS; jeho cieľovým orgánom je centrálny nervový systém.
Zdroj Schauer a kol. (2001) merali mieru emisií organických zlúčenín pre prchavé organické zlúčeniny, poloprchavé organické zlúčeniny v plynnej fáze a organické zlúčeniny v časticovej fáze z rezidenčného (krbového) spaľovania borovice, dubu a eukalyptu. Miera emisií propánu v plynnej fáze bola 169 mg/kg spálenej borovice. Počas spaľovania dubu a eukalyptu neboli merané množstvá emisií propánu.
Kalifornský preformulovaný benzín fázy II obsahoval propán v koncentrácii 100 mg/kg. Hodnoty výfukových emisií v plynnej fáze z automobilov poháňaných benzínom s katalyzátorom a bez katalyzátora boli 1,62 a 191 mg/km (Schauer a kol., 2002).
Environmentálny osud Biologické.V prítomnosti metánu Pseudomonas methanica degradoval propán na 1- propanol, kyselinu propiónovú a acetón (Leadbetter a Foster, 1959). Prítomnosť oxidu uhličitého bola potrebná na to, aby "Nocardia paraffinicum" degradoval propán na kyselinu propiónovú (MacMichael a Brown, 1987). Propán sa môže biodegradovať dvoma spôsobmi. Prvým je tvorba propylhydroperoxidu, ktorý sa rozkladá na 1-propanol, po ktorom nasleduje oxidácia na kyselinu propánovú. Druhá cesta zahŕňa dehydrogenáciu na 1-propén, ktorý môže reagovať s vodou za vzniku propanolu (Dugan, 1972). Mikroorganizmy môžu oxidovať alkány za aeróbnych podmienok (Singer a Finnerty, 1984). Najbežnejšia degradačná cesta zahŕňa oxidáciu koncovej metylovej skupiny za vzniku zodpovedajúceho alkoholu (1-propanolu). Alkohol môže podstúpiť sériu dehydrogenačných krokov, pričom sa vytvorí aldehyd (propiónaldehyd), potom mastná kyselina (kyselina propiónová). Mastná kyselina sa potom môže metabolizovať oxidáciou za vzniku mineralizačných produktov oxidu uhličitého a vody (Singer a Finnerty, 1984).
Fotolytické.Keď bol syntetický vzduch obsahujúci propán a kyselinu dusitú vystavený umelému slnečnému žiareniu (λ=300 – 450 nm), propán fotooxidoval na acetón s výťažkom 56 % (Cox et al., 1980). Rýchlostné konštanty pre reakciu propánových a OH radikálov v atmosfére pri 298 a 300 K boli 1,11 x 10-12cm3/molecule?s (DeMore a Bayes, 1999) a 1,3 x 10-12cm3/molecule?sec (Hendry a Kenley, 1979). Cox a kol. (1980) uvádza rýchlostnú konštantu 1,9 x 10-12 cm3/molekula?s pre reakciu plynného propánu s OH radikálmi na základe hodnoty 8 x 10-12cm3/molekula?s pre reakciu etylénu s OH radikálmi.
Chemické/Fyzikálne.Neúplné spaľovanie propánu v prítomnosti nadbytku chlorovodíka viedlo k vysokému počtu rôznych chlórovaných zlúčenín vrátane, ale bez obmedzenia na ne, alkánov, alkénov, monoaromátov, alicyklických uhľovodíkov a polyjadrových aromatických uhľovodíkov. Bez chlorovodíka vzniklo 13 nechlórovaných viacjadrových aromatických uhľovodíkov (Eklund et al., 1987).
Úplným spaľovaním na vzduchu vzniká oxid uhličitý a voda.
Rozpustnosť v organických látkach (obj. %):
Alkohol (790 pri 16,6 stupňoch a 754 mm Hg), benzén (1 452 pri 21,5 stupňoch a 757 mm Hg), chloroform (1 299 pri 21,6 stupňoch a 757 mm Hg), éter (926 pri 16,6 stupňoch a 757 mm Hg pri 1, 7,8 Hg) a 1 turpentín stupňa a 757 mmHg) (Windholz a kol., 1983).
Rozpustnosť vo vode (obj. %):
Alkohol (790 pri 16,6 stupňoch a 754 mm Hg), benzén (1 452 pri 21,5 stupňoch a 757 mm Hg), chloroform (1 299 pri 21,6 stupňoch a 757 mm Hg), éter (926 pri 16,6 stupňoch a 757 mm Hg pri 1, 7,8 Hg) a 1 turpentín stupňa a 757 mmHg) (Windholz a kol., 1983).
Doprava UN1978 propán, trieda nebezpečnosti: 2,1; Štítky: 2.1-Horľavý plyn. UN1075 Ropné plyny, skvapalnené alebo skvapalnené ropné plyny, trieda nebezpečnosti: 2.1; Štítky: 2.1-Horľavý plyn. Nádrže sa musia prepravovať v bezpečnej vzpriamenej polohe v dobre vetranom vozíku. Chráňte valec a štítky pred fyzickým poškodením. Vlastník fľaše na stlačený plyn je jediným subjektom, ktorý federálny zákon (49CFR) povoľuje prepravovať a dopĺňať. Plnenie fliaš na stlačený plyn bez výslovného písomného súhlasu majiteľa je porušením prepravných predpisov.
Spôsoby čistenia Vyčistite propán bromáciou olefínových kontaminantov. Na propán pôsobí bróm 30minúty pri 0 °C. Nezreagovaný bróm sa ochladzuje a propán sa destiluje cez dva lapače -78o a zachytáva sa v -196o [Skell et al. J Am Chem Soc 108 6300 1986]. Automaticky sa zapáli pri 450o a bod vzplanutia je -104o. Je vysoko HORĽAVÝ a je dostupný v kovových fľašiach. [Beilstein 1 H 103, 1 I 33, 1 II 71, 1 III 204, 1 IV 175.]
Hodnotenie toxicity Niektoré zdroje klasifikujú propán ako jednoduché anestetikum, hoci ho možno v zásade klasifikovať ako jednoduché dusivé činidlo. Očakáva sa, že koncentrácie, ktoré sú dostatočne vysoké na vytesnenie kyslíka, spôsobia závraty, stratu vedomia a možno aj smrť v dôsledku zadusenia.
Likvidácia odpadu Vráťte naplniteľné fľaše na stlačený plyn dodávateľovi. Materiál rozpustite alebo zmiešajte s horľavým rozpúšťadlom a spálite v chemickej spaľovni vybavenej prídavným spaľovaním a práčkou. Musia sa dodržiavať všetky federálne, štátne a miestne environmentálne predpisy.
 
Produkty a suroviny na prípravu propánu
Suroviny Zásobník
Produkty na prípravu Polyethylene-->Polyethylene-polypropylene glycol-->Pesticide emulsifier-->Cartap hydrochloride-->Liquefied petroleum ges-->Deemulsifier-->Thiocyclam-->Industrial gear oil,weight load-->Industrial gear oil,middle load-->Propyleneglycol alginate-->polyoxypropylene-polyoxyethylene alkylphenyl ether-->BENDIOCARB-->demulsifier DQ125 series-->Poly(epichlorohydrin-co-propylene oxide-co-starch)-->demulsifier PE series-->TRIMETHYLENE OXIDE-->4-Isopropylaniline-->1-Chlórpropán

Populárne Tagy: propán, Čína výrobcovia propánu, dodávatelia, továreň

Tiež sa vám môže páčiť

(0/10)

clearall