
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 |
![]() |
|
| 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).![]() 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
Zaslať požiadavku







