
Wprowadzenie produktów
| Heptan Informacje podstawowe |
| Nazwa produktu: | Heptan |
| Synonimy: | Węglowodór alifatyczny; Dipropylometan; Eptani; Exxsol heptan; Gettysolve-C; Heptan; heptan (n-heptan); Heptanen |
| CAS: | 142-82-5 |
| MF: | C7H16 |
| MW: | 100.2 |
| EINECS: | 205-563-8 |
| Kategorie produktów: | Rozpuszczalniki HPLC; n-parafiny (standard GC); chemia analityczna; rozpuszczalniki do HPLC i spektrofotometrii; rozpuszczalniki do spektrofotometrii; materiały standardowe do GC; beczki kompozytowe; rozpuszczalniki klasy ACS i odczynnikowej; puszki ze stali węglowej z gwintem NPT; linia produktów beczkowych; badania żywieniowe; fitozwiązki według roślin (żywność/przyprawy/zioła); ReagentPlus; produkty klasy rozpuszczalnikowej ReagentPlus; rozpuszczalniki półmasowe; rozpuszczalnik według zastosowania; imbir lekarski (Zingiber officinale); CHROMASOLV do HPLC; rozpuszczalniki klasy HPLC i HPLC (CHROMASOLV); rozpuszczalniki HPLC/UHPLC (CHROMASOLV); rozpuszczalniki UHPLC (CHROMASOLV); rozpuszczalniki biotechnologiczne; butelki Sure/Seal; bezwodne; bezwodne Rozpuszczalniki;Produkty;Pojemniki zwrotne;Odczynnik;Klasa chemiczna;Rozpuszczalniki klasy spektrofotometrycznej;Rozpuszczalniki klasy spektrofotometrycznej;Chromatografia/Odczynniki CE;Analiza Pestanal/Pozostałości;Rozpuszczalniki - GC/SH;Rozpuszczalniki biotechnologiczneRozpuszczalniki;Analiza pozostałości pestycydów (PRA)RozpuszczalnikiButelki z rozpuszczalnikiem;PRA;EH;Butelki ze szkła bursztynowego;Odczynniki analityczne;Odczynniki analityczne do ogólnego użytku;Analiza/Chromatografia;Heptan;Multi-Compendial;Puriss pa;Butelki z rozpuszczalnikiem;Rozpuszczalnik według typu;Sortowanie alfa;Standardy analityczne;Chromatografia;EL;Standardy środowiskowe;Lotne/Półlotne;Rozpuszczalniki LC-MS;Rozpuszczalniki i odczynniki LC-MS (CHROMASOLV);Odczynniki chromatograficzne &;CHROMASOLV Plus;Rozpuszczalniki klasy HPLC Plus (CHROMASOLV);Produkty NOWPak;Produkty VerSA-Flow;EH, Puriss pa;Puriss pa;Odczynniki analityczne do użytku ogólnego;Rozpuszczalniki klasy bezwodnejRozpuszczalniki;Rozpuszczalniki bezwodne;Rozpuszczalniki w pojemnikach zwrotnych;Butelki z rozpuszczalnikami;Rozpuszczalniki;Czy na pewno/zapieczętować? Butelki; Rozpuszczalniki LC-MS; Spektrometria mas (MS) i LC-MS; Spektroskopia; Butelki ze szkła bursztynowego; CHROMASOLV do rozpuszczalników HPLC; Rozpuszczalniki CHROMASOLV (HPLC, LC-MS); Rozpuszczalniki CHROMASOLV(R) klasy HPLC; Sekwencjonowanie białek; Analiza strukturalna białek; Odczynniki do sekwencjonowania białek; CHROMASOLV Plus Rozpuszczalniki CHROMASOLV (HPLC, LC-MS); CHROMASOLV(R) Plus; LC-MS Plus i Gradient; Linia produktów ReagentPlus(R) Drums; Puszki ze stali węglowej z gwintem NPT; Beczki kompozytowe; Produkty klasy rozpuszczalnika ReagentPlus(R); Rozpuszczalniki ReagentPlus(R) w półhurcie; Rozpuszczalniki ReagentPlus(R); Alfabetycznie; H; HA -HTChemical Klasa;Węglowodory;Neats;Rozpuszczalniki do chromatografii kapilarnej;CHROMASOLV do rozpuszczalników HPLC w półmasie;CHROMASOLV(R) do rozpuszczalników HPLC;Produkty NOWPak(R);Rozpuszczalniki w półmasie;Produkty VerSA-Flow?;Sort Alpha;E-LAlfabetyczny;HA-HT;Substancje lotne/półlotne;Opcje pakowania rozpuszczalników;HA-HT;Pośrednie produkty farmaceutyczne;bc0001;abz |
| Plik Mol: | 142-82-5.mol |
![]() |
|
| Właściwości chemiczne heptanu |
| Temperatura topnienia | −91 stopni (dosł.) |
| Temperatura wrzenia | 98 stopni (dosł.) |
| gęstość | 0.684 g/ml w temperaturze 20 stopni |
| gęstość pary | 3,5 (w porównaniu z powietrzem) |
| ciśnienie pary | 40 mm Hg (20 stopni) |
| współczynnik załamania światła | n20/D 1.397 |
| Fp | 30 stopni Fahrenheita |
| temperatura przechowywania | Przechowywać w temperaturze od +5 stopnia do +30 stopnia. |
| rozpuszczalność | aceton: mieszalny (dosł.) |
| formularz | Płyn |
| Pka | >14 (Schwarzenbach i in., 1993) |
| Środek ciężkości | 0.684 (20/4 stopnia) |
| kolor | Mniejsze lub równe 10 (APHA) |
| Polaryzacja względna | 0.012 |
| Zapach | Benzyna. |
| Próg zapachu | 0.67 stron na minutę |
| granica wybuchowości | 1-7%(V) |
| Rozpuszczalność w wodzie | praktycznie nierozpuszczalny |
| λmaks. | λ: 200 nm Amax: Mniejsze lub równe 1,0 λ: 225 nm Amax: Mniejsze lub równe 0.10 λ: 250 nm Amax: Mniejsze lub równe 0,01 λ: {{0}} nm Amax: Mniejsze lub równe 0,005 |
| Merck | 14,4659 |
| BRN | 1730763 |
| Stała prawa Henry'ego | 0.901, 1.195 i 1.905(atm?m3/mol) odpowiednio pod kątem 26,0, 35,8 i 45,0 stopnia (dynamiczna przestrzeń nad cieczą, Hansen i in., 1995) |
| Limity narażenia | NIOSH REL: Średnia ważona 85 ppm (350 mg/m3), 15-minimalny pułap 440 ppm (1800 mg/m3), IDLH 750 ppm; OSHA PEL: TWA 500 ppm (2,000 mg/m3); ACGIH TLV: TWA 400 ppm, STEL 500 ppm (przyjęte). |
| Stała dielektryczna | 1,9 (20 stopni) |
| Stabilność: | Stabilny. Niekompatybilny z utleniaczami, chlorem, fosforem. Wysoce łatwopalny. Łatwo tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. |
| InChIKey | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 4.660 |
| Odniesienie do bazy danych CAS | 142-82-5(Odniesienie do bazy danych CAS) |
| NIST Chemia Odniesienie | Heptan(142-82-5) |
| System rejestru substancji EPA | Heptan (142-82-5) |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa |
| Kody zagrożeń | F, Xn, N |
| Oświadczenia dotyczące ryzyka | 11-38-50/53-65-67 |
| Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa | 9-16-29-33-60-61-62-23 |
| RYDADR | ONZ 1206 3/PG 2 |
| Certyfikat OEB | A |
| Wartość OEL | Średnia ważona (TWA): 85 ppm (350 mg/m3), Pułap: 440 ppm (1800 mg/m3) [15-minuta] |
| WGK Niemcy | 3 |
| RTEC | MI7700000 |
| F | 3-10 |
| Temperatura samozapłonu | 433 stopnie Fahrenheita |
| TSCA (Międzynarodowa Organizacja T | Tak |
| Klasa zagrożenia | 3 |
| Grupa pakowania | II |
| Kod HS | 29011000 |
| Dane dotyczące substancji niebezpiecznych | 142-82-5(Dane dotyczące substancji niebezpiecznych) |
| Toksyczność | LC (2 godz. w powietrzu) u myszy: 75 mg/l (Lazarew) |
| IDLA (Międzynarodowa Organizacja Zdrowia) | 750 stron na minutę |
| Informacje dotyczące karty charakterystyki bezpieczeństwa (MSDS) |
| Dostawca | Język |
|---|---|
| AKROS | angielski |
| SigmaAldrich | angielski |
| ALFA | angielski |
| Zastosowanie i synteza heptanu |
| Opis | n-Heptan jest klarowną cieczą, która jest wysoce łatwopalna i lotna, o łagodnym zapachu przypominającym benzynę. Próg zapachu wynosi 40- 547 ppm; podawany jest również na poziomie 230 ppm. Masa cząsteczkowa=100.23; Gęstość właściwa (H2O:l)= 0.68; Temperatura wrzenia=98.39C; Temperatura krzepnięcia Temperatura topnienia=- 90.6 stopnia; Ciśnienie pary=40 mmHg w temp. 25 stopni; Temperatura zapłonu=一4 stopnia; Temperatura samozapłonu=204 stopnia .285 stopnia. Granice wybuchowości: DGW=1.1%; UEL=6.7%. Identyfikacja zagrożenia (na podstawie systemu oceny NFPA -704 M): Zdrowie 1, Łatwopalność 3, Reaktywność 0. Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie; rozpuszczalność=0.0003%. |
| Właściwości chemiczne | n-Heptan jest łatwopalną cieczą, obecną w ropie naftowej i szeroko stosowaną w przemyśle samochodowym. Na przykład jako rozpuszczalnik, jako standard w testach spalania stukowego benzyny, jako płyn rozruchowy do samochodów i parafinowa nafta. n-Heptan powoduje niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników zawodowych, takie jak depresja ośrodkowego układu nerwowego, podrażnienie skóry i ból. Inne związki, takie jak n-oktan (CH 3 (CH 2 ) 6 CH 3 ), n-nonan (CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 ) i n-dekan (CH 3 (CH 2 ) 8 CH 3 ) mają różne zastosowania przemysłowe. Pracownicy zawodowi narażeni na te związki również wykazują niekorzystne skutki zdrowotne. Zasadniczo zarządzanie tymi związkami alifatycznymi wymaga prawidłowego obchodzenia się z nimi i ich utylizacji w celu uniknięcia problemów zdrowotnych i utrzymania norm bezpieczeństwa chemicznego dla bezpieczeństwa pracowników i środowiska życia. |
| Właściwości chemiczne | n-Heptan jest klarowną cieczą, która jest wysoce łatwopalna i lotna, o łagodnym zapachu benzyny. Próg zapachu wynosi 40 547 ppm; zgłaszany jest również przy 230 ppm. |
| Właściwości fizyczne | Przezroczysta, bezbarwna, bardzo łatwopalna ciecz o słabym, przyjemnym zapachu przypominającym heksan lub oktan. Na podstawie metody zapachu trójkątnej torby, próg stężenia zapachu 670 ppbvzostało podane przez Nagatę i Takeuchiego (1990). |
| Zastosowania | Nadaje się do HPLC, spektrofotometrii, testów środowiskowych |
| Zastosowania | Jako norma przy badaniu spalania stukowego silników benzynowych. |
| Zastosowania | Heptan jest rozpuszczalnikiem i środkiem obniżającym lepkość. |
| Definicja | Bezbarwny płynny alkan otrzymywany z rafinacji ropy naftowej. Jest stosowany jako rozpuszczalnik. |
| Definicja | heptan: ciekły prosty łańcuch alkanowy otrzymywany z ropy naftowej, C7H16; rd 0.684; mp -90.6 stopnia ; bp98.4 stopnia . Przy standaryzacji liczb oktanowych, heptanowi przypisuje się wartość zero. |
| Metody produkcji | Heptan jest produkowany w procesach rafinacji. Wysoce oczyszczony heptan jest produkowany przez adsorpcję komercyjnego heptanu na sitach molekularnych. |
| Odniesienia do syntezy | Listy czworościenne, 3, s. 43, 1962DOI:10.1007/BF01499754 |
| Opis ogólny | Przejrzyste, bezbarwne ciecze o zapachu przypominającym ropę naftową. Temperatura zapłonu 25 stopni Fahrenheita. Mniej gęste od wody i nierozpuszczalne w wodzie. Pary cięższe od powietrza. |
| Reakcje powietrza i wody | Wysoce łatwopalny. Nierozpuszczalny w wodzie. |
| Profil reaktywności | HEPTAN nie jest kompatybilny z następującymi substancjami: Silne utleniacze. |
| Zaryzykować | Toksyczny przy wdychaniu. Łatwopalny, niebezpieczne ryzyko pożaru. |
| Zagrożenie dla zdrowia | PARA: Nie drażni oczu, nosa ani gardła. Wdychanie powoduje kaszel lub trudności w oddychaniu. CIECZ: Drażni skórę i oczy. Połknięcie powoduje nudności lub wymioty. |
| Zagrożenie pożarem | ŁATWOPALNY. Może wystąpić cofanie się płomienia wzdłuż smugi pary. Para może eksplodować, jeśli zapali się w zamkniętej przestrzeni. |
| Reaktywność chemiczna | Reaktywność z wodą: Brak reakcji; Reaktywność z powszechnie występującymi materiałami: Brak reakcji; Stabilność podczas transportu: Stabilny; Środki neutralizujące kwasy i substancje żrące: Nieistotne; Polimeryzacja: Nieistotne; Inhibitor polimeryzacji: Nieistotne. |
| Potencjalne narażenie | n-Heptan jest stosowany w grafice, tekstyliach, klejach i powłokach, jako rozpuszczalnik przemysłowy i w procesie rafinacji ropy naftowej, a także jako standard w badaniu spalania stukowego silników benzynowych. |
| Pierwsza pomoc | Jeśli ta substancja chemiczna dostanie się do oczu, natychmiast usuń wszelkie soczewki kontaktowe i natychmiast przepłucz oczy przez co najmniej 15 minut, od czasu do czasu unosząc górne i dolne powieki. Natychmiast zasięgnij porady lekarza. Jeśli ta substancja chemiczna zetknie się ze skórą, zdejmij zanieczyszczoną odzież i natychmiast umyj ją wodą z mydłem. Natychmiast zasięgnij porady lekarza. Jeśli ta substancja chemiczna została wdychana, wyprowadź osobę z miejsca narażenia, rozpocznij sztuczne oddychanie (stosując uniwersalne środki ostrożności, w tym maskę resuscytacyjną), jeśli oddech ustał, a jeśli akcja serca ustała, wykonaj RKO. Natychmiast przenieś się do placówki medycznej. W przypadku połknięcia tej substancji chemicznej zasięgnij porady lekarza. Podaj dużą ilość wody i wywołaj wymioty. Nie wywołuj wymiotów u nieprzytomnej osoby. |
| Źródło | Schauer i in. (1999) podali, że w spalinach średniej wielkości ciężarówki z silnikiem Diesla występuje heptan o współczynniku emisji 470 g/km. Zidentyfikowano jako jeden ze 140 lotnych składników w zużytych olejach sojowych zebranych z zakładu przetwórczego, w którym smażono różne produkty z wołowiny, kurczaka i cielęciny (Takeoka i in., 1996). Schauer i in. (2001) zmierzyli wskaźniki emisji związków organicznych dla lotnych związków organicznych, półlotnych związków organicznych w fazie gazowej i związków organicznych w fazie cząsteczkowej ze spalania sosny, dębu i eukaliptusa w budynkach mieszkalnych (w kominku). Wskaźnik emisji heptanu w fazie gazowej wynosił 28,9 mg/kg spalonej sosny. Wskaźników emisji heptanu nie mierzono podczas spalania dębu i eukaliptusa. W kalifornijskiej benzynie reformulowanej fazy II stężenie heptanu wynosiło 9700 mg/kg. Wskaźniki emisji fazy gazowej z rury wydechowej samochodów napędzanych benzyną, wyposażonych w katalizatory i niewyposażonych w nie, wynosiły odpowiednio 1,82 i 268 mg/km (Schauer i in., 2002). |
| Los środowiskowy | Biologiczny.Heptan może ulegać biodegradacji na dwa sposoby. Pierwszym jest utworzenie hydroperoksydu heptylu, który rozkłada się do 1-heptanolu, a następnie utlenia się do kwasu heptanowego. Drugim szlakiem jest dehydrogenacja do 1-heptenu, który może reagować z wodą, tworząc 1-heptanol (Dugan, 1972). Mikroorganizmy mogą utleniać alkany w warunkach tlenowych (Singer i Finnerty, 1984). Najczęstszym szlakiem degradacji jest utlenianie końcowej grupy metylowej, tworząc odpowiedni alkohol (1-heptanol). Alkohol może przejść szereg etapów dehydrogenacji, tworząc heptanal, a następnie utlenianie, tworząc kwas heptanowy. Kwas może być następnie metabolizowany przez -oksydację, tworząc produkty mineralizacji, dwutlenek węgla i wodę (Singer i Finnerty, 1984). Hou (1982) opisał kwas heksanowy jako produkt degradacji mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa. Fotolityczny.W przypadku reakcji heksanu i rodników OH w atmosferze podano następujące stałe szybkości: 7,15 x 10-12cm3/molekuła?sec (Atkinson, 1990). Stałe szybkości reakcji fotooksydacji wynoszące 7,19 x 10-12i 1,36 x 10-16cm3/molekuła?sec zostały zgłoszone dla reakcji heptanu z OH i NO3, odpowiednio (Sablji? i Güsten, 1990). Na podstawie stałej szybkości fotooksydacji 7,15 x 10-12cm3/cząsteczka?sek dla heptanu i rodników OH, szacowany czas życia w atmosferze wynosi 19 godzin w świetle słonecznym latem (Altshuller, 1991). Chemiczne/fizyczne.Całkowite spalanie w powietrzu daje dwutlenek węgla i parę wodną. Heptan nie ulegnie hydrolizie, ponieważ nie ma hydrolizowalnej grupy funkcyjnej. |
| składowanie | Kod koloru- _Czerwony: Zagrożenie łatwopalnością: Przechowywać w miejscu przechowywania cieczy łatwopalnych lub w zatwierdzonej szafce z dala od źródeł zapłonu oraz materiałów żrących i reaktywnych.Przed pracą z heptanem należy odbyć szkolenie w zakresie jego prawidłowego obchodzenia się z nim i przechowywania. Przed wejściem do zamkniętej przestrzeni, w której może znajdować się heptan, należy sprawdzić, czy nie występuje stężenie wybuchowe. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Metalowe pojemniki przeznaczone do przenoszenia tej substancji chemicznej powinny być uziemione i połączone. W miarę możliwości automatycznie pompować ciecz z beczek lub innych pojemników magazynowych do pojemników procesowych.Beczki muszą być wyposażone w zawory samozamykające, korki próżniowe i odcinacze płomienia. Używać wyłącznie narzędzi i sprzętu nieiskrzącego, szczególnie podczas otwierania i zamykania pojemników z tą substancją chemiczną. Źródła zapłonu, takie jak palenie tytoniu i otwarty ogień, są zakazane w przypadku stosowania, obsługi lub przechowywania tej substancji chemicznej w sposób mogący stwarzać potencjalne zagrożenie pożarem lub wybuchem. W przypadku stosowania, obsługi, produkcji lub przechowywania tej substancji chemicznej należy używać sprzętu elektrycznego i osprzętu przeciwwybuchowego. |
| Wysyłka | UN1206 Heptany, Klasa zagrożenia: 3; Etykiety: 3-Ciecz łatwopalna. |
| Ocena toksyczności | Podejrzewa się, że ostry mechanizm toksyczności jest podobny do innych rozpuszczalników, które szybko wywołują efekty podobne do znieczulenia, tj. „niespecyficzną narkozę” z powodu zakłócenia (solwatacji) integralności błon komórkowych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Ta zakłócająca narkoza może również przyczyniać się do patologii obserwowanej w przypadku przewlekłej toksyczności, chociaż metabolit gamma diketonu n-heptanu byłby odpowiedzialny za każdą opóźnioną neurotoksyczność obwodową obserwowaną u ludzi po przewlekłej ekspozycji, podobnie jak mechanizm obserwowany w przypadku heksanu. Chociaż uważa się, że mechanizm toksyczności n-heptanu w odniesieniu do polineuropatii jest podobny do heksanu, ekspozycja ludzi w miejscu pracy jest często mieszaniną innych rozpuszczalników, a dane dotyczące zwierząt nie są przekonujące. Heptan jest ogólnie uważany za mniej toksyczny niż heksan, ale nieco bardziej toksyczny niż oktan. Prawdopodobnie dlatego, że jest mniej lotny niż ten pierwszy, ale bardziej lotny niż ten drugi (zgodnie z niespecyficznym narkotycznym mechanizmem toksyczności lotnych związków organicznych). Jeśli jednak zostanie wciągnięty do płuc, n-heptan wywoła skutki uboczne podobne do tych obserwowanych w przypadku destylatów ropy naftowej. |
| Niezgodności | Może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. Silne utleniacze mogą powodować pożary i eksplozje. Atakuje niektóre tworzywa sztuczne, gumę i powłoki. Może gromadzić ładunki elektrostatyczne, które mogą zapalić jego opary. |
| Utylizacja odpadów | Rozpuść lub wymieszaj materiał z rozpuszczalnikiem palnym i spal w spalarni chemicznej wyposażonej w dopalacz i skrubber. Należy przestrzegać wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. |
| Produkty i surowce do przygotowania heptanu |
| Surowce | Methylcyclohexane-->Alkanes C6-C19 Kit-->CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE-->3-ETYLOPENTAN |
| Produkty przygotowawcze | Fenvalerate-->Ethacrynic acid-->Tetrahydro-4H-pyran-4-one-->6-FLUORO-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-3-CARBONITRILE-->2-CHLORO-5-FLUOROISONICOTINIC ACID-->8-Aminoisoquinoline-->5-Amino-2-chloropyrimidine-->2-(AMINOMETHYL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID-->4'-FORMYLBENZO-15-CROWN 5-ETHER-->6-FLUORO-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-3-CARBOXYLIC ACID-->1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid-->Fenpropathrin-->4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid-->(2-METHOXY-1-METHYL-ETHYL)-HYDRAZINE-->4,6-Diamino-2-pyrimidinol-->1-Nonanol-->2-Chloro-5-nitropyrimidine-->N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide-->3-ISOPROPOXYPHENYLBORONIC ACID-->Methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate-->2,4,6-TRICHLOROPYRIMIDIN-5-AMINE-->4-bromo-1-(bromomethyl)-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile-->2,4,6-TRICHLORO-5-NITROPYRIMIDINE-->2-(4-chlorophenyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile-->5-Nitro-2-pyrimidinol sodium salt ,97%-->2-(4-CHLOROPHENYL)-4-BROMO-1-METHYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRROLE-3-CARBONITRILE-->Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester-->Ziegler catalyst,Phillips catalyst-->2-Chloro-5-fluoropyridine-->Tetrabenzyl pyrophosphate-->Phenylsulfenylchloride-->trójchlorek tytanu/chlorek dialkilowy glinu |
Popularne Tagi: heptan, chińscy producenci heptanu, dostawcy, fabryka
Para: N-OKTAN
Następny: 2-ETYLO-2-HEKSENALU
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie








