汽油添加剂3939_g37汽油添加剂
1.什么是甲缩醛
2.奔驰冷却液多久换一次
3.在常温下,甲醇和甲醛分别是什么状态?标况下一样吗?若不一样又是怎样的?
一、人类铅暴露的历史
人类使用铅始于史前时代。已发现的以铅为基本成分的赭石染料绘画大约绘成于公元前40000年,考古发现的最早铅矿约建于公元前6200年,在旧约全书中即有开采铅矿的记载。然而最早的发现铅的毒性约是公元前2世纪,人们发现当大量吸入铅炉中飞出的铅粉后,可造成死亡,此后人们对铅中毒的症状和预防开始有了初步认识。铅的发现、开采和广泛应用与人类文明有着不解之缘,它既是人类文明和技术进步的标志(如彩陶、青铜、引水管道、化妆品、印刷、油漆、汽油添加剂、工业材料和制品等),又对人类的生存健康和发展构成威胁。由于铅熔点低(327℃)、比重大、延展性好、抗腐蚀性强、易于提炼、加工和制做,其在古代文明、现代工业及日常生活中有着非常广泛的应用,而且,有些一直盛行至今,无法替代,成为自古以来造成孕妇和儿童等敏感人群铅中毒的重要原因。众多科学家和史学家对此都作了记载。
大约在5000年前,人类就发明了烤钵冶金法,这使得从矿石中大规模提炼金属成为可能,那时为了从硫化矿冶炼铅-银合金和从合金中提取银,大大刺激了铅的生产。从此,越来越多的铅在欧洲和西南亚等地被开采出来,用于日常生活的方方面面。
据估计,在4000~2700年前,全世界铅的年产量约为160吨。到2700年前由于发展了银币铸炼术,铅的年产量猛升到1万吨以上。在古埃及和印度,铅曾作为药物被用于治疗疾病,如治疗眼疾的软膏和治疗癫痫的丹丸。在一些地区,铅还作为化妆品广为应用。铅的毒性作用也就是在这些时候开始被人们所认识。在中国,早在远古时期,就有人使用含铅和汞的“万应灵药”(金丹)。据传这种“万应灵药”可以治疗癫痫、哮喘,也可使人长命百岁。在后汉时期,这种制剂已被非常普遍地应用。
在古文明的早期,含铅或铅制的水管、器皿、青铜、釉彩陶器和颜料等的应用也比较广泛。铅制的水管在西南亚的美索布达米亚、古埃及、古希腊和庞贝遗址均能被发现。著名的罗马水管引水系统更使得铅名声卓著。据记载,仅建造里昂的一个泵站就用了12000吨铅。当时(约2000年前)全世界铅的年产量已升到8万吨之多。
在古代,另一重要的铅暴露源是含铅的餐具和厨具,铅质厨具最早起源于印度、波斯湾地区、埃及和美索不达米亚。中国在汉朝(甚至可能是周朝)之前,在制作餐具时就开始使用含铅的彩釉作为装饰。中国古代特有的青铜器含铅量可能超过30%。古罗马帝国不仅最早使用铅来铸造引水管道,含铅陶瓷,铅制的容器、酒具和餐具等也被广泛地用于人们的日常生活之中,以致于历史学界推测铅中毒所致的精神异常和不育症可能是古罗马王朝毁灭的原因之一。
据Nriagu估计,在古罗马王朝,贵族每天铅的摄入量达250μg之多,而普通平民仅15-30μg(与目前美国居民的日摄入量相当)。由于日常生活中频繁地摄入铅,而铅可致不育、流产、早产和死胎,易使胎儿和儿童大脑发育迟缓,古罗马王朝贵族的繁衍能力和生存竞争能力迅速降低。自2000年前开始,罗马上层阶级的人数迅速减少,已婚人群中仅半数有生育,孩子的出生率和存活率极低。帝国由强变弱,演绎了一段由铅中毒引起种族劣生,进而导致覆灭的历史。
然而,罗马王朝的悲剧和人们对铅毒性作用的认识并没有对铅在人类生活中的广泛应用产生任何约束作用。中世纪时铅产量有所下降,但随着德国白银生产及以后发生在欧洲的工业革命运动,使含铅合物的开采和应用出现了历史上的空前飞跃。二次大战后,含铅汽油的广为使用更是起到推波助澜的作用。全球铅的产量增加到每年300万吨以上。因此,在最近500年中全球铅的产量呈非常明显的上升趋势。
目前,全球铅的总产量已达3亿多吨,其中约有50%的铅作为污染物已释放到我们生存的环境之中。随着铅产量的增加,环境中铅的排放量和铅污染程度也同步增加。据估计,现今环境中铅水平是工业化以前的几百倍(空气10~10000倍,土壤1~200倍,水1~10倍),现代人骨中的铅负荷是史前时代的500倍,今天美国人饮食中的铅含量比史前饮食高100多倍。
尽管,释放到环境中的铅主要以尘埃的形式散落于污染地周边数公里的范围之内,但仍有大量的铅悬浮颗粒被气流和水流带到较远的地区 研究人员对地处北极的格陵兰岛冰岩中的铅沉积量的研究发现,在公元前800年形成的冰岩中,铅的年沉积量仅为目前(为7ng/cm2)的千分之几,既在近2800年时间中,环境铅污染的程度上升了230倍;此外,在世界各地通过对海洋、湖泊和池塘中水底沉积物以及终年不融的积雪的考古分析也发现,在最近的200~300年来,环境铅污染程度亦有数十倍的增加。虽然各项研究进行的地区不同,采集的标本也不一样,但得到的结果却十分接近。这些回顾性的研究证明,在我们目前的居住环境中,铅污染的程度有极大的增加,且随着历史的演进,铅污染的程度有越来越严重的趋势。
环境中的铅通过人类(或动物)摄取的食物、水和空气以及其它非食物性接触进入人体。在环境铅污染程度日趋恶化的同时,人体中铅的蓄积量也同步增加。1979年,科学家们研究前秘鲁古墓中发掘出来的1600年的牙齿和骨骼,发现当时人体中铅的积蓄量仅仅是现代人的1/1500。1987年另有研究发现,在哥伦布登陆美洲大陆之前,一个体重70公斤的北美印地安人体内蓄铅约0.3mg,而目前北美城市居民的体内蓄铅量已经增加了100~1000倍不等。从中不难看出,现代人体内所含的铅远较古人为高。据学者们估计,当代人的骨骼铅水平是骨骼自然铅水平的500-1000倍,现在被认为是儿童安全的血铅水平(10μg/dl)比估计的自然血铅水平(0.016μg/dl)高600倍。即使是住在靠近两极边远地区的当代人,其最低血铅水平也比自然血铅水平高50-200倍。
不管是发达国家还是发展中国家,目前含铅的厨具、民间药品和化妆品、油漆、铅质管道和容器、釉彩陶器和含铅汽油仍然在广泛使用。一些古时候即已开始的铅在日常生活中的应用,至今依然在全球众多区域造成极大的、长期的、隐蔽的污染。在最近几十年来,仍然有使用陶器、蜡笔、蜡烛和锡器等引起铅中毒的报道。
二、环境中的铅是儿童铅中毒的主要原因
儿童铅中毒的原因因各国国情不同而异,尤其是受经济发展水平,社会文化背景的影响。美国环保局1986年报道,2岁儿童摄入铅的主要途径为:食物47%、尘土45%、饮水6%、空气和土壤各1%。Davies报道英国2岁儿童每日吸收的铅有97%通过消化道,只有3%通过呼吸道。宋华琴研究发现,北京市儿童每日摄入的铅90%~98.5%经胃肠道,1.5%~10.0%经呼吸道。
在我国,造成儿童铅中毒既普遍又严重,严峻现状的原因是多方面的,综合已有的一些研究结果,大致有以下几个方面。
1、工业污染
由于铅被广泛应用于工业、农业、交通、国防等许多领域,因此所有这些领域及相关的制造业都会产生不同程度的铅污染。引起环境铅污染的主要行业有蓄电池制造业、金属冶炼业、印刷业、造船及拆船业、机械制造业等。在我国,由于受到传统工业布局的限制,几乎所有上述工业行业都集中在人口稠密的大中城市,加上工厂的环境保护办法有待加强,使我国的工业性铅污染远较发达工业国家严重,这是造成儿童铅中毒的主要原因之一。
当然工业性铅污染绝不限于这些行业。许多研究都证明,在铅作业工厂附近,甚至普通工业区内,儿童血铅水平和儿童铅中毒的流行率均远高于对照儿童,足见工业性铅污染的危害。值得强调的是,近年来由于乡镇工业的发展,儿童铅中毒的流行已由城市向乡村扩散。事实上,北京市郊儿童的血铅水平和铅中毒的流行率已经大大超过市区儿童。上海市郊区儿童的几个铅中毒示标也接近和超过市区儿童。可见环境铅污染对儿童的影响并不只发生在城市,农村儿童尤其是大中城市郊区和乡镇企业集中的农村儿童同样是预防的重点
2、 含铅汽油的尾气污染
传统汽油生产工艺中以四乙基铅作为防爆剂。这种汽油燃烧后从尾气中排出含铅粒子,它们在大气中再转变为铅的化合物,三分之一大颗粒铅尘迅速沉降于道路两旁数公里区域内的地面上(土壤和作物中),其余三分之二则以气溶胶状态悬浮在大气中,然后随呼吸进入人体。许多研究已经证明,在汽车废气污染区内生活的儿童其血铅水平明显高于参照人群。大气中的铅尘不但直接增加经儿童呼吸道的吸入量,还可通过沉积于食物甚及公路两旁生长的谷类和蔬菜上,而同时增加经消化道的摄入量。
目前,含铅汽油与儿童铅中毒的关系已相当明确。美国日本、澳大利亚和许多欧洲国家均已实行汽油无铅化,许多发展中国家也积极紧跟 我国上海的研究表明,随着无铅汽油的推广,我国城市儿童的血铅水平也正在逐年下降。
3、 环境污染导致水源、土壤及农作物普遍含有铅
广州一项对城市树木和土壤铅含量的研究表明,城市树木和土壤的铅含量明显高于其邻近地区。一般情况下,植物性食物的铅含量高于动物性食物的铅含量,且前者以根茎类含铅量最高,后者则以骨骼及内脏高于肌肉、脂肪等。食物中的铅与本地区土壤和水中铅含量有直接关系。广东省韶关市某冶炼厂附近的稻田中出产的稻,其铅含量高出非污染区18倍。一些污染严重地区,几乎所有的农作物均含有铅。
经口食物是儿童摄入铅的主要途径。在波兰,当地蔬菜的消费量与儿童血铅水平呈正相关,这是因土壤受到铅污染导致蔬菜铅含量增加的结果。儿童对水中铅的生物利用率比食物中的高,某些地区饮用水含铅量高,可导致婴幼儿每日摄铅量增加。
此外,婴幼儿及儿童食品在加工过程中的铅污染也是一个重要的因素,如罐装食品和饮料、糖果类的铅含量较高,而这些都是儿童喜欢吃的食物。儿童每日从食物中摄入的铅量与其年龄存在正相关,此为随着年龄增加其摄食量也增加,食谱也更为广泛所致。儿童铅摄入量与食物种类、消费量及含铅量有关,如蔬菜、水果和果汁的罐装食品,由于罐用铅焊接缝导致食物含铅量增加,而使每日摄铅量也增加。
4、铅作业工人对家庭环境的污染
江苏省江阴市的研究发现,铅作业工人的子女血铅水平明显高于居住天同一区域中同一学校上学的同龄儿童。上海市的研究进一步发现铅作业工人子女的血铅水平高于非铅作业工人的子女,父母均为铜器作业工人者的血铅水平又明显高于父母之一从事铅作业劳动者。据对上海市内一家大型铅接触企业的工人进行问卷调查,83%的职工违反规定下班后将工作服穿回家,80%的工人下班后无立即洗澡的习惯。因此极易将工作场所的铅尘通过工作服、头发、双手等带到家中,污染家庭环境。
生活环境中的含铅尘土是儿童铅中毒不可忽视的因素,手——口途径是儿童接触铅的重要途径。Thornton等人发现家庭尘土中的含铅量是儿童血铅浓度的重要提示,远高于公园土壤中的铅含量。据报道儿童生活环境中尘土含铅量的自然对数每增加一个单位,儿童血铅将增加0.23 μg/dl。因此,加强对铅作业工人进行健康教育,增强他们的自我保护意识,将对预防儿童铅中毒大有俾益。
5、长期接触含铅学习用品和玩具
儿童玩具和学习用具表面油漆含有铅,儿童手摸口啃可直接摄入铅。据报道,某些油漆玩具中可溶性铅含量在110.3~5150.6 mg/kg之间。儿童在一天中有相当多的时间与玩具和学习用品接触。年幼儿童常有吸吮手指和非食物性物品的行为,年长儿童在紧张时或情绪变化时也会啃咬手指和所持的学习用品等。因此,如果这些用具中含铅量过高,就有可能成为儿童铅中毒的原因。
目前,国内市场上供应的儿童学习用品和用具表面多数涂有油漆,而油漆中含有一定量的铅。由于国家有关管理部门目前尚未制订出有关儿童玩具和学习用品含铅标准,市场上该类用品含铅量普遍较高。有人检测了国产玩具中可溶性铅的含量。根据国外的玩具和学习用品着漆层中可溶性铅<250mg/kg的标准,23种被检测玩具中有7种超过上述标准。对9类不同种类铅笔的检测发现有6类漆层中铅含量超过上述标准,含量最高的超标4倍。在其他12种学习用品中,有6种超标,含量最高的为课桌椅的棕黑色油漆层,超标37倍。教科书彩色封面的含铅量也超标14倍。
几年前,美国西海岸的几个城市陆续有幼儿使用中国制造的蜡笔后发生铅中毒的报道,1994年3月,美国消费品安全委员会抽查了美国市场上从中国进口的11种彩色蜡笔中的铅含量,其中3种牌号严重超标,足以引起儿铅中毒,另8种牌号的铅含量也超过美国标准。美国各大新闻媒体报道了这个结果后,在全国开始了对中国蜡笔的抵制运动。因此,我们绝对不能低估玩具和学习用品中所含的铅对儿童的毒害作用。
另外,北京市一项调查显示,幼儿园室内尘土中含铅量为73.3μg/g,亦高于室外含量。
6、其它
(1)食物 虽然至今为止的研究尚未发现我国居民主要食物中铅含量超过国际标准的现象,然而1992年进行的第二次中国居民总膳食研究表明,膳食中铅的污染比较严重,2岁—7岁的总膳食摄入量已超过世界粮农组织规定的ADI值的18.9%,其他年龄组也接近ADI值,秋季摄入量高于春季3—4倍。
某些传统食品中铅含量很高。爆米花是儿童喜爱的食品,由于爆米花机的机身是由含铅合金制成,使爆米花中含有较多量的铅。据对66份样品的抽样调查,含铅量在0.25~21mg/kg不等,其中的28份(42.4%)超过国家糕点卫生标准(0.5mg/kg),含量最高的一份超标41倍。
皮蛋(松花蛋)的传统制作工艺以氧化铅作为食品添加剂,故皮蛋中也含有较高的铅。据对市售42枚皮蛋的含铅量检测,其中15枚(31.3%)超过允许量(3mg/kg)。有的牌号超标率为100%。因此,应该对儿童及其家长进行必要的宣教,让儿童尽量不吃这些食品,同时改进传统的加工工艺以降低铅含量。
(2)燃煤:煤在燃烧过程中会释放出铅。上海市的研究发现,以煤制品(如煤球煤饼)为燃料的家庭,室内空气中的铅平均含量比室外空气中铅含量高18倍.燃煤家庭中儿童血铅均值显著高于非燃煤家庭儿童的水平。此外,南京北京和济南也有类似报道。
目前我国多数家庭仍以煤及煤制品作为家庭 主要燃料,在尤其在严寒的北方和产煤地区尤为普遍。因此,加快家庭燃料煤气化的进程对控制燃煤对室内环境的铅污染有一定的现实意义。
三、影响儿童接触铅的社会因素
尽管儿童个人的饮食行为及不良的卫生习惯可影响对铅的接触,但社会经济、文化及人口因素对儿童接触铅也是不可忽视的重要因素。美国一项研究结果显示,家庭经济收入高的儿童血铅水平比低收入家庭儿童的血铅水平低;而相同收入的家庭黑人儿童血铅水平高于白人家庭的儿童。居住环境的工业化程度,城市的大小等都是影响儿童接触铅的主要因素,生活在大城市(人口>100万)的儿童血铅水平高于小城市(人口<100万)的。
美国在七十年代以前使用的油漆铅含量高达50%以上,许多老房子使用这种油漆粉刷,导致室内铅含量很高,生活在其中的儿童,是铅最重要的受害者。据统计这些老房子中有10%住有儿童,尤以黑人为多,这些儿童存在着铅毒害的最大危险性,故美国疾病控制中心提议对这些儿童应给予重点检查。在我国情况恰恰相反,八十年代以后,随房屋装修的兴起,儿童铅损害的风险性和流行率越来越大。
父母吸烟及其受教育程度也是影响儿童血铅的一个原因。每支香烟中含铅约为3~12 μg,其中2%可释放到烟雾中,造成局部小环境空气中铅含量升高。父母的文化水平越高,在食物选择及饮食卫生习惯方面越注意,故其孩子接触铅的机会相对减少。
四、儿童为什么容易铅中毒
(一)儿童较成人易吸收更多的铅:
1、消化道是儿童吸收铅的主要途径。成人消化道对铅的吸收率为5%~10%,儿童则高达42%~53%;
2、由于行为发育上的特点,儿童有较多的手——口动作,使得环境中的铅更多地通过手带入口中,而进入消化道;
3、儿童生长发育迅速,单位体重需摄入的食物量较成人明显为多,因之,通过食物途径摄入的铅量也相对较多;
4、儿童胃排空较成人为快,在胃排空状态下,铅的吸收率会大幅度增加;
5、年幼儿童由于咳嗽——除痰的功能尚不健全,经呼吸道吸入的较大含铅颗粒,随痰排出后,又多被吞入消化道。
6、大气中的铅尘多积聚在地面以上1米的范围之中,这正好是儿童的活动与呼吸带。所以,儿童从呼吸道吸入的铅多。
7、儿童机体的代谢旺盛,单位体重的通气量远较成人为大。因此,儿童从空气中吸入的铅量也相对较多。
8、铅在儿童呼吸道和肺中的吸收率较成人为高,约是成人的1.6~2.7倍。
(二)儿童排泄铅的能力较成人小
在成人,摄入体内的铅约99%最终将随同大、小便排出体外;在儿童,摄入体内的铅仅有66.7%左右的可被排出体外,而仍有约1/3的铅滞留在体内。
(三)铅在儿童体内的流动性大
在成人,摄入体内的铅约90%~95%将蓄积于储存池——骨骼中;在儿童,这部分的铅仅占75%,且儿童储存池中的铅流动性较大,也较容易向血液和软组织中移动,因而儿童内源性铅暴露的机率和程度均较高。
什么是甲缩醛
汽油
1.该名词的定义、又称
车用无铅汽油英文名为:ULP,外观为透明液体,主要是由C4~C10各族烃类组成,按研究法辛烷值分为90号、93号、95号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有良好的蒸发性和燃烧性,能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;具有较好的安定性,在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。
目前市场上所见到的97号、98号汽油产品执行的产品标准均为企业标准。与GB 17930-1999标准所属产品相比,具有更高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有良好的蒸发性和燃烧性,能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;具有较好的安定性,在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。
2.该名词的性能、情况简介。
汽油是石油产品中消耗量最大的品种。汽油的沸点范围(又称馏程)为30~205C,密度为0.70~0.78克/厘米3,商品汽油按该油在汽缸中燃烧时抗爆震燃烧性能的优劣区分,标记为辛烷值70、80、90或更高。号俞大,性能俞好,汽油主要用作汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林用飞机的燃料。商品汽油中添加有添加剂(如抗爆剂四乙基铅)以改善使用和储存性能。受环保要求,今后将限制芳烃和铅的含量。
无铅汽油的含义是指含铅量在0.013g/L以下的汽油,用其他方法提高车用汽油的辛烷值,如加入MTBE等。使用无铅车用汽油能够减少汽车尾气排放中的铅化合物,减少污染,对保护环境起到一定的积极作用。美国早在1988年就实现了车用汽油的无铅化。在我国,1997年6月1日,北京城八区实现了车用汽油的无铅化。2000年1月1日,全国停止生产含铅汽油,7月1日停止使用含铅汽油,全国实现了车用汽油的无铅化
汽油可以分为车用汽油和航空汽油两种,车用汽油是作为开动各种形式活塞式发动机汽车的动力;而航空汽油则是供装有活塞式发动机的螺旋桨式飞机使用的。判断汽油好坏有两个主要评价指标:
第一个是汽油的馏分组成。什么是馏分组成呢?在炼油厂实验室里有一个叫恩氏蒸馏试验。就是把100毫升汽油放在一个带有支管的小烧瓶里,插上温度计进行加热蒸馏,当蒸出第一滴油时温度计所指示的温度,叫做初馏点,当蒸出物的体积达到10毫升时的温度,叫做10%点,依次可以得到20%点、30%点……,直到蒸出最后一滴的温度,叫做干点。这样得到组成汽油的各种成分按各自沸点范围所占的比例,就是汽油的馏分组成。车用汽油要求恩式蒸馏的干点不高于205C,10%点不高于79C。
第二个重要指标是辛烷值,就是人们一般所说的汽油的牌号值。我国车用汽油的牌号由65号、70号、85号等。牌号数值就相应表示这种汽油的辛烷大小。辛烷值越高,表示汽油的抗爆震性能越好,耗油也越省。
直馏汽抽的辛烷值只有40到50,为达到国家规定的要求,还需掺入催化裂化、催化重整的汽油。一般合格的汽油是无色透明的,但有的汽油都带粉红色或兰色,那是因为为了提高辛烷值,加入了四乙基铅。四乙基铅有剧毒,带粉红色或兰色是提醒人们使用时要加小心,千万不要用嘴吸取汽油。
燃烧爆炸危险性及毒性:
属易燃易爆品,低毒,其毒性随烯烃含量、硫含量和芳烃含量增加而增加,主要侵入途径是蒸气吸入、食入、皮肤及眼睛接触;闪点在0C以下,自燃点在415C~530C范围内,在正常环境温度下,遇明火可能引发燃烧或爆炸,其蒸气与空气混合形成爆炸性气体,爆炸极限为1.4%~7.6%(V/V):
包装与贮运:
按SH01进行。贮存于内浮顶罐或地下,半地下油罐,贮运中注意防火、防爆、防静电、不同牌号的汽油应分罐存放,不能混入其它类别的油品。
3.该产品的加工工艺情况
车用无铅汽油由直馏汽油、催化裂化汽油、催化重整汽油和烷基化汽油等组分调合而成,其中还可以加入适量的抗爆剂、抗氧剂、金属钝化剂和清净剂等添加剂。
97号、98号由催化裂化汽油、催化裂化汽油和烷基化汽油等组分调合而成,其中还可以加入适量的抗爆剂、抗氧剂、金属钝化剂和清净剂等添加剂。
4.用途
主要用途是用作点燃式发动机的燃料。
5.其它
清洁汽油是一种新配方汽油,它既能够为汽车提供有效的动力,又能减少有害气体的排放。1996年,北京机动车保有量110万,这些机动车向空气中排放大量的有害气体,当时,大气中73.5%的碳氢化合物(HC)、63.4%的一氧化碳(CO)、37%的氮氧化物(NOx)是汽车排放的。这些有害气体严重的污染了北京的环境,影响了北京的空气质量,这一点,司机朋友体会最深。现在,国家制定了新的车用无铅汽油标准。新标准2000年7月1日首先在北京、上海、广州三大城市执行。新标准对车用汽油中可能产生有害气体的组分做了严格的规定,其中:车用汽油中硫含量不大于0.08(m/m);铅含量不大于0.005g/L;苯含量不大于2.5%(v/v);芳烃含量不大于40%(v/v);烯烃含量不大于35%(v/v)等。目前,北京石油公司正在为供应新标准清洁汽油做好准备工作,从4月份开始置换新标准清洁汽油,7月1日向社会全部供应新标准清洁汽油。"加清洁汽油,还首都一片蓝天"。
随着我国石油工业的发展,许多城镇已开始使用液化石油气做燃料。
奔驰冷却液多久换一次
二甲醇缩甲醛是一种化学品,分子式是C3H8O2。无色澄清易挥发可燃液体,有氯仿气味和刺激味。 溶于3倍的水[20℃时水中溶解度32%(重量)]。与多数有机溶剂混溶。本品对粘膜有刺激性,有麻醉作用。吸入蒸气可引起鼻和喉刺激;高浓度吸入出现头晕等。对眼有损害,损害可持续数天。长期皮肤接触可致皮肤干燥。
产品用途
主要用于生产阴离子效换树脂,也作溶剂和特种燃料。其溶解能力比、丙酮强,和甲醇和共沸混合物能溶解含氮量高的硝化纤维素。但由于其蒸气有较强麻醉性,不宜作一般溶剂使用,通常作特殊声合的溶剂。 还用于香料制造、生产人造树脂,用作格利雅反应和雷帕(合成)反应的反应介质。
在常温下,甲醇和甲醛分别是什么状态?标况下一样吗?若不一样又是怎样的?
奔驰A级,B级,C级防冻液(冷却液)的更换周期为4万公里或两年,而其他的车型主要为6万公里或三年更换一次,而奔驰smart防冻液的更换周期为4年或10万公里。奔驰防冻液在哪里?需要注意的是,防冻液的一般使用寿命为2、3年或4-6万公里。未来4年10万公里,10年20万公里,15年25万公里,使用奔驰原装长效防冻液。奔驰防冻液是什么颜色?奔驰从2014年年中开始普及长效防冻液,颜色为红色,而之前的车型普遍采用蓝色防冻液,更换周期会短很多,所以这两种颜色的防冻液不能混用。提示:1.奔驰原装长效防冻液为什么能持续这么久?根据常识,防冻液由三部分组成:水、防冻液和添加剂。防冻液的作用不仅仅是防止冬天结冰,还可以防止结垢和腐蚀。这是里面添加剂的作用。随着车辆的使用,添加剂总会用完。所以为了达到长效,只能添加添加剂,这也应该是奔驰原来长效防冻液比较贵的原因之一。2.奔驰原装防冻液需要加水吗?答案是肯定的,原来的高浓度防冻液冰点还是有点高,要加一半的水,也就是防冻液和水的混合比例是1:1,这样防冻液的冰点才能达到[-37℃]。3.关于奔驰红/蓝防冻液奔驰原装防冻液来自巴斯夫品牌,具体车型为g48和g40。从2014年6月开始,所有奔驰汽车都使用了g40防冻液,是红色的。也就是说,g48防冻液是2014年6月之前使用的。这种防冻液是蓝色的。如果要将g48转换为g40,使用前记得用清水清洗冷却系统。不建议混合使用。
常温常压下,甲醇是无色液体,甲醛是无色气体。
标准状况下甲醇也还是无色液体,甲醛仍然是无色气体。
甲醇
甲醇(CH3OH)是结构最为简单的饱和一元醇,分子量为32.04,沸点为.7℃。因在干馏木材中首次发现,故又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重,经口摄入0.3~1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等,并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。成品通常由一氧化碳与氢气反应制得。
化学性质:
①甲醇由甲基和羟基组成的,具有醇所具有的化学性质。
②甲醇可以与氟气、纯氧等气体发生反应,在纯氧中剧烈燃烧,生成水蒸气和二氧化碳
2CH3OH+3O2=2CO2+4H2O
③甲醇还可以发生氨化反应(370℃~420℃)
NH3+CH3OH→CH3NH2+H2O
NH3+2CH3OH→(CH3)2NH+2H2O
NH3+3CH3OH→(CH3)3N+3H2O
应用:
①基本有机原料之一,用于制造氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品。也是农药(杀虫剂、杀螨剂)、医药(磺胺类、合霉素等)的原料,合成对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯的原料之一。
②甲醇的主要应用领域是生产甲醛,甲醛可用来生产胶粘剂,主要用于木材加工业,其次是用作模塑料、涂料、纺织物及纸张等的处理剂。
③甲醇可用于制造甲酸甲酯,甲酸甲酯可用于生产甲酸、甲酰胺和其他精细化工产品,还可用作杀虫剂、杀菌剂、熏蒸剂、烟草处理剂和汽油添加剂。
④甲醇可用于制造甲酸甲酯,甲酸甲酯可用于生产甲酸、甲酰胺和其他精细化工产品,还可用作杀虫剂、杀菌剂、熏蒸剂、烟草处理剂和汽油添加剂。
⑤通常甲醇是一种比乙醇更好的溶剂,可以溶解许多无机盐。亦可掺入汽油作替代燃料使用。20世纪80年代以来,甲醇用于生产汽油辛烷值添加剂甲基叔丁基醚、甲醇汽油、甲醇燃料,以及甲醇蛋白等产品,促进了甲醇生产的发展和市场需要。
甲醛
甲醛,化学式HCHO或CH?O,式量30.03,又称蚁醛。无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067,液体密度0.815g/cm?(-20℃)。熔点-92℃,沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%,通常是40%,称做甲醛水,俗称福尔马林,是有刺激气味的无色液体。
有强还原作用,特别是在碱性溶液中。能燃烧,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限7%-73%(体积)。着火温度约300℃。
甲醛可由甲醇在银、铜等金属催化下脱氢或氧化制得,也可由烃类氧化产物分出。用作农药和消毒剂,制酚醛树脂、脲醛树脂、维纶、乌洛托品、季戊四醇和染料等的原料。
工业品甲醛溶液一般含37%甲醛和15%甲醇,作阻聚剂,沸点101℃。
应用:
①用于生产脲醛树脂及酚醛树脂.由甲醛与尿素按一定摩尔比混合进行反应生成脲醛树脂。由甲醛与苯酚按一定摩尔比混合进行反应生成酚醛树脂。甲醛在木材加工业中不可替代的位置正在被MDI胶取代。
②服装在树酯整理的过程中都要涉及甲醛的使用。服装的面料生产,为了达到防皱、防缩、阻燃等作用,或为了保持印花、染色的耐久性,或为了改善手感,就需 在助剂中添加甲醛。用甲醛印染助剂比较多的是纯棉纺织品,因为纯棉纺织品容易起皱,使用含甲醛的助剂能提高棉布的硬挺度。
③甲醛是由(即甲醛亚硫酸氢钠)在60℃以上分解释放出的一种物质,它无色,有刺激气味,易溶于水。35%~40%的甲醛水溶液俗称福尔马林,具有防腐杀菌性能,可用来浸制生物标本,给种子消毒等但是由于使蛋白质变性的原因易使标本变脆。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。