分光光度法测光密度:在600 nm下测定光密度,绘制标准曲线,得出回归方程。根据回归方程计算5 mL馏出液的乙醇含量。之后换算出100 g样品中的乙醇含量。在酸性溶液中,乙醇被重铬酸钾氧化生成乙酸,过量的重铬酸钾溶液与莫尔盐(FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O)作用,然后以赤血盐(K3Fe(CN)6)作外指示剂,与过量的莫尔盐起显色反应。吸取10 mL试样于三角瓶中,瓶口装有玻璃弯管,插入盛有5 mL重铬酸钾溶液和2.5 mL浓硫酸的试管底部,将试管放入冷水中。当液体被蒸出2/3时停止蒸馏。将玻璃管取出,试管中液体倒入250 mL烧杯中,并用水洗净试管和玻璃管插入部分,然后用莫尔盐溶液滴定,不断搅拌,由黄色滴定至鲜绿色为止。同时用赤血盐作外指示剂进行斑点试验,即被滴定的溶液由黄逐渐变绿时,每滴定0.1~0.2 mL莫尔盐溶液,就要取一滴试样在白瓷板上观察颜色,斑点为浅蓝色即为终点(同时按上述方法用蒸馏水代替试样进行空白试验)。在乙醇的生产过程中,纯净水是不可或缺的重要原料。巴中工业乙醇去哪买
醇泄露的应急处理方法:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入,切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服,不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收,也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或收集器内,回收或运至废物处理场所处置。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。巴中工业乙醇去哪买乙醇可以通过加热和蒸馏的方法进行精制。
乙醇(ethanol)是一种有机化合物,结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH,分子式为C2H6O,俗称酒精。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体,低毒性,纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味,并略带刺激性,味甘。乙醇易燃,其蒸气能与空气形成炸裂性混合物。乙醇能与水以任意比互溶,能与氯仿、乙迷、甲醇、丙铜和其他多数有机溶剂混溶。 乙醇可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等,医疗上常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂。乙醇在化学工业、医疗卫生、食品工业、农业生产等领域都有普遍的用途。
20世纪50年代末,原联邦德国维巴化学公司在壳牌法基础上改进了催化剂。到20世纪60年代,美国伊斯特曼-柯达公司又在水合工艺方面进行了改进。20世纪60年代后期,前苏联对水合催化剂进行了改进,之后确定为磷酸-硅藻土催化剂。乙醇的生产方法除发酵法和合成法外,合成气制乙醇技术和甲醇同系化法也在开发中。 乙醇是带有一个羟基的饱和一元醇,可以看成是乙烷分子中的一个氢原子被羟基取代的产物,或者是水分子中的一个氢原子被乙基取代的产物。乙醇分子是由C、H、O三种原子构成的极性分子,其中C、O原子均以sp³杂化轨道成键。乙醇的生产过程必须有清洁的能源来源,否则对环境的破坏会超过其产生的效益。
甲醇被大众所熟知,具有毒性。工业酒精中大约含有4%的甲醇,若被不法分子当作食用酒精制作假酒,饮用后,会产生甲醇中毒。甲醇的致命剂量大约是70ml。甲醇的毒性对人体的神经系统和血液系统影响较大,它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应,甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。在甲醇生产工厂,中国有关部门规定,空气甲醇的浓度限制为PC-stel=50mg/m3,PC-TWA=25mg/m3,在有甲醇气的现场工作须戴防毒面具、工厂废水要处理后才能排放,允许含量小于200mg/L的甲醇。甲醇的中毒机理是,甲醇经人体代谢产生甲醛和甲酸(俗称蚁酸),然后对人体产生伤害。常见的症状是,先是产生喝醉的感觉,数小时后头疼,恶心,呕吐,以及视线模糊。乙醇可以通过呼吸、肾脏和肝脏等途径被身体代谢。化工甲醇哪家便宜
乙醇可以作为带动涡轮的风能机的燃料。巴中工业乙醇去哪买
危险性:易挥发,易燃烧,刺激性。其蒸气与空气混合成炸裂性气体。遇到高热、明火能燃烧或炸裂,与氧化剂铬酸、次氯酸钙、过氧化氢、硝酸、硝酸银、过氯酸盐等反应剧烈,有发生燃烧炸裂的危险。在火场中,受热的容器有炸裂危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。健康危害:本品为神经系统系统抑制剂。首先引起兴奋,随后抑制。防护措施工程控制:密闭操作,加强通风。呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩带过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电的胶布防毒衣。手防护:戴一般作业防护手套(橡胶手套)。其他防护:工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。巴中工业乙醇去哪买
在乙酸分子中,由于羧基中的羟基氧原子的P电子云可以跟羰基里的π电子云从侧面发生重叠,形成了P-π共轭,使羟基氧原子的电子云向羰基转移,使氧、氢原子间的电子云密度降低,H-O键极性增强,氧氢键容易断裂,羟基氢原子容易电离,使乙酸显示出较强的酸性。显然苯酚和乙酸都有酸性,但由于苯酚中苯环虽然可以使羟基氧原子电子云密度降低,但这种作用较弱。所以,苯酚所显示的酸性较弱,甚至比碳酸还弱,不能使指示剂显色,不能与Na2CO3发生反应。而乙酸中虽然乙基使羰基电子云密度增大,但由于羰基氧原子的吸引和p-π共轭的形成,使羟基氧原子电子云密度降低的程度较苯酚强烈。因此,乙酸的酸性比苯酚强得多,可以使指示剂显色,也...