选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
在试管中将9.4g PCl5与11.6g干燥的NH4F振荡混合。用夹子把敞口的试管夹在支架上几乎成水平位置,用小火焰在试管的开口端将混合物加热(戴护目镜;在通风橱中操作),直到开始反应。反应将自己继续进行,一直蔓延到试管底部,同时产生一些在空气中发烟的重的蒸气。冷却后,将试管中烧结在一起的物质溶于2L水中。一面搅拌一面缓慢把100mL“硝酸灵”试剂Nitron(9g)的醋酸溶液加入,使六氟磷化“硝酸灵”沉淀析出。
在冰水中放置2h之后,将沉淀过滤,用少量冰水洗涤,趁湿转移入分液漏斗中加氯仿和25%的氨水一起摇荡。这样除去硝酸灵后,将水溶液置于铂皿中,在水浴上蒸发至干。可得4g NH4PF6。
2.反应需在通风橱中进行。反应在不锈钢、镍或者铜镍合金容器中进行,容器直径为3in(1in=0.0254m),高7in。所需一半量的氯化铵放入容器中,将盖安好。容器放入冰盐浴中冷却,与无水氟化氢罐相连。打开阀门,将大约400mL HF液体放入容器中,此时不锈钢容器中液面的高度约为3/4in,用一根薄木条插入中间的管道,浸于液体的部分将被变黑,由此大概测出液面的高度。
为确保氯化铵全部溶解,移开盖,用带有把手的不锈钢匙搅拌,150g(约0.75mol)PCl5缓慢通过匙(将其靠着容器的壁)加入到溶液。六氟磷酸钠立即析出,不时搅拌以使反应完全。由于反应相当剧烈,要采取措施防止液体氟化氢的喷溅,操作者必须戴厚的橡胶手套,最好操作于保护罩后。
待PCl5全部加入后,移开盖,将容器放入油浴中。使剩余的氟化氢挥发掉。将干燥的氮气通入容器,同时加热至约150℃以除去痕量的氟化氢。
粗产品产率几乎是理论计算量,纯度超过95%,杂质主要是微量铁盐,有时是少量未反应的氟化物。
纯化方法:将重约80g的粗产品溶于160mL甲醇中。加入几滴水和过量的氨水以将铁杂质沉淀出,将溶液过滤,在真空干燥器中蒸发至干,产物在H2SO4上干燥脱水,产品约70g,产率大约86%。此产品中可能含有氟化铵,可以通过用水重结晶除去。由于氟磷酸盐溶解度很大,所以损失多。将盐溶于水(50g/mL),将过滤后的溶液置于铂盘中在蒸汽浴上加热蒸发,直至热溶液中出现晶体,将混合物放入水浴中冷却,晶体用烧结玻璃过滤器过滤,用几毫升冰水洗涤,减压抽滤至干,放入盛有浓H2SO4的干燥器中干燥。本品应密封干燥保存。
1. 性状:无色正方叶状或薄片状结晶,很少有矩形板状的,等轴晶系。有吸湿性。在室温时不腐蚀玻璃。在热至相对高温时分解,并不预先熔化。
2. 密度(g/mL,25/4℃):2.180
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4. 熔点(ºC):未确定
5. 沸点(ºC,常压):未确定
6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定
7. 折射率:未确定
8. 闪点(ºC):未确定
9. 比旋光度(º):未确定
10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定
12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13. 燃烧热(KJ/mol):未确定
14. 临界温度(ºC):未确定
15. 临界压力(KPa):未确定
16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17. 爆炸上限(%,V/V):未确定
18. 爆炸下限(%,V/V):未确定
19. 溶解性:水中溶解度(20℃)74.8g/100ml。溶于丙酮、甲醇、乙醇、乙酸甲酯。在沸强酸中缓慢水解。
聚磷酸铵在液体肥料中的应用作为肥料使用的聚磷酸铵是美国在上世纪六十年代开发的。在管式反应器中热法或湿法聚磷酸在高温下与氨气反应,生成聚磷酸铵溶液。热法聚磷酸生产的配方为11-37-0,湿法聚磷酸生产的...
可以代替磷酸一铵,并且农田试验表明,聚磷酸铵的肥效基本都优于磷酸一铵和二铵。聚磷酸铵主要的优点有:(1)氮、磷养分含量高,可节省运输和包装费用;(2)聚磷酸盐对对金属离子有螯合能力,因此,不易被土壤中...
指标名称 一等品 合格品五氧化二磷(P2O5)的质量分数/%≥ 68.0 67.0氮(N)含量/%≥ 13.0 12.0平均聚合度 30 20pH值(10g/L溶液) 4.5~6.5 4.5~6.5细...
中文名称:六氟磷酸铵
英文名称:ammonium hexafluorophosphate
别名:皮萨草
更多名称:Pisa grass
CAS号:16941-11-0
分子式:F6H4NP
分子量:163.0026402
用作制造其他六氟磷酸盐的原料
R34:Causes burns. 引起灼伤。
通常对水体是稍微有害的,不要将未稀释或大量产品接触地下水,水道或污水系统,未经政府许可勿将材料排入周围环境。
常温常压下稳定
避免的物料:水分/潮湿 酸 空气 热。易溶于水,可溶于丙酮、甲醇、乙醇和乙酸乙酯中。强烈加热时不经熔融即分解。与强酸共煮则慢慢水解。20℃时水中的溶解度为74.8g/100mL。磷酸铵镁除磷脱氮技术
磷酸铵镁除磷脱氮技术——目前,生物脱氮除磷常采用A2O工艺,但其流程长且成本高,对进水氨氮浓度变化的适应性及抗负荷冲击的能力较差。本文介绍一种化学沉淀法,即MAP(Magnesium Ammonium Phosphate)脱氮除磷法。
阻燃剂聚磷酸铵合成技术的进展
收稿日期 :2005 - 06 - 21。 作者简介 :丁著明 ( 1936 - ) ,男 ,山东诸城人 ,高级工程师 ,多年从事高分子材料及其添加剂的研发工作。 阻燃剂聚磷酸铵合成技术的进展 丁著明 , 宁培森 , 周淑静 (天津合成材料工业研究所 , 天津 300220) 摘要 :综述了聚磷酸铵的一些合成方法 ,并介绍了国内外研究和生产情况 。 关键词 :聚磷酸铵 ;阻燃剂 ;无卤阻燃剂 ;合成 聚磷酸铵 (Ammonium Polyphosphate ,以下简称 APP)是近年来发展起来的磷系无机阻燃剂 ,由于 它含磷量高 、含氮量多 、热稳定性好 、水溶性小 、近于中性 、阻燃效果好 ,是膨胀型阻燃剂不可缺少的主 要原料 ,现已成为阻燃技术领域中的一个研究热点 。 磷系阻燃剂大都具有低烟 、无毒等优点 ,具有良好的发展前景 。溴系阻燃剂阻燃效果好 ,但是关 于该类阻燃剂的环境卫生