三氯氧磷工艺指标-三氯氧磷生产工艺
本篇文章给大家分享三氯氧磷工艺指标,以及三氯氧磷生产工艺对应的知识点,希望对各位有所帮助。
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2.5二氯吡啶合成工艺
1、二氯吡啶合成工艺的方法有:以2-氯吡啶为原料,经过与正丁醇反应得到2-丁氧基吡啶,通氯气得到85wt%的2-丁氧基-5-氯吡啶和15wt%的2-丁氧基-3-氯吡啶混合物,使用三氯氧磷氯代,制备2,5-二氯吡啶和2,3-二氯吡啶混合物,用异丙醇水溶液分离得到2,5-二氯吡啶,总收率为329%。
2、二氯吡啶酸是一种人工合成的植物生长激素,它的化学结构和许多天然的植物生长激素类似,但在植物的组织内具有更好的持久性。它主要通过植物的根和叶进行吸收然后在植物体内进行传导,所以其传导性能较强。对杂草施药后,它被植物的叶片或根部吸收,在植物体中上下移动并迅速传导到整个植株。
3、会对皮肤、眼睛、粘膜和上呼吸道有剧烈***作用。吸入后,可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿,化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喉炎、眩晕、头痛、恶心和呕吐。
4、二氢吡啶对糖皮质激素分泌的抑制作用,可能是通过抑制羧化酶系的活性,限制肾上腺皮质合成和分泌皮质醇来完成的。糖皮质激素是公认的免疫抑制剂,尤其是皮质醇可抑制小鸡法氏囊的生长,对胸腺亦有类似的作用。有资料报道,血液中糖皮质激素含量低时,禽类淋巴器官(脾、腺、法氏囊)体积增大。
5、百草枯的主要原料是:二甲基肼和二氯二吡啶。二甲基肼为无色带有氨气味的液体, 易燃,其知蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。遇高热分解释出剧毒的气体。遇氧化剂及铝反应剧烈。
6、回答 二氯吡啶酸可用于大麦、小麦、燕麦、玉米、芦笋、甜菜、亚麻、薄荷、草莓、十字花科蔬菜等农作物田和禾本科草坪防除阔叶杂草,施药可因地制宜,***用在作物播前混土、播后苗前施药及苗后喷雾茎叶处理等方法。
技术求助:高浓度盐酸和磷酸废水如何处理?
1、目前来说,废酸的处理成本高,特别是混酸处理,非常麻烦,主要原因是不好再利用,所以必须要从源头上、工艺上解决这个问题,少产生或者不产生最好。如果工艺上必须产生磷酸和盐酸,还是要想方设法利用综合利用,不然只能走中和蒸发析盐的道路了。
2、稀释处理:可以将废液稀释至安全浓度,再排放到废水系统中。这可以通过将废液与大量的水混合来实现。在稀释过程中要小心操作,避免溅出和飞溅。中和剂转化:将盐酸废液与合适的中和剂反应生成相对安全的盐类沉淀或不溶性物质。例如,将盐酸废液与碳酸钙(CaCO3)反应生成氯化钙(CaCl2)和二氧化碳(CO2)。
3、碱式中和处理:该方法是***用碱性物质对废水中的盐酸进行中和,生成氯化钠和水。具体可***用氢氧化钠、碳酸钠等碱性物质。沉淀处理:盐酸废水中可能含有一些金属离子,可以通过加入适当的沉淀剂,如氢氧化钙或氢氧化铁等,将金属离子沉淀下来,处理后再排放。
4、将废酸、废碱液交替通过弱酸阳离子交换树脂,当酸液通过时,树脂转变为H-型(R-Na+HCl→R-H+NaCI),除去废液中的酸;当碱液通过时,弱酸树脂将H+放出,中和废液中的碱性物质,树脂转变为盐型(R-H+NaOH→R-Na+H2O),这样往复交替处理,不需还原再生,就能使处理后的酸碱废水基本达到排放标准。
五氧化二磷是什么
五氧化二磷是一种无机物,由磷在氧气中燃烧生成,为白色无定形粉末或六方晶体,易吸湿,360℃升华,溶于水产生大量热并生成磷酸。对乙醇的反应与水相似,相对密度39g/cm,熔点580~585℃,为酸性氧化物有腐蚀性,不可用手直接触摸或食用,也不可直接闻气味。
五氧化二磷是一种无机化合物。根据查询相关信息显示:五氧化二磷化学式为P2O5,是一种白色的固体。它有很强的吸湿性,能够与水反应生成磷酸。因为其在空气中伸出能吸湿变红的现象,曾被用于湿度计和干燥剂中。
化学式P2O5,式量1494,又叫磷酸酐。白色粉末,密度135g/cm3。熔点2995K(28℃),沸点4455K(174℃)。在5715K(300℃)时升华。吸水性强、极易潮解,为强力干燥剂之一。它与冷水生成偏磷酸;与热水主要生成正磷酸。五氧化二磷的分子式应为P4O10。用磷在干燥空气里燃烧制取。
五氧化二磷是由磷在氧气中燃烧、或者被点燃而生成的白色无定形粉末或六方晶体,化学式P2O5。易吸湿。360℃升华。溶于水产生大量热并生成磷酸,对乙醇的反应与水相似。相对密度39。熔点569℃。为酸性氧化物有腐蚀性,不可用手直接触摸或食用,也不可直接闻气味。
根据查询***得知,五氧化二磷是一种无机化合物,化学式是P2O5,为白色粉末状物质。它是磷酸的酸酐,也就是说,它可以和水反应生成磷酸。它的反应式如下:P2O5+3H2O→2H3PO4;五氧化二磷有很强的吸水性和脱水性,可以用作干燥剂和脱水剂。
根据百度文库查询可知,五氧化二磷的结构式是P2O5,真实结构为十氧化四磷,其具体的分子结构为:在白磷分子的每一个磷键上插入一个氧原子,剩余四个氧原子分别通过配位键与四个磷原子相连(由磷原子提供一对电子形成的配位键)。
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