Suzhou Senfeida สารเคมี CO ., จำกัด

เฮปเทน

เฮปเทน

การแนะนำสินค้า

ข้อมูลพื้นฐานของเฮปเทน
ชื่อสินค้า : เฮปเทน
คำพ้องความหมาย : ไฮโดรคาร์บอนอะลิฟาติก; ไดโพรพิลมีเทน; เอปทานี; เอ็กซอลเฮปเทน; เก็ตตี้โซลฟ์-ซี; เฮปแทน; เฮปเทน(n-เฮปเทน); เฮปทาเนน
CAS: 142-82-5
เอ็มเอฟ: C7H16
มว.: 100.2
เอกสิทธิ์: 205-563-8
หมวดหมู่สินค้า: ตัวทำละลาย HPLC;n-Paraffins (มาตรฐาน GC);เคมีวิเคราะห์;ตัวทำละลายสำหรับ HPLC และ Spectrophotometry;ตัวทำละลายสำหรับ Spectrophotometry;วัสดุมาตรฐานสำหรับ GC;ถังคอมโพสิต;ตัวทำละลาย ACS และเกรดรีเอเจนต์;กระป๋องเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีเกลียว NPT;สายผลิตภัณฑ์ถัง;การวิจัยโภชนาการ;ไฟโตเคมีคัลจากพืช (อาหาร/เครื่องเทศ/สมุนไพร);ReagentPlus;ผลิตภัณฑ์เกรดตัวทำละลาย ReagentPlus;ตัวทำละลายแบบกึ่งจำนวนมาก;ตัวทำละลายตามการใช้งาน;Zingiber officinale (ขิง);CHROMASOLV สำหรับ HPLC;ตัวทำละลายเกรด HPLC และ HPLC (CHROMASOLV);ตัวทำละลาย HPLC/UHPLC (CHROMASOLV);ตัวทำละลาย UHPLC (CHROMASOLV);ตัวทำละลายทางชีวเทคโนโลยี;ขวด Sure/Seal;ตัวทำละลายแบบไม่มีน้ำ;ผลิตภัณฑ์แบบไม่มีน้ำ;ตัวทำละลายแบบไม่มีน้ำ;ส่งคืนได้ ภาชนะบรรจุ;สารเคมี;ตัวทำละลายเกรดสเปกโตรโฟโตเมตริก;ตัวทำละลายเกรดสเปกโตรโฟโตเมตริก;สารทำปฏิกิริยาโครมาโตกราฟี/CE;การวิเคราะห์เพสทานอล/สารตกค้าง;ตัวทำละลาย - GC/SH;ตัวทำละลายไบโอเทค;ตัวทำละลาย;ตัวทำละลายการวิเคราะห์สารตกค้างของยาฆ่าแมลง (PRA) ขวดตัวทำละลาย;PRA;EH;ขวดแก้วสีอำพัน;สารทำปฏิกิริยาวิเคราะห์;สารทำปฏิกิริยาวิเคราะห์สำหรับใช้งานทั่วไป;การวิเคราะห์/โครมาโตกราฟี;เฮปเทน;สารทำปฏิกิริยาหลายตัว;Puriss pa;ขวดตัวทำละลาย;ตัวทำละลายตามประเภท;การเรียงลำดับอัลฟา;มาตรฐานการวิเคราะห์;โครมาโตกราฟี;EL;มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม;สารระเหย/สารระเหยกึ่ง;ตัวทำละลาย LC-MS;ตัวทำละลาย LC-MS และสารทำปฏิกิริยา (CHROMASOLV);สารทำปฏิกิริยาโครมาโตกราฟีและ CHROMASOLV Plus;ตัวทำละลายเกรด HPLC Plus (CHROMASOLV); ผลิตภัณฑ์ NOWPak; ผลิตภัณฑ์ VerSA-Flow; EH, Puriss pa; Puriss pa; สารเคมีวิเคราะห์สำหรับใช้งานทั่วไป; ตัวทำละลายเกรดปราศจากน้ำ; ตัวทำละลายปราศจากน้ำ; ตัวทำละลายในภาชนะที่ส่งคืนได้; ขวดตัวทำละลาย; ตัวทำละลาย; แน่นอน/ปิดผนึก? ขวด;ตัวทำละลาย LC-MS;แมสสเปกโตรเมทรี (MS)&LC-MS;สเปกโตรสโคปี;ขวดแก้วสีอำพัน;CHROMASOLV สำหรับ HPLCตัวทำละลาย;ตัวทำละลาย CHROMASOLV (HPLC, LC-MS);ตัวทำละลายเกรด HPLC CHROMASOLV(R);การเรียงลำดับโปรตีน;การวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีน;รีเอเจนต์สำหรับการเรียงลำดับโปรตีน;CHROMASOLV Plusตัวทำละลาย CHROMASOLV (HPLC, LC-MS);CHROMASOLV(R) Plus;LC-MS Plus และแบบไล่ระดับ;สายผลิตภัณฑ์ถัง ReagentPlus(R);กระป๋องเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมเกลียว NPT;ถังคอมโพสิต;ผลิตภัณฑ์เกรดตัวทำละลาย ReagentPlus(R);ตัวทำละลาย ReagentPlus(R);ตัวทำละลายกึ่งจำนวนมาก ReagentPlus(R);ตัวทำละลาย ReagentPlus(R);ตัวอักษร;H;HA-HTCกลุ่มสารเคมี;ไฮโดรคาร์บอน;Neats;GC แคปิลลารี ตัวทำละลาย;CHROMASOLV สำหรับ HPLCตัวทำละลายแบบกึ่งจำนวนมาก;CHROMASOLV(R) สำหรับ HPLCตัวทำละลาย;ผลิตภัณฑ์ NOWPak(R);ตัวทำละลายแบบกึ่งจำนวนมาก;ผลิตภัณฑ์ VerSA-Flow?;การเรียงลำดับอัลฟา;E-LAlphabetic;HA-HT;สารระเหย/สารระเหยกึ่งจำนวนมาก;ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ตัวทำละลาย;HA-HT;สารตัวกลางทางเภสัชกรรม;bc0001;abz
ไฟล์โมล: 142-82-5.โมล
Heptane Structure
 
คุณสมบัติทางเคมีของเฮปเทน
จุดหลอมเหลว −91 องศา (แสง)
จุดเดือด 98 องศา (สว่าง)
ความหนาแน่น 0.684 g/mL ที่ 20 องศา
ความหนาแน่นของไอ 3.5 (เทียบกับอากาศ)
ความดันไอ 40 มม.ปรอท ( 20 องศา )
ดัชนีหักเหแสง n20/D 1.397
เอฟพี 30 องศาฟาเรนไฮต์
อุณหภูมิในการจัดเก็บ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ +5 องศาถึง +30 องศา
ความสามารถในการละลาย อะซิโตน: ผสมได้ (ตามตัวอักษร)
รูปร่าง ของเหลว
พีเคเอ >14 (ชวาร์เซนบาค และคณะ, 1993)
ความถ่วงจำเพาะ 0.684 (20/4 องศา)
สี น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 (APHA)
ขั้วสัมพัทธ์ 0.012
กลิ่น น้ำมันเบนซิน.
เกณฑ์กลิ่น 0.67 หน้าต่อนาที
ขีดจำกัดการระเบิด 1-7%(V)
ความสามารถในการละลายน้ำ แทบจะละลายไม่ได้
λแม็กซ์ λ: 200 นาโนเมตร Amax: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0
λ: 225 นาโนเมตร Amax: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10
λ: 250 nm Amax: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01
λ: {{0}} nm Amax: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005
เมอร์ค 14,4659
บีอาร์เอ็น 1730763
ค่าคงที่กฎของเฮนรี่ 0.901, 1.195 และ 1.905(atm?m3/โมล) ที่ระดับ 26.0, 35.8 และ 45.0 ตามลำดับ (ช่องว่างไดนามิก Hansen et al., 1995)
ข้อจำกัดในการรับแสง NIOSH REL: TWA 85 ppm (350 มก./ม.3), 15-เพดานต่ำสุด 440 ppm (1,800 มก./ลบ.ม.3), IDLH 750 ppm; OSHA PEL: TWA 500 ppm (2,000 มก./ม.3- ACGIH TLV: TWA 400 ppm, STEL 500 ppm (นำมาใช้)
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก 1.9(20 องศา)
ความเสถียร: เสถียร ไม่เข้ากันกับสารออกซิไดซ์ คลอรีน ฟอสฟอรัส ติดไฟได้ง่าย ผสมกับอากาศแล้วระเบิดได้ง่าย
อินชิคีย์ IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-เอ็น
บันทึกพี 4.660
การอ้างอิงฐานข้อมูล CAS 142-82-5(อ้างอิงฐานข้อมูล CAS)
เอกสารอ้างอิงเคมี NIST เฮปเทน(142-82-5)
ระบบทะเบียนสารของ EPA เฮปเทน (142-82-5)
 
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
รหัสอันตราย ฟ,เอ็กซ์น,เอ็น
คำชี้แจงความเสี่ยง 11-38-50/53-65-67
คำชี้แจงด้านความปลอดภัย 9-16-29-33-60-61-62-23
ริดาร สหประชาชาติ 1206 3/หน้า 2
โออีบี A
โออีแอล TWA: 85 ppm (350 mg/m3), เพดาน: 440 ppm (1800 mg/m3) [15-นาที]
WGK เยอรมนี 3
สถาบัน RTECS MI7700000
F 3-10
อุณหภูมิการติดไฟเอง 433 องศาฟาเรนไฮต์
สพฐ. ใช่
คลาสอันตราย 3
แพ็คกิ้งกรุ๊ป ครั้งที่สอง
รหัส HS 29011000
ข้อมูลสารอันตราย 142-82-5(ข้อมูลสารอันตราย)
ความเป็นพิษ LC (2 ชั่วโมงในอากาศ) ในหนู: 75 มก./ล. (Lazarew)
ไอดีแอลเอ 750 พีพีเอ็ม
 
ข้อมูล MSDS
ผู้ให้บริการ ภาษา
อะครอส ภาษาอังกฤษ
ซิกม่า อัลดริช ภาษาอังกฤษ
อัลฟ่า ภาษาอังกฤษ
 
การใช้และการสังเคราะห์เฮปเทน
คำอธิบาย n-Heptane เป็นของเหลวใสซึ่งติดไฟได้ง่ายและระเหยได้เร็ว มีกลิ่นอ่อน ๆ เหมือนน้ำมันเบนซิน ขีดจำกัดของกลิ่นคือ 40- 547 ppm; รายงานไว้ที่ 230 ppm ด้วย น้ำหนักโมเลกุล=100.23; ความถ่วงจำเพาะ (H2O:l)=0.68; จุดเดือด=98.39C; จุดเยือกแข็ง จุดหลอมเหลว=- 90.6 องศา ; ความดันไอ=40 mmHg ที่ 25 องศา ; จุดวาบไฟ=一4 องศา ; อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง=204 องศา .285 องศา ขีดจำกัดการระเบิด: LEL= 1.1%; UEL= 6.7% การระบุอันตราย (ตามระบบการจัดอันดับ NFPA-704 M): สุขภาพ 1, ความไวไฟ 3, การเกิดปฏิกิริยา 0 แทบไม่ละลายน้ำ ความสามารถในการละลาย=0.0003%
คุณสมบัติทางเคมี n-Heptane เป็นของเหลวไวไฟที่พบได้ในน้ำมันดิบและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นตัวทำละลาย เป็นมาตรฐานการทดสอบการน็อคของน้ำมันเบนซิน เป็นของเหลวสตาร์ทเตอร์ยานยนต์ และแนฟทาพาราฟิน n-Heptane ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ ระคายเคืองผิวหนัง และเจ็บปวด สารประกอบอื่นๆ เช่น n-octane (CH 3 (CH 2 ) 6 CH 3 ), n-nonane (CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 ) และ n-decane (CH 3 (CH 2 ) 8 CH 3 ) มีการใช้งานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับสารประกอบเหล่านี้ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย โดยหลักการแล้ว การจัดการสารประกอบอลิฟาติกเหล่านี้ต้องได้รับการจัดการและกำจัดอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านสุขภาพและเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางเคมีเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต
คุณสมบัติทางเคมี n-Heptane เป็นของเหลวใสที่ติดไฟได้ง่ายและระเหยง่าย มีกลิ่นคล้ายน้ำมันเบนซินอ่อนๆ ค่าขีดจำกัดกลิ่นอยู่ที่ 40 547 ppm และรายงานไว้ที่ 230 ppm
คุณสมบัติทางกายภาพ ของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟได้ง่าย มีกลิ่นจางๆ คล้ายเฮกเซนหรือออกเทน โดยใช้วิธีวัดกลิ่นแบบถุงสามเหลี่ยม ความเข้มข้นของกลิ่นที่เกณฑ์คือ 670 ppbvรายงานโดย นางาตะ และ ทาเคอุจิ (1990)
การใช้งาน เหมาะสำหรับ HPLC, สเปกโตรโฟโตเมตรี, การทดสอบสิ่งแวดล้อม
การใช้งาน ตามมาตรฐานในการทดสอบการน็อคของเครื่องยนต์เบนซิน
การใช้งาน เฮปเทนเป็นตัวทำละลายและตัวลดความหนืด
คำนิยาม แอลเคนเหลวไม่มีสีที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ใช้เป็นตัวทำละลาย
คำนิยาม เฮปเทน: ของเหลวที่เป็นโซ่ตรงที่ได้จากปิโตรเลียม C7H16; rd 0.684; mp -90.6 degree ; bp98.4 degree . ในการกำหนดมาตรฐานเลขออกเทน เฮปเทนจะได้รับค่าเป็นศูนย์
วิธีการผลิต เฮปเทนผลิตขึ้นในกระบวนการกลั่น เฮปเทนที่มีความบริสุทธิ์สูงผลิตขึ้นโดยการดูดซับเฮปเทนเชิงพาณิชย์บนตะแกรงโมเลกุล
เอกสารอ้างอิงการสังเคราะห์ จดหมายเตตระฮีดรอน, 3, หน้า 43, 2505DOI:10.1007/BF01499754
คำอธิบายทั่วไป ของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายปิโตรเลียม จุดวาบไฟ 25 องศาฟาเรนไฮต์ มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและไม่ละลายน้ำ ไอระเหยหนักกว่าอากาศ
ปฏิกิริยาระหว่างอากาศและน้ำ ติดไฟได้ง่าย ไม่ละลายในน้ำ
โปรไฟล์ปฏิกิริยา เฮปเทนเข้ากันไม่ได้กับสิ่งต่อไปนี้: สารออกซิไดเซอร์ที่เข้มข้น
อันตราย เป็นพิษเมื่อสูดดม ติดไฟได้ เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
อันตรายต่อสุขภาพ ไอระเหย: ไม่ระคายเคืองต่อตา จมูก หรือลำคอ หากสูดดมเข้าไป จะทำให้ไอหรือหายใจลำบาก ของเหลว: ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา หากกลืนเข้าไป จะทำให้คลื่นไส้หรืออาเจียน
อันตรายจากไฟไหม้ ติดไฟได้ อาจเกิดการย้อนกลับของไอระเหย ไอระเหยอาจระเบิดได้หากถูกจุดไฟในพื้นที่ปิด
ปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยากับน้ำ ไม่มีปฏิกิริยา; การเกิดปฏิกิริยากับวัสดุทั่วไป: ไม่มีปฏิกิริยา; ความคงตัวในระหว่างการขนส่ง: เสถียร; ตัวทำให้กรดและสารกัดกร่อนเป็นกลาง: ไม่เกี่ยวข้อง; การเกิดพอลิเมอร์: ไม่เกี่ยวข้อง; สารยับยั้งการเกิดพอลิเมอร์: ไม่เกี่ยวข้อง
การรับสัมผัสเชื้อที่เป็นไปได้ n-Heptane ใช้ในกราฟิก สิ่งทอ กาวและสารเคลือบผิว เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมและในกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม เป็นมาตรฐานในการทดสอบการน็อคของเครื่องยนต์เบนซิน
ปฐมพยาบาล หากสารเคมีเข้าตา ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีและล้างทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาทั้งบนและล่างขึ้นเป็นครั้งคราว ไปพบแพทย์ทันที หากสารเคมีสัมผัสผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกแล้วล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ ไปพบแพทย์ทันที หากสูดดมสารเคมีเข้าไป ให้ถอดออกจากที่สัมผัส เริ่มทำการช่วยหายใจ (โดยใช้มาตรการป้องกันสากล รวมถึงหน้ากากช่วยหายใจ) หากหยุดหายใจ และทำ CPR หากหัวใจหยุดเต้น ให้รีบนำส่งสถานพยาบาลทันที เมื่อกลืนสารเคมีเข้าไป ให้ไปพบแพทย์ ให้ดื่มน้ำปริมาณมากและทำให้อาเจียน ห้ามทำให้ผู้ที่หมดสติอาเจียน
แหล่งที่มา Schauer et al. (1999) รายงานเกี่ยวกับเฮปเทนในไอเสียของรถบรรทุกขนาดกลางที่ใช้พลังงานดีเซลโดยมีอัตราการปล่อยมลพิษ 470 กรัม/กม.
ระบุว่าเป็น 1 ใน 140 ส่วนประกอบระเหยได้ในน้ำมันถั่วเหลืองใช้แล้วที่เก็บรวบรวมจากโรงงานแปรรูปที่ทอดผลิตภัณฑ์เนื้อวัว เนื้อไก่ และเนื้อลูกวัวต่างๆ (Takeoka et al., 1996)
Schauer et al. (2001) วัดอัตราการปล่อยสารประกอบอินทรีย์สำหรับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายกึ่งในสถานะก๊าซ และสารประกอบอินทรีย์ในสถานะอนุภาคจากการเผาไหม้ไม้สน ต้นโอ๊ก และยูคาลิปตัสในที่อยู่อาศัย (เตาผิง) อัตราการปล่อยเฮปเทนในสถานะก๊าซคือ 28.9 มก./กก. ของไม้สนที่ถูกเผา อัตราการปล่อยเฮปเทนไม่ได้วัดระหว่างการเผาไหม้ไม้โอ๊กและยูคาลิปตัส
น้ำมันเบนซินสูตรใหม่ในแคลิฟอร์เนียระยะที่ II มีเฮปเทนในความเข้มข้น 9,700 มก./กก.
อัตราการปล่อยไอเสียจากท่อไอเสียก๊าซจากรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซินที่มีและไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ที่ 1.82 และ 268 มก./กม. ตามลำดับ (Schauer et al., 2002)
ชะตากรรมสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพเฮปเทนอาจย่อยสลายทางชีวภาพได้ 2 วิธี วิธีแรกคือการก่อตัวของเฮปทิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์ ซึ่งจะสลายตัวเป็นเฮปทานอล 1- ตามด้วยออกซิเดชันเป็นกรดเฮปทาโนอิก อีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการดีไฮโดรจิเนชันเป็นเฮปทีน 1- ซึ่งอาจทำปฏิกิริยากับน้ำจนเกิดเฮปทานอล 1- (Dugan, 1972) จุลินทรีย์สามารถออกซิไดซ์อัลเคนภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Singer and Finnerty, 1984) วิธีย่อยสลายที่พบมากที่สุดเกี่ยวข้องกับการออกซิเดชันของกลุ่มเมทิลปลายสุดซึ่งสร้างแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้อง (เฮปทานอล 1-) แอลกอฮอล์อาจผ่านขั้นตอนการดีไฮโดรจิเนชันหลายขั้นตอนจนเกิดเฮปทานอล ตามด้วยออกซิเดชันจนเกิดกรดเฮปทาโนอิก จากนั้นกรดอาจถูกเผาผลาญโดยออกซิเดชันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ (Singer and Finnerty, 1984) Hou (1982) รายงานว่ากรดเฮกซาโนอิกเป็นผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ Pseudomonas aeruginosa
โฟโตไลติกรายงานค่าคงที่อัตราต่อไปนี้สำหรับปฏิกิริยาของอนุมูลเฮกเซนและ OH ในบรรยากาศ: 7.15 x 10-12ซม.3/molecule?sec (Atkinson, 1990) อัตราคงที่ของปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงคือ 7.19 x 10-12และ 1.36 x 10-16ซม.3/molecule?sec มีรายงานปฏิกิริยาของเฮปเทนกับ OH และ NO3 ตามลำดับ (Sablji? และ Güsten, 1990) โดยอิงจากค่าคงที่อัตราการออกซิเดชันด้วยแสง 7.15 x 10-12ซม.3/โมเลกุล?วินาที สำหรับอนุมูลเฮปเทนและ OH อายุขัยในบรรยากาศโดยประมาณคือ 19 ชั่วโมงในแสงแดดฤดูร้อน (Altshuller, 1991)
เคมี/กายภาพ.การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในอากาศจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ เฮปเทนจะไม่ถูกไฮโดรไลซ์เนื่องจากไม่มีกลุ่มฟังก์ชันที่สามารถไฮโดรไลซ์ได้
พื้นที่จัดเก็บ รหัสสี- _สีแดง: อันตรายจากการติดไฟ: จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บของเหลวไวไฟหรือตู้ที่ได้รับการอนุมัติ ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟและวัสดุที่กัดกร่อนและเกิดปฏิกิริยา ก่อนทำงานกับเฮปเทน คุณควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บที่เหมาะสม ก่อนเข้าไปในพื้นที่จำกัดที่อาจมีเฮปเทนอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเข้มข้นของวัตถุระเบิดอยู่ จัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในบริเวณที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทได้ดี ภาชนะโลหะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสารเคมีนี้ควรต่อสายดินและเชื่อมติด หากเป็นไปได้ ให้ปั๊มของเหลวจากถังหรือภาชนะจัดเก็บอื่นๆ ไปยังภาชนะแปรรูปโดยอัตโนมัติ ถังจะต้องติดตั้งวาล์วปิดอัตโนมัติ จุกสูญญากาศแรงดัน และตัวหยุดเปลวไฟ ใช้เฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดและปิดภาชนะที่บรรจุสารเคมีนี้ ห้ามใช้แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น การสูบบุหรี่และเปลวไฟในสถานที่ที่มีการใช้ จัดการ หรือจัดเก็บสารเคมีชนิดนี้ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้ ไม่ว่าจะใช้ จัดการ ผลิต หรือจัดเก็บสารเคมีชนิดนี้ที่ใด ให้ใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิดได้
การส่งสินค้า UN1206 เฮปเทน ระดับความเป็นอันตราย: 3; ป้ายกำกับ: 3-ของเหลวไวไฟ
การประเมินความเป็นพิษ กลไกเฉียบพลันของความเป็นพิษนั้นคาดว่าจะคล้ายกับตัวทำละลายอื่นๆ ที่ทำให้เกิดผลคล้ายกับยาสลบอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ "อาการมึนงงแบบไม่จำเพาะ" เนื่องจากการรบกวน (การละลาย) ของความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) อาการมึนงงแบบรบกวนนี้อาจส่งผลต่อพยาธิสภาพที่พบได้จากการเป็นพิษเรื้อรัง แม้ว่าเมแทบอไลต์แกมมาไดคีโตนของ n-เฮปเทนจะเป็นสาเหตุของโรคพิษต่อระบบประสาทส่วนปลายที่เกิดขึ้นช้าในมนุษย์หลังจากได้รับสารเป็นเวลานาน ซึ่งคล้ายกับกลไกที่พบในเฮกเซน แม้ว่ากลไกของความเป็นพิษของ n-เฮปเทนที่เกี่ยวข้องกับโรคเส้นประสาทอักเสบหลายเส้นจะเชื่อว่าคล้ายคลึงกับเฮกเซน แต่การสัมผัสสารในมนุษย์ในสถานที่ทำงานมักเป็นส่วนผสมของตัวทำละลายอื่นๆ และข้อมูลที่ได้จากสัตว์ก็ไม่น่าเชื่อถือ
โดยทั่วไปถือว่าเฮปเทนมีพิษน้อยกว่าเฮกเซนแต่มีพิษมากกว่าออกเทนเล็กน้อย สาเหตุอาจเป็นเพราะเฮปเทนระเหยได้น้อยกว่าเฮกเซนแต่ระเหยได้มากกว่าออกเทน (สอดคล้องกับกลไกการออกฤทธิ์ของสารเสพติดที่ไม่จำเพาะของพิษจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้) อย่างไรก็ตาม หากเฮปเทนเข้าสู่ปอด เอ็นเฮปเทนจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงคล้ายกับที่พบในน้ำมันกลั่น
ความไม่เข้ากัน อาจเกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ สารออกซิไดเซอร์ที่มีฤทธิ์รุนแรงอาจทำให้เกิดไฟไหม้และการระเบิดได้ ทำลายพลาสติก ยาง และสารเคลือบบางชนิด อาจสะสมประจุไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งสามารถจุดไอระเหยของสารได้
การกำจัดขยะ ละลายหรือผสมวัสดุกับตัวทำละลายที่ติดไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีที่ติดตั้งเครื่องเผาต่อเนื่องและเครื่องขัดล้าง ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมด
 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการเตรียมเฮปเทน
วัตถุดิบ Methylcyclohexane-->Alkanes C6-C19 Kit-->CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE-->3-เอทิลเพนเทน
ผลิตภัณฑ์เตรียมอาหาร 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-->ไททาเนียมไตรคลอไรด์/อะลูมิเนียมไดอัลคิลคลอไรด์

ป้ายกำกับยอดนิยม: เฮปเทน ผู้ผลิต เฮปเทนในจีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน

คุณอาจชอบ

(0/10)

clearall