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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正己烷,俗称白电油、除白水等。常温下为微有异臭的液体,易挥发,蒸气比重为2.97;几乎不溶于水,易溶于氯仿、乙醚、乙醇;遇热、明火易燃烧、爆炸;能与氧化剂发生剧烈反应进而引起燃烧爆炸。  相似文献   

2.
为研究高原低压环境下固液混合燃料的燃爆特性及反应机制,利用20 L爆炸球测试系统,以铝粉-乙醚和铝粉-乙醚-硝基甲烷2种固液混合燃料为研究对象,开展环境初始压力对爆炸峰值压力、爆炸质量浓度下限及爆炸产物的影响趋势研究。研究表明:2种固液混合燃料的最佳爆炸质量浓度、爆炸压力和爆炸危险性随环境压力的降低而降低;与零海拔相比,在模拟海拔4 500 m处(57.4 kPa),450 g/m3固液混合燃料的爆炸压力降低了26.84%~30.80%,爆炸质量浓度下限提高了5~10 g/m3;随着环境压力降低,爆炸气体产物一氧化碳(CO)体积分数增加,二氧化碳(CO2)、一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)体积分数降低;爆炸固体残余物主要为α-氧化铝(α-Al2O3)和铝(Al)。  相似文献   

3.
中文名称:己烷英文名称:n-hexane中文名称2:正己烷英文名称2:hexylhydrideCASNo.:110-54-3外观与性状:无色液体,有微弱的特殊气味。分子式:C6H14闪点(℃):-25.5引燃温度(℃):244爆炸上限%(V/V):6.9爆炸下限%(V/V):1.2溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。主要用途:用于有机合成,用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚  相似文献   

4.
(接上期)11 2,2’-偶氮二异丁腈风险提示遇明火、高热、摩擦、振动、撞击可能引起激烈燃烧或爆炸。受热时性质不稳定,逐渐分解甚至能引起爆炸。理化特性白色晶体或粉末。不溶于水,溶于乙醇、乙醚、甲苯等。分子量164.24,熔点105℃(分解),相对密度(水=1)1.1。主要用途:作为橡胶、塑料等发泡剂,也用于其它有机合成。危害信息【燃烧和爆炸危险性】  相似文献   

5.
中文名称:己烷 英文名称:n-hexane 中文名称2:正己烷 英文名称2:hexyl hydride CAS No.:110-54-3 外观与性状:无色液体,有微弱的特殊气味. 分子式:C6H14 闪点(℃):-25.5 引燃温度(℃):244 爆炸上限%(V/V):6.9 爆炸下限%(V/V):1.2 溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂. 主要用途:用于有机合成,用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等.  相似文献   

6.
(接上期)9.N,N’-二亚硝基五亚甲基四胺风险提示高度易燃,与胺、亚胺混合或急剧加热会发生爆炸。【理化特性】浅黄色粉末。微溶于水、乙醇、氯仿,不溶于乙醚,溶于丙酮。分子量186.21,熔点207℃(分解),相对密度(水=1)1.4~1.45。主要用途:用于橡胶、聚氯乙烯等塑料发生微空孔,制造微孔塑料。危害信息【燃烧和爆炸危险性】高度易燃,遇明火、高温能引起分解爆炸和燃烧。【活性反应】与胺、亚胺接触会发生剧烈反应,有燃烧爆炸的危险。与碱、酸或酸雾、氯化锌接触将迅速起火燃烧。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。  相似文献   

7.
为更好地探索多相混合物的爆炸特性,以铝粉、乙醚、空气为研究对象,基于20 L球型爆炸罐建立三维计算模型,对气固两相和气液固三相混合物的分散过程进行数值模拟,以分析不同多相混合物分散过程的差异,并为测量多相混合物爆炸下限时的点火延迟时间设定提供参考。监测分析铝粉浓度粒子分布、流场内部湍流动能以及液相体积百分数等的演化过程,讨论混合物分散效果的差异,并确定测量爆炸下限的点火延迟时间。研究结果表明:实验工况下,液相的存在会降低粉尘云团的湍流动能、降低其扩散速度,并使粉尘云内部浓度更均匀。测量多相混合物爆炸下限时,三相混合物的最佳点火延迟时间早于气固两相混合物10~20 ms。  相似文献   

8.
二硫化碳是一种易挥发、易燃烧的液体,属剧毒物品。二硫化碳蒸汽和二硫化碳伴生物的爆炸极限很宽,在生产、使用和贮存中,极易发生火灾和爆炸事故。 物理、化学性质 二硫化碳主要物理、化学性质如下; 分子式;CS2 分子量:76 液体比重;1.263(760毫米汞柱,20℃) 蒸汽密度:2.62(760毫米汞往,20℃) 挥发度:1.8(以乙醚为1) 沸点:46℃(760毫米汞柱) 闪点:-30℃(760毫米汞柱) 自然点:112℃(760毫米汞柱) 熔解度:0.2% 爆炸极限:1.25—50%(20℃,760毫米汞柱,体 积比) 二硫化碳的闪点,文献记载不一,本文依据二硫化碳爆炸下限为1.25%时,按蒸汽分压计算出…  相似文献   

9.
要警惕医院内的火灾隐患海东医院职在治病救人,但在诊视疾病中,也不得不求助于某些易燃易爆物如氧气、酒精、麻醉品乙醚以及静电等。使用时用不小心。可能引发火灾。这是两起医院外科手术台出现的爆炸事故:一个护士从胶皮地面上急速走过,拖鞋上带有的静电,使她操作手...  相似文献   

10.
甲苯的危害     
<正>甲苯是无色澄清液体,有苯样气味,有强折光性,能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水,相对密度0.866,凝固点-95℃,沸点110.6℃,折光率1.4967,闪点(闭杯)4.4℃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.2%-7.0%(体积)。甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂,也是有机化工的重要原料,但与同时从煤和石油得到的苯和二甲苯相比,目前的产量相对过剩,因此相当数量的甲苯用于脱烷基制苯或岐化制二  相似文献   

11.
提起电冰箱,人们往往只想到冰,以为冰和火是不相容的。可是近年来,不少地方发生电冰箱起火爆炸事故,其中一条重要原因就是因为普通电冰箱内存放了危险品。1985年4月14日下午2时45分,宁波市激素制品厂的一只电冰箱内就是由于存放乙醚而发生爆炸,当时突然听...  相似文献   

12.
瓦斯爆炸引起沉积煤尘爆炸传播实验研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
运用井下大型实验巷道对瓦斯爆炸诱导沉积煤尘爆炸进行实验研究,并对几次实验结果进行对比分析。通过对爆炸压力以及火焰产生、发展、传播过程进行的分析,得出瓦斯爆炸引起沉积煤尘爆炸过程中压力波存在回传现象;在煤尘刚开始参与爆炸处,爆炸超压有一个较长的持续时间;爆炸火焰的传播速度在铺有煤尘段迅速上升,最后有一平缓的上升阶段,过了煤尘段开始下降;火焰区长度约为煤尘区长度的2倍等规律。实验研究发现的规律为有效的预防瓦斯煤尘爆炸事故提供了理论依据。  相似文献   

13.
5月29日19时05分 ,位于江苏省泰兴市七圩镇的江苏中丹集团化工厂一号车间(生产乙醚)10立方米的烃化釜发生爆炸 ,致使该车间被炸毁 ,4人受伤 ,其中3人被厂房玻璃划伤、1人被飞溅的铁管砸断腿 ,发生爆炸的反应釜被炸成三截 ,它的下方被炸成一直径为3 2米、深度为2 5米的炸坑 ,100多千克重的釜顶也被炸飞出约1 1公里。事故发生后 ,泰兴市消防大队及该集团专职消防队迅速赶赴现场进行抢险救援 ,同时用水冷却该车间其它反应釜 ,以防二次爆炸事故的发生。经初步调查 ,爆炸是由于该反应釜温度计失灵 ,加料过程中反应温度过…  相似文献   

14.
为了探求一氧化碳与水蒸汽参与瓦斯爆炸的化学反应动力学过程的阻尼效应,建立了受限空间中瓦斯爆炸反应的数学模型。数值计算结果表明,结果表明在瓦斯爆炸过程中,瓦斯-空气混合气体含有10%的一氧化碳,虽然会延迟瓦斯爆炸时间,抑制瓦斯爆炸,但是H、O自由基浓度、瓦斯爆炸温度和压力比不加入一氧化碳时升高,同时对CO2、NO的生成起促进作用;当混合气体中含有10%的水蒸汽时,H、O自由基浓度降低,瓦斯爆炸温度和压力也随之降低,致灾性气体CO2、NO的生成得到抑制。虽然一氧化碳对瓦斯爆炸有一定的阻尼效应,但是由于一氧化碳对部分致灾性气体的生成有促进作用,因此,在阻尼瓦斯爆炸方面,水蒸汽的效果要好于一氧化碳。  相似文献   

15.
《现代职业安全》2006,(2):100-100
有关硝基苯单一因素造成的职业中毒案例不多见,媒体的报道也很少,因此人们对硝基苯很陌生。2005年11月13日,吉林吉化公司双苯厂发生爆炸事故,使硝基苯成了街谈巷议的话题。但这并不是因为其职业伤害严重,而是硝基苯造成了水体污染所致。硝基苯的危害性危险特性硝基苯,又叫密斑油,是 C_6H_5NO_2的汉语名称。这是一种有苦杏仁味的、淡黄色透明油状液体。工业上主要用来作溶剂,制造苯胺、染料等。它溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂,不溶于水。遇明火、高热,或与氧化剂接触,有燃烧爆炸的危险。与硝酸反应也很强烈。因此,它的禁忌物是强氧化剂、强还原剂和强碱。它燃烧后分解为一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。对健康的危害  相似文献   

16.
气体爆炸是工业生产和生活领域中爆炸灾害的主要形式之一,研究障碍物对管道内可燃气体爆炸的影响规律具有十分重要的现实意义。运用计算流体动力学软件AutoReaGas,定量地研究了障碍物阻塞率、个数等因素对管道中预混乙炔/空气混和物爆炸压力场的影响规律。计算结果表明,障碍物的个数和阻塞比对管道内乙炔气体爆炸峰值超压均有显著影响。本文的研究结果对于预防和控制气体爆炸灾害有一定的借鉴作用。  相似文献   

17.
地下复杂组合受限空间火灾分区现象与初期模式实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要介绍地下狭长与组合受限空间油料介质火灾分区现象、初期火灾主要模式模拟实验研究结果与讨论;地下组合受限空间火灾呈现出特殊的分区现象。一般可分为燃烧区、新鲜空气补充区、烟气流区、过渡区和火焰后面的“惰化区”五区。有上下两层的地下复杂组合受限空间可分为燃烧区、烟气流区、新鲜空气补充区和“惰化区”4区。地下受限空间(包括组合受限空间、容积式受限空间和狭长受限空间)密闭条件下火灾初期模式主要有:爆炸、爆炸减弱、爆炸增强、燃烧、爆燃向爆轰发展。地下复杂组合受限空间下部与下部狭长受限空间分别全开口条件下着火后火灾主要模式为爆炸、燃烧、爆炸后持续燃烧、爆炸后短时燃烧、爆炸后发展为出口外爆炸;爆炸又可分为爆炸强度逐步加强、爆炸由爆燃发展为爆轰、爆炸强度逐步减弱。  相似文献   

18.
叶丽君 《安全》1995,16(1):45-46
在Geoff Lunn的粉尘爆炸的防止及保护试验中,有几项减弱爆炸破坏性作用的有效技术。 密闭——容器的强度足以抵抗其内部的爆炸压力。有两种这样类型的装置:①装置承受爆炸压力的能力能抵挡几次爆炸,而不会发生塑性变形;②爆炸压力及产生的振动、撞击等载荷,能使装置产生塑性变形,而不会破裂。  相似文献   

19.
爆炸伤指由于爆炸造成的人体损伤,广义上的爆炸分化学性爆炸和物理性爆炸两类.前者主要是由炸药类化学物引起,后者由如锅炉、氧气瓶、煤气罐、高压锅等超高压气体引起.另外,局部空气中有较高浓度的粉尘,在一定条件下也能引起爆炸.  相似文献   

20.
聂百胜  王晓彤  宫婕  尹斐斐  彭超 《安全》2021,42(1):前插1,1-15
为探究瓦斯煤尘爆炸特性及抑爆机理,本文通过一系列实验,研究瓦斯、煤尘爆炸的速度和温度等特征,提出利用图像相关系数法和辐射测温原理计算火焰传播速度及温度场变化,定量分析影响煤尘爆炸的因素以及产物变化规律,揭示煤尘爆炸的宏微观机制。结果表明:火焰分形维数可以用来反应瓦斯爆炸强度,即当分形维数更接近2.2937时爆炸反应最为强烈,其爆炸过程中自由基最终生成浓度与CH 4初始浓度呈倒U型关系;当量比对煤粉火焰爆炸压力及速度也有一定影响,在最佳当量比的2倍左右时可以达到最大爆炸压力和最大火焰传播速度。另外本文亦采用泡沫陶瓷对瓦斯的多次爆炸和连续爆炸进行抑爆,发现不同厚度和孔隙的泡沫陶瓷具有不同的抑制效果,孔隙较大的泡沫陶瓷对爆炸能量有较好的抑制作用。  相似文献   

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