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氯化钍

更新时间:2024-01-06 12:20:40

氯化钍结构式
氯化钍结构式
品牌特惠专场
常用名 氯化钍 英文名 thorium oxide
CAS号 1314-20-1 分子量 264.03700
密度 9.86 g/cm3 沸点 4400ºC
分子式 O2Th 熔点 3390ºC
MSDS N/A 闪点 N/A

 氯化钍用途


用于制造高温陶瓷、原子能燃料、白炽灯、电子管阴极、电弧熔融用电极、光学玻璃。用作耐火材料、催化剂等。

 氯化钍名称

中文名 氯化钍
英文名 thorium dioxide
中文别名 氧化钍
英文别名 更多

 氯化钍物理化学性质

密度 9.86 g/cm3
沸点 4400ºC
熔点 3390ºC
分子式 O2Th
分子量 264.03700
精确质量 264.02800
PSA 34.14000
外观性状 白色,结晶粉末
储存条件

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

稳定性

1.避免与强氧化剂接触。不溶于水、稀酸和碱溶液,溶于热浓硫酸。有放射性。

2.工作人员的体表、衣物及工作场所的设备、墙壁、地面的表面污染水平,按我国“放射防护规定”执行。

稀土生产中受天然铀和钍放射性污染的地面和设备表面,需常用水冲洗,手与人体表面以及劳保用品可用普通肥皂、洗衣粉洗涤。结合较牢的表面污染,可先用肥皂,去污粉清洗,后用专门的洗涤剂进行清洗。

氧化钍陶瓷制品热膨胀系数较大,25~1000℃时为9.2×10-6/℃;导热率较小,100℃时为0.105J/(cm·s·℃);热稳定性较差,但熔融温度高,高温导电性能好。

几乎不溶于酸,也不溶于氢氧化钠及碳酸钠的熔盐中。微溶于发烟硫酸中,如果与硫酸氢钠(过二硫酸钠、硫酸氢铵)一起熔融,就转变为水溶性的硫酸盐。

3.有放射性。吸入、吞入或接触皮肤时有害,并有蓄积性危害。



分子结构

1、摩尔折射率:无可用的

2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的

3、等张比容(90.2K):无可用的

4、表面张力(dyne/cm):无可用的

5、介电常数:无可用的

6、极化率(10-24cm3):无可用的

7、单一同位素质量:264.027879 Da

8、标称质量:264 Da

9、平均质量:264.0369 Da

计算化学

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:0

3.氢键受体数量:2

4.可旋转化学键数量:0

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积34.1

7.重原子数量:3

8.表面电荷:0

9.复杂度:18.3

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

更多

1. 性状:白色粉末,其密度因制法不同而存在差异,是ThO体系的唯一氧化产物,属萤石型结晶,a=55971(1=01nm,下同)。

2. 密度(g/mL,25℃):9.86

3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4. 熔点(ºC):3220

5. 沸点(ºC,常压):4400

6. 沸点(ºC,3mmHg):未确定

7. 折射率(n20/D):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,55ºC):未确定

12. 饱和蒸气压(kPa,25ºC):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:不溶于水、碱和稀酸,溶于浓硫酸 20.莫氏硬度:6.5

 氯化钍MSDS

第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 二氧化钍;氧化钍
化学品英文名称: Thorium dioxide;thorium oxide
中文俗名或商品名:
Synonyms:
CAS No.: 1314-20-1
分子式: ThO2
分子量: 264.05
第二部分:成分/组成信息
纯化学品混合物
化学品名称:二氧化钍;氧化钍
有害物成分 含量 CAS No.
二氧化钍 100 1314-20-1
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径: 吸入 食入
健康危害: 职业中毒未见报道,其职业危害主要是放射性损伤。二氧化钍造影剂可造成人体远期损害:再生障碍性贫血,神经系统、肝、脾、甲状腺的损害,机体免疫能力下降及致癌作用等。
环境危害: 对环境有危害。
燃爆危险: 本品不燃,具放射性。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触: 拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入: 误服者,饮适量温水,催吐。洗胃。就医。
第五部分:消防措施
危险特性: 无特殊的燃烧爆炸特性。具有放射性。
有害燃烧产物: 自然分解产物未知。
灭火方法及灭火剂: 尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
消防员的个体防护:
禁止使用的灭火剂:
闪点(℃):
自燃温度(℃):
爆炸下限[%(V/V)]:
爆炸上限[%(V/V)]:
最小点火能(mJ):
爆燃点:
爆速:
最大燃爆压力(MPa):
建规火险分级:
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用砂土吸收,铲入提桶,倒至空旷地方深埋。对污染地带进行通风。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 严加密闭,防辐射。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,戴抗辐射手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
最高容许浓度: 中 国 MAC:未制订标准前苏联MAC:0.05mg(Th)/m3 美国TLV—TWA:未
监测方法:
工程控制: 严加密封,防辐射。加强局部排风。
呼吸系统防护: 作业工人应该佩戴防尘口罩。
眼睛防护: 戴防辐射面罩。
身体防护: 穿抗辐射防护服。
手防护: 戴抗辐射手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
外观与性状: 白色结晶粉末。
pH:
熔点(℃): 3390
沸点(℃): 4400
相对密度(水=1): 9.7
相对蒸气密度(空气=1):
饱和蒸气压(kPa):
燃烧热(kJ/mol):
临界温度(℃):
临界压力(MPa):
辛醇/水分配系数的对数值:
闪点(℃):
引燃温度(℃):
爆炸上限%(V/V):
爆炸下限%(V/V):
分子式: ThO2
分子量: 264.05
蒸发速率:
粘性:
溶解性: 不溶于水、碱,溶于酸。
主要用途: 用于制造白热纱罩、无硅光学玻璃、催化剂、钨钍合金及用于电子学研究。
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性: 在常温常压下 稳定
禁配物: 强氧化剂。
避免接触的条件:
聚合危害: 不能出现
分解产物: 自然分解产物未知。
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:1000mg/kg(大鼠静脉) LC50:无资料
急性中毒:
慢性中毒:
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 无资料
UN编号: 无资料
包装标志:
包装类别:
包装方法: 无资料
运输注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。包装密封。应与氧化剂分开存放。切忌混储混运。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。运输按有关部门规定办理.应有放射性的专用标志。搬运人员应穿戴防护用具。
RETCS号:
IMDG规则页码:
第十五部分:法规信息
国内化学品安全管理法规: 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
国际化学品安全管理法规:
第十六部分:其他信息
参考文献: 1.周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997 2.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编,化学品毒性法规环境数据手册,中国环境科学出版社.1992 3.Canadian Centre for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database.1998 4.Canadian Centre for Occupational Health and Safety, RTECS Database, 1989
填表时间: 年月日
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息: 5
MSDS修改日期: 年月日

 氯化钍毒性和生态

氯化钍毒理学数据:

放射性物质主要通过呼吸空气、饮水、食物和皮肤伤口进入体内造成内照射。生产场所空气中铀、钍、镭粉尘,通过呼吸道进入人体,还可通过消化道或破损的皮肤进入人体,造成对人体的内照射。

铀、钍粉尘最大容许浓度0.02mg/m3,可溶性天然铀日吸入量<2.5 mg。
大鼠静脉注射LD50:1000 mg/kg。

氯化钍毒性英文版

 氯化钍安全信息

危害码 (欧洲) T,R
风险声明 (欧洲) 45-23/24/25-33
安全声明 (欧洲) 53-36/37/39-45
危险品运输编码 UN 2910 7
RTECS号 XO6950000

 氯化钍制备

1.将工业品硝酸钍溶液与草酸溶液混合,生成草酸钍沉淀。 待反应完全后,静置过滤,用蒸馏水洗涤测定至合格,干燥。干燥后的草酸钍晶体,于650-800ºC灼烧。即可制得氧化钍。 草酸法以硝酸钍溶液为原料与草酸反应生成草酸钍沉淀,再经过滤、洗涤、干燥,在650-800ºC下灼烧,制得二氧化钍产品。 1314-20-1 preparation 2.以核纯级的硝酸钍Th(NO3)4·5H2O和分析纯级的氨基乙酸NH2CH2COOH作为原料,在少量的去离子水中按所要求的摩尔比混合,得到一溶液,将此溶液在(80±5)℃的电热板上加热脱水,呈黏稠状时,立即升温至约200℃,液体溶胀,并伴随着大量由不同燃料-氧化剂比组成的气体的释放而自燃。

氧化剂-燃料[Th(NO)3—NH2CH2COOH]比率为1∶2.22,按这个比率,燃烧后得到一浅灰色的带有碳杂质的氧化钍粉末。若用1∶1.2这个比率,即燃料氨基乙酸不足时,可得到大量白色的晶型很好的氧化钍(注意,比率不能小于1∶1.2,否则不能自燃),另外采用燃料不足的比率时,比较安全,因为它反应不那么剧烈。将所得到的产品在烧结之前要在500℃温度下焙烧4h,可得到较纯的氧化钍。

若将氯化物、硝酸盐或硫酸盐等用过热蒸汽加热至800℃进行热分解时,可制得活性氧化钍粉末[189]。在氧分压较低时加热高温分解,氧化物就会部分失去氧而变黑,但是由于二氧化钍的非整比组成的范围在1000℃以下很窄,所以在空气中于800~850℃下加热分解所制得的氧化钍基本都是定比组成的。



 氯化钍英文别名

Umbrathor
EINECS 215-225-1
Thorium anhydride
Thorium oxide
THORIUM DIOXIDE
dioxothorium
MFCD00036277
Thoria
Thorotrast
Thorianite
Thortrast