甲烷结构式
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常用名 | 甲烷 | 英文名 | METHANE |
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CAS号 | 74-82-8 | 分子量 | 16.04250 | |
密度 | 0.716 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点 | −161 °C(lit.) | |
分子式 | CH4 | 熔点 | −183 °C(lit.) | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | -188 ºC | |
符号 |
GHS02, GHS04 |
信号词 | Danger |
甲烷用途主要用于转化制氢、合成氨、甲醇和有机合成的原料气,还用于生产卤代甲烷、硝基甲烷、炭黑、二硫化碳等 有干气和湿气之分,干气可用作燃料或用于生产合成氨、炭黑、甲醇等;湿气可作裂解原料,制取乙烯、丙烯等 甲烷是重要的燃料和重要的化工原料。以甲烷为主要成分的天然气,作为优质气体燃料,已有悠久的历史,其热值为882.0kJ/mol。天然气被大规模开采利用,成为世界第三能源。液化天然气的热值比航空煤油15%,用于汽车、海上快艇和超音速飞机,不但能担高速度。而且可节省燃料。除作燃料外,大量用于合成氨、尿素和炭黑,还可用于生产甲醇、氢、乙炔、乙烯、甲醛、二硫化碳、硝基甲烷、氢氰酸和1,4-丁二醇等。甲烷氯化可得二、二、三氯甲烷及四氯化碳。
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中文名 | 甲烷 |
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英文名 | methane |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.716 g/mL at 25 °C(lit.) |
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沸点 | −161 °C(lit.) |
熔点 | −183 °C(lit.) |
分子式 | CH4 |
分子量 | 16.04250 |
闪点 | -188 ºC |
精确质量 | 16.03130 |
LogP | 0.63610 |
蒸汽密度 | 0.55 (vs air) |
储存条件 | 储存注意事项 钢瓶装本品储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
稳定性 | 1.无毒。暴露在甲烷中是危险的,因为它能取代氧导致窒息。短期暴露于甲烷中由于减少了可用于呼吸的氧,可产生头晕、呼吸困难,皮肤带有蓝色和失去知觉症状。皮肤和眼睛与液体甲烷接触可引起冻伤,吸入液体甲烷可引起口腔和咽喉冻伤。应注意通风、严防漏气。 2.大鼠吸入LD50:400×10-6。可以认为甲烷是无毒性气体,但在高浓度下是窒息剂。当空气中甲烷浓度达到10%时,眼睛和前额感到受压,呼吸新鲜空气后此感觉可消失。在最高浓度下,开始出现窒息症状,呼吸急速、疲劳、恶心、呕吐,导致失去知觉并由于缺氧而造成死亡。 3.稳定性 稳定 4.禁配物 强氧化剂、强酸、强碱、卤素 5.聚合危害 不聚合 |
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:16.0313 Da 8、标称质量:16 Da 9、平均质量:16.0425 Da |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):0.6 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:0 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0 7.重原子数量:1 8.表面电荷:0 9.复杂度:0 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:无色无味气体。 2.熔点(℃):-182.6 3.沸点(℃):-161.4 4.相对密度(水=1):0.42(-164℃) 5.相对蒸气密度(空气=1):0.6 6.饱和蒸气压(kPa):53.32(-168.8℃) 7.燃烧热(kJ/mol):-890.8 8.临界温度(℃):-82.25 9.临界压力(MPa):4.59 10.辛醇/水分配系数:1.09 11.闪点(℃):-218 12.引燃温度(℃):537 13.爆炸上限(%):15 14.爆炸下限(%):5 15.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等。 16.Lennard-Jones参数(A):3.7314 17.Lennard-Jones参数(K):151.16 18.溶度参数(J·cm-3)0.5:11.618 19.van der Waals面积(cm2·mol-1):2.880×109 20.van der Waals体积(cm3·mol-1):17.050 21.临界密度(g·cm-3):0.1627 22.临界体积(cm3·mol-1):98.60 23.临界压缩因子:0.286 24.偏心因子:0.011 25.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :186.38 26.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-50.5 27.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):35.69 28.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-880.69 29.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-74.48 |
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甲烷毒理学数据: 1.急性毒性 LC50:50%(小鼠吸入,2h) 甲烷生态学数据: 1.生态毒性 暂无资料 2.生物降解性 暂无资料 3.非生物降解性 空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为6a(理论)。 4.其他有害作用 温室气体。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
符号 |
GHS02, GHS04 |
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信号词 | Danger |
危害声明 | H220-H280 |
警示性声明 | P210-P377-P381-P410 + P403 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;Gloves;half-mask respirator (US);multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
危害码 (欧洲) | F+ |
风险声明 (欧洲) | 12 |
安全声明 (欧洲) | 9-16-33 |
危险品运输编码 | UN 1971 2.1 |
WGK德国 | - |
RTECS号 | PA1490000 |
甲烷上游产品 1 | |
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甲烷下游产品 2 | |
本品为最简单的有机化合物,在自然界中分布很广,是天然气、煤层气、沼气的主要成分,经分离可以取得。
1.从天然气分离 天然气中含甲烷80%~99%(φ),干天然气经清净后使用湿天然气经清净后,用冷凝法、吸收法、吸附法分离出乙烷以上轻烃后使用。
2.从油田气分离 石油开采时从油井中逸出天然气,其中干气含甲烷80%~85%(φ);湿气含甲烷10%(φ)。在加压和冷凝的情况下,可以液化用作化工原料。
3.从炼厂气分离 各炼厂石油加工气体中含甲烷20%~50%。用吸收蒸馏法和冷凝蒸馏法从石油加工气体中分离乙烯、丙烯时可副产甲烷、氢或纯甲烷。
4.从焦炉气分离 焦炉气含甲烷约20%~30%,干馏煤气含甲烷约40%~60%。采用深冷法分离焦炉气氢时副产甲烷。
5.利用天然气提氦装置副产品甲烷(含CH498%以上)为原料,经一个或两个低温甲烷精馏塔,脱除氮、氧杂质,再经吸附器脱除C2以上烃类,即得纯度99.99%以上的高纯甲烷产品。或者以乙烯装置尾气为原料气,先经吸附器脱除水、二氧化碳和C2以上烃类杂质,然后导入间歇精馏塔精馏。当塔顶排出气体中总杂质浓度指标达到要求后,停止精馏即可,可以制得纯度为99.995%以上的高纯甲烷。
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EINECS 200-812-7 |
methane |
MFCD00008279 |