Презентация Гидрид алюминия натрия, также известный как тетрагидрид алюминия натрия, имеет химическую формулу NaAlH4 и является белым кристаллическим химическим веществом. При определенных условиях он обладает уникальными химическими свойствами. При нагревании до 180°C гидрид алюминия натрия р...
Гидрид алюминия натрия, также известный как тетрагидрид алюминия натрия, имеет химическую формулу NaAlH4 и является белым кристаллическим химическим веществом. При определенных условиях он обладает уникальными химическими свойствами. При нагревании до 180°C гидрид алюминия натрия реагирует на разложение, высвобождая большое количество энергии. Его относительная плотность составляет 1,2, он может оставаться стабильным в сухом воздухе и менее подвержен воздействию окружающей среды. Однако гидрид алюминия натрия чрезвычайно чувствителен к влаге и протонным растворителям. Поэтому при хранении и использовании необходимо принимать специальные меры влагонепроницаемости. Как правило, в лабораторных или промышленных условиях гидрид алюминия натрия хранится в хорошо герметичных контейнерах и помещается в сухие, прохладные места.
Гидрид алюминия натрия имеет уникальные характеристики растворимости. Он не растворяется в эфирах, но легко растворяется в растворителях, таких как тетрагидрофураны и этанол - диметиловый эфир. Эта разница в растворимости позволяет гидриду алюминия натрия реагировать с конкретными реагентами в химических реакциях, создавая конкретные продукты.
Гидрид алюминия натрия похож на гидрид алюминия лития с точки зрения химических реакционных свойств. Оба обладают высокой активностью и избирательностью и являются незаменимыми и важными реагентами в химическом синтезе. Кроме того, их производительность продуктов также близка, что дает химикам больше выбора. Однако различия в растворимости гидрида алюминия натрия ограничивают его применение в некоторых областях. Например, гидрид алюминия натрия может не демонстрировать оптимальных реакционных свойств в химических реакциях, требующих конкретного растворителя. Поэтому химикам необходимо выбрать подходящий реактив в соответствии с конкретными условиями реакции и потребностями.
При подготовке гидрида алюминия натрия это может быть достигнуто с помощью сложных химических реакций. Среди них триэтилалюминий используется в качестве катализатора, а тетрагидрофураны - в качестве растворителя. Гидрид натрия реагирует с трихлоридом алюминия, получая чистые кристаллы гидроида алюминия натрия. Хотя этот метод является сложным, он может эффективно контролировать чистоту и качество продукта и удовлетворять потребности научных исследований и промышленного производства.
Высокая чистота: Компания поставляет высококачественный гидрид алюминия натрия с чистотой более 99%, обеспечивая эффективную реакцию и высококачественные продукты. Продукция предназначена для областей, требующих строгого синтеза и исследований тонких химических веществ, удовлетворения потребностей в сырье высокой чистоты, поддержки научных исследований и промышленного производства.
Стабильность: Хотя гидрид алюминия натрия чувствителен к влаге, высококачественные продукты, обработанные в усовершенствованной упаковке и влагонепроницаемости, могут повысить стабильность хранения и транспортировки и снизить риск случайного разложения.
Эффективность затрат: Компания делает гидрид алюминия натрия более привлекательным с точки зрения затрат, улучшая производственные процессы и обеспечивая эффект масштаба, предлагая конкурентоспособные цены для использования в качестве накопителя энергии или восстановителя.
Повышение безопасности: усиление упаковки и маркировки продукции, четкое отображение руководства по безопасной эксплуатации, обеспечение точного и безопасного использования пользователем, снижение риска несчастных случаев.
Устойчивое производство: Компания внедряет экологически чистые производственные процессы, сокращает выбросы отходов, полностью соответствует международным экологическим стандартам.
Техническая поддержка и услуги: Мы предоставляем профессиональные технические консультации и услуги поддержки, охватывающие такие аспекты, как руководство по применению и обучение безопасной эксплуатации. Наша цель состоит в том, чтобы помочь клиентам раскрыть потенциал гидроалюминия натрия и решить различные проблемы на практике, чтобы гарантировать, что клиенты могут использовать его безопасно и эффективно. Благодаря нашей технической поддержке и обучению клиенты получат более удовлетворительный опыт использования гидроалюминия натрия.
Индивидуальные решения: В соответствии с индивидуальными потребностями клиентов компания предлагает специализированные продукты на основе гидрида алюминия натрия, которые отвечают конкретным условиям реакции или специальным требованиям в отраслевых приложениях. Мы тщательно спроектированы и изготовлены, чтобы адаптировать продукты гидрида алюминия и натрия для клиентов в соответствии с фактическими потребностями для достижения эффективных, безопасных и стабильных химических реакций, поддержки производства и развития клиентов.
Гидрид алюминия натрия, химически NaAlH4, является типичным алюминиевогидридом со значительной активностью и скоростью реакции. Учитывая его структурные характеристики, в процессе хранения и транспортировки важно строго гарантировать безопасность, чтобы исключить контакт с воздухом, водой и т. Д., Чтобы предотвратить риск резких реакций.
В области научных исследований гидрид алюминия натрия привлекает внимание благодаря уникальным химическим свойствам. Его высокая плотность хранения водорода делает его идеальным материалом для хранения водорода. При высвобождении водорода гидрид алюминия натрия может выделять большое количество водорода в процессе гидролиза или пиролиза при определенных условиях, демонстрируя широкие перспективы применения в области водородной энергии.
Кроме того, гидрид алюминия натрия также демонстрирует отличные восстановительные свойства и может использоваться в качестве эффективного восстановителя для синтеза других металлов или соединений. В промышленном производстве гидрид алюминия натрия широко используется для подготовки металлов высокой чистоты, катализаторов и некоторых специальных материалов, что обеспечивает сильную поддержку промышленного развития.
Стоит отметить, что с растущей экологической осведомленностью гидрид алюминия натрия также демонстрирует потенциальную прикладную ценность в области охраны окружающей среды. Благодаря своей высокой способности к хранению водорода и хорошей восстановительной способности, гидрид алюминия натрия может быть использован для обработки некоторых опасных отходов, ресурсизации отходов и внесения вклада в охрану окружающей среды.
Подводя итог, гидрид алюминия натрия является уникальным химическим веществом, которое имеет широкие перспективы применения в научных исследованиях, промышленном производстве и охране окружающей среды. Однако из - за высокой активности и скорости реакции при использовании необходимо строго соблюдать нормы безопасности. В будущем, с научно - техническим прогрессом, свойства и применение гидрида алюминия натрия будут углубляться и развиваться.
Гидрид алюминия натрия (NaAlH) из - за его уникальных химических свойств демонстрирует широкий потенциал применения в нескольких областях, в том числе:
Органический синтез: Гидрид алюминия натрия, как мощный восстановитель, часто используется для восстановления альдегидов, кетонов, карбоновых кислот и других соединений в соответствующие спирты или преобразования нитросодержащих соединений в аминокислоты. В органическом синтезе он является ключевым реагентом для подготовки различных спиртов, аминов и других преобразований функциональных групп.
Материалы для хранения водорода: Гидрид алюминия натрия стал горячей точкой в области водородной энергии из - за его способности стабильно хранить большое количество водорода. Он может использоваться в качестве потенциального автомобильного источника водорода для автомобилей с водородными топливными элементами, которые выделяют водород для подачи энергии при соответствующих условиях.
Батареи и топливные элементы: Гидрид алюминия натрия в батарейной технологии может быть частью сплава для хранения водорода, повышая плотность энергии и циклическую стабильность батареи. Кроме того, он используется в качестве источника водорода в некоторых типах топливных элементов.
Подготовка электронных материалов: Гидрид алюминия натрия может быть использован для подготовки высокочистого силана, который, в свою очередь, генерирует высокочистый кремний электронного класса, что имеет решающее значение для полупроводниковой и микроэлектронной промышленности, включая производство чипов, солнечных батарей и других областей.
Промежуточные вещества в медицине: в фармацевтическом синтезе гидрид алюминия натрия участвует в качестве восстановителя в синтетическом пути некоторых активных фармацевтических компонентов (API), помогая создавать сложные органические молекулярные структуры.
Изотопная маркировка: Хотя непосредственно упоминается применение бордейтерида натрия, аналогично, гидрид алюминия натрия может также использоваться при определенных условиях для синтеза соединений, содержащих конкретные изотопные маркеры, для биомедицинских исследований и метаболического отслеживания.
Материаловедение: Гидрид алюминия натрия может использоваться для синтеза сплавов или композиционных материалов со специальными свойствами, такими как микроструктура и свойства материала, регулируемые реакцией гидрида алюминия натрия.
Гидрид алюминия натрия (NaAlH) требует особой осторожности при транспортировке и хранении из - за его высокой реактивности и потенциальной опасности. Ниже перечислены основные проблемы, связанные с транспортировкой и хранением гидрида алюминия натрия:
Условия хранения:
Следует хранить в прохладной, сухой и хорошо проветриваемой среде, избегая прямых солнечных лучей и высоких температур.
Температура должна оставаться ниже 20°C при комнатной температуре, чтобы предотвратить разложение и возможные опасные реакции.
Необходимо держаться подальше от источников огня, тепла и любого оборудования, которое может вызвать искру.
Хранить их следует отдельно от несовместимых веществ, таких как окислители, галогены и сильные кислоты, во избежание резких реакций.
Водонепроницаемость:
Гидрид алюминия натрия при контакте с водой быстро реагирует на образование водорода, что может привести к сжиганию или взрыву, поэтому он должен быть строго водонепроницаемым и влагонепроницаемым.
Зоны хранения должны оставаться сухими, избегая воздействия влажного воздуха, и при необходимости могут использоваться осушители или осушители.
Требования к таре:
Упаковка должна осуществляться с использованием хорошо герметичной тары для предотвращения попадания воздуха и влаги.
Тара должна указывать наименование содержимого, опасность и аварийные меры.
Безопасность перевозок:
Во время перевозки убедитесь, что упаковка не повреждена, чтобы предотвратить утечку, вызванную вибрацией и ударом.
Необходимо принять водонепроницаемые и влагонепроницаемые меры, чтобы избежать транспортировки в дождливые дни или в условиях высокой влажности.
Не смешивать с кислотными, щелочными или другими несовместимыми веществами, транспортные средства должны быть оснащены соответствующим противопожарным оборудованием.
Индивидуальная защита:
Операторы и грузчики должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, защитную одежду, пылезащитные маски и химические перчатки, но не ограничиваясь ими.
В случае возможного воздействия порошка следует также рассмотреть вопрос об использовании средств защиты органов дыхания.
Чрезвычайные меры:
Подготовьте план действий в чрезвычайных ситуациях, включая меры по устранению утечки, реагированию на пожар и спасению персонала.
В случае аварии необходимо немедленно эвакуироваться и уведомить специалистов об обработке, а также не предпринимать несанкционированных попыток потушить пожар, который может быть вызван гидридом алюминия натрия.
Соблюдение правил:
Соблюдать все местные, национальные и международные законы и правила, регулирующие перевозку и хранение опасных грузов, и получать и перевозить необходимые документы для перевозки опасных грузов.
Соблюдение вышеуказанных мер предосторожности может эффективно снизить риск гидрида алюминия натрия при транспортировке и хранении, а также обеспечить безопасность персонала и окружающей среды.
Обзор продукции
Гидрид алюминия натрия (Sodium Aluminum Hydride)
Химическая формула: NaAlH
Номер CAS: 13770 - 96 - 2
Чистота: 95% (промышленный уровень) / ≥99% (высокий уровень чистоты)
Форма: от белого до серо - белого кристаллического порошка (защита инертным газом)
емкость для хранения водорода: теоретическая 7,4 Вт% (фактическая обратимость 5,6 Вт%)
Растворимость: растворяется в тетрагидрофуранах (ТГК), эфирах, не растворяется в углеводородах
Спецификация упаковки: герметичный резервуар для аргона 100 г / 500 г / кг (может быть настроен на тонны)
Условия хранения: 20°C сухой, чтобы избежать света, строгая изоляция водяного кислорода
✅ Превосходная производительность хранения водорода: обратимое хранение водорода 5,6 Вт%, циклический срок службы > 1000 раз, адаптация бортовой системы хранения водорода.
✅ Характеристики умеренного восстановления: селективные восстановительные кетоны, эфиры, удерживающие нитро -, цианистые и другие чувствительные энергетические группы (частота побочных реакций < 5%).
✅ Сильная технологическая совместимость: адаптация твердофазного шарового шлифования и синтеза раствора, нарушение традиционных ограничений обработки водородных материалов.
✅ Соблюдение требований безопасности: MSDS, UN 1438 Class 4.3 Transport Certification, предоставляет регистрационные документы TSCA / REACH.
Параметры, спецификации:
~ Чистота ~ ≥ 95% (промышленный уровень) / ≥ 99% (высокий уровень чистоты) ~
Содержание водорода 7,0 wt% (TGA - тест).
* Распределение по диаметру частиц ~ 50 - 150 рубрик (можно настроить наноуровень).
~ Температура активации ~ 150 - 200°C (дегидрирование) / 100 - 150°C (всасывание водорода) ~
Содержание кислорода - 0,3%.
Воздушная герметичность упаковки
Классификация перевозки № ООН 1438 (класс 4.3).
Срок хранения - 6 месяцев (без вскрытия).
1.Система хранения и транспортировки водородной энергии
- Автомобильный резервуар для хранения водорода: смешивается с катализатором TiClnenenebk, обеспечивает быстрое высвобождение водорода при 80°C, подходит для автомобилей на топливных элементах.
- Пример: срок службы логистического автомобиля на водородных топливных элементах превышает 600 км, время заправки водородом < 5 минут.
2.Органическое синтетическое восстановление
- Избирательное восстановление: эфиры → спирты, кетоны → спирты (например, фенилэтанол → фенилэтанол), чтобы избежать риска чрезмерного восстановления LiAlH.
- Случай: синтез промежуточных соединений антиаллергенного препарата хлорметан с увеличением до 92%.
3.Подготовка специальных материалов
- Легкая модификация сплавов: участие в качестве источника водорода в пенообразовании магниевых / алюминиевых сплавов, подготовка пористого звукопоглощающего материала (пористость > 85%).
4.Военный и космический
- Добавки к ракетному топливу: удельный импульс подъема в сочетании с жидким кислородом для двигателя регулировки положения спутника.
Для сравнения: NaAlH, LiAlH, NABH
Способность к хранению водорода 5.6 wt% Обратимая, необратимая, применение без хранения водорода.
Способность к хранению водорода 5.6 wt% Обратимая, необратимая, применение без хранения водорода.
Восстановительная селективность \ кетон / эфиры Сохранение нитроглицерина \ Сильное восстановление (разрушение нитроглицерина)
Безопасность эксплуатации Медленное высвобождение водорода при контакте с водой Резкая реакция (опасность) Умеренные, но требующие щелочных условий
Процесс заказа
1.Подтверждение потребностей: Выбор чистоты / формы / упаковки → 2. Подписание соглашения: техническая конфиденциальность (NDA) и гарантия качества → 3. Контроль качества производства: упаковка окружающей среды аргона → 4. Безопасная перевозка: сертифицированная упаковка ООН 1438
- Гибкие поставки: Поддержка промышленных заказов с небольшими пробными образцами весом от 1 кг до 10 тонн, индивидуальный диаметр гранул (от нано - до крупногабаритных частиц).
- Техническая поддержка: предоставление "Интегрированной программы систем хранения водорода" "Руководство по оптимизации условий органического восстановления".
- Глобальная логистика: специальная линия для перевозки опасных грузов морским / воздушным транспортом, отслеживание температуры и влажности в режиме реального времени (необязательно).
Q1: Как выбрать NaAlH и NABH в восстановительной реакции?
A: NaAlH является более восстановительным и селективным, подходит для сложных молекул; NABH менее активен, но более экономичен и подходит для простой системы.
Q2: Как проверить циклический срок службы водородного материала?
A: Предоставление стандартного отчета об испытаниях ASTM E1462, содержащего 100 циклов удержания емкости (≥95%).
Q3: Поддерживается ли предварительное легирование катализатора?
А: Поддержка! Может быть предварительно легирован катализаторами, такими как TiClê и CeOneneneek, для повышения динамических свойств высвобождения водорода (цикл настройки 4 - 6 недель).