密度 | 2.33?g/mL?at 25?°C(lit.) |
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沸点 | 2355?°C(lit.) |
熔点 | 1410?°C(lit.) |
分子式 | HNaO3Si |
分子量 | 100.081 |
精确质量 | 99.959267 |
PSA | 63.19000 |
外观性状 | 无色液体 |
折射率 | 1.512 – 1.514 |
储存条件 |
1.保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置 2.容器应密封,贮存于通风良好的库房内。不可与酸类物品共贮混运。 |
稳定性 |
1.如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物。 2.在空气中极易吸湿,受潮结块。能溶于水,溶解速度快,水溶液呈碱性,具有很强的黏合性,它能均匀地与粉状物料混合,分散性好,耐低温性好(-40℃性能不变)。 遇酸分解(空气中的二氧化碳也能引起分解)而析出硅酸的胶质沉淀。无水物为无定形,天蓝色或黄绿色,为玻璃状。其相对密度随模数的降低而增大。无固定熔点。 |
水溶解性 | H2O: soluble |
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:121.94121 Da 8、标称质量:122 Da 9、平均质量:122.0632 Da |
计算化学 |
1、 氢键供体数量:1 2、 氢键受体数量:3 3、 可旋转化学键数量:0 4、 拓扑分子极性表面积(TPSA):60.4 5、 重原子数量:5 6、 表面电荷:0 7、 复杂度:33.9 8、 同位素原子数量:0 9、 确定原子立构中心数量:0 10、 不确定原子立构中心数量:0 11、 确定化学键立构中心数量:0 12、 不确定化学键立构中心数量:0 13、 共价键单元数量:2 |
更多 |
1. 性状:无色、淡黄色或青灰色透明的黏稠液体。溶于水呈碱性。 2. 密度(g/mL,25/4℃): 2.33 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(?C):1410 5. 沸点(?C,常压):2355 6. 沸点(?C,5.2kPa): 未确定 7. 折射率: 未确定 8. 闪点(?C): 未确定 9. 比旋光度(?): 未确定 10. 自燃点或引燃温度(?C): 未确定 11. 蒸气压(kPa,25?C): 18 12. 饱和蒸气压(kPa,60?C): 未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(?C): 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:溶于水呈碱性。遇酸分解(空气中的二氧化碳也能引起分解)而析出硅酸的胶质沉淀。 |
硅酸钠毒性英文版
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危害码 (欧洲) |
Xi:Irritant; |
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风险声明 (欧洲) |
R36/38 |
安全声明 (欧洲) |
S26-S36/37-S45-S7/9-S28-S36/37/39 |
危险品运输编码 | UN 2922 8/PG 2 |
WGK德国 | 2 |
RTECS号 | VW0400000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 8 |
海关编码 | 2839191000 |
干法将纯碱与硅砂按比例混合,经熔融、冷却、溶化、澄清,浓缩至一定浓度,通过喷雾干燥,制得粉状硅酸钠。
1.干法包括纯碱法、硫酸钠(芒硝)法和天然碱法。
(1)纯碱法将纯碱和硅砂按一定比例均匀混合,在1400~1500℃进行熔融反应,熔融物经水淬冷却形成玻璃料,趁热投入溶解槽内,再通入蒸汽加热溶解,经沉降、浓缩、制得水玻璃。
(2)硫酸钠法先将硫酸钠(芒硝)和煤粉均匀混合,再加入硅砂,混合均匀后快速加入炉内进行反应,反应完成后,生成物出炉冷却、粉碎、溶解、沉淀、浓缩,制得水玻璃。
(3)天然碱法将天然碱、硅砂和煤粉按一定比例混合,再加入起调节作用的烧碱渣,把混合料经炉顶预热2~4h后投入炉内进行反应,经3~5h生成熔融物,经出料水淬冷却,把冷却形成的玻璃料溶解、沉淀、浓缩制得水玻璃。
2.湿法将液体烧碱和硅砂按适当比例混合加入压热釜中,通入直接蒸汽加热,待反应釜中压力升至0.7~0.8MPa后,停止通入直接蒸汽,用夹套蒸汽保温,维持此压力,反应数小时,将反应物过滤、浓缩,制得水玻璃。
海关编码 | 2839191000 |
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Modified superparamagnetic nanocomposite microparticles for highly selective Hg(II) or Cu(II) separation and recovery from aqueous solutions. ACS Appl. Mater. Interfaces 4(10) , 5633-42, (2012)
The synthesis of a reusable, magnetically switchable nanocomposite microparticle, which can be modified to selectively extract and recover Hg(II) or Cu(II) from water, is reported. Superparamagnetic i…
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Utilization of a low cost agro-residue for production of coagulant aids and their applications. J. Hazard. Mater. 186(2-3) , 1200-5, (2011)
Different samples of rice husk ash (RHA) and sodium silicate were prepared and characterized using FTIR, NFTIR and XRD. The selected sample of RHA was obtained by calcination of untreated rice husk (R…
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Performance of lime-BHA solidified plating sludge in the presence of Na2SiO3 and Na2CO3. J. Environ. Manage. 92(9) , 2222-8, (2011)
This research investigated the performance of lime-BHA (black rice husk ash) solidified plating sludge with 2 wt% NaO from Na(2)SiO(3) and Na(2)CO(3) at the level of 0, 30 and 50 wt%. The sludge was e…
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Sodium trisilicate |
Sodium silicate |
MFCD00085311 |
EINECS 231-130-8 |