密度 | 2.31 |
---|---|
沸点 | 158?C at 760 mmHg |
熔点 | 109°C -H?O |
分子式 | CaH5O6P |
分子量 | 172.088 |
精确质量 | 171.944962 |
PSA | 111.69000 |
外观性状 | 白色结晶固体 |
折射率 | 1.5394 |
储存条件 |
1.食品级塑料袋外套编织袋包装。 2.应贮存在通风、干燥、阴凉、清洁的库房内。包装要密封,防潮。不得与有毒物品和其他污染物品共贮混运。运输时要防雨淋和烈日暴晒。装卸时要小心轻放,防止包装破损。失火时,可用水、沙土、各种灭火器进行扑救。 |
稳定性 |
有二水磷酸氢钙和无水磷酸氢钙两种。在低于36℃时,二水物是稳定的;高于36℃时,无水物是稳定的。常用的为二水物CaHPO4·2H2O,其相对密度为2.306,微溶于水,不溶于乙醇,易溶于稀盐酸、硝酸、醋酸,在空气中稳定,加热至100℃以上,逐渐失去结晶水,加热至175℃以上转化为CaHPO4,在400~430℃时,失去结晶水而成焦磷酸钙Ca2P2O7。结晶水即使在100℃以下,也会慢慢失去。 |
水溶解性 | 每100毫升水中的溶解克数: 4.303×10-3/20℃ |
计算化学 |
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:3 3.氢键受体数量:6 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85.4 7.重原子数量:8 8.表面电荷:0 9.复杂度:46.5 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:4 |
更多 |
1. 性状:白色单斜晶系结晶性粉末。无臭、无味。 2. 密度(g/mL 25?C):2.306 3. 熔点(?C):190 4. 溶解性:易缓慢地溶于甘油,微溶于水,不溶于乙醇,易溶于稀盐酸和硝酸。 |
|
磷酸氢钙毒性英文版
|
危害码 (欧洲) |
Xi:Irritant |
---|---|
风险声明 (欧洲) |
R36/37/38 |
安全声明 (欧洲) |
S26-S36 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
WGK德国 | 1 |
~%
磷酸氢钙
7789-77-7
|
文献:Journal of Alloys and Compounds, , vol. 394, # 1-2 p. 13 – 18 |
磷酸氢钙上游产品? 2 | |
---|---|
|
|
磷酸氢钙下游产品? 3 | |
|
1.用盐酸或硫酸分解兽骨,再加氢氧化钙,在一定的pH值下沉淀,可得磷酸氢钙,再经过滤、洗涤、干燥可制得成品。
2.以普通过磷酸钙为原料,经多段水萃取、脱氟、石灰乳中和制得。也可由硫酸萃取磷酸经计量后进入脱氟槽,加入脱氟剂脱除氟、砷、铅等过程制得。或者将过磷酸钙粉碎后送入煅烧炉中,在890~1300℃下煅烧,脱氟、脱硫后出料,冷却、粉碎制得。
3.采用磷酸和石灰乳中和法或者磷酸钠盐与氯化钙的复分解反应,反应过程中要注意溶液pH的变化,直至反应终点。生成物溶液经清水洗涤、离心脱水、干燥、粉碎后得成品。
4.将二水合磷酸氢二钠90g(0.5mol)与磷酸二氢钾5g(0.037mol)溶于1L的热水中,将溶液冷却至室温。另外,将六水合氯化钙110g(0.5mol)溶于1L的水中制成溶液。向10g磷酸二氢钾溶于0.5L水所形成的溶液中,将上述两种溶液通过滴液漏斗以同样的速度慢慢滴加,并进行充分搅拌。反应液的pH值最初为4,加入甲基红为指示剂,使其保持pH值为4~5。如果pH值升高,则用磷酸二氢钾溶液调整pH值,以便使其产生沉淀。滴加过程约需2.5至3h。然后,将结晶过滤分离,用330mL磷酸溶液(在1L水中含有45%磷酸0.16mL)洗涤3次,然后用250mL乙醇洗涤,在空气中干燥就可制得二水合物。洗涤操作应快速不间断进行,在20min以内完成。直到洗液的pH值达到5时。
Stone compositions in Turkey: an analysis according to gender and region. Urology 82(3) , 532-7, (2013)
To evaluate the compositions of the kidney stones obtained from different regions of Turkey and to present the gender and regional differences.The study included 6453 kidney stones obtained from patie…
|
|
Investigation of internal structure of fine granules by microtomography using synchrotron X-ray radiation. Int. J. Pharm. 445(1-2) , 93-8, (2013)
Computed tomography (CT) using synchrotron X-ray radiation was evaluated as a non-destructive structural analysis method for fine granules. Two kinds of granules have been investigated: a bromhexine h…
|
|
The theoretical and experimental study on dicalcium phosphate dehydrate loading with protocatechuic aldehyde. J. Mol. Model. 16(7) , 1187-94, (2010)
The aim of this study is to investigate the interaction between dicalcium phosphate dihydrate (CaHPO(4) x 2H(2)O, DCPD) and Protocatechuic aldehyde (C(7)H(6)O(3), Pca), which is the water-soluble cons…
|
|
calcium monohydrogen phosphate |
acid calcium monophosphate |
calcium hydrogen phosphate dihydrate |
dicalciurn phosphate |
dicalcium phosphate |
calcium monohydrogen phosphate dihydrate |
BicalciuM phosphate |
Di-tab |
Calcium hydrogenphosphate dihydrate |
Calciumhydrogenphosphate,dih |
MFCD00149621 |
Calcium phosphate di |
Dibasic calcium phosphate dihydrate |
Calcium hydrogen phosphate hydrate (1:1:2) |
dibasic calcium phosphate |
EINECS 231-826-1 |
Calcium phosphate, dibasic, dihydrate |
Bekapress D 2 |
DICALCIUM PHOSPHAT |
hydrogen calcium orthophosphate |
CALCIUM PHOSPH |
dicalcium phosphate anhydrous |
phosphoric acid calcium salt |