密度 | 4.5?g/mL?at 25?°C(lit.) |
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沸点 | 3287?°C(lit.) |
熔点 | 1660?°C(lit.) |
分子式 | Ti |
分子量 | 47.86700 |
闪点 | 0°C |
精确质量 | 47.94790 |
外观性状 | 暗灰色有光泽的固体 |
储存条件 |
储存注意事项 为安全起见,储存时以不少于25%的水润湿、钝化。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃,保持容器密封,严禁与空气接触。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
稳定性 |
1.在冷水中不起作用。有优异的耐腐蚀性,不受大气和海水的侵蚀。与各种浓度的硝酸、稀硫酸和各种稀碱的作用非常缓慢,但溶于盐酸、浓硫酸、王水、磷酸、氢氟酸以及中等浓度的碱溶液中。 2.稳定性 稳定 3.禁配物 氧、卤素、铝、强酸、强氧化剂、二氧化碳、金属钛、氮气、硫 4.避免接触的条件潮湿空气 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:47.947947 Da 8、标称质量:48 Da 9、平均质量:47.867 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: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:深灰色或黑色发亮的无定形粉末 2.熔点(℃):1650~1670 3.沸点(℃):3287 4.相对密度(水=1):4.5(20℃) 5.引燃温度(℃):250(粉末) 6.溶解性:不溶于水,溶于氢氟酸、硝酸、浓硫酸。 |
2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入。 健康危害:吸入后对上呼吸道有刺激性,引起咳嗽、胸部紧束感或疼痛。 二、毒理学资料及环境行为 危险特性:金属钛粉尘具有爆炸性,遇热、明火或发生化学反应会燃烧爆炸。其粉体化学活性很高,在空气中能自燃。金属钛不仅能在空气 中燃烧,也能在二氧化碳或氮气中燃烧。高温时易与卤素、氧、硫、氮化合。 燃烧(分解)产物:氧化钛。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 等离子体光谱法;原子吸收法 5.环境标准: 中国(待颁布)饮用水源中有害物质的最高容许浓度 0.1mg/L 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩,穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。使用无火花工具转移回收。 二、防护措施 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护:戴安全防护眼镜。 身体防护:穿透气型防毒服。 手防护:戴防毒物渗透手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐,就医。 灭火方法:灭火剂:干粉、干砂。严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。高热或剧烈燃烧时,用水扑救可能会引起爆炸。
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钛毒性英文版
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符号 |
GHS02 |
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信号词 |
Danger |
危害声明 |
H250 |
警示性声明 |
P222-P231-P422 |
个人防护装备 |
Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
危害码 (欧洲) |
F,Xi |
风险声明 (欧洲) |
R20/21/22 |
安全声明 (欧洲) |
S16-S36/37/39-S33-S27-S26-S6 |
危险品运输编码 | UN 2878 4.1/PG 3 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | XR1700000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 4.2 |
钛上游产品? 10 | |
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钛下游产品? 10 | |
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1.工业上制造钛的原料主要是金红石矿或高钛渣(含TiO2 92%以上)。在生产过程中把精制四氯化钛在稀有气体气流中用镁或钠还原,可制得海绵钛。
镁还原蒸馏法将高钛渣与石油焦按100∶(30~33)配比进行配料,经破碎至160目以下,送入沸腾床氯化炉,氯气由炉底通入,均匀进入炉体反应段,与高钛渣和石油焦的混合物料进行反应,反应温度为850 ℃左右。生成的四氯化钛气体由炉顶排出,进入两个串联的隔板除尘器,使四氯化钛气体中混杂的三氯化铁、二氯化铁、二氯化锰、三氯化铝等高沸点物沉积在隔板除尘器底部。气体再进入两组串联的冷凝器,将四氯化钛气体冷却到136 ℃以下,得到粗四氯化钛溶液。通过浮阀塔蒸馏将其中的四氯化硅等低沸点物蒸馏除去。然后在铜屑塔釜中加热到140 ℃,气化的四氯化钛通入铜屑塔中,所含杂质三氯氧钒被铜还原为钒的低价氯化物。从塔顶排的精制四氯化钛气体,在稀有气体流中于900 ℃左右与镁进行还原反应,制得海绵钛。
2.金属镁还原四氯化钛。按摩尔比将四氯化钛在惰性气体中用金属镁还原,反应温度控制在900℃左右,可制得海绵状钛。副产品氯化镁可通过在133×10-2~133×10-4Pa真空、加热1000℃的条件下从钛中分离出来。
3.四氯化钛与金属钠反应而制得钛。随后用稀盐酸抽提以除去副产物氯化钠。
Design and fabrication of carbon quantum dots/TiO2 photonic crystal complex with enhanced photocatalytic activity. J. Nanosci. Nanotechnol. 14(6) , 4156-63, (2014)
TiO2 photonic crystal photocatalyst with inverse opal structure were first prepared from self-assembled polystyrene spheres template, and then carbon quantum dots (CQDs) was coupled with TiO2 inverse …
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Synthesis and enhanced visible-light responsive of C,N,S-tridoped TiO2 hollow spheres. J. Environ. Sci. (China) 25(10) , 2150-6, (2013)
C,N,S-tridoped TiO2 hollow spheres (labeled as C,N,S-THs) were synthesized using carbon spheres as template and C,N,S-tridoped TiO2 nanoparticles as building blocks. The structure and physicochemical …
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Effect of irrigation with Tetraclean on bacterial leakage of obturated root canals. N. Y. State Dent. J. 80(3) , 39-43, (2014)
The purpose of the study presented here was to evaluate the effect of Tetraclean, Hypoclean, Chlor-XTRA, 2% chlorhexidine and 6% sodium hypochlorite/17% EDTA as a final irrigant on bacterial leakage o…
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Tirofiban hydrochloride hydrate |
Tirofiban Hydrochloride |
Tirofiban hydrochloride anhydrous |
EINECS 231-142-3 |
MFCD00011264 |
Tirofiban HCl |
TITANIUM |