Трибутилфосфат
![]() | |||
| |||
Имена | |||
---|---|---|---|
Предпочтительное название ИЮПАК Трибутилфосфат | |||
Идентификаторы | |||
3D model ( JSmol ) | |||
ЧЭБИ | |||
ХимическийПаук | |||
Информационная карта ECHA | 100.004.365 | ||
КЕГГ | |||
ПабХим CID | |||
НЕКОТОРЫЙ | |||
Панель управления CompTox ( EPA ) | |||
Характеристики | |||
С 12 Н 27 О 4 П | |||
Молярная масса | 266.318 g·mol −1 | ||
Появление | Бесцветная или бледно-желтая жидкость [1] | ||
Плотность | 0,9727 г/мл | ||
Температура плавления | -80 ° C (-112 ° F; 193 К) | ||
Точка кипения | 289 ° С (552 ° F; 562 К) | ||
0,4 г/л [2] | |||
Давление пара | 0,004 мм рт.ст. (25°С) [1] | ||
Показатель преломления ( n D ) | 1,4231 (при 20 °С) [3] | ||
Опасности | |||
NFPA 704 (огненный алмаз) | |||
точка возгорания | 146,1 ° С (295,0 ° F; 419,2 К) | ||
Летальная доза или концентрация (LD, LC): | |||
ЛД 50 ( средняя доза ) | 1189 мг/кг (мыши, перорально) 3000 мг/кг (крыса, перорально) [4] | ||
ЛК 50 ( средняя концентрация ) | 227 частей на миллион (кошка, 4–5 ч) 123 ч./млн (крыса, 6 ч) 117 частей на миллион (крыса) 2529 частей на миллион (крыса, 1 ч) [4] | ||
LC Lo ( самый низкий из опубликованных ) | 2214 ppm (кошка, 5 ч) [4] | ||
NIOSH (пределы воздействия на здоровье в США): | |||
МЕХ (Допускается) | СВВ 5 мг/м 3 [1] | ||
РЕЛ (рекомендуется) | TWA 0,2 ppm (2,5 мг/м 3 ) [1] | ||
IDLH (Непосредственная опасность) | 30 частей на миллион [1] | ||
Паспорт безопасности (SDS) | Внешний паспорт безопасности материалов | ||
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа). |
Трибутилфосфат , широко известный как ТБФ , представляет собой фосфорорганическое соединение с химической формулой (CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 O) 3 PO. Эта бесцветная жидкость без запаха находит применение в качестве экстрагента и пластификатора . Это сложный эфир фосфорной кислоты с н -бутанолом .
Производство
[ редактировать ]Трибутилфосфат получают реакцией фосфорилхлорида с н- бутанолом . [5]
- POCl 3 + 3 C 4 H 9 OH → PO(OC 4 H 9 ) 3 + 3 HCl
Производство оценивается в 3 000–5 000 тонн во всем мире. [6]
Использовать
[ редактировать ]ТБФ является растворителем и пластификатором сложных эфиров целлюлозы, таких как нитроцеллюлоза и ацетат целлюлозы . Он также используется в качестве антипирена для целлюлозных тканей, таких как хлопок. [7] [8] образует устойчивые гидрофобные комплексы С некоторыми металлами ; эти комплексы растворимы в органических растворителях, а также в сверхкритическом CO 2 . Основным применением ТБФ в промышленности является компонент авиационной гидравлической жидкости , тормозной жидкости , а также растворитель для извлечения и очистки редкоземельных металлов из их руд . [6]
ТБФ находит свое применение в качестве растворителя в чернилах , синтетических смолах , резинках , клеях (в частности, для шпонированной фанеры ), а также гербицидов и фунгицидов концентратах .
Поскольку он не имеет запаха, его используют в качестве пеногасителя в растворах моющих средств , а также в различных эмульсиях , красках и клеях . Он также встречается в качестве пеногасителя в этиленгликоля и буры растворах антифризов . [ нужна ссылка ] на масляной основе В смазочных материалах добавление ТБФ увеличивает прочность масляной пленки. Он также используется при мерсеризации жидкостей, где улучшает их смачивающие свойства. Его можно использовать в качестве теплоносителя . [9] ТБФ используется в некоторых потребительских товарах, таких как гербициды , водоразбавляемые краски и тонирующие основы. [10]
Ядерная химия
[ редактировать ]Трибутилфосфат используется в сочетании с ди(2-этилгексил)фосфорной кислотой для экстракции урана растворителем в рамках очистки природных руд. [11] Он также используется при ядерной переработке в рамках процесса PUREX . 15—40 % (обычно около 30 %) раствор трибутилфосфата в керосине или додекане применяют при жидкостно-жидкостной экстракции (экстракции растворителем) урана , плутония и тория из отработанных урановых ядерных топливных стержней, растворенных в азотной кислоте . Жидкостную экстракцию можно также использовать для химического обогащения урана. [12]
Опасности
[ редактировать ]При контакте с концентрированной азотной кислотой раствор ТБФ-керосина образует опасное и взрывоопасное красное масло .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям. «#0625» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
- ^ Велавендан, П; Сачитанантам, Ганеша; Панди, Северная Каролина; Гита, Р; Ахмед, М; Мудали, Камачи; Натараджан, Раджамани (2012). «Исследования растворимости ТБФ в водных растворах переработки топлива». Журнал радиоаналитической и ядерной химии . 295 (2): 1113–1117. дои : 10.1007/s10967-012-1945-1 . S2CID 95976379 .
- ^ Пабст, Флориан; Блохович, Томас (декабрь 2022 г.). «Об интенсивности света, рассеянного молекулярными жидкостями - Сравнение эксперимента и квантово-химических расчетов» . Журнал химической физики . 157 (24): 244501. Бибкод : 2022JChPh.157x4501P . дои : 10.1063/5.0133511 . ПМИД 36586992 .
- ^ Перейти обратно: а б с «Трибутилфосфат» . Непосредственно опасные для жизни и здоровья концентрации (IDLH) . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
- ^ Г. Р. Даттон и Ч. Р. Ноллер (1943). «н-Бутилфосфат» . Органические синтезы ; Сборник томов , т. 2, с. 109 .
- ^ Перейти обратно: а б «Трибутилфосфат | Профиль первоначальной оценки СВДС» (PDF) . Японский центр экологии, токсикологии и информации химической промышленности. Архивировано из оригинала (PDF) 11 октября 2007 г.
- ^ Алонги, Дженни; Малучелли, Джулио (2015). «Огнестойкость хлопка: современное состояние и перспективы на будущее». РСК Прогресс . 5 (31): 24239–24263. Бибкод : 2015RSCAd...524239A . дои : 10.1039/C5RA01176K .
- ^ Гаан, Сабьясачи; Сан, Банда (июнь 2007 г.). «Влияние фосфорных антипиренов на термоокислительное разложение хлопка». Деградация и стабильность полимеров . 92 (6): 968–974. doi : 10.1016/j.polymdegradstab.2007.03.009 .
- ^ «Информация о продукте трибутилфосфат» . Отличные химикаты Vista. 20 января 2023 г.
- ^ «Трибутилфосфат» . Система показателей.
- ^ Кумар, Джьоти Раджеш; Ким, Джун Су; Ли, Джин Ён; Юн, Хо Сон (18 февраля 2011 г.). «Краткий обзор экстракции урана из кислых растворов растворителями». Обзоры разделения и очистки . 40 (2): 77–125. дои : 10.1080/15422119.2010.549760 . S2CID 95358600 .
- ^ Ядерная энергия и распространение ядерного оружия (1-е изд.). Тейлор.