Плавиковую кислоту не следует хранить в сосуде

Плавиковую кислоту не следует хранить в сосуде thumbnail

    Большое распространение получает полиэтиленовая тара, предназначенная для хранения и транспортировки различных агрессивных жидкостей. Особое значение приобретают полиэтиленовые сосуды для плавиковой кислоты. [c.30]

    Хранят фтороводородную кислоту в бутылях из полиэтилена. Для хранения технической плавиковой кислоты, содержащей до 60% НР, используют покрытые резиной или оцинкованные железные емкости плавиковую кислоту с концентрацией [c.186]

    Для хранения плавиковой кислоты пользуются обыкновенно сосудами из каучука. [c.160]

    Длительное время водную плавиковую кислоту получали, поглощая фтористый водород, выходящий из реторты, водой в свинцовых охладительных и абсорбционных башнях. Поглощенную жидкость возвращали снова в цикл, перегоняли и получали кислоту различной концентрации (до 60% НР). Кислоту, содержащую менее 60% НР, транспортируют в свинцовой, резиновой или теперь в полиэтиленовой таре для перевозки кислоты, содержащей свыше 60% НР, применяют стальные контейнеры. По новейшему методу плавиковую кислоту получают путем разбавления безводного продукта до требуемой концентрации, обычно непосредственно перед отправкой потребителю. Это значительно упрощает проблему хранения, так как безводный продукт можно хранить в стальной таре. [c.29]

    Крепкая плавиковая кислота (более 60% НР) может сохраняться и транспортироваться в стальных емкостях. Для хранения плавиковой кислоты и работы с ней в лабораторных условиях наиболее удобны сосуды из некоторых органических пластмасс. Крупным потребителем фтористоводородной кислоты является алюминиевая промышленность. [c.248]

    При эксплуатации установок фтористоводородного алкилирования возникают некоторые механические проблемы. До строительства и эксплуатации таких установок безводная плавиковая кислота находила крайне ограниченное промышленное применение и отсутствовали какие-либо данные, которые могли быть использованы конструкторами нефтезаводской аппаратуры и оборудования для руководства в своей деятельности. Однако в настоящее время уже удалось вполне удовлетворительно решить все проблемы, связанные с механической частью оборудования, коррозией, перекачкой, хранением и безопасностью работы. [c.184]

    Из полиэтилена делают водопроводные трубы, емкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей (например, плавиковой кислоты) и другие изделия. Благодаря высоким диэлектрическим свойствам он применяется в производстве различных деталей радиотехнической аппаратуры, высокочастотных кабелей и т. д. [c.383]

    Из полиэтилена изготовляют мерные цилиндры, стаканы, воронки, тару, в частности для хранения плавиковой кислоты, укупорочные пробки, шланги, прокладки и др. [c.74]

    Для хранения применяемых в лаборатории реактивов в большинстве случаев служат склянки с пришлифованными стеклянными пробками (целесообразно использовать сосуды с нормальными шлифами). Так называемые склянки для порошков, употребляемые для хранения твердых веществ или очень вязких жидкостей, имеют широкое горло. Узкогорлые склянки предназначены главным образом для жидкостей. Для веществ, которые взаимодействуют со стеклом (например, плавиковая кислота),, применяют пластмассовые или металлические сосуды, а в крайнем случае используют и склянки, покрытые изнутри слоем парафина. Щелочные металлы хранят под керосином, а белый фосфор под водой. [c.105]

    Стеклянные бутыли. Стеклянные бутыли являются важнейшим видом стеклянной тары. Высокая химическая стойкость стекла позволяет применять стеклянные бутыли для перевозки и хранения любой жидкости, за исключением плавиковой кислоты. Чаще всего в бутылях перевозятся кислоты соляная, разбавленные азотная и серная, уксусная раствор бисульфита и т. п Как тара, бутыли обладают большими недостатками  [c.52]

    Равновесный электродный потенциал серебра равен +0,79 В, т. е. он заметно положительнее потенциала водородного электрода. Поэтому серебро является коррозионностойким металлом в неокислительных средах, например в кислотах соляной, фосфорной и разбавленной или средних концентраций серной, а также фтористоводородной. Для хранения и перевозок плавиковой кислоты различных концентраций иногда применяют серебряную тару. Воздействие этих кислот заметно увеличивается при нагреве и доступе кислорода или при наличии окислителей. Серебро весьма стойко в большинстве органических кислот различных концентраций как на холоду, так и при нагреве, а также в растворах хлоридов (исключая расплавы хлористых солей) при всех температурах. Оно довольно легко растворяется в окислительных кислотах, например в НЫОз и [c.318]

    Высокая устойчивость галоидосодержащих полимеров к сильноагрессивным средам обеспечивает возможность работы аппаратуры и емкостей, изготовленных из поливинилхлорида, в тяжелых условиях. Так, Шмидт [586] указывает на возможность изготовления сосудов для хранения безводной плавиковой кислоты из поливинилхлорида, который после длительного стояния в жидкой плавиковой кислоте дает привес до 5%, уменьшающийся при выдержке на воздухе до 2%. [c.389]

    В тех случаях, когда реактив чувствителен к свету, пользуются склянками из коричневого стекла. Иногда желательно иметь капиллярные склянки из кварца или из стекла пирекс (можно пользоваться посудой из-под инсулина или пенициллина) и из эбонита (например, для хранения плавиковой кислоты). [c.69]

    Фториды таллия. Фторид таллия (I) может быть получен как непосредственным действием фтора на металл, так и растворением в плавиковой кислоте металлического таллия, либо его гидроокиси, карбоната, сульфида и т. д. Он представляет собой белые гексагональные пластинчатые кристаллы. Хорошо растворяется в воде и слабо — в спирте. При хранении на воздухе медленно разлагается с выделением фтористого водорода. [c.107]

Читайте также:  Имеются два одинаковых сосуда с водой

    Асбест часто содержит трудно-растворимые части, которые при промывании удаляются с трудом. Поэтому следует обращать внимание на постоянство веса трубок со свежеприготовленным фильтрующим слоем. Такие трубки подвергают описанной выше обработке водой, кислотами и спиртом еще раз, чтобы убедиться в сохранении постоянного веса. Каждая трубка нумеруется при помощи плавиковой кислоты номер ставится на широкой части трубки. При хранении трубки защищают от загрязнения пылью. [c.59]

    Из полистирола изготовляют тару для хранения плавиковой кислоты. Пенополистирол используют в качестве теплоизоляционного материала при низких температурах. При 160— 180 °С он размягчается и деполимеризуется. Благодаря этому из него можно изготовлять подставки для круглодонных колб. Колбу нагревают в пламени газовой горелки приблизительно до 200 °С и прижимают дном к блоку пенополистирола — в блоке образуется углубление. Эту работу следует выполнять в вытяжном шкафу. [c.74]

    В последнее время в лабораториях для хранения плавиковой кислоты и других растворов часто пользуются сосудами из пластмасс. [c.13]

    Свинец стоек к воздействию влажного или сухого хлора при температурах примерно до 100° С, а стойкость к сухому брому сохраняется только при более низких температурах. Довольно высока и стойкость свинца к влажной или сухой двуокиси или трехокиси серы. Пленка фторида свинца, обычно защищающая его поверхность от коррозии в плавиковой кислоте, не обеспечивает сколько-нибудь существенную защиту от воздействия фтористого водорода, и поэтому свинец не следует использовать для хранения или транспортировки этого газа. [c.121]

    Концентрированные растворы фтороводородной кислоты при достаточно сильном охлаждении образуют кристаллогидраты различного состава, одни из которых HF Н.,0 имеет т. пл. —35° С. Фтороводород и плавиковая кислота разрушают стекло и силикаты, так как реагируют с диоксидом кремния. Поэтому плавиковая кислота не может храниться в стеклянной посуде. Плавиковая кислота хранится в эбонитовых или свшщовых сосудах. Хотя на свинец плавиковая кислота действует, но он покрывается прочной коркой фторида свинца, предохраняющей его от дал1 неншего разрушения. В некоторых случаях для хранения плавиковой кислоты употребляют сосуды из воска или парафина. [c.599]

    Различные детали корпусов и внутренных устройств химических аппаратов для работы со средами средней и повышенной агрессивности абсорберов и реакторов, применяемых в производствах бромистоводородной, плавиковой, фосфорной и хлоруксусной кислот, хлора, хлорбензола, тетрахлорэтана и трихлорэтилена баков и резервуаров, применяемых в производстве соляной кислоты, для хранения фторуксусных, фтор-бористых и фторфосфорных смесей в производстве плавиковой кислоты и других сред от-мывные колонны, применяемые в производствах соляной и бромистоводородной кислот теплообменники для нагрева и охлаждения агрессивных сред в производствах серной кислоты, сернистого ангидрида, хлора, хлоратов и других высокоагрессивных химических продуктов [c.206]

    B платиновой чашке в небольшом количестве горячей воды растворяют 3 г соответствующего карбоната щелочного металла и осторожно прибавляют 40%-ную плавиковую кислоту. Раствор трижды упаривают, каждый раз добавляя плавиковую кислоту. Затем еще раз добавляют 40%-ную плавиковую кислоту и 2—5 г NH4F или NH F-HF. Расплавленный продукт реакции переносят в платиновую лодочку, которую помещают в трубку, нагреваемую в трубчатой печи (оборудование и приборы см. в разд. Трифториды редкоземельных элементов ). Летучие компоненты (HF, HjO, NH4F) удаляют нагреванием до 400 С в потоке азота высокой чистоты. Через 48 ч нагревание прекращают и прибор охлаждают. Для хранения кристаллический, но очень гигроскопичный фторид щелочного металла переводят в потоке инертного газа в трубку Шленка. [c.272]

    Использование в качестве структурных единиц циануразидов обеспечивает еще большую по сравнению с арилазидами стабильность полимерного состава как при получении его, так и в процессе длительного хранения светочувствительной композиции. Эти композиции рекомендуются для создания масок на ЗЮг/З или 51, при этом их экспонируют коротковолновым УФ-светом, травят плавиковой кислотой, достигая разрешение 0,5 мкм. Полимер используют на медной подложке, травят по рельефу раствором хлорида железа (III). Обычно для получения фоторельефа с помощью азидсодержащих композиций на медной подложке рекомендуется использовать светочувствительный промежуточный слой, например на основе поливинилциннамата, в рассматриваемой разработке удается обойтись без него. [c.159]

    В отсутствие влаги фтор и фториды очень медленно реагируют или вообще не реагируют со стеклом. Плавиковая кислота (35—40% раствор НР) реагирует со стеклом весьма энергично. При хранении влажных фторидов в стеклянной посуде всегда образуется некоторое количество 51р4, в свинцовых и медных сосудах — некоторое количество водорода. Лучшими материалами считали платину и золото, так как они устойчивы по отношению к фтористому водороду, но все же с фтором при 350° С они медленно реагируют. [c.9]

Читайте также:  Газ нагревают в открытом сосуде

    Коррозионная активность фосфорной кислоты сильно зависит от находящихся в ней примесей, главным образом плавиковой кислоты. Примесь HF заметно больще в кислоте, получаемой прямым разложением фосфата серной кислотой, чем получаемой сжиганием фосфора. При производстве фосфорной кислоты мокрым способом применяется аппаратура из хромоникелевой стали 18-10 с молибденом (AISI 316 фабр, номер 4401). Эта сталь является стойкой в 25%-НОЙ кислоте до точки кипения и в 85%-ной кислоте до 95° С. Для хранения кислоты также рекомендуются сосуды из стали с низким содержанием углерода (0,03—0,06%), если по тем [c.167]

    Переход примесей в трихлорсилан происходит на следующих за синтезом стадиях технологического процесса. Кварцевое стекло (колбы, сосуды для хранения, дистил-ляционная аппаратура) являются источниками загрязнения трихлорсилана. Энгельгарт с сотр. [258] показали, что после обработки кварца 50%-ным едким натром, а затем 20%-ной плавиковой кислотой на поверхности кварца образуется рыхлый слой и реакция с трихлорсиланом идет более интенсивно. Обработанные таким образом пробы в течение 1—3 суток выдерживали в трихлорсилане при 25 и 32 С. При этом из кварца в трихлорсилан переходило 2-10 —2-10 вес. % фосфора. Растворение охва тывает только поверхностный слой образцов и не зависит рт длительности опыта и температуры. [c.56]

    Сополимеры применяют преимущественно в виде пленок. Пленки из фторопласта-ЗМ, обладающие хорошими диэлектрическими (рис. IV. 12) и механическими показателями при низких температурах, высокими влагозащитными свойствами, используют для изготовления гибкого фольгированного диэлектрика, многослойных печатных схем, изоляции кабеля, как влагозащитное покрытие для деталей электронного оборудования, в качестве упаковочного материала для машиностроительных деталей, реактивов, косметических товаров, ими облицовывают металлические цистерны для хранения плавиковой кислоты, предназначенной для применения в электронике [57, с. 71]. Пленки из сополимера выпускают также в сочетании с полио-лефиновыми и другими пленками, тканями, фольгой, в виде слоистых материалов. На основе пленки аклар и полиэтилена изготовляют пленку конолам-5А130, обладающую гибкостью- при температурах до —195°С и низкой паропроницаемостью [57, с. 85]. [c.165]

    Меры предупреждения. При применении плавикового шпата или фтористого и кремнефтористого натрия — общие герметизация для борьбы с пылью, местные вытяжные устройства. При применении этих солей для диффузионной пропитки шпал — изолированное помещение для хранения, взвешивания, просева. Воспрещение хранения в бумажной таре. Соблюдение мер личной гигиены (опасность заноса в рот) (Казакевич). См. также Правила по производственной санитарии и технике безопасности для пунктов пропитки шпал диффузионным методом (изд. Министерства путей сообщения, 1946 г.). При производстве фтористого натрия меры предупреждения приведены также в Правилах по технике безопасности и промышленной санитарии в производстве минеральных удоб )ений и содовых продуктов Главхимпрома (1938 г.). При применении солей плавиковой кислоты для борьбы с сельскохозяйственными вредителями — меры для обеспечения безопасного хранения, [c.48]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) — [

c.53

,

c.59

]

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 марта 2020; проверки требуют 12 правок.

Пла́виковая кислота́[1] (фтороводоро́дная кислота́, фтористоводоро́дная кислота́, гидрофторидная кислота́) — водный раствор фтороводорода (HF). Промышленностью выпускается в виде 40 % (чаще), а также 50 % и 72 % растворов. Название «плавиковая кислота» происходит от плавикового шпата, из которого получают фтороводород. Соли плавиковой кислоты называют фторидами, все растворимые в воде фториды очень токсичны (в больших количествах). Сама кислота также очень токсична.

Свойства[править | править код]

Физические[править | править код]

Бесцветная легкоподвижная жидкость с резким запахом и обжигающим «уксусным» вкусом. Растворение фтористого водорода в воде сопровождается довольно значительным выделением тепла (59,1 кДж/моль). Для него характерно образование содержащей 38,6 % HF и кипящей при 114 °C азеотропной смеси (по другим данным 37,5 % и tкип 109 °C). Такая азеотропная смесь получается в конечном счёте при перегонке как концентрированной, так и разбавленной кислоты.

При низких температурах фтористый водород образует нестойкие соединения с водой состава Н2О·HF, Н2О·2HF и Н2О·4HF. Наиболее устойчиво из них первое (tпл −35 °C), которое следует рассматривать как фторид гидроксония — [Н3O]F. Второе является гидрофторидом гидроксония [Н3O][HF2].

Химические[править | править код]

Плавиковая кислота — кислота довольно слабая (средней силы) (константа диссоциации составляет 6,8⋅10−4, степень диссоциации 0,1 н. раствора 9 %), однако она разъедает стекло[2] и другие силикатные материалы, поэтому плавиковую кислоту хранят и транспортируют в полиэтиленовой таре.

Читайте также:  На коже сосуды кровоточат

Реакция идёт с выделением газообразного фторида кремния (SiF4):

.

Реагирует со многими металлами с образованием фторидов (свинец не растворяется в плавиковой кислоте, так как на его поверхности образуется нерастворимый фторид PbF2; платина, палладий и золото также не растворяются), не действует на парафин, который используют при хранении этой кислоты.

Техническая плавиковая кислота[править | править код]

Техническая плавиковая кислота обычно содержит ряд примесей — Fe, Rb, As, кремнефтористоводородную кислоту Н2SiF6, SO2 и др.

Для грубой очистки её перегоняют в аппаратах из платины или свинца, отбрасывая первые порции дистиллята.

Для получения более чистой кислоты техническую кислоту переводят в гидрофторид калия, затем разлагают его нагреванием, растворяя фтористый водород в дистиллированной воде.

Крепкая плавиковая кислота (более 60 % HF) может сохраняться и транспортироваться в стальных ёмкостях, но разъедает стекло. Для хранения плавиковой кислоты и работы с ней в лабораторных условиях требуются сосуды из тефлона, полиэтилена и других пластмасс.

Применение[править | править код]

Крупный потребитель фтороводородной кислоты — алюминиевая промышленность.

  • Раствор фтороводорода применяется для прозрачного травления силикатного стекла (например — нанесение надписей — для этого стекло покрывают парафином, прорезая отверстия для травления). Матовое травление получают в парах фтороводорода.
  • Для травления кремния в полупроводниковой промышленности.
  • В составе травильных, травильно-полировальных смесей, растворов для электрохимической обработки нержавеющей стали и специальных сплавов.
  • Получение фторидов, кремнефторидов и борфторидов, фторорганических соединений, а также соответствующих кислот (кремнефтороводородная кислота и борфтороводородная кислота), синтетических смазочных масел и пластических масс.
  • Для растворения силикатов при различного рода анализах.
  • В процессе алкилирования, в качестве катализатора в реакции изобутана и олефина.

Токсичные свойства[править | править код]

Плавиковая кислота пожаро- и взрывобезопасна; чрезвычайно ядовита. Возможны острые и хронические отравления с изменением крови и кроветворных органов, органов пищеварительной системы, отёк лёгких.

Обладает выраженным эффектом при вдыхании, раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз (вызывает болезненные ожоги и изъязвления); кожно-резорбтивным, эмбриотропным, мутагенным и кумулятивным действием. Ей присвоен первый класс опасности для окружающей среды; чистый фтороводород также принадлежит к первому классу опасности[3].

При попадании на кожу в первый момент не вызывает сильной боли, легко и незаметно всасывается, но через короткое время вызывает отёк, боль, химический ожог и общетоксическое действие. Симптомы от воздействия слабо концентрированных растворов могут появиться через сутки и даже более после попадания их на кожу.

При попадании в кровь через кожу связывает кальций крови и может вызвать нарушение сердечной деятельности. Ожоги площадью более чем 160 см2 опасны возможными системными токсическими проявлениями.

Токсичность плавиковой кислоты и её растворимых солей, предположительно, объясняется способностью свободных ионов фтора связывать биологически важные ионы кальция и магния в нерастворимые соли (отравление фторидами[en]). Поэтому для лечения последствий воздействия плавиковой кислоты часто используют глюконат кальция, как источник ионов Ca2+. Пострадавшие участки при ожогах плавиковой кислотой промываются водой и обрабатываются 2,5 % гелем глюконата кальция[4][5]. Тем не менее, поскольку кислота проникает сквозь кожу, простого промывания недостаточно и необходимо обращение к врачу для проведения лечения[6]. Высокую эффективность показали внутриартериальные инфузии хлорида кальция[7].

Предельно допустимая концентрация (ПДК) плавиковой кислоты:

ВидПДК максимально разовая (ПДКм. р.)ПДК среднесуточная (ПДКс. с.)
ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м³ (в пересчёте на ионы фтора)0,50,1
ПДК в атмосферном воздухе, мг/м³ (в пересчёте на ионы фтора)0,020,005

Примечания[править | править код]

  1. ↑ Исконный произносительный вариант «плавико́вая», зафиксированный в словарях XIX (например, в словаре В. И. Даля) и первой половины XX века, устарел.
  2. ↑ Растворение стекла в плавиковой кислоте — видеоопыт в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
  3. ↑ ГОСТ 14022-88— Водород фтористый безводный
  4. el Saadi M. S., Hall A. H., Hall P. K., Riggs B. S., Augenstein W. L., Rumack B. H. Hydrofluoric acid dermal exposure (неопр.) // Vet Hum Toxicol. — 1989. — Т. 31, № 3. — С. 243—247. — PMID 2741315.
  5. Roblin I., Urban M., Flicoteau D., Martin C., Pradeau D. Topical treatment of experimental hydrofluoric acid skin burns by 2.5% calcium gluconate (англ.) // J Burn Care Res : journal. — 2006. — Vol. 27, no. 6. — P. 889—894. — doi:10.1097/01.BCR.0000245767.54278.09. — PMID 17091088.
  6. ↑ Recommended Medical Treatment for Hydrofluoric Acid Exposure (PDF) (недоступная ссылка). Honeywell Specialty Materials. Дата обращения: 6 мая 2009. Архивировано 2 февраля 2012 года.
  7. ↑ Intra-arterial calcium infusion for hydrofluoric acid burns. NCBI. Дата обращения: 3 января 2010.

Источник