羰基铁粉x

中文名称:羰基铁粉 简称CIP
英文名称:Carbo nyl Iron Powder
CAS 三讲一落实编码:7439-89-6, UN 3089
分子式:Fe
分子量:55.845
羰基铁粉最早由德国人发明,二战时德国的工厂被美国征收,从此美国也开始生 产羰基铁粉。目前德国BASF公司拥有世界上最大,最先进的羰基铁粉生产线。
羰基铁粉是通过CO与铁在高温高压下反应,生成5羰基铁油状物,经低压分离 后得到产品。经退火防氧化处理即可出货。当温度为 200 C, 200bar的条件下 羰基合成反应式如下
Fe+5CO =Fe(CO)5
羰基铁在300C 1bar的条件下分解为 FeCO
Fe(CO)5= Fe+5CO
在分解过程中,因为Fe有催化COCO2反应的作用,通常采用通 NH3作 为保护气体来抑制该反应。这样一来羰基铁粉中就不可避免的会有    N元素的存
在。从旋风收集器中收集到的产品一般铁含量约在 97%左右,其中CN的含 量均小于1%。由于有Fe2O3Fe3N等杂质的存在,同时,铁粉表明也会对 CONH3气体有一定的吸附,这些因素造成铁粉硬度比较大,通常被称之为 硬粉。
将铁粉用H2气体还原1小时,铁含量将提高到99.0%左右,同时其他元素的含 量也将明显降低。这种还原过的羰基铁粉,硬度稍低,也被称之为软粉。
羰基铁粉活性很大,正常情况放置一段时间后,因为熵的增加,会发生自动团聚。 发生团聚的铁粉颗粒度增加,颗粒粘粘,对于注射成型应用有比较大的影响。目 前市场上质量最好的羰基铁粉为德国 BASF国务院关于促进节约集约用地的通知公司生产。
羰基铁粉对工艺的要求非常高,5羰基铁分解时温度变化3度,气体流量增加 5%就能明显改变羰基铁粉粒度及碳含量。
外观:深灰粉末。
基本用途:
1.传统粉末冶金及注射成型:传统粉末冶金中的高比重合金,需要采用活性较大 的铁粉作为烧结中的液相,形成较为连续的粘结相,抑制脆性相的产生,从而获 得高致密度或全致密的高性能产品。军工项目中主要用于替代已经被禁止的贫铀 材料来生产弹芯。注射成型工艺中对最大粉末填装量要求很高。    因此衡量
粉末的标准中的松装密度要求很高。然而粉末粒度越小,越容易发生拱桥现象, 松装密度越小。这种情况下颗粒不粘连非常重要。直到德国    BASF公司开发出
了专有牌号,注射成型才真正得到工业应用。
2.铁粉芯:因为具有粒度小(10um以下),活性大,形状不规则(洋葱头层状
结构),羰基铁粉具有在高频和超高频下的高磁通率,也被广泛应用于制造磁性 材料,在制作高频铁粉芯中有不可替代的作用。 美国Micrometals公司是该领域 内的标准制定者,该公司很多产品都是基于德国    BASF公司提供的羰基铁粉制
造的。
3.金刚石工具:传统高性能金刚石工具采用成本昂贵的钻粉做基体。最近的研究 和生产表明使用羰基铁粉减少 Co粉用量,也能达到相当高的性能。此外,对于 传统的铁基金刚石工具,使用羰基铁粉能提高基体对金刚石的把持力,提高基体 的耐磨性能。
4.金刚石触媒:合成金刚石的触媒,目前国内有不少厂家在用羰基铁粉合成高品 级金刚石.
5.营养补铁:美国ISP公司的羰基铁粉已经正式被美国药品管理监督局认可,    可
直接添加到食品中作为铁元素补给。目前的数据表明,羰基铁粉被人体吸收率超 过80%,远远超出目前使用的化合物铁补给物。同时,羰基铁粉的使用也不会
造成铁元素摄入过量的中毒。国内还没有资料表明政府已经允许羰基铁粉作为营 养补铁使用。
6.微波吸收材料:羰基铁粉在国防领域的应用。根据资料表明,    90年代以后的
对羰基铁粉吸波材料的研究非常迅速。
五羰基铁
百科名片
五羰基铁分子结构示意图
五羰基铁,铁与羰基的化合物,化学式为    Fe(C0)5,可用于制取微纳米级羰基铁粉。
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编辑本段 简要信息
合成方程式
Fe(C0)5COFe的合成物,化学反应方程为:    5C0^ Fe^ Fe(CO)5
Fe(CO)5的物理性质
1、 铁属于过渡元素,在它的    原子中产生充填不满结构的电子层,在与
一氧化碳相互作用下形成 Fe(CO)5时,由铁原子与5CO分子组成中获取 不足的电子。其分子结构式如图   
2、    在常压下,Fe(CO)5的熔点在-20.3 C左右,沸点在 103.6 C左右, 临界温度286C左右。在 100C以下没有明显分解,100 C -130C约有1%的 分解140C - 160C3.3 %弱分解,160C特别是 179以上时,普遍强烈 分解。
Fe(CO)5的化学性质
1、    Fe(CO)5完全溶解于汽油、苯、四氯化萘、苯醛、丙酮、溴化苯、 二氯化苯和其它溶液。
2、    从-15C起火花时,羰基物蒸汽与空气混合物一定产生燃烧,在温 度34C时(亦有报道 60C)就在适当条件下能够自燃。宋香波
3Fe(CO)5相当的活泼,容易形成氢化羰基物    H2Fe(CO)4及其金属盐 Na2Fe(CO)4,卤化羰基物 Fe(CO)4l2、亚硝酰基羰基物 Fe(CO)2(NO)2、氯化 羰基物Fe(CO)3(CH3OH)、环戊二烯羰基物 [C5H5Fe(CO)2]2等很多化合物。
4、    Fe(CO)5光化学性能很好,在光的作用下 Fe(CO)5分解形成Fe2(CO)9
5、    当加热到140C时,Fe(CO)5易氧化,形成 Fe2O3 (铁氧体)。
6、 针对Fe(CO)5的临界温度,在常压及温度在    勒纳指数250C- 300C时进行 Fe(CO)5的热解,是Fe(CO)5最重要的应用,是工业化制取羰基铁粉的最基 本方法。
Fe(C0)5的应用:热解制取微纳米级羰基铁粉, 干法制取纳米氧化铁粉, 纳米磁性膜、 纤维,九羰基二铁乙草胺(Fe2(CO)9),汽油抗爆剂,阻燃剂,催化 剂,工件表面镀膜,光刻掩膜板,抗生素等。
注意事项
Fe(C0)5在常温常压下为无味、有毒、易燃、易爆的褐液体,在运输 和贮存时需注意以下几点:
1 •五羰基铁应装在密闭容器里,并用水或二甲苯封存。
2•五羰基铁需贮存在阴凉通风处,避免阳光直射。
编辑本段 详细资料
化学品中文名称:    五羰基铁
化学品英文名称:    iron pen tacarb onyl
中文名称2:
英文名称 2: pentacarbonyl iron
技术说明书编码:    2850
CAS No.:    13463-40-6
分子式:C5FeO5
分子量:195.90
第二部分:成分/组成信息
有害物成分含量CAS No.
五羰基铁13463-40-6
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害:    剧毒。接触引起眩晕、头痛、呼吸困难和呕吐。脱离现场
吸入新鲜空气后可缓解,但    1236小时后又可出现呼吸困难、急性肺水肿
等。
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环境危害:
燃爆危险:    本品易燃,高毒,具强刺激性。
第四部分:急救措施
皮肤接触:    立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。
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。
第五部分:消防措施
危险特性: 暴露在空气中能自燃。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与 氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地 方,遇火源会着火回燃。与锌及过渡金属卤化物发生剧烈反应。
有害燃烧产物:    一氧化碳、二氧化碳、氧化铁。
灭火方法: 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具    (全面罩)或隔离式呼吸
器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。 喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变或从 安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。用水灭火无效。灭火剂:雾状 水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限 制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿全棉防毒服。 不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限 制性空间。小量泄漏:用砂土吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用 泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

本文发布于:2024-09-21 13:47:28,感谢您对本站的认可!

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