氧化锌的危害,氧化锌最佳处理方法

首页 > 健康 > 作者:YD1662022-11-24 22:48:32

反应方程式

  当pH值达到8时 ( 不允许超过9)停止加入碳酸钠溶液,继续搅拌15min,通蒸气煮沸20~30min,静置,析出碳酸锌沉淀。分出上层清液,在搅拌下加入与吸出清液量相等的蒸馏水,搅拌5min,静置沉淀,分出上层清液。如此反复洗涤15次后,在搅拌下再通蒸气煮沸20min。按上述操作继续洗涤至

  硝酸盐、氯化物含量合格,再一次通蒸气洗涤3次,静置沉淀,吸去上层清液后过滤,离心甩干,平铺,于真空干燥器内于100℃烘4~5犺,取出捣碎,再烘8~10h,将烘*碳酸锌于高温炉中450℃焙烧9h以上,取出,置于不锈钢桶或搪瓷桶内密封存放。

  4.8.用50mL1:5的盐酸溶液浸泡30g高纯锌粒约10min后弃之,用水清洗数次,加入80mL盐酸,使洗净的锌粒完全溶解,滤去不溶物,用水稀释至400mL ,加热至70℃备用。

  将5mL氢氧化铵 (2moL/L )加到400mL水中,搅拌均匀,再加入60g一水合草酸铵,加热溶解,趁热滤去不溶物后加热至70℃,在备用的氯化锌溶液加入氨水,使pH=2~4,在不断搅拌下将上述草酸铵溶液慢慢加到氯化锌

  溶液中:

氧化锌的危害,氧化锌最佳处理方法(9)

反应方程式

  静置使沉淀完全,用水洗涤沉淀至溶液中犆 犾 -离子合格,过滤,用电导水洗5~ 6次,进行灼烧,先将温度徐徐升至240℃并保温8~12h以除去结晶水:

  

氧化锌的危害,氧化锌最佳处理方法(10)

反应方程式

  然后将温度升至800℃,灼烧2~3h:

  

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反应方程式

  若原料锌是分析纯品,则得到的氧化锌还需进一步提纯:用少量盐酸溶解,加浓氨水至沉淀刚好全部溶解,通入高纯CO2气体 ( 经两次水洗、一次浓硫酸洗和一次犈 犇 犜 犃氨液洗涤)至碳酸锌沉淀完全,过滤、水洗数次后于马弗炉灼烧2~3即可。

五、氧化锌安全信息

  信号词:Warning

  危害声明 :H410

  警示性声明:P273-P501

  个人防护装备:Eyeshields;Gloves

  危害码 (欧洲): N:Dangerous for the environment

  风险声明 (欧洲):R50/53

  安全声明 (欧洲):S60-S61-S7/9

  危险品运输编码:UN 3077 9/PG 3

  WGK德国:2

  RTECS号:ZH4810000

  包装等级:III

  海关编码:3824909990

六、氧化锌粉的注意事项

  6.1.健康危害

  侵入途径:吸入、食入。

  健康危害:吸入氧化锌烟尘引起锌铸造热。其症状有口内金属味、口渴、咽干、食欲不振、胸部发紧、干咳、头痛、头晕、四肢酸痛、高热恶寒。大量氧化锌粉尘可阻塞皮脂腺管和引起皮肤丘疹、湿疹。

  6.2.毒理学资料及环境行为

  急性毒性:LD507950mg/kg(小鼠经口)

  燃烧(分解)产物:自然分解产物未知。

七、贮存方法

  1.贮存于通风、阴凉、干燥的库房中。包装要密封牢固,防止破损。

  2.防热、防水、防潮。并注意与强酸及食用原料隔离存放。

八、氧化锌的发展简史

  人类很早便学会了使用氧化锌作涂料或外用医药,但人类发现氧化锌的历史已经很难追溯。

  罗马人早在公元前200年便学会用铜和含氧化锌的锌矿石反应制作黄铜。氧化锌在竖炉中化作锌蒸汽,滚进烟道发生反应。迪奥斯科里季斯同样对此有所介绍。

  在古印度医学著作《查卡拉本集》中记载了一种后被认定是氧化锌的药物,用来治疗眼疾和外伤。公元1世纪,希腊医生迪奥斯科里季斯也曾提到用氧化锌做药膏。阿维森纳于1025年完成的《回回药方》中将氧化锌描述为治疗各种皮肤疾病,包括皮肤癌的首选药品。时下,人们已经不再用氧化锌治皮肤癌,但仍广泛用于治疗其它普通皮肤病症。

  公元12世纪起,印度人认识了锌和锌矿,并开始用原始的方式冶锌。冶锌技术在17世纪传入中国。1743年,英国布里斯托尔建立了欧洲第一个锌冶炼工厂。

  氧化锌的另一主要用途是用作涂料,1834年,首次成为水彩颜料,但其难溶于油。不过很快问题就由新的氧化锌生产工艺解决。1845年,勒克莱尔开始在巴黎大规模生产锌白油画颜料,到1850年,氧化锌在整个欧洲流行开来。氧化锌的纯净度很高,以至于在19世纪末, 一些艺术家在画上涂满锌白作为底色,然而这些画作经过百年后都出现了裂纹。

  在20世纪后半期,氧化锌多用在橡胶工业。在20世纪70年代,氧化锌的第二大用途是复印纸添加剂,但在21世纪氧化锌作复印纸添加剂的做法已经被淘汰。

  岛根大学中村守彦教授领导的研究小组合成了直径约10纳米的氧化锌微粒,并通过特殊处理使微粒具备荧光物质的特性。这种纳米粒子发光比较稳定,发光时间可持续24小时以上,但生产成本不到绿色荧光蛋白的百分之一。

  2008年11月1日至15日,研究人员给实验鼠喂食结合了这种粒子的蛋白质,成功拍摄到粒子在实验鼠体内发光的影像。

  日本岛根大学2008年11月18日宣布开发出一种在光线照射下能发出荧光的氧化锌纳米粒子,其发光稳定且安全,可应用于尖端医疗领域。

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