perkenalan produk

Informasi Dasar Propana
Nama Produk: Propana
Sinonim: PROPANA, ALAMI;PEMBAKASAN PROPANA;Popana;A-108;C3H8;Freon 290;propildihidrida;propilhidrida
Kasus: 74-98-6
MF: C3H8
MWnya: 44.1
EINEK: 200-827-9
Kategori Produk: Sintesis Kimia; Gas Khusus; Pembakar; Peralatan Laboratorium; Sintesis Kimia; Reagen Sintetis; Refrigeran; Organik; Gas Terkompresi dan Cair; Reagen Sintetis
Berkas Mol: 74-98-6.mol
Propane Structure
 
Sifat Kimia Propana
Titik lebur -188 derajat (lit.)
Titik didih -42.1 derajat (lit.)
kepadatan 0.564 g/mL pada suhu 20 derajat (lit.)
kepadatan uap 1,5 (vs udara)
tekanan uap 190 psi (37,7 derajat)
indeks bias 1.2861
Fp -104 derajat
suhu penyimpanan -20 derajat
membentuk cairan
PKA ≈ 44 (Gordon dan Ford, 1972)
batas ledakan 9.5%
Ambang Bau 1500 ppm
Kelarutan Air 62,61 mg/L (25 ºC)
Merck 13,7891
BRN 1730718
Konstanta Hukum Henry 0.706 pada 25 derajat (Hine dan Mookerjee, 1975)
Batasan paparan TLV-TWA 1000 ppm (OSHA).
Konstanta dielektrik 1.6 (Suasana Sekitar)
Stabilitas: Stabil. Tidak cocok dengan zat pengoksidasi kuat. Sangat mudah terbakar. Dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara.
Catatan P 2.360
Referensi Basis Data CAS 74-98-6(Referensi Basis Data CAS)
Sistem Registrasi Zat EPA Propana (74-98-6)
 
Informasi Keselamatan
Kode Bahaya F+
Pernyataan Risiko 12
Pernyataan Keselamatan 9-16
RIDADR PBB 1978 2.1
OEB A
minyak bumi TWA: 1000 ppm (1800 mg/m3)
WGK Jerman -
RTECS Nomor TX2275000
F 4.5-31
Suhu Penyalaan Otomatis 842 derajat F
Klasifikasi DOT 2.1 (Gas yang mudah terbakar)
Kelas Bahaya 2.1
Data Zat Berbahaya 74-98-6(Data Zat Berbahaya)
IDLA 2.100 ppm [10% LEL]
 
Informasi MSDS
Penyedia Bahasa
SigmaAldrich Bahasa inggris
 
Penggunaan dan Sintesis Propana
Keterangan Propana tidak berwarna dan tidak berbau, dengan bau merkaptan. Seperti semua bahan bakar fosil, propana adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Propana adalah gas yang berasal dari gas alam dan minyak bumi. Propana ditemukan bercampur dengan gas alam dan endapan minyak bumi. Propana disebut 'bahan bakar fosil' karena terbentuk jutaan tahun yang lalu dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut kecil. Propana adalah bahan bakar serbaguna yang terbakar bersih. Propana digunakan oleh hampir semua orang, di rumah, di pertanian, oleh bisnis, dan di industri terutama untuk menghasilkan panas dan mengoperasikan peralatan. Propana adalah salah satu dari banyak bahan bakar fosil yang termasuk dalam keluarga gas minyak cair (LPG). Karena propana adalah jenis LPG yang paling umum digunakan di Amerika Serikat, propana dan LPG sering digunakan secara sinonim. Butana adalah LPG lain yang sering digunakan dalam korek api.
Keterangan Propana adalah standar bahan referensi bersertifikat untuk propana, pelarut yang telah digunakan dalam ekstraksi kanabinoid dariGanjadan telah diidentifikasi sebagai kontaminan dalam minyak hash butana dan Δ9-Konsentrat THC. Produk ini dirancang untuk digunakan sebagai standar referensi untuk propana melalui GC- atau LC-MS. Produk ini ditujukan untuk aplikasi penelitian dan forensik.
Sifat Kimia PROPANA adalah gas yang sedikit larut dalam H2O, cukup larut dalam alkohol, dan sangat larut dalam eter. Meskipun sejumlah senyawa organik yang penting secara industri dapat dianggap sebagai turunan propana, propana bukanlah bahan awal yang umum. Kandungan propana dalam gas alam bervariasi tergantung pada sumber gas alamnya, tetapi rata-rata sekitar 6%. Propana juga dapat diperoleh dari sumber minyak bumi.
Sifat Kimia Propana adalah gas tak berwarna yang tidak berbau jika dalam keadaan murni (seringkali ditambahkan zat berbau busuk).
Steel Propane / LP Cylinder
Propana dilepaskan ke lingkungan hidup dari knalpot mobil, tungku pembakaran, sumber gas alam, dan selama pembakaran polietilena dan resin fenolik. Propana sangat mudah terbakar dan meledak dan memerlukan perawatan dan pengelolaan tempat kerja yang tepat. Penggunaannya dalam industri termasuk sebagai sumber bahan bakar dan propelan untuk aerosol. Pekerja yang terpapar propana cair telah menunjukkan luka bakar kulit dan radang dingin. Propana juga menyebabkan efek depresi pada SSP.
Sifat fisik Propana adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah terbakar yang berada setelah metana dan etana dalam deret alkana. Kata dasar prop berasal dari asam propionat asam tiga karbon, CH3CH2COOH. Asam propionat berasal dari kata Yunani protos yang berarti pertama dan pion yang berarti lemak. Itu adalah asam terkecil dengan sifat asam lemak. Propana adalah gas yang digunakan untuk bahan bakar barbekyu dan kompor perkemahan sehingga memberinya nama umum gas botol. Itu dipasarkan sebagai gas minyak cair (LPG) atau minyak bumi cair; perlu dicatat bahwa LPG sering kali merupakan campuran yang mungkin mengandung butana, butilena, dan propilena selain propana. Selain untuk memasak, propana dapat digunakan sebagai sumber energi untuk pemanas ruangan, pendinginan, transportasi, dan peralatan pemanas (pengering pakaian).
Propana dapat disimpan dalam bentuk cair dalam tangki penyimpanan bertekanan (sekitar 15 atmosfer) dan/atau pada suhu dingin dan menguap menjadi gas pada tekanan atmosfer dan suhu normal. Hal ini memungkinkan untuk menyimpan sejumlah besar propana dalam bentuk cair dalam volume yang relatif kecil; propana dalam bentuk uap menempati 270 kali volume propana dalam bentuk cair. Hal ini menjadikan propana cair sebagai bahan bakar yang ideal untuk transportasi dan penyimpanan hingga dibutuhkan.
Karakteristik Propana menunjukkan bahwa atom karbon memiliki karakteristik yang berbeda dalam alkana dengan lebih dari dua atom karbon. Atom karbon terminal dalam propana terikat pada tiga atom hidrogen dan satu atom karbon. Atom karbon yang terikat hanya pada satu atom karbon lainnya disebut sebagai karbon primer atau karbon derajat 1. Atom karbon pusat dalam propana terikat pada dua atom karbon lainnya dan disebut karbon sekunder atau karbon derajat 2. Atom hidrogen memiliki klasifikasi yang sama dengan atom karbon tempat atom itu terikat. Dengan demikian, atom hidrogen yang terikat pada atom karbon terminal dalam propana disebut hidrogen primer (derajat 1), sedangkan atom pusat memiliki hidrogen sekunder (derajat 2). Perbedaan ikatan menyebabkan perbedaan reaksi dan sifat isomer yang berbeda. Misalnya, pemutusan ikatan primer membutuhkan lebih banyak energi daripada pemutusan ikatan sekunder dalam propana. Hal ini membuat pembentukan radikal isopropil CH3CHCH3• lebih mudah daripada radikal n-propil, CH3CH2CH2•. Meskipun pembentukan isopropil lebih menguntungkan secara energetik, jumlah atom hidrogen primer yang lebih besar menghasilkan jumlah radikal n-propil dan isopropil yang terbentuk kira-kira sama dalam kondisi reaksi yang sama.
Oksidasi propana dapat menghasilkan berbagai senyawa teroksigenasi dalam kondisi yang sesuai, tetapi secara umum alkana relatif tidak reaktif dibandingkan dengan gugus organik lainnya. Beberapa produk oksidasi yang lebih umum meliputi metanol (CH3OH), formaldehida (CH2O), dan asetaldehida (C2H4O). Propana dapat diubah menjadi siklopropana dengan mengubah 1,3 dikloro-propana menggunakan debu seng dan natrium iodin ClCH2CH2CH2Cl--Zn. Nacl--siklopropana.
Penggunaan Propana telah digunakan sebagai bahan bakar transportasi sejak ditemukan. Propana pertama kali digunakan sebagai bahan bakar mobil pada tahun 1913. Propana adalah bahan bakar kendaraan terpopuler ketiga setelah bensin dan solar dan kini digunakan untuk menggerakkan lebih dari setengah juta kendaraan di Amerika Serikat dan 6 juta di seluruh dunia. Penggunaan propana secara luas terhambat oleh kurangnya sistem distribusi, tetapi propana telah digunakan untuk bahan bakar armada bus, taksi, dan kendaraan pemerintah. Propana juga banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan seperti forklift. Propana terbakar lebih bersih daripada bensin atau solar dan telah digunakan untuk mengurangi polusi udara perkotaan. Dibandingkan dengan bensin, propana mengeluarkan 10–40% karbon monoksida, 30–60% hidrokarbon, dan 60–90% karbon dioksida. Keuntungan propana yang terbakar lebih bersih adalah perawatan mesin lebih baik karena endapan dan pengotoran mesin lebih sedikit. Nilai oktan propana berkisar antara 104 dan 110. Emisi yang lebih rendah agak terganggu oleh nilai energi propana yang lebih rendah; propana memiliki sekitar 75% kandungan energi bensin jika dibandingkan berdasarkan volume. Propana dipisahkan dari gas alam dan juga diproduksi selama pemrosesan minyak bumi. Sekitar 53% propana yang diproduksi di Amerika Serikat berasal dari fraksi kecil (kurang dari 5%) yang ditemukan dalam gas alam dan sisanya berasal dari penyulingan minyak bumi.
Penggunaan Propana digunakan sebagai gas bahan bakar, sebagai pendingin, dan dalam sintesis organik.
Penggunaan Penggunaan propana yang paling besar bukanlah sebagai bahan bakar, melainkan sebagai bahan baku dalam industri petrokimia. Sebagai alkana, propana mengalami reaksi-reaksi alkana yang umum, yaitu pembakaran, halogenasi, pirolisis, dan oksidasi.
Definisi ChEBI: Propana adalah alkana dan entitas molekul gas. Ia berperan sebagai propelan makanan.
Deskripsi Umum Gas tak berwarna dengan bau samar seperti minyak bumi. PROPANA dikirim sebagai gas cair di bawah tekanan uapnya. Untuk transportasi, PROPANA mungkin berbau busuk. Kontak dengan cairan tak terbatas dapat menyebabkan radang dingin karena pendinginan evaporatif. Mudah terbakar. Uapnya lebih berat daripada udara dan api dapat dengan mudah kembali ke sumber kebocoran. Kebocoran dapat berupa kebocoran cairan atau uap. Uap dapat menyebabkan sesak napas karena perpindahan udara. Di bawah paparan api atau panas yang berkepanjangan, wadah dapat pecah dengan hebat dan meledak.
Reaksi Udara & Air Sangat mudah terbakar.
Profil Reaktivitas PROPANA tidak cocok dengan zat pengoksidasi kuat.
Bahaya Asphyxian. Mudah terbakar, risiko kebakaran berbahaya, batas ledakan di udara 2,4–9,5%. Untuk penyimpanan, lihat butana (catatan).
Bahaya Kesehatan Propana adalah gas yang tidak beracun. Gas ini bersifat asfiksia. Pada konsentrasi tinggi, gas ini menunjukkan efek narkotika.
Bahaya Kesehatan Cairan yang menguap dapat menyebabkan radang dingin. Konsentrasi di udara yang lebih dari 10% menyebabkan pusing dalam beberapa menit. Konsentrasi 1% memberikan efek yang sama dalam 10 menit. Konsentrasi yang tinggi menyebabkan sesak napas.
Bahaya Kebakaran Perilaku saat terjadi kebakaran: Wadah dapat meledak. Uap lebih berat daripada udara dan dapat menempuh jarak yang jauh ke sumber api dan memantul kembali.
Tindakan Biokimia/Fisiologi Selain memfasilitasi pelarutan lipid, apolipoprotein membantu menjaga integritas struktural lipoprotein, berfungsi sebagai ligan untuk reseptor lipoprotein, dan mengatur aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme lipid. Apolipoprotein E (ApoE) memainkan peran penting dalam metabolisme lipid. Interaksinya dengan reseptor ApoE tertentu memungkinkan penyerapan sisa-sisa kilomikron oleh sel-sel hati, yang merupakan langkah penting selama metabolisme lipid normal. Ia juga mengikat reseptor LDL (Apo B/E). Cacat pada ApoE merupakan penyebab hiperlipoproteinemia tipe III.
Profil Keamanan Efek pada sistem saraf pusat pada konsentrasi tinggi. Menyebabkan sesak napas. Gas yang mudah terbakar. Bahaya kebakaran yang sangat berbahaya jika terkena panas atau api; dapat bereaksi keras dengan oksidator. Mudah meledak dalam bentuk uap jika terkena panas atau api. Reaksi eksotermik dengan ClO2. Reaksi eksotermik hebat dengan barium peroksida + panas. Untuk memadamkan api, hentikan aliran gas. Jika dipanaskan hingga terurai, gas mengeluarkan asap tajam dan asap yang mengiritasi.
Paparan potensial Gas yang mudah terbakar. Dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara. Tidak cocok dengan oksidator (klorat, nitrat, peroksida, permanganat, perklorat, klorin, bromin, fluorin, dll.); kontak dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Jauhkan dari bahan alkali, basa kuat, asam kuat, asam okso, epoksida. Cairan dapat merusak beberapa plastik, karet, dan pelapis.
Karsinogenisitas Propana adalah obat bius dan tidak mengiritasi mata, hidung, atau tenggorokan. Kontak langsung kulit atau selaput lendir dengan propana cair dapat menyebabkan luka bakar dan radang dingin. Pada tingkat konsentrasi udara di bawah 1000 ppm, propana hanya memberikan sedikit efek fisiologis. Pada tingkat yang sangat tinggi, propana memiliki sifat penekan sistem saraf pusat dan menyebabkan sesak napas; organ targetnya adalah sistem saraf pusat.
Sumber Schauer dkk. (2001) mengukur laju emisi senyawa organik untuk senyawa organik volatil, senyawa organik semivolatil fase gas, dan senyawa organik fase partikel dari pembakaran pinus, ek, dan eukaliptus di rumah tangga (perapian). Laju emisi propana fase gas adalah 169 mg/kg pinus yang dibakar. Laju emisi propana tidak diukur selama pembakaran ek dan eukaliptus.
Bensin yang diformulasikan ulang California Fase II mengandung propana pada konsentrasi 100 mg/kg. Tingkat emisi gas buang dari mobil bertenaga bensin dengan dan tanpa konverter katalitik masing-masing adalah 1,62 dan 191 mg/km (Schauer et al., 2002).
Nasib lingkungan Biologis.Dengan adanya metana, Pseudomonas methanica mendegradasi propana menjadi 1- propanol, asam propionat, dan aseton (Leadbetter dan Foster, 1959). Keberadaan karbon dioksida diperlukan agar "Nocardia paraffinicum" dapat mendegradasi propana menjadi asam propionat (MacMichael dan Brown, 1987). Propana dapat terurai secara biologis dalam dua jalur. Jalur pertama adalah pembentukan propil hidroperoksida, yang terurai menjadi 1-propanol diikuti oleh oksidasi menjadi asam propanoat. Jalur lainnya melibatkan dehidrogenasi menjadi 1-propena, yang dapat bereaksi dengan air menghasilkan propanol (Dugan, 1972). Mikroorganisme dapat mengoksidasi alkana dalam kondisi aerobik (Singer dan Finnerty, 1984). Jalur degradasi yang paling umum melibatkan oksidasi gugus metil terminal yang membentuk alkohol yang sesuai (1-propanol). Alkohol dapat mengalami serangkaian langkah dehidrogenasi yang membentuk aldehida (propionaldehida), kemudian asam lemak (asam propionat). Asam lemak kemudian dapat dimetabolisme melalui oksidasi-β untuk membentuk produk mineralisasi karbon dioksida dan air (Singer dan Finnerty, 1984).
Fotolitik.Ketika udara sintetis yang mengandung propana dan asam nitrat terkena sinar matahari buatan (λ=300–450 nm), propana mengalami fotooksidasi menjadi aseton dengan hasil 56% (Cox et al., 1980). Konstanta laju reaksi propana dan radikal OH di atmosfer pada suhu 298 dan 300 K adalah 1,11 x 10-12cm3/molekul?detik (DeMore dan Bayes, 1999) dan 1,3 x 10-12cm3/molekul?detik (Hendry dan Kenley, 1979). Cox et al. (1980) melaporkan konstanta laju sebesar 1,9 x 10-12 cm3/molekul?detik untuk reaksi propana gas dengan radikal OH berdasarkan nilai 8 x 10-12cm3/molekul?detik untuk reaksi etilen dengan radikal OH.
Kimia/Fisika.Pembakaran propana yang tidak sempurna dengan adanya kelebihan hidrogen klorida menghasilkan sejumlah besar senyawa terklorinasi yang berbeda termasuk, tetapi tidak terbatas pada alkana, alkena, monoaromatik, hidrokarbon alisiklik, dan hidrokarbon aromatik polinuklir. Tanpa hidrogen klorida, 13 hidrokarbon aromatik polinuklir non-terklorinasi terbentuk (Eklund et al., 1987).
Pembakaran sempurna di udara menghasilkan karbon dioksida dan air.
Kelarutan dalam bahan organik (volume %):
Alkohol (790 pada 16,6 derajat dan 754 mmHg), benzena (1.452 pada 21,5 derajat dan 757 mmHg), kloroform (1.299 pada 21,6 derajat dan 757 mmHg), eter (926 pada 16,6 derajat dan 757 mmHg), dan terpentin (1.587 pada 17,7 derajat dan 757 mmHg) (Windholz et al., 1983).
Kelarutan dalam air (volume %):
Alkohol (790 pada 16,6 derajat dan 754 mmHg), benzena (1.452 pada 21,5 derajat dan 757 mmHg), kloroform (1.299 pada 21,6 derajat dan 757 mmHg), eter (926 pada 16,6 derajat dan 757 mmHg), dan terpentin (1.587 pada 17,7 derajat dan 757 mmHg) (Windholz et al., 1983).
Pengiriman UN1978 Propana, Kelas Bahaya: 2.1; Label: 2.1-Gas mudah terbakar. UN1075 Gas minyak bumi, gas minyak cair atau gas minyak bumi cair, Kelas Bahaya: 2.1; Label: 2.1-Gas mudah terbakar. Tabung gas harus diangkut dalam posisi tegak yang aman, dalam truk yang berventilasi baik. Lindungi tabung gas dan label dari kerusakan fisik. Pemilik tabung gas terkompresi adalah satu-satunya badan yang diizinkan oleh hukum federal (49CFR) untuk mengangkut dan mengisinya kembali. Mengisi ulang tabung gas terkompresi tanpa izin tertulis dari pemiliknya merupakan pelanggaran peraturan transportasi.
Metode Pemurnian Memurnikan propana dengan brominasi kontaminan olefinik. Propana diolah dengan bromin selama 3 menit pada suhu 0o. Bromin yang tidak bereaksi dipadamkan, dan propana didistilasi melalui dua perangkap -78o dan dikumpulkan pada suhu -196o [Skell et al. J Am Chem Soc 108 6300 1986]. Propana menyala sendiri pada suhu 450o dan titik nyala adalah -104o. Propana sangat MUDAH TERBAKAR dan tersedia dalam tabung logam. [Beilstein 1 H 103, 1 I 33, 1 II 71, 1 III 204, 1 IV 175.]
Evaluasi toksisitas Beberapa sumber menggolongkan propana sebagai anestesi sederhana, meskipun pada prinsipnya propana dapat digolongkan sebagai asfiksia sederhana. Konsentrasi yang cukup tinggi untuk menggantikan oksigen diperkirakan dapat menyebabkan pusing, kehilangan kesadaran, dan kemungkinan kematian akibat asfiksia.
Pembuangan Limbah Kembalikan tabung gas terkompresi yang dapat diisi ulang ke pemasok. Larutkan atau campurkan bahan tersebut dengan pelarut yang mudah terbakar dan bakar dalam insinerator kimia yang dilengkapi dengan afterburner dan scrubber. Semua peraturan lingkungan federal, negara bagian, dan lokal harus dipatuhi.
 
Produk dan Bahan Baku Persiapan Propana
Bahan baku Tangki penyimpanan
Produk Persiapan Polyethylene-->Polyethylene-polypropylene glycol-->Pesticide emulsifier-->Cartap hydrochloride-->Liquefied petroleum ges-->Deemulsifier-->Thiocyclam-->Industrial gear oil,weight load-->Industrial gear oil,middle load-->Propyleneglycol alginate-->polyoxypropylene-polyoxyethylene alkylphenyl ether-->BENDIOCARB-->demulsifier DQ125 series-->Poly(epichlorohydrin-co-propylene oxide-co-starch)-->demulsifier PE series-->TRIMETHYLENE OXIDE-->4-Isopropylaniline-->1-Kloropropana

Tag populer: propana, produsen, pemasok, pabrik propana Cina

Anda Mungkin Juga Menyukai

(0/10)

clearall