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다양한 온도에서의 아세톤 밀도. 톨루엔의 비중

이 표준은 휘발유 유분의 촉매 개질 과정과 석유 제품의 열분해 과정에서 얻은 석유 톨루엔에 적용되며 유기 합성 원료, 자동차 연료용 고옥탄가 첨가제로서 국가 경제의 요구를 충족하는 석유 톨루엔에 적용됩니다. 용제 및 수출용.

공식: 경험적 C 7 H 8

상대 분자량(1985년 국제 원자 질량에 따름) - 92.14.

제품 품질에 대한 필수 요구사항은 섹션 1, , , 에 명시되어 있습니다.

1. 기술 요구사항

1.1. 석유톨루엔은 규정된 방식으로 승인된 기술 규정에 따라 이 표준의 요구 사항에 따라 제조되어야 합니다.

(변경판, 수정안 4호).

1.2. (삭제, 변경되었습니다. 4).

1.3. 물리적, 화학적 지표 측면에서 석유 톨루엔은 표에 명시된 요구 사항 및 표준을 충족해야 합니다.

지표 이름

톨루엔 표준

시험방법

프리미엄 등급 OKP 24 1421 0110

1학년 OKP 24 1421-0130

1. 외관 및 색상

이물질과 물이 포함되지 않은 투명한 액체로 K 2 Cr 2 O 7 용액보다 어둡지 않습니다.

농도 0.003g/dm 3

GOST 2706.1-74에 따르면

0,865-0,867

0,864-0,867

2. 20°C에서의 밀도, g/cm 3

8. 물추출 반응

중립적

GOST 2706.7-74에 따르면

9. 변동성

흔적도 없이 증발해

GOST 2706.8-74에 따르면

0,00015

10. 총 황의 질량 분율, %, 더 이상 메모

. 수출용 석유 톨루엔을 공급할 때 GOST 29131-91에 따라 색상을 결정하는 것이 허용되며 표준은 20 Hazen 단위(백금-코발트 규모) 이하입니다.

(변경판, 수정안 No. 2, 4, 5).

2. 안전 요구사항

2.1. 석유 톨루엔은 세 번째 위험 등급의 독성 제품으로 분류됩니다. 고농도의 톨루엔 증기는 마취 효과가 있고 신경계에 해로운 영향을 미치며 눈의 피부와 점막에 자극 효과가 있습니다.

(변경판, 수정안 4호).

2.2. 작업 영역 공기 중 톨루엔 증기의 최대 허용 농도는 150 mg/m 3 (최대 1회) 및 50 mg/m 3 (평균 이동)로 설정됩니다.

(변경판, 수정안 No. 6).

2.3. 석유 톨루엔은 화재 및 폭발성 제품입니다. 닫힌 도가니의 인화점은 4°C, 자동 점화 온도는 536°C, 공기와 혼합된 톨루엔 증기의 점화 농도 한계(부피 기준): 하한 - 1.3%, 상한 - 6.7%.

(변경판, 수정안 5호).

2.4. 톨루엔으로 작업할 때는 개인 보호 장비를 사용해야 합니다. A 등급 및 BKF 상자가 있는 필터 가스 마스크, 보안경, 고무 장갑, 규정된 방식으로 승인된 표준 산업 표준에 따른 보호복, 보호 연고 및 페이스트.

(변경판, 수정안 5호).

2.5. 적재 및 하역 작업 시 화학, 석유화학 및 정유 산업의 정전기 방지 규칙을 엄격히 준수해야 합니다.

2.6. 톨루엔 작업을 수행하는 생산 시설에는 공급 및 배기 환기 장치가 제공되어야 하며 장비에는 국소 흡입 장치가 제공되어야 합니다.

2.7. 톨루엔을 보관하고 사용하는 공간에서는 화염을 다루는 것이 금지되어 있으며, 충격을 가하면 스파크가 발생하는 도구의 사용이 금지됩니다. 전기 장비 및 인공 조명은 방폭형이어야 합니다.

2.8. 톨루엔을 소화하려면 미세하게 분사된 물, 화학약품 및 공기 기계 포말을 사용해야 합니다.

작은 화재를 진압하기 위해 휴대용 포말 소화기나 이산화탄소 소화기를 사용합니다.

(변경된 판, 목사. 4, 5).

2.9. 톨루엔이 유출된 경우 모래를 채워 중화시킨 후 지정된 장소로 가져가십시오.

3. 수락 규칙

3.1. 석유 톨루엔은 일괄적으로 사용됩니다. 배치는 품질 지표가 균일하고 하나의 품질 문서가 첨부된 모든 양의 톨루엔으로 간주됩니다.

3.2. 샘플 크기 - GOST 2517-85에 따름.

3.3. 지표 중 하나 이상에 대해 만족스럽지 못한 테스트 결과가 나오면 동일한 샘플에서 새로 선택한 샘플에 대해 반복 테스트가 수행됩니다.

반복 테스트의 결과는 전체 배치에 적용됩니다.

3.4. 증류 한계는 분기에 한 번 제조업체가 결정합니다.

수출용 톨루엔을 공급할 때 - 배치마다.

(변경판, 수정안 No. 2, 4).

3.5. 자동차 연료의 옥탄가를 높이기 위해 첨가제로 사용되는 톨루엔의 불순물 질량 분율 표시기는 결정되지 않았습니다.

3.6. 황의 질량 분율은 카프로락탐 생산을 위한 최고 등급의 톨루엔에 대해 결정됩니다.

3.5; 3.6. (추가로 도입, 수정안 No. 2, 5).

4. 테스트 방법

4.1. 톨루엔 샘플은 GOST 2517-85에 따라 채취됩니다. 결합된 샘플의 경우 1 dm 3의 톨루엔을 섭취하십시오.

(수정됨에디션, Rev. 2번).

4.2. 일반적인 톨루엔 크로마토그램에서 n-노난까지의 피크는 비방향족 탄화수소에 해당하고, 다음 피크는 벤젠, 톨루엔 너머의 피크는 방향족 탄화수소에 해당합니다. C8.

4.3. 20°C에서 비중계로 측정한 톨루엔의 밀도는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

테스트 온도에서 테스트 톨루엔의 밀도(g/cm 3 )는 어디에 있습니까?

γ - 밀도에 대한 온도 보정. 톨루엔의 경우 -30~+30°C의 온도 범위에서 1°C당 0.00093g/cm3입니다.

- 테스트 온도,

(추가로 도입됨, 수정안 4호).

5. 포장, 라벨링, 운송 및 보관

5.1. 석유 톨루엔의 포장, 라벨링, 운송 및 보관 - GOST 1510-84에 따름.

5.2. 위험 신호 - GOST 19433-88, 클래스 3, 하위 클래스 3.2, 그림에 따름. 3, 분류 코드 3212, UN 일련 번호 1294.

필수 인증 제품을 표시하기 위해 규제 문서에 따른 적합성 표시가 사용됩니다. 적합성 마크는 동봉된 문서에 부착되어 있습니다.

(변경판, 수정안 5호).

6. 제조업체 보증

6.1. 제조업체는 운송 및 보관 조건에 따라 석유 톨루엔이 이 표준의 요구 사항을 준수함을 보장합니다.

6.2. 톨루엔의 유통기한은 제조일로부터 6년입니다.

(변경판, 수정안 No. 2, 4).

정보 데이터

1. 소련 정유화학산업부가 개발 및 도입

개발자

M.N. 야블로치키나,박사. 화학. 과학; F.N. 리수노프; A.V. 카라만,박사. 이콘. 과학(주제 리더); Yu.I. 아르카코프,공학박사 과학; V.L. 보로비예프,박사. 화학. 과학; 예를 들어 코르추노프; 미군 병사. 쿠즈미나; 저것들. 크라에바.

2. 1978년 9월 13일자 소련 국가 표준위원회 결의안 No. 2495에 의해 승인되고 발효되었습니다.

3. 표준은 외관, 톨루엔 및 벤젠의 질량 분율, 황산 색상, 최고 품질 범주의 톨루엔에 대한 수성 추출물 반응, 톨루엔의 질량 분율, 색상 측면에서 ST SEV 5476-86을 준수합니다. 황산, 첫 번째 품질 범주의 톨루엔에 대한 수성 추출물의 반응이며 외관, 밀도, 황산 색상, 총 황의 질량 분율, 벤젠, 방향족 탄화수소 C 8, 비 측면에서 국제 표준 ISO 5272-79를 준수합니다. -최고 품질 및 외관, 밀도, 증류 한계, 색상 황산, 벤젠 질량 분율 및 첫 번째 품질 카테고리의 톨루엔에 대한 구리판 테스트의 최고 등급 톨루엔용 방향족 탄화수소.

4. 대신 GOST 14710-69; GOST 5.961-71

5. 참조 규정 및 기술 문서

톨루엔 또는 다른 명명법을 따르는 메틸벤젠은 바니시와 페인트의 약간 달콤하고 강한 향기 특성을 지닌 무색 액체이며 물에 용해되지 않습니다. 벤젠 핵과 화학 결합의 특별한 성질을 가진 물질인 방향족 탄화수소(아렌) 부류에 속하며 벤젠과 함께 가장 간단한 대표 물질입니다.

톨루엔의 밀도 및 기타 특성

  • 톨루엔은 가연성 물질로 연소 시 연기가 많이 발생합니다.
  • 톨루엔 증기를 흡입하면 경미한 약물 중독이 발생할 수 있습니다.
  • 벤젠보다 독성이 적습니다. 체내에서 배설되어 산화 과정에서 벤조산으로 변하기 때문입니다.
  • 다른 방향족 탄화수소와 마찬가지로 톨루엔은 물보다 가볍고 물에 용해되지 않습니다.
  • 알코올, 에테르, 아세톤에 용해됩니다.
  • 톨루엔의 구조는 하나의 원자가 CH3 그룹으로 대체된 것을 제외하면 벤젠과 유사합니다.
  • 벤젠 고리의 참여 또는 메틸기의 참여로 두 가지 유형의 화학 반응이 시작됩니다.

톨루엔의 물리적 특성 표

조항, 하위 조항, 열거, 부록의 수

진공에서의 작동유체(알코올)의 성질

감압 하에서 물질의 끓는점을 측정하기 위한 노모그램.

진공에서 물질의 끓는점대기압에서 이 물질의 끓는점과 잔류 압력 값을 연결하는 연속 직선에서 노모그램(그림 76)을 사용하여 알아냈습니다.

대략적인 계산을 위해 경험적 규칙을 사용할 수도 있습니다. 즉, 압력이 절반으로 줄어들면 물질의 끓는점은 약 15°C 감소합니다.

압력-비등점 도표는 Maybridge Chemical Co., Ltd.에서 출판되었습니다.

특정 압력에서 끓는점을 760mmHg로 가져옵니다. Art., 눈금 A와 C의 해당 값을 직선으로 연결하십시오. 원하는 끓는점 값은 눈금 B에서 읽습니다. 그런 다음 찾은 끓는점 값에 직선을 연결하면 스케일 C의 압력 값, 스케일 A와의 교차점은 선택한 압력에 해당하는 대략적인 끓는점을 제공합니다.

1mm. rt. 미술. = 133.32 Pa = 1.3158·10-3 atm

출처: Gordon A., Ford R. The Chemist's Companion: 물리적 및 화학적 특성, 방법, 참고문헌. -M .: Mir, 1976-510 p.

비등점, 비등점- 일정한 압력 하에서 액체가 끓는 온도. 끓는점은 액체 자체가 항상 끓는점에 비해 약간 과열되기 때문에 끓는 액체의 평평한 표면 위의 포화 증기 온도에 해당합니다.

Clapeyron-Clausius 방정식에 따르면 압력이 증가하면 끓는점이 증가하고 압력이 감소하면 끓는점도 그에 따라 감소합니다.

,
대기압에서의 끓는점 K는 어디입니까?
- 증발 비열, J/kg,
- 몰 질량, kg/mol,
- 보편적인 기체 상수.

한계 끓는점은 물질의 임계 온도입니다. 따라서 물의 끓는점은 고도에 따라 지구상에서 달라집니다. 해수면의 100°C에서 에베레스트 정상의 69°C까지입니다. 그리고 고도가 훨씬 더 증가하면 더 이상 액체 물을 얻을 수 없는 지점이 발생합니다. 얼음과 증기는 액체 단계를 우회하여 서로 직접 통과합니다.

압력에 따른 물의 끓는점은 다음 공식을 사용하여 매우 정확하게 계산할 수 있습니다.

, ,

여기서 압력은 MPa(0.1 MPa ~ 22 MPa 범위) 단위로 표시됩니다.

끓는점의 불변성

대기압에서의 끓는점은 일반적으로 화학적으로 순수한 물질의 주요 물리화학적 특성 중 하나로 제공됩니다.

그러나 초순수 물질, 특히 에테르, 벤젠과 같은 유기 액체의 끓는점에 대한 데이터는 기존의 표 데이터와 크게 다를 수 있습니다. 이는 평형 상태를 확립하는 매개체로서 물이 없을 때 액체에 축적될 수 있는 결합체가 형성되기 때문입니다. 따라서 초건조된 벤젠은 90~118°C 범위에서 분별 증류를 거칠 수 있습니다.

일부 물질의 임계점 매개변수

물질
단위 켈빈 분위기 cm²/mol
수소 33,0 12,8 61,8
산소 154,8 50,1 74,4
수은
에탄올 516,3 63,0
이산화탄소 304,2 72,9 94,0
218,3
질소 126.25 33,5
아르곤 150.86 48,1
브롬
헬륨 5.19 2,24
요오드
크립톤 209.45 54,3
기호 엑스 에 289.73
비소
네온 44.4 27,2
라돈
셀렌
플루오르 144.3 51,5
염소 416.95

열교환

알코올의 물리적 성질

다양한 온도에서의 용매 밀도

다양한 온도에서 가장 일반적인 용매의 밀도 값(g/cm3)이 제공됩니다.

용제 밀도, g/ml
0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C
1-부탄올 0.8293 0.8200 0.8105 0.8009 0.7912 0.7812 0.7712 0.7609 0.7504 0.7398 0.7289
1-헥산올 0.8359 0.8278 0.8195 0.8111 0.8027 0.7941 0.7854 0.7766 0.7676 0.7585 0.7492
1-데칸올 0.8294 0.8229 0.8162 0.8093 0.8024 0.7955 0.7884 0.7813 0.7740
1-프로판올 0.8252 0.8151 0.8048 0.7943 0.7837 0.7729 0.7619 0.7506 0.7391 0.7273 0.7152
2-프로판올 0.8092 0.7982 0.7869 0.7755 0.7638 0.7519 0.7397 0.7272 0.7143 0.7011 0.6876
N,N-디메틸아닐린 0.9638 0.9562 0.9483 0.9401 0.9318 0.9234 0.9150 0.9064 0.8978 0.8890
N-메틸아닐린 1.0010 0.9933 0.9859 0.9785 0.9709 0.9633 0.9556 0.9478 0.9399 0.9319 0.9239
아닐린 1.041 1.033 1.025 1.016 1.008 1.000 0.9909 0.9823 0.9735 0.9646 0.9557
아세톤 0.8129 0.8016 0.7902 0.7785 0.7666 0.7545 0.7421 0.7293 0.7163 0.7029 0.6890
아세토니트릴 0.7825 0.7707 0.7591 0.7473 0.7353 0.7231 0.7106 0.6980 0.6851
벤젠 0.8884 0.8786 0.8686 0.8584 0.8481 0.8376 0.8269 0.8160 0.8049 0.7935
부틸아민 0.7606 0.7512 0.7417 0.7320 0.7221 0.7120 0.7017 0.6911 0.6803 0.6693 0.6579
헥산 0.6774 0.6685 0.6594 0.6502 0.6407 0.6311 0.6212 0.6111 0.6006 0.5899 0.5789
헵탄 0.7004 0.6921 0.6837 0.6751 0.6664 0.6575 0.6485 0.6393 0.6298 0.6202 0.6102
학장 0.7447 0.7374 0.7301 0.7226 0.7151 0.7074 0.6997 0.6919 0.6839 0.6758 0.6676
디클로로메탄 1.362 1.344 1.326 1.307 1.289 1.269 1.250 1.229 1.208 1.187 1.165
디에틸에테르 0.7368 0.7254 0.7137 0.7018 0.6896 0.6770 0.6639 0.6505 0.6366 0.6220 0.6068
이소프로필벤젠 0.8769 0.8696 0.8615 0.8533 0.8450 0.8366 0.8280 0.8194 0.8106 0.8017 0.7927
메탄올 0.8157 0.8042 0.7925 0.7807 0.7685 0.7562 0.7435 0.7306 0.7174 0.7038 0.6898
메틸 아세테이트 0.9606 0.9478 0.9346 0.9211 0.9074 0.8933 0.8790 0.8643 0.8491 0.8336 0.8176
메틸프로파노에이트 0.9383 0.9268 0.9150 0.9030 0.8907 0.8783 0.8656 0.8526 0.8393 0.8257 0.8117
메틸 포메이트 1.003 0.9887 0.9739 0.9588 0.9433 0.9275 0.9112 0.8945 0.8772 0.8594 0.8409
메틸사이클로헥산 0.7858 0.7776 0.7693 0.7608 0.7522 0.7435 0.7346 0.7255 0.7163 0.7069 0.6973
m-자일렌 0.8813 0.8729 0.8644 0.8558 0.8470 0.8382 0.8292 0.8201 0.8109 0.8015 0.7920
니트로메탄 1.139 1.125 1.111 1.097 1.083 1.069 1.055 1.040 1.026
노난 0.7327 0.7252 0.7176 0.7099 0.7021 0.6941 0.6861 0.6779 0.6696 0.6611 0.6525
o-자일렌 0.8801 0.8717 0.8633 0.8547 0.8460 0.8372 0.8282 0.8191 0.8099
옥탄 0.7185 0.7106 0.7027 0.6945 0.6863 0.6779 0.6694 0.6608 0.6520 0.6430 0.6338
펜탄산 0.9563 0.9476 0.9389 0.9301 0.9211 0.9121 0.9029 0.8937 0.8843 0.8748 0.8652
p-자일렌 0.8609 0.8523 0.8436 0.8347 0.8258 0.8167 0.8075 0.7981 0.7886
프로필 아세테이트 0.9101 0.8994 0.8885 0.8775 0.8662 0.8548 0.8432 0.8313 0.8192 0.8069 0.7942
프로필벤젠 0.8779 0.8700 0.8619 0.8538 0.8456 0.8373 0.8289 0.8204 0.8117 0.8030 0.7943
프로필 편대 0.9275 0.9166 0.9053 0.8938 0.8821 0.8702 0.8581 0.8457 0.8330 0.8201 0.8068
이황화탄소 1.290 1.277 1.263 1.248 1.234
사염화탄소 1.629 1.611 1.593 1.575 1.557 1.538 1.518 1.499 1.479 1.458 1.437
톨루엔 0.8846 0.8757 0.8667 0.8576 0.8483 0.8389 0.8294 0.8197 0.8098 0.7998 0.7896
아세트산 1.051 1.038 1.025 1.012 0.9993 0.9861 0.9728 0.9592 0.9454
클로로벤젠 1.127 1.116 1.106 1.096 1.085 1.074 1.064 1.053 1.042 1.030 1.019
클로로포름 1.524 1.507 1.489 1.471 1.452 1.433 1.414 1.394
사이클로헥산 0.7872 0.7784 0.7694 0.7602 0.7509 0.7414 0.7317 0.7218 0.7117 0.7013
에탄올 0.8121 0.8014 0.7905 0.7793 0.7680 0.7564 0.7446 0.7324 0.7200 0.7073 0.6942
에틸아세테이트 0.9245 0.9126 0.9006 0.8884 0.8759 0.8632 0.8503 0.8370 0.8234 0.8095 0.7952
에틸벤젠 0.8836 0.8753 0.8668 0.8582 0.8495 0.8407 0.8318 0.8228 0.8136 0.8043 0.7948
에틸프로파노에이트 0.9113 0.9005 0.8895 0.8784 0.8671 0.8556 0.8439 0.8319 0.8197 0.8072 0.7944
에틸 포메이트 0.9472 0.9346 0.9218 0.9087 0.8954 0.8818 0.8678 0.8535 0.8389 0.8238 0.8082

정의

톨루엔(메틸벤젠)- 벤젠과 가장 가까운 동족체인 방향족 탄화수소 종류를 대표하는 유기성 화합물. 톨루엔은 무색의 액체이며 물에 녹지 않습니다.

가연성이며 연기가 나는 불꽃으로 연소됩니다. 자극적인 냄새가 나고 약한 마취 효과가 있습니다. 톨루엔의 주요 물리 상수는 표에 나와 있습니다. 1. 폭발물, 벤조산, 사카린, 바니시 및 인쇄 잉크 생산에 사용됩니다. 고옥탄가 가솔린의 성분으로 자동차 연료의 첨가제로 사용됩니다.

표 1. 톨루엔의 물리적 특성과 밀도

톨루엔은 벤조산으로 산화되어 체내에서 배설된다는 사실 때문에 벤젠보다 독성이 두 배나 낮습니다. 모든 경우에 가능하다면 벤젠을 톨루엔으로 대체해야 합니다.

톨루엔 분자의 화학적 조성과 구조

톨루엔 분자의 화학적 조성은 실험식 C 6 H 5 -CH 3을 사용하여 반영될 수 있습니다. 메틸 라디칼은 벤젠 고리 7에 직접 결합되어 있습니다. 톨루엔의 구조식은 다음과 같습니다.

쌀. 1. 톨루엔 분자의 구조.

톨루엔의 화학적 성질과 밀도에 대한 간략한 설명

모든 방향족 탄화수소와 마찬가지로 톨루엔은 친전자성 메커니즘을 통해 발생하는 벤젠 고리의 치환 반응을 특징으로 합니다. 톨루엔에 메틸 라디칼이 존재하기 때문에 수소 원자의 대체는 오르토 또는 파라 위치에서 가장 자주 발생합니다.

할로겐화(톨루엔은 촉매 존재 하에서 염소 및 브롬과 반응함 - 무수 AlCl 3, FeCl 3, AlBr 3)

C 6 H 5 -CH 3 + Cl 2 = C 6 H 4 Cl-CH 3 + HCl;

- 니트로화(톨루엔은 니트로화 혼합물 - 농축된 질산과 황산의 혼합물과 쉽게 반응함)

- 금요일 - 공예 알킬화

C 6 H 5 -CH 3 + CH 3 -CH(CH 3)-Cl = CH 3 -C 6 H 4 -CH(CH 3)-CH 3 + HCl.

톨루엔에 대한 첨가 반응은 방향족 시스템의 파괴로 이어지며 가혹한 조건에서만 발생합니다.

- 수소화(가열하면 반응이 일어나고 촉매는 Pt임)

C6H5-CH3+3H2=C6H11-CH3.

톨루엔의 산화 결과 벤조산이 형성됩니다.

5C 6 H 5 -CH 3 + 6KMnO 4 + 9H 2 SO 4 = 5C 6 H 5 COOH + 6MnSO 4 + 3K 2 SO 4 + 14H 2 O;

빛 속에서 톨루엔과 염소가 반응하면 탄화수소 라디칼이 치환됩니다.

C 6 H 5 -CH 3 + Cl 2 = C 6 H 5 -CH 2 Cl + HCl.

문제 해결의 예

실시예 1

운동 공기 중 밀도가 3.451인 가스의 몰 질량을 계산하십시오.
해결책

공기의 상대적 분자량은 29로 간주됩니다(공기 중 질소, 산소 및 기타 가스의 함량을 고려). 공기는 가스의 혼합물이기 때문에 "공기의 상대 분자 질량"이라는 개념은 조건부로 사용된다는 점에 유의해야 합니다.

D 공기(가스) = M(가스) / M(공기);

M(가스) = M(공기) ×D 공기(가스);

M(가스) = 29 × 3.451 = 100.079 g/mol.

답변 가스의 몰 질량은 100.079 g/mol입니다.

실시예 2

운동 동일한 조건에서 이 가스와 염소의 동일한 부피가 4.87 g과 1.53 g의 질량을 갖는 경우 알려지지 않은 가스의 몰 질량을 결정하십시오.
해결책 같은 부피, 같은 온도, 같은 압력에서 주어진 가스의 질량과 다른 가스의 질량의 비율을 두 번째 가스에 대한 첫 번째 가스의 상대 밀도라고 합니다. 이 값은 첫 번째 가스가 두 번째 가스보다 무겁거나 가벼운 횟수를 나타냅니다.

D = M 1 / M 2 또는 D = m 1 / m 2.

동의어 - 메틸벤젠. 자극적인 냄새가 나는 무색의 이동성 휘발성 액체입니다. 탄화수소, 많은 알코올 및 에테르와 무제한으로 혼합 가능하지만 톨루엔을 물과 혼합하는 것은 불가능합니다. 중합체를 용해시킵니다: 실온에서는 폴리스티렌, 가열하면 폴리에틸렌. 가연성이며 그을음이 방출되면서 화상을 입습니다. 톨루엔은 남미 나무인 톨루이페라 발삼(toluifera balsamum)에서 나오는 황갈색의 기분 좋은 냄새가 나는 수지인 톨루 발삼(tolu balsam)에서 처음 분리되었습니다. 따라서 이름은 톨루엔입니다. 이 향유는 기침 치료제를 준비하고 향수를 만드는 데 사용되었습니다. 현재 톨루엔은 석유 유분과 콜타르에서 얻거나 휘발유 유분의 촉매 개질 및 열분해 과정에서 얻습니다. 선택적 추출과 후속 정류로 구별됩니다.
코크스 공정 중에 형성된 석탄 톨루엔은 조 벤젠 성분의 형태로 코크스로 가스에서 추출되고, 황산 정제(불포화 및 황 함유 화합물 제거)를 거쳐 정류를 통해 분리됩니다.
벤젠과 에틸렌으로부터 스티렌을 합성하는 과정에서 부산물로 상당한 양의 톨루엔이 생성됩니다.
증기는 정전기 스파크에 의해서도 발화될 수 있는 폭발성 혼합물을 쉽게 형성합니다.

GOST 14710-78에 따른 톨루엔 사양:
외관 및 색상 이물질과 수분이 없는 투명한 액체
밀도: +20°С, g/cm3 이상 0,865-0,867
증류 한계 부피 기준 98%(순수 톨루엔의 끓는점 110.6°C 포함), °C, 그 이상 0,7
톨루엔의 질량 분율, % 99,75
불순물의 질량 분율, % 0,25
- 비방향족 탄화수소 0,10
- 벤젠 0,10
- 방향족 탄화수소 0,05
황산 착색 0,51
동판 테스트 견디다
물추출반응 중립적
휘발성 흔적도 없이 증발해
총 황의 질량 분율 0,00015

톨루엔의 응용:

톨루엔은 유기 합성, 고옥탄가 자동차 연료 부품 생산, 폭발물(트리니트로톨루엔), 의약품, 염료 및 용제 생산을 위한 귀중한 원료입니다. 에폭시, 비닐, 아크릴, 니트로셀룰로오스, 염소화 고무 페인트 및 바니시의 제조 및 적용에 용해에 사용되는 혼합 용제(R-4A, R-5A, R-12)의 구성에 주성분으로 포함되어 있습니다. 산화 반응은 실제적으로 중요합니다. 이 반응의 결과로 벤조산이 얻어집니다. 벤조산을 얻기 위해 톨루엔은 공기 또는 대기 산소로 산화됩니다. 공정은 증기상 또는 액체상에서 수행됩니다. 액상 공정은 산업계에서 더 자주 사용됩니다.

인간에 대한 위험:

톨루엔은 독성 제품입니다(위험 등급 3). 고농도의 톨루엔 증기는 인간에게 마취 효과를 주어 심각한 환각과 해리 상태를 유발합니다. 1998년까지 톨루엔은 인기 있는 순간 접착제의 일부였으며, 이것이 약물 남용자들에게 인기가 있었던 이유입니다. 톨루엔 증기의 농도가 높아지면 인간의 신경계에 유해한 영향을 미쳐 피부와 눈의 점막을 자극합니다. 독성이 매우 강한 독이므로 신체의 조혈 기능에 영향을 미칩니다. 조혈 장애의 결과는 청색증 및 저산소증과 같은 질병입니다. 동시에 발암 효과가 있는 톨루엔 중독증이 있습니다. 증기는 호흡기 또는 손상되지 않은 피부를 통해 침투하여 신경계에 손상을 입힙니다(전정 기관의 무기력 및 붕괴가 관찰됩니다. 때때로 이러한 과정은 되돌릴 수 없습니다.
작업 영역의 공기 중에서 규제 문서는 최대 허용 증기 함량을 규제합니다.
- 최대 단일 농도 – 150 mg/m3;
- 평균 교대 농도 – 50 mg/m3.
톨루엔 및 이를 기반으로 한 용제를 사용하여 작업할 때는 저항성이 있는 고무 장갑을 착용하고 항상 견인력을 유지하며 통풍이 잘 되는 곳에서 작업해야 합니다.

화재 위험:

가연성이 높습니다. 톨루엔은 인화점이 +23°C 미만인 3.1 인화성 액체로 분류됩니다. 화염, 스파크 및 흡연을 피하십시오. 톨루엔 증기와 공기의 혼합물은 폭발성이 있습니다.
적재 및 하역 작업 시 화학, 석유화학 및 정유 산업의 정전기 방지 규칙을 엄격히 준수해야 합니다. 톨루엔 작업을 수행하는 생산 시설에는 공급 및 배기 환기 장치가 제공되어야 하며 장비에는 국소 흡입 장치가 제공되어야 합니다. 톨루엔을 보관하고 사용하는 공간에서는 화염을 다루는 것이 금지되어 있으며, 충격을 가하면 스파크가 발생하는 도구의 사용이 금지됩니다. 전기 장비 및 인공 조명은 방폭형이어야 합니다. 톨루엔을 소화하려면 미세하게 분사된 물, 화학약품 및 공기 기계 포말을 사용해야 합니다. 작은 화재를 진압하기 위해 휴대용 포말 소화기나 이산화탄소 소화기를 사용합니다. 톨루엔이 유출된 경우 모래를 채워 중화시킨 후 지정된 장소로 가져가십시오.

밀도(g/cm3) 비중(kg/m3) 톨루엔 1큐브의 무게는 얼마입니까(t) 녹는점(°С) 끓는점(°С)
0,86694 866,9 0,8669 -95 +110,6

톨루엔의 비중은 물질의 온도에 따라 달라집니다. 20°C에서

톨루엔의 응용

톨루엔, 벤젠 및 기타 방향족 탄화수소는 페인트 및 염료 생산에 사용됩니다. 이들 중 일부는 예를 들어 식물 관리 제품 생산 및 의약품 생산과 같은 생리 활성 물질로 사용됩니다. 톨루엔은 다수의 폴리머에 대한 용매입니다.

많은 비율의 톨루엔이 용매 R-4에서 발견됩니다. 혼합물에는 방향족 탄화수소(62% 톨루엔) 외에 아세톤(26%) 및 부틸 아세테이트(12%)가 포함되어 있습니다.

고옥탄가솔린의 첨가제로 사용됩니다. 폭발물의 구성요소일 수 있습니다. 이는 일부 용매의 주성분, 일부 유형의 바니시, 인쇄 잉크의 성분, 벤조산 및 사카린 유도체입니다.

건강상의 위험

톨루엔은 인간의 건강뿐만 아니라 환경에도 위험합니다. 이 물질은 피부의 구멍과 호흡기를 통해 몸에 침투합니다. 유해물질에 장기간 노출되고 축적되면 뇌병증 등 신경계에 심각한 질병을 일으킬 수 있습니다. 유사한 방향족 탄화수소와 마찬가지로 톨루엔은 혈액 및 조혈 기관에 해로운 영향을 미칩니다.

톨루엔 중독 징후: 메스꺼움, 현기증, 불균형, 의식 억제 및 반응. 장기간의 심각한 중독은 돌이킬 수 없는 결과와 사망을 초래할 수 있습니다. 톨루엔은 가연성입니다.

톨루엔 작업 규칙:

  • 고무장갑을 사용하고,
  • 끊임없이 방을 환기 시키십시오.
  • 연기를 흡입하지 마십시오.
  • 작업장에서 모닥불을 사용하지 마십시오.
  • 열원에서 멀리 떨어진 단단히 밀폐된 용기에 보관하십시오.