-的化学性质来自肼的结构,故肼的化学性质与-的化学性质实质上无差异,其主要化学性质如下。
1.1热分解
肼受热分解,产生n2、h2和nh3。
n2h4g***n2g+2h2g
3n2h4g***4nh3g+n2gn2h4g+h2***2nh3g
金属,如铜、钴、钼及其氧化物,可催化肼的分解过程。直到1980年,法国puck公司开发成功-化qing作氧化剂的新工艺,才结束了拉希法生产-一统天下的局面。铁锈也能催化分解,在这些催化剂存在下,肼的分解温度明显下降,因此高浓度的肼应贮存于洁净的环境中
实际上,100%-、80%-或其他质量分数的-是不同规格的同一产品,其物化特性和用途无实质差别,具有可替代性。100%-是由64%的肼和36%的水组成,80%-是由51.2%的肼和48.8%的水组成,包括结合水和游离水。日本研究的空气氧化法制肼在原料使用等方面更为合理,但仍处于试验阶段,收率还较低,有些问题尚需解决。目前,我国主要生产80%-而不大量生产100%-,除了考虑市场需求外,还出于对100%-具有不安全性的考虑。因为,-受热易分解,在某些物质催化下,还能在较低温度下快速分解。-的含氧酸盐,肼与碱金属形成的肼金属化合物,受热和与空气接触,可引-ran。这些不安全性,都与-的分数有关,分数越高,不安全性越大。
目前,-的生产方法主要有拉西法、尿素法、酮连氮法、双样水法以及空气氧化法等。
拉西法法得到的肼是1%-2%的稀水溶液,高浓度不超过4%。-这种化工原料在工业上一般应用含量为40%--80%的-溶液或肼的盐。总收率约为67%,需要用相当多的热量来浓缩稀溶液的肼,每获1公斤-,需要蒸出40-110公斤的水。由于使用过量的氨,需要增设回收装置,副产大量的-和-等盐。该法由于环境污染-,设备投资大,产品收率低,目前在国外已经基本上被淘汰。
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