kāpēc silāns ir bīstams?

2023-06-27

1. Kāpēc silāns ir toksisks?

Var būt bīstams ieelpojot, norijot vai uzsūcot caur ādu. Īpaši uzliesmojošs, sargāt no karstuma, dzirkstelēm un atklātas liesmas. Tā gaistošā migla kairina acis, ādu, gļotādu un augšējos elpceļus. Valkājiet piemērotus cimdus un aizsargbrilles un vienmēr izmantojiet ķīmisko tvaiku nosūcēju.

2. Kādas ir silāna blakusparādības?

①Saskare ar acīm: Silāns var kairināt acis. Silāna sadalīšanās rezultātā rodas amorfs silīcija dioksīds. Saskare ar acīm ar amorfām silīcija dioksīda daļiņām var izraisīt kairinājumu.
Ieelpošana: 1. Augstas silāna koncentrācijas ieelpošana var izraisīt galvassāpes, sliktu dūšu, reiboni un stimulēt augšējos elpceļus.

② Silāns var kairināt elpošanas sistēmu un gļotādas. Pārmērīga silāna ieelpošana var izraisīt pneimoniju un nieru slimību kristāliskā silīcija dioksīda klātbūtnes dēļ.

③ Augstas koncentrācijas gāzes iedarbība var izraisīt arī termiskus apdegumus spontānas aizdegšanās dēļ.
Norīšana: Maz ticams, ka norīšana būs silānu iedarbības veids.
Saskare ar ādu: Silāns kairina ādu. Silāna sadalīšanās rezultātā rodas amorfs silīcija dioksīds. Saskare ar ādu ar amorfām silīcija dioksīda daļiņām var izraisīt kairinājumu.

3. Kam izmanto silānus?

A) Sakabes līdzeklis:

Organofunkcionālos alkoksisilānus izmanto organisko polimēru un neorganisko materiālu savienošanai, tipiska šī pielietojuma iezīme ir armatūra. Piemērs: stikla šķiedras un minerālu pildvielas, kas sajauktas plastmasā un gumijā. Tos izmanto ar termoreaktīvo un termoplastisko sistēmu. Minerālās pildvielas, piemēram, silīcija dioksīds, talks, volastonīts, māls un citi materiāli tiek vai nu iepriekš apstrādāti ar silāniem sajaukšanas procesā, vai pievienoti tieši maisīšanas procesā.

Izmantojot organofunkcionālos silānus uz hidrofilām, neorganiskām reaktīvām pildvielām, minerālu virsmas kļūst reaktīvas un lipofīlas. Stikla šķiedras lietojumi ietver automašīnu virsbūves, laivas, dušas kabīnes, iespiedshēmas plates, satelīttelevīzijas antenas, plastmasas caurules un konteinerus un citus.

Ar minerālvielām pildītās sistēmas ietver pastiprinātu polipropilēnu, baltu ogļu pildītus veidņu maisījumus, silīcija karbīda slīpripas, granulu pildītu polimērbetonu, ar smiltīm pildītus liešanas sveķus un ar mālu pildītas EPDM stieples un kabeļus, ko izmanto arī automobiļu riepās, apavu zolēs, iekārtās. Ar mālu un silīcija dioksīdu pildīta gumija materiāliem un citiem lietojumiem.

 

B) Adhēzijas veicinātājs
Silāna savienošanas līdzekļi ir adhēzijas veicinātāji, ja tos izmanto krāsu, tintes, pārklājumu, adhezīvu un hermētiķu adherentu un gruntējumu līmēšanai. Lietojot kā neatņemamu piedevu, silāniem ir jāmigrē uz saskarni starp saiti un apstrādājamo materiālu, lai tie būtu noderīgi. Lietojot kā grunti, silāna savienotājvielas tiek izmantotas neorganiskiem materiāliem pirms produkta savienošanas.
Šajā gadījumā: silāns ir labā stāvoklī, lai darbotos kā adhēzijas pastiprinātājs (saskarnes zonā) Pareizi lietojot silāna savienojošos līdzekļus, pat skarbos vides apstākļos pielipušās tintes, pārklājumi, līmvielas vai hermētiķis var saglabāt saiti.

 

C) sērūdens, disperģētājs
Siloksāni ar hidrofobām organiskām grupām, kas pievienotas silīcija atomiem, var piešķirt tādu pašu hidrofobu kā subhidrofilām neorganiskām virsmām, un tos izmanto kā pastāvīgus hidrofobus līdzekļus celtniecībā, tiltos un ieklāšanā. Tos izmanto arī hidrofobos neorganiskajos pulveros, padarot tos brīvi plūstošus un viegli izkliedējamus organiskajos polimēros un šķidrumos.

 

D) Šķērssaistīšanas līdzeklis
Organofunkcionālie alkoksisilāni var reaģēt ar organiskiem polimēriem, lai polimēra mugurkaulā iekļautu trialkoksialkilgrupas. Pēc tam silāns var reaģēt ar mitrumu, lai sasaistītu silānu, veidojot stabilu trīsdimensiju siloksāna struktūru. Šo mehānismu var izmantot plastmasas, polietilēna un citu organisko sveķu, piemēram, akrila un poliuretāna, šķērssavienošanai, lai iegūtu izturīgas, ūdensizturīgas krāsas, pārklājumus un līmvielas.


PSI-520 silāna sakabes līdzeklis tiek izmantots MH/AH, kaolīna, talka pulvera un citu pildvielu organiskās dispersijas apstrādei, kā arī piemērots MH/AH organiskai apstrādei kabeļu materiāliem, kas nesatur halogēnus. Neorganisko pulvera materiālu apstrādei tā hidrofobitāte sasniedz 98%, un ūdens saskares leņķis uz organiskā neorganiskā pulvera virsmas ir ≥110º. Tas var vienmērīgi izkliedēt neorganisko pulveri organiskos polimēros, piemēram, sveķos, plastmasā un gumijā. Funkcijas: Uzlabot pildvielas Dispersijas veiktspēju; palielināt ierobežojošo skābekļa indeksa vērtību (LOI); palielināt pildvielas hidrofobitāti, kā arī uzlabot elektriskās īpašības (dielektriskā konstante iedegums, lielapjoma elektriskā ρD) pēc saskares ar ūdeni; palielināt pildvielas daudzumu un tajā pašā laikā iegūt augstāku Izcila stiepes izturība un pagarinājums pārrāvuma laikā; uzlabot karstumizturību un augstas temperatūras šļūde; uzlabot ķīmiskās korozijas izturību; augsta triecienizturība; uzlabot procesa stabilitāti un ekstrūzijas maisīšanas produktivitāti.

4. Kādi ir drošības pasākumi attiecībā uz silāna gāzi?

Neļaujiet sistēmas temperatūrai pazemināties zem -170°F (-112°C), pretējā gadījumā var tikt ievilkts gaiss, veidojot sprādzienbīstamu maisījumu.
Neļaujiet silānam nonākt saskarē ar smago metālu halogenīdiem vai halogēniem, jo ​​silāns ar tiem spēcīgi reaģē. Sistēma rūpīgi jāiztīra, lai novērstu tajā esošo attaukošanas līdzekļu, halogēnu vai citu hlorētu ogļūdeņražu atlikumus.
Pilnībā saspiediet sistēmu noplūdes pārbaudei ar divas līdz trīs reizes lielāku darba spiedienu, vēlams hēliju. Turklāt būtu jāizveido un jāievieš regulāra noplūžu noteikšanas sistēma.
Pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai sistēmai nav noplūdes vai tā ir atvērta citu iemeslu dēļ, sistēmā esošais gaiss ir jāiztīra ar putekļsūcēju vai inertās gāzes izpūšanu. Pirms jebkuras sistēmas, kas satur silānu, atvēršanas sistēma pilnībā jāiztīra ar inertu gāzi. Ja kādā sistēmas daļā ir tukšas vietas vai vietas, kur var palikt silāns, tā ir jāizsūc un jācirkulē.
Silāns jānovada vietā, kas paredzēta tā iznīcināšanai, vēlams, lai to sadedzinātu. Pat zemas silāna koncentrācijas ir bīstamas, un tās nedrīkst pakļaut gaisam. Silānus var iztukšot arī pēc atšķaidīšanas ar inertu gāzi, lai tie nebūtu uzliesmojoši.
Saspiestās gāzes jāuzglabā un jāizmanto saskaņā ar Amerikas Saspiestās gāzes asociācijas prasībām. Lokāli var būt īpaši iekārtu noteikumi gāzes uzglabāšanai un lietošanai.

5. Kāda ir atšķirība starp silikonu un silānu?

Materiāli uz silīcija bāzes parasti nodrošina daudz prasīgāku pielietojumu nekā materiāli, kuru pamatā ir organiskās vielas, sākot no tiem, kas darbojas ekstremālās temperatūrās, līdz ilgstošai darbībai skarbos vides apstākļos. Tās tiek izmantotas kā piedevas, lai nodrošinātu virsmas aktivitāti, ūdensizturību un izcilu maņu pieredzi, padarot silikona tehnoloģiju par galveno faktoru, kas nodrošina dažādus lietojumus, kas bagātina mūsu ikdienu.