Produkti
Tīrs P-KSILĒNS CAS 106-42-3
video
Tīrs P-KSILĒNS CAS 106-42-3

Tīrs P-KSILĒNS CAS 106-42-3

Produkta kods: BM-3-2-053
Nosaukums angļu valodā: P-xylene
CAS Nr.: 106-42-3
Molekulārā formula: C8H10
Molekulmasa: 106,17
EINECS Nr.: 203-396-5
MDL Nr.: MFCD00008556
Hs kods: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Galvenais tirgus: ASV, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Vācija, Indonēzija, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: BLOOM TECH Changzhou Factory
Tehnoloģiju dienests: R&D Dept.-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem tīra p-ksilola cas 106-42-3 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes tīra p-ksilola cas 106-42-3 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.

 

Tīrs p-ksilolsir organisks savienojums ar ķīmisko formulu C8H10 un CAS 106-42-3. Tas ir viens no svarīgākajiem aromātiskajiem savienojumiem. Istabas temperatūrā tas ir bezkrāsains un caurspīdīgs šķidrums ar aromātisku aromātu, nešķīst ūdenī, bet sajaucas ar lielāko daļu organisko šķīdinātāju, piemēram, etanolu, ēteri, hloroformu utt. To galvenokārt izmanto kā izejvielu poliestera šķiedru un sveķu, pārklājumu, krāsvielu un pesticīdu ražošanā. To izmanto arī kā standarta vielu un šķīdinātāju hromatogrāfiskai analīzei un organiskai sintēzei.
Neliels daudzums ksilola tiek izmantots dimetiltereftalāta (DMT) ražošanai, ko var tālāk sintezēt poliestera sveķos, plastifikatoros utt., un izmantot pārklājumu, līmvielu un inženierplastmasu jomā. Ar oksidēšanu, nitrēšanu un citām reakcijām var iegūt starpproduktus, piemēram, p-metilbenzoskābi un tereftalskābi, ko pēc tam var izmantot, lai ražotu augstas kvalitātes materiālus, piemēram, šķidro kristālu polimērus (LCP) un inženierplastmasu, kas atbilst tādām nozarēm kā elektronika un automobiļi.

Product Introduction

Ķīmiskā formula

C8H10

Precīza Mise

106

Molekulmasa

106

m/z

106 (100.0%), 107 (8.7%)

Elementu analīze

C, 90.51; H, 9.49

CAS 106-42-3 p-xylene | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

p-xylene | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

Pašlaik galvenās p-ksilola ražošanas metodes ietver toluola disproporciju, adsorbcijas atdalīšanu un ksilola izomerizāciju.

Toluola disproporcijas - toluola disproporcijas process ir toluola selektīva pārvēršana benzolā un ksilolā. Toluola pārvēršanu ksilolā sauc par disproporciju jeb "TDP". Termins "alkilpārnese" apzīmē toluola un cga maisījuma pārveidošanu. uz ksilolu.

Disproporcijas reakcija:

p-xylene synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Alkila pārnešana:

p-xylene synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Toluola disproporcija ir vienīgā rūpnieciskā tehnoloģija, kas veiksmīgi nodrošina disproporciju un alkilpārnesi tajā pašā procesa vienībā. Toluola disproporcijas vienības un aromātisko vielu vienības kombinācija var palielināt augstas-kvalitatīvas benzola un p-ksilola izlaidi, kā arī samazināt zemas-kvalitatīvo metilrīsu un smago aromātisko blakusproduktu-produktu daudzumu.

Adsorbcija un atdalīšana - pašlaik starptautiski nobriedušās adsorbcijas un atdalīšanas tehnoloģijas ietver UOP Parex procesu un IFP Eluxyl procesu. Abas tās ir jaunas adsorbcijas atdalīšanas metodes otrreizējai pārstrādei no sajaukšanas. Ksilola paraksilēns. Adsorbcijas atdalīšanas procesā tiek izmantots cietais ceolīta adsorbents, kas atlasīts p-ksilolam, kas nodrošina efektīvu veidu p-dimetilbenzola atgūšanai. Atšķirībā no tradicionālās hromatogrāfiskās atdalīšanas metodes, adsorbcijas atdalīšanas process ir nepārtraukts process, kas simulē šķidruma plūsmas pretējo plūsmu uz cieto adsorbcijas slāni. Barība un produkts nepārtraukti iekļūst adsorbcijas slānī un atstāj to, un sastāvdaļas pamatā paliek nemainīgas. Produkta tīrība ir pat 99,9%, un reģenerācijas līmenis ir 65%.

Izomerizācijas - izomerizācijas process, lai maksimāli palielinātu īpašo ksilola izomēru atgūšanu no C8 aromātisko izomerizācijas maisījuma. Tā saukto -jaukto ksilolu izmanto, lai aprakstītu C8 aromātisko maisījumu, kas satur p-ksilolu, o-ksilolu, m-ksilolu un dažus etilbenzola līdzsvara maisījumus.

p-xylene synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Šo izomerizācijas procesu visbiežāk izmanto, lai atgūtuTīrs p-ksilols, bet to var izmantot arī, lai maksimāli palielinātu o-ksilola vai m-ksilola atgūšanu. P-ksilola reģenerācijas gadījumā jaukto ksilola padevi pievieno p-ksilola vienībai, kur p-ksilola izomēri tiek ekstrahēti ar vienvirziena tīrību 99,9% (svara) un reģenerācijas pakāpi 97% (svara). Pēc tam rafināts no p-ksilola adsorbcijas separācijas vienības (p-ksilols ir gandrīz pilnībā izsmelts) tiek nosūtīts uz izomerizācijas bloku. Izomerizācijas vienība atkārtoti apstiprināja ksilola izomerizācijas līdzsvara sadalījumu. Faktiski papildu p-ksilols tiek ģenerēts no atlikušā o-ksilola un m-ksilola, un pēc tam izomerizācijas bloka notekūdeņi tiek reciklēti atpakaļ uz p-ksilola adsorbcijas separācijas bloku, lai atgūtu papildu p{18}}ksilolu, tādējādi izdalot ksilolu.

Pašlaik Ķīnā izomerizācijas vienībās izmantotie katalizatori galvenokārt ietver UOP I sistēmu un RIPP slēpju sēriju.

p-xylene synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

Kā svarīga aromātiskā ogļūdeņraža izejviela PX ir galvenais lietojums visā poliestera rūpniecības ķēdē, ķīmisko starpproduktu ražošanā un rūpniecisko šķīdinātāju jomā. Tālāk ir sniegta detalizēta tās īpašo lietojumu analīze.

p-xylene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Galvenās izejvielas poliestera rūpniecības ķēdē

 

Galvenais spēks PTA ražošanā: Aptuveni 97–99% tīra ksilola visā pasaulē tiek izmantoti, lai ražotu attīrītu tereftalskābi (PTA), kas ir galvenā izejviela poliestera šķiedrām (poliesteram), poliestera pudeļu pārslām (dzēriena pudelēm) un poliestera plēvei (iepakojuma materiāliem). Piemēram, ķīmiskās šķiedras veido vairāk nekā 90% Ķīnas tekstilšķiedru, bet poliesters veido 80% ķīmisko šķiedru. Gandrīz 70% mājas tekstila un apģērbu tirgus ir atkarīgi no poliestera izstrādājumiem.
Plaši izmanto terminālos: poliestera pudeļu pārslas aizņem 15% no dzērienu iepakojuma tirgus, savukārt PET sveķus izmanto pārtikas eļļas iepakojuma, plakano displeju substrātu, automobiļu un būvniecības saules plēvju uc ražošanā, veidojot pilnīgu rūpniecisko ķēdi no šķiedrām līdz rūpnieciskajai plastmasai.

2. Rūpnieciskie šķīdinātāji un īpašie pielietojumi

 

Šķīdinātājs un tīrīšanas līdzeklis:Tīrs p-ksilolstiek izmantots kā šķīdinātājs krāsām, gumijai un elektronisko komponentu tīrīšanas līdzekļiem tā augstās šķīdības un gaistamības dēļ, īpaši precīzā ražošanā kā hloru saturošu šķīdinātāju aizstājēju, lai samazinātu vides piesārņojumu.
Hromatogrāfiskās analīzes standarti: izmanto kā kvalitatīvus un kvantitatīvus analīzes standartus gāzu hromatogrāfijai (GC) laboratorijā, lai nodrošinātu analīžu rezultātu precizitāti.
Aviācijas degvielas piedeva: neliels daudzums, ko izmanto, lai uzlabotu aviācijas petrolejas sprādzienizturību un sadegšanas efektivitāti, kā arī optimizētu aviācijas dzinēju veiktspēju.

p-xylene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Other properties
Sniegsim detalizētu ievadu p-ksilola (PX) ražošanas procesā:

1. Katalītiskā riformings

Ligroīns tiek pakļauts katalītiskajai riformingam, lai iegūtu reformātu, kas bagāts ar aromātiskajiem ogļūdeņražiem, kā arī ūdeņradi un sašķidrinātu naftas gāzi kā blakusproduktus. Katalītisko riformingu var iedalīt daļēji reģenerētā fiksētā slāņa katalītiskā riformingā un nepārtraukti reģenerētā kustīgā slāņa nepārtrauktā riformēšanā saskaņā ar katalizatora reģenerācijas metodi. Pieaugot naftas rafinēšanas apjomam, Ķīna kopš 2000. gada pamatā ir pārtraukusi daļēji reģeneratīvo riforminga iekārtu būvniecību. Tā kā riforminga reakcijas produktos ir ievērojams daudzums nearomātisko ogļūdeņražu, benzola, toluola un ksilola produktu ar līdzīgām viršanas temperatūrām, ir jāizmanto šķīdinātāja ekstrakcijas tehnoloģija, lai atdalītu aromātiskos ogļūdeņražus, piemēram, ogļūdeņražus no nearomātiskā benzolēna, karbonilēna. Jauktos aromātiskos ogļūdeņražus, piemēram, benzolu, toluolu un ksilolu, pēc tam destilējot sadala augstas -tīrības benzola, toluola un ksilola produktos.

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Datu avots: Public Information, Dadi Futures Research Institute

2. Krekinga benzīna hidrogenēšana

Krekinga benzīns satur C6-C9 aromātiskos ogļūdeņražus, padarot to par vienu no svarīgiem naftas aromātisko ogļūdeņražu avotiem. Lietojot ligroīnu kā krekinga izejvielu etilēna ražošanai, var iegūt aptuveni 20% (masa, tas pats zemāk) krekinga benzīna ar 40-80 aromātisko saturu. Krekinga benzīna hidrogenēšanas iekārta ir etilēna bloka atbalsta ierīce, un tās galvenais uzdevums ir pārstrādāt etilēna bloka blakusproduktu "krekinga benzīnu". Krekinga benzīns satur svarīgas rūpnieciskās ķīmiskās izejvielas, piemēram, aromātiskos ogļūdeņražus (benzolu, toluolu, ksilolu), kā arī lielu daudzumu nepiesātināto ogļūdeņražu (diēnu, monoolefīnu) un citu ogļūdeņražu savienojumu, kas satur S, O, N u.c. Pirms trifenila (benzola, toluola,tīrs p-ksilols), nepieciešams apstrādāt pirolīzes benzīnu, piesātināt nepiesātinātos olefīnus ar hidrogenēšanu un ar hidrogenēšanas krekinga palīdzību attīrīt citus elementus saturošos ogļūdeņražu savienojumus. Tomēr krekinga benzīns joprojām satur ogļūdeņražus, piemēram, C5 un C9, tāpēc pirms hidrogenēšanas C5 un C9 frakcijas krekinga benzīnā tiek atdalītas, un pēc tam krekinga benzīna centrālā frakcija C6-C8 tiek pakļauta hidrogenēšanas apstrādei.


Krekinga benzīna hidrogenēšanas procesa plūsma, lai iegūtu aromātiskās vielas

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Datu avots: Public Information, Dadi Futures Research Institute

3. Vieglā ogļūdeņraža aromatizācija

Vieglo ogļūdeņražu aromatizācijas tehnoloģija ir jauna naftas ķīmijas procesa tehnoloģija, kas izstrādāta pēdējā desmitgadē. Tas izmanto C2–C7 vieglos ogļūdeņražus kā izejvielas un ražo aromātiskus ogļūdeņražus, piemēram, benzolu, toluolu un ksilolu, vai benzīna komponentus ar augstu oktānskaitli, izmantojot kraušanas, aromatizācijas un citas reakcijas. Vieglo ogļūdeņražu aromatizācijas tehnoloģijai nav problēmu ar izejvielu ierobežojumiem. Kā izejvielas aromatizēšanai var izmantot vieglos ogļūdeņražus, sākot no etilēna līdz benzīna frakcijām, starp kuriem sašķidrinātā naftas gāze (C3 un C4) ir galvenā vieglo ogļūdeņražu aromatizācijas izejviela. Aromātisko ogļūdeņražu ražošanai ir nepieciešamas dažādas darbības vienības atkarībā no izejvielām un procesa apstākļiem. Kā piemēru ņemot vienkāršāko katalītiskā krekinga aromātisko ogļūdeņražu C4 frakcijas ražošanu, ierīce ietver reakcijas reģenerāciju, produktu atdalīšanu un aromātiskās destilācijas sekcijas.

 

Vieglā ogļūdeņraža aromatizācijas process

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Datu avots: Public Information, Dadi Futures Research Institute

Dažādām izejvielām ir arī atšķirības aromātisko ogļūdeņražu iegūšanas reakcijas procesā. Tālāk mēs ņemsim propānu un butānu kā piemērus, lai ilustrētu vieglo ogļūdeņražu aromatizācijas ķīmiskās reakcijas procesu. Kad propāns tiek pakļauts aromatizācijas reakcijai uz katalizatora, visaugstākā aromātiskā iznākums tiek sasniegts pie 650 grādiem, un aromātiskā iznākums samazinās, pārsniedzot šo temperatūru. Ar katalizatoru palīdzību propāna konversijas ātrums ir no 56% līdz 95%, un gāzes produkti galvenokārt ir metāns un etāns. Šķidru produktu iznākums ir salīdzinoši zems, parasti svārstās no 17% līdz 37%. Lielāko daļu šķidro produktu veido benzols, toluols un ksilols.

 

Reakcijas process aromātisko ogļūdeņražu iegūšanai no propāna kā izejvielas

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd


Datu avots: Public Information, Dadi Futures Research Institute

 

Reakcijas process aromātisko ogļūdeņražu iegūšanai no butāna kā izejvielas

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Datu avots: Public Information, Dadi Futures Research Institute

4. Toluola/benzola disproporcija un alkilpārnese

Neatkarīgi no tā, vai tā ir katalītiskā riformings, krekinga benzīna hidrogenēšana vai vieglo ogļūdeņražu aromatizēšana, iegūtie naftas aromātiskie ogļūdeņraži, piemēram, benzols, toluols, ksilols, etilbenzols utt., neatbilst faktiskajam pieprasījumam dažādības un daudzuma ziņā. Tostarp toluols, metaksilols un citi aromātiskie ogļūdeņraži veido aptuveni 50%, un pieprasījums pēc benzola un paraksilola katru dienu pieaug, radot pretrunas starp aromātisko ogļūdeņražu šķirņu un daudzumu piedāvājumu un pieprasījumu. Tāpēc ir jāizstrādā tehnoloģija aromātisko ogļūdeņražu šķirņu konversijai. Toluola disproporcijas un alkilpārneses tehnoloģija ir efektīvs veids, kā pārvērst toluolu un C9/C10 aromātiskos ogļūdeņražus, kas iegūti aromātisko ogļūdeņražu kompleksā, jauktā ksilolā un benzolā, lai pielāgotu aromātisko ogļūdeņražu dažādību un daudzumu. Vairāk nekā 50% no jauktā ksilola aromātiskajā ogļūdeņražu kompleksā tiek iegūti ar šo tehnoloģiju, kas ir galvenais līdzeklis, lai palielinātu.tīrs p-ksilolsražošana aromātisko ogļūdeņražu kompleksā.

Toluola/benzola disproporcijas un alkilpārneses galvenais reakcijas process ir parādīts šajā attēlā:

1. Disputācijas reakcijas process

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. Alkilpārneses reakcijas process

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Datu avots: Public Information, Dadi Futures Research Institute

5. Ksilola izomerizācija

Ksilola izomerizācija ir arī viena no galvenajām metodēm PX ražošanas palielināšanai aromātisko ogļūdeņražu kompleksu vienībās. Termodinamiskā līdzsvara ierobežojuma dēļ PX saturs jauktajā ksilolā, kas iegūts no katalītiskā riforminga eļļas un krekinga benzīna, ir tikai aptuveni 25%. Lai maksimāli palielinātu PX veidošanos, citi C8 aromātiskie ogļūdeņraži ir jāpārvērš par PX, izmantojot izomerizācijas reakciju. Tā kā C8 aromātiskajos ogļūdeņražos ir grūti atdalīt etilbenzolu un dimetilbenzolu, ksilola izomerizācijas vienības izejvielās ir nedaudz etilbenzola, kas ir jāapstrādā. Visbiežāk izmantotā metode ir etilbenzola izomerizācija ksilolā vai dealkilēšana benzolā. Tāpēc ksilola izomerizācijas process galvenokārt ietver divus tehniskos ceļus: etilbenzola konversijas veidu un etilbenzola dealkilēšanas veidu. Abu procesa plūsma būtībā ir vienāda, abos izmantojot fiksētas slāņa reaktorus ūdeņraža klātbūtnē. Atšķirība slēpjas katalizatorā un tā izkārtojumā, kā arī etilbenzola apstrādē.

Galvenais reakcijas process ir parādīts attēlā:

(1) Jaukta ksilola izomerizācijas reakcijas process

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(2) Etilbenzola izomerizācijas reakcijas process

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Datu avots: Public Information, Dadi Futures Research Institute

6. Ksilola adsorbcijas atdalīšana

Normālos tirgus apstākļos, jo vairāk ksilola ražo aromātisko ogļūdeņražu ražotnes, jo labāka ir efektivitātes vērtība. Tomēr, lai atdalītu ksilolu no C8 aromātiskajiem ogļūdeņražiem, ir nepieciešams nobriedis process, lai nodrošinātu atbalstu vairāk un tīrāka ksilola (PX) ražošanai. Pašlaik aromātisko ogļūdeņražu rūpnīcās plaši tiek izmantota adsorbcijas atdalīšanas metode, kas izmanto reverso kontaktu starp C8 aromātiskajiem ogļūdeņražiem un adsorbentiem. Adsorbentam ir raksturīga p-ksilola adsorbcija, un materiāla pārnešana tiek atkārtota vairākas reizes, lai palielinātu p-ksilola (PX) koncentrāciju uz adsorbenta. Pēc tam desorbcijas līdzekli izmanto, lai desorbētu p-ksilolu (PX) no adsorbenta, un lieso šķīdumu C8 nosūta izomerizācijai, lai palielinātu p-ksilola (PX) ražošanu.


PX ražošanas procesa blokshēma ar adsorbcijas separācijas metodi

P-xylene properties | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Datu avots: Public Information, Dadi Futures Research Institute

Paraksilēna (PX) ražošanas procesa kopsavilkums
 

1. Aromātiskie ogļūdeņraži, īpaši vieglie aromātiskie ogļūdeņraži (benzols, toluols, ksilols), ir svarīga ķīmiskā izejviela, kas ķīmiskajā rūpniecībā ir otrajā vietā pēc etilēna un propilēna.

 

2. Naftas ražošana un ogļu ražošana ir divi aromātisko ogļūdeņražu iegūšanas ceļi, un naftas ieguve veido daudz lielāku aromātisko ogļūdeņražu ražošanas daļu nekā ogļu ražošana. Vieglajos aromātiskajos ogļūdeņražos (C6-C8) 83% benzola un toluola nāk no naftas, 17% nāk no koksēšanas benzola, ko ražo ogļu koksa rūpniecībā, un ksilolu galvenokārt iegūst no naftas ražošanas.

 

3. Ir trīs galvenās tehnoloģijas aromātisko ogļūdeņražu iegūšanai no naftas. Katalītiskā riforminga un krekinga benzīna hidrogenēšana ir galvenā plūsma, kas veido 96% no aromātisko ogļūdeņražu ražošanas apjoma. Tajā pašā laikā katalītiskā riforminga un krekinga benzīna hidrogenēšana ir arī svarīgas aromātisko ogļūdeņražu savienojumu ražošanas iekārtu sastāvdaļas, savukārt vieglo ogļūdeņražu aromatizācija veido tikai 4%.

 

4. Ražojot jauktus aromātiskos ogļūdeņražus no naftas, dažādu šķirņu, piemēram, benzola, toluola, etilbenzola un ksilola (m-ksilola, o-ksilola un p-ksilola (PX)) īpatsvars neatbilst pieprasījumam sociālajā ražošanā un ikdienas dzīvē. Pieprasījums pēc benzola un p-ksilola katru dienu pieaug, taču ražošanas īpatsvars ir salīdzinoši neliels. Toluola/benzola disproporcija un selektīva disproporcija ar alkilpārnesi var efektīvi samazināt toluola un citu aromātisko ogļūdeņražu saturu un palielināt benzola un ksilola saturu.

 

5. Ksilolā termodinamiskā līdzsvara ierobežojumu dēļ p-ksilola (PX) īpatsvars ir salīdzinoši zems, veidojot tikai 15% -25%, metaksilola veido 45% -70%, un ortoksilola īpatsvars ir 10% -15%. Ksilola izomerizācija atrisina zema ksilola īpatsvara problēmu.

 

6. Visbeidzot, pamatojoties uz atšķirīgo saistīšanās spēju starp ksilolu (PX) un citiem komponentiem un adsorbentiem, tālāk attīriet ksilolu (PX) no jauktā ksilola, lai iegūtutīrs p-ksilols(PX).

nevēlama reakcija

P-Ksilols ar ķīmisko formulu C₈H₁₀ ir svarīgs aromātisks ogļūdeņraža savienojums un viens no trim ksilola izomēriem. Tīru ksilolu kā ķīmiskās rūpniecības pamatizejvielu plaši izmanto tereftalskābes (PTA) ražošanā, kas savukārt ražo tādus produktus kā poliestera šķiedras, plastmasas pudeles un plēves. Pateicoties tā nepastāvībai un lipīdu šķīdībai, tīrs ksilols ražošanas, uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas laikā var iekļūt cilvēka organismā caur elpceļiem, ādu un gremošanas traktu, izraisot virkni nevēlamu reakciju.

Elpošanas ceļu kairinājums un centrālās nervu sistēmas nomākums

Pure xylene vapor has strong irritants and can quickly cause congestion and edema of the respiratory mucosa upon inhalation, leading to symptoms such as coughing and difficulty breathing. Animal experiments have shown that after inhaling 4550ppm of xylene vapor for 4 hours, rats exhibit central nervous system inhibition such as reduced activity and ataxia. In cases of acute human exposure, short-term inhalation of high concentrations (>1000 ppm) ksilola var izraisīt reiboni, galvassāpes, sliktu dūšu, vemšanu un pat neskaidru apziņu vai komu. Paraksilēns ātri uzsūcas asinsritē caur alveolām, kavējot gamma aminosviestskābes (GABA) receptoru darbību centrālajā nervu sistēmā, izraisot nervu vadīšanas traucējumus.

Ādas un acu kairinājums

Tīra ksilola šķidruma tieša saskare ar ādu var sabojāt šūnu membrānu lipīdu struktūru, izraisot kontaktdermatītu, kam raksturīga eritēma, tūska, tulznas un nieze. Trušu eksperiments parādīja, ka pēc 500 mg ksilola lokālas lietošanas 24 stundas uz ādas bija mērena kairinājuma reakcija. Nokļūstot acīs, 0,1 ml ksilola var izraisīt radzenes epitēlija atslāņošanos, izraisot fotofobiju, asarošanu, konjunktīvas sastrēgumu un smagos gadījumos var izraisīt redzes traucējumus.

Gremošanas sistēmas simptomi

Tīra ksilola nejauša norīšana var izraisīt mutes, barības vada un kuņģa gļotādas koroziju, kas izpaužas kā iekaisis kakls, apgrūtināta rīšana, sāpes vēderā un asiņu vemšana. Žurku perorālais LD ir 5000 mg/kg. Cilvēka saindēšanās gadījumos 50 ml uzņemšana var izraisīt smagus kuņģa-zarnu trakta apdegumus, ko pavada metaboliskā acidoze un vairāku orgānu disfunkcija.
Ārstēšanas princips: Nekavējoties lietot iekšķīgi aktivēto ogli adsorbcijai, aizliegt izraisīt vemšanu, lai novērstu sekundārus bojājumus, un rūpīgi uzraudzīt aknu un nieru darbību.

 

Populāri tagi: pure p-xylene cas 106-42-3, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, lielapjoma, pārdošana

Nosūtīt pieprasījumu