Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Химическая совместимость - это мера того, насколько устойчиво вещество при смешивании с другим веществом. [1] Если два вещества могут смешиваться и вступать в химическую реакцию , они считаются несовместимыми.

Химическая совместимость важна при выборе материалов для хранения химических веществ или проведения реакций, чтобы сосуд и другое оборудование не были повреждены его содержимым. В целях хранения химикатов несовместимые химические вещества не должны храниться вместе, чтобы любая утечка не привела к еще более опасной ситуации из-за реакции после утечки. Кроме того, химическая совместимость означает, что материал контейнера пригоден для хранения химиката или для инструмента или предмета, который контактирует с химическим веществом, чтобы не разлагаться. Например, при перемешивании химического вещества мешалка должна быть устойчивой к перемешиваемому химическому веществу. По этой причине многие компании публикуют таблицы химической стойкости . [2] и базы данных [3]чтобы помочь потребителям химических веществ использовать подходящие материалы для работы с химическими веществами. Такие диаграммы особенно важны для полимеров [4], поскольку они часто несовместимы с обычными химическими реагентами и даже будут зависеть от того, как полимеры обрабатываются. [5] Например, полимерные инструменты для трехмерной печати, используемые для химических экспериментов, необходимо выбирать так, чтобы обеспечить химическую совместимость с осторожностью. [6]

Химическая совместимость также важна при выборе различных химикатов, имеющих схожее назначение. Например, отбеливатель и аммиак , которые обычно используются в качестве чистящих средств, при соединении друг с другом могут подвергаться опасной химической реакции. Несмотря на то, что каждый из них имеет аналогичное назначение, необходимо соблюдать осторожность, чтобы эти химические вещества не смешивались.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Таблица химической совместимости безопасные / небезопасные комбинации
  2. ^ «Химическая совместимость» . Spectlabs.com . Проверено 24 ноября 2018 .
  3. ^ "База данных химической совместимости от Cole-Parmer" . www.coleparmer.com . Проверено 24 ноября 2018 .
  4. ^ "Таблица химической стойкости пластмасс | Plastics International" . www.plasticsintl.com . Проверено 24 ноября 2018 .
  5. ^ Хейккинен, Исмо Т.С.; Кауппинен, Кристоффер; Лю, Чжэнцзюнь; Asikainen, Sanja M .; Сполярич, Стивен; Seppälä, Jukka V .; Савин, Хеле (октябрь 2018). «Химическая совместимость компонентов трехмерной печати на основе технологии изготовления плавленых волокон с растворами, обычно используемыми при мокрой обработке полупроводников» (PDF) . Аддитивное производство . 23 : 99–107. DOI : 10.1016 / j.addma.2018.07.015 . ISSN 2214-8604 .  
  6. ^ «Эксперимент проверяет пригодность материалов для 3D-печати для создания лабораторного оборудования | 3DPrint.com | Голос 3D-печати / аддитивного производства» . 3dprint.com . 2018-08-03 . Проверено 24 ноября 2018 .

Внешние ссылки [ править ]