溴化氢(HBr)

分享

相关产品

 
 

参数列表

  • 产品名称:溴化氢气体(Hydrogen Bromide),别名氢溴酸
  • 分子式:HBr
  • 分子量:80.91 g/mol
  • CAS 号:10035-10-6
  • EINECS 号:233-113-0
  • UN 编号:UN 1048
  • 纯度:99.8%
  • 包装规格:47L 钢瓶,充装量 50kg
  • 外观:无色气体(接触潮湿空气产生白色烟雾)

特性说明

溴化氢在标准状态下为无色有辛辣刺激气味的气体,当接触潮湿空气时,会与水蒸气结合形成氢溴酸小液滴,呈现出明显的白色烟雾现象,这是其最显著的物理特性之一。

在不同状态下,其外观存在差异:

  • 气体状态:常温常压下为无色气体,高纯度产品(如电子级)可满足半导体制造等精密工艺需求
  • 液体状态(氢溴酸):当溶解于水或在 20°C 左右液化时,呈现为无色至淡黄色透明液体,久存后可能因氧化变为棕色,具有强刺激性酸味,浓度越高气味越明显。

    注意:溴化氢气体易溶于水、乙醇等溶剂,其水溶液即为氢溴酸,二者在工业中常根据应用场景灵活转换使用。

    根据纯度等级,溴化氢可分为工业级(如 3N 级别,99.9%)和电子级(如 5N 级别,99.999%),电子级产品主要用于半导体蚀刻等高精度制造工艺,而工业级则广泛应用于化学合成领域。

    核心优势总结

    • 纯度标杆:99.8% 基础纯度,最高可达 6N 级(99.9999%)
    • 杂质严控:H₂O<1 ppm、HCl<0.5 ppm、金属离子<1 ppb
    • 安全保障:316L 不锈钢钢瓶 + CGA330/DISS634 阀门接口,抗腐蚀且密封性优异

     

    通过全流程自主创新,我们攻克了超强腐蚀工况下的设备选型与工程设计难题,建成国际领先水平的生产线,填补了国内高纯溴化氢规模化生产的空白,让电子级溴化氢成为氟碳类蚀刻气体的环保替代品,在保障性能的同时助力绿色制造。

  • 物理化学性质

     

    溴化氢的物理化学性质与其在工业应用中的反应条件和操作安全密切相关,以下从热力学性质和溶解特性两方面详细说明:

    热力学性质

    溴化氢在不同状态下呈现出显著的热力学差异,其气体与水溶液(氢溴酸)的关键参数如下:

  • 关键提示:溴化氢气体在常温常压下为无色、带有辛辣刺激性气味的气体,遇高温或光照易分解产生有毒溴素;其水溶液为黄色至棕色发烟液体,暴露于空气及日光中因溴游离而颜色逐渐变深。

    溶解特性

    溴化氢的高溶解性是其作为工业原料的重要优势,具体表现为:

    • 水溶解性:在 20℃ 时水中溶解度达 193 g/100 mL,且可与水以无限比例混溶,这一特性使其能快速制备高浓度氢溴酸溶液,满足强酸反应体系的需求。
    • 溶剂兼容性:除水外,还可与乙醇、乙酸及多数有机溶剂混溶,这为有机合成中调整反应介质极性提供了灵活性,例如在医药中间体合成中可作为质子溶剂参与反应。

     

    其强溶解性源于分子极性与质子电离能力(pKa≈-9,酸性为盐酸的 100 倍),溶解过程中释放大量热,操作时需注意梯度稀释以避免暴沸。

    纯度与杂质控制

     

    在溴化氢气体的质量体系中,纯度等级与杂质限值是决定其应用场景的核心指标。其中,99.8%纯度等级(CP grade) 凭借对关键杂质的精准控制,成为兼顾性能与成本的优选方案,广泛适用于精细化工合成、医药中间体制备等对纯度要求严苛但无需电子级超高纯度的领域。

    纯度等级与行业适配性

    溴化氢的纯度等级覆盖从工业级到电子级的全谱系:

    • 工业级:纯度 ≥ 99%,主要用于基础化工原料,杂质控制相对宽松;
    • 99.8% CP 级:平衡纯度与成本,杂质指标满足多数精细化工、医药合成需求;
    • 电子级:高至 6N(99.9999%),通过深度除杂(如吸附、精馏)实现气体杂质(如 CO、CO₂)≤ 0.3 ppm、金属离子 ≤ 1 ppb,适配半导体芯片刻蚀等尖端制程。

     

    其中,99.8%纯度产品的杂质控制逻辑与电子级一脉相承,其检测项涵盖水分、氯化氢及金属离子等关键指标,且均参照 DB13/T 6139 - 2025 等行业标准执行,确保每批次产品的质量稳定性。这种“精准控杂”特性,使其成为连接基础工业与高端制造的重要桥梁。

    包装规格

     

    溴化氢产品的包装规格根据物态差异分为气体与溶液两类,分别适配工业规模化应用与实验室小剂量场景。溶液产品采用玻璃瓶装,气体产品则以钢瓶为核心包装形式,兼顾储存安全性与运输便利性。

     

    溶液包装(实验室级)

    溴化氢溶液常见规格为 25 g、100 g 及 100 ml acroseal™玻璃瓶,瓶口采用密封设计以减少挥发,适用于化学合成、分析检测等小剂量使用场景。

     

    气体包装(工业级)

    气体产品采用 圆柱形钢瓶 包装,主流规格为47L(另有40L、50L可选)。钢瓶主体多为蓝色,表面光滑并印有“HBr”化学标识,底部设计稳定支撑结构,整体呈现简洁工业风格。部分特殊场景下可见灰色钢瓶,表面带有红色编号及品牌标识(如“迎跃新材”),通过橙色紧固带固定于金属支架。

  • 阀门匹配提示:主流阀门型号为CGA 330(适用于北美体系)及DISS634(高压场景),选购时需确认充装设备接口兼容性,避免因阀门不匹配导致无法使用。

     

    钢瓶主体采用 316L不锈钢或镍基合金,内壁粗糙度Ra ≤0.1μm,氦检漏率(真空法)≤1.0×10⁻⁹ mbar·l/s,确保气体纯度与储存安全。充装过程通过外循环增压装置完成,符合工业气体充装规范,保障运输与使用环节的稳定性。

    储存要求

     

    溴化氢气体的储存需构建“环境控制+风险规避”的双重安全体系,严格遵循国家规范与物质特性要求,确保储存过程的稳定性与安全性。

     

    环境控制:构建适宜储存条件

    储存环境需满足阴凉、通风的核心要求,库房应远离火种、热源,避免阳光直射,库温严格控制在 ≤ 30℃,相对湿度不超过 80%。同时,储存需符合 GB 15603《常用化学危险品贮存通则》 标准,保持容器密闭完好,防止气体泄漏或吸潮。工业场景中,通常采用专用仓库储存,库房墙体多为金属材质以增强安全性,钢瓶需集中有序堆放。

    风险规避:隔离与应急管理并重

    隔离储存是风险防控的关键,需与以下禁忌物严格物理隔离,间距 ≥ 1 米

    • 碱类(如氢氧化钠)、氨
    • 活性金属粉末(如锌粉)
    • 氧化剂、易燃/可燃物
    • 氰化物

     

    操作安全要点

    • 钢瓶必须直立存放,打开后需重新严密封口并保持竖放,防止倾倒泄漏
    • 定期检查阀门密封性,严禁敲击、撞击容器
    • 储存区域需加锁管理,限制无关人员接触

     

    此外,储区必须配备泄漏应急处理设备(如气体吸收装置)和合适的收容材料,确保泄漏事故发生时能快速响应,降低环境与人员风险。对于净化后的溴化氢,特殊储存场景(如实验室)可采用冷却浴(-75℃至-85℃,优选-78℃)控制容器温度,进一步保障稳定性。

    安全信息

     

     

    危险性概述

     

    溴化氢是一种具有强腐蚀性、高毒性的气体,对人体健康和环境存在多重危害,其危险性可从腐蚀、毒性及反应性三个核心维度进行系统认识。根据中国 GHS 分类标准,该物质的危险符号为 GHS05(腐蚀)和 GHS07(健康危害),警示词为“危险”,需严格防范其潜在风险。

     

    腐蚀性:严重组织损伤风险

    溴化氢对生物组织具有极强的破坏性,GHS 分类明确为皮肤腐蚀 1A 类和眼损伤 1 类,其危险性说明标注为“H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤”。无论是气态还是液态形式,接触皮肤或黏膜后均会引发剧烈灼伤:气态溴化氢与潮湿空气结合形成的有毒烟瘴可刺激呼吸道黏膜,液态溴化氢则直接导致皮肤表层坏死及深层组织损伤。长期低浓度接触还可能引发慢性黏膜炎症,增加感染风险。

    毒性:急性与慢性健康危害并存

    急性毒性显著:动物实验显示,大鼠吸入 1 小时的半数致死浓度(LC50)为 2858 ppm,而人吸入的最小中毒浓度仅为 5 ppm,暴露后可迅速出现黏膜刺激、呼吸困难等症状。慢性危害不容忽视:长期低浓度接触会引发持续性呼吸道刺激(如咳嗽、胸闷)及消化功能障碍(如食欲减退、腹痛),严重时可能导致呼吸道结构损伤和消化器官功能衰退,对职业暴露人群构成长期健康威胁。

     

    反应性:易燃易爆与剧烈化学反应风险

    尽管溴化氢本身不燃,但其化学性质极为活泼,存在多重反应性危险:

    • 与金属反应:能与铁、锌等普通金属剧烈反应,释放出易燃易爆的氢气,与空气混合后可形成爆炸性混合物(爆炸极限需结合具体浓度判断);
    • 遇氧化剂反应:与高锰酸钾、氯酸盐等强氧化剂接触时发生剧烈氧化还原反应,可能引发爆炸;
    • 热稳定性差:暴露于光照或高温环境下易分解,游离出有毒的溴素气体,进一步加剧危害。

     

    关键安全提示:溴化氢的危险性具有叠加效应——腐蚀性导致即时组织损伤,毒性造成短期与长期健康损害,反应性则增加事故发生的突发性。在储存、运输和使用过程中,需同时采取防腐蚀、防泄漏、防反应失控三重防护措施,严格遵循 GHS 分类警示要求。

     

    其危险特性还包括与氰化物反应生成剧毒的氰化氢气体,与碱金属、链烷醇胺等物质发生剧烈配伍反应,因此在化学品混存时需格外注意相容性管理,避免因意外接触引发严重后果。

  • toolbar
    toolbar
  • toolbar
    15247573900
  • toolbar
    返回顶部