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過酸化水素がプラスチック容器に保存される理由


2つの水素分子と2つの酸素分子が結合すると、何が得られますか?その結果、過酸化水素としても知られるH₂O₂が発生します。過酸化物は無色透明で、開いた傷口に注ぐと広範囲の細菌を殺します。適切に保管すると、非常に安定した化学物質でもあります。そのため、購入時に過酸化水素が茶色のプラスチック ボトルに入っています。

過酸化水素は、他の多くの化学物質と同様に、時間の経過とともに劣化します。その優れた安定性にもかかわらず、この溶液は光や熱にさらされると崩壊し始めることがあります。あなたの薬棚の暗い容器は、これら 2 つの触媒の抑止力です。茶色のボトルの色合いは、光の透過を防ぎ、酸化と温度上昇を防ぎます。

過酸化水素の貯蔵

過酸化水素は、たとえ低濃度であっても、継続的に水と酸素に分解します。認定された材料で不純物を含まない状態で過酸化水素を保管している場合、この比率は非常に低くなります。

  • ただし、酸素圧を緩和しないと、過剰なガス圧が発生する可能性があります。
  • 過酸化水素は、必要になるまで元の容器に保管してください。
  • 取り扱いと移送には、適切な材料で構成された承認済みの専用機器のみを使用できます。
  • 保管容器から過酸化水素を取り出した後は、汚染されている可能性があるため返却しないでください。
  • 過酸化水素の主な危険性は、有機分子または水性分子による汚染であることに注意してください。

熱への露出

  • 過酸化水素の分解は発熱性であり、分解速度は温度が上昇するにつれて増加します。
  • 分解によって生成された熱が、(環境への熱損失または冷却によって) 生成されたのと同じ速度で取り除かれないとします。その場合、温度が上昇し、分解速度が加速します。
  • この発生は自己加速分解を引き起こし、深刻な汚染状況では非常に急速な分解または「沸騰」につながる可能性があります。

循環と換気

  • 最終的な分解後でも、液体の水は最大 64% の濃度で溶液中に存在します。
  • その結果、分解の最終温度が水の沸点より高くなることはありません。

保存容器の材料

  • プラスチック タンクは、適切な高分子材料で製造されている場合、最大 50% の過酸化水素を保持できます。
  • ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン (Solvay SOLEF®)、VITON® (フッ化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンの共重合体) はプラスチックの例です。
  • 過酸化水素の用途は、食品、製紙、繊維、電子機器などの産業に限定されません。
  • 白い化学磁器とホウケイ酸ガラスはどちらも高濃度の過酸化水素に耐えることができ、小規模な実験装置で一般的に使用されています。
  • 光によって過酸化水素が光化学的に分解されることがあります。
  • 琥珀色のガラス容器は、高濃度の H₂O₂ 溶液を長持ちさせるのに役立ちます。

過酸化物は分解するときに熱くなります。その結果、化学物質の分解速度が加速します。分解速度は、気温が摂氏 10 度上昇するごとに約 2 倍になります。さらに、粉塵、銀、鉛、その他の金属などの汚染物質が溶液に混入すると、溶液が爆発性でなくても火災の原因となる可能性があります。

過酸化水素の保管を検討している場合、業界の人々は注意して取り扱う必要があります。ソリューションが閉鎖系にある場合、圧力が高まり、爆発を引き起こす可能性があります。幸いなことに、薬棚の過酸化物のボトルには 3% の溶液しか含まれていません。これは、食品業界で使用される 35% よりもはるかに低い値です。

過酸化水素の酸化評価

H₂O₂ は、その濃度が 70% を超えると、高過酸化物と呼ばれます。 (HTTP)。現在、H2O2 の濃度が 91% を超えるロケット推進薬が使用されています。 H₂O ₂ は、これらの濃度でクラス 4 酸化剤、腐食性物質、およびクラス 3 不安定 (反応性) 物質に分類されます。

プラスチックの消毒と洗浄

プラスチック容器を約 5 ~ 10% の漂白剤を含む漂白剤水溶液に浸し、プラスチックを完全に殺菌します。漂白剤はすぐに除菌するので、浸す時間は短め。高温の食器洗い機ですすいでプラスチックを加熱しますが、電子レンジの方が効率的です。

結論

過酸化水素は、反応性の強い化学物質です。過酸化水素の貯蔵は非常に不安定で、ゆっくりと分解します。その結果、過酸化水素は、光がほとんどまたはまったく透過しない琥珀色または不透明なボトルに保管する必要があります.分子式 1 の過酸化水素は、反応性の高い化学分子です。これは非常に淡い青色の液体で、最も純粋な状態の液体の水よりもやや密度が高くなっています。



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