테트라에틸납

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설명

테트라에틸 납 판매| 테트라에틸 납 구매처

테트라에틸 납(TEL)은 공식 Pb(C2H5)4의 유기 리드 화합물역사적으로 휘발유 첨가제로 사용되어 왔으며 엔진 노킹, 하지만 납 중독과 관련된 심각한 건강 및 환경 문제로 인해 사용이 대부분 중단되었습니다.

테트라에틸 납 구입

일반 정보

CAS 번호

78-00-2

제품 이름

테트라에틸리드

IUPAC 이름

테트라에틸플럼반

분자식

Pb(C2H5)4
C8H20P

분자량

323g/몰

InChI

InChI=1S/4C2H5.Pb/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;

InChI 키

미스터모즈보크비르셈-우프파오이사-N

SMILES

CC[Pb](CC)(CC)CC

용해도

70°F에서 1mg/mL 미만(NTP, 1992)
벤젠, 석유 에테르, 휘발유에 용해되며 알코올에 약간 용해됩니다.
수용성
모든 유기 용매에 용해, 묽은 산이나 알칼리에는 불용성
물에서 25°C에서 0.29mg/L
물에 대한 용해도: 매우 똥

일반 스마일

CC[Pb](CC)(CC)CC

설명

테트라에틸 납은 화학식을 가진 유기 납 화합물입니다. C8H20Pb. 달콤하고 퀴퀴한 냄새가 나는 무색의 점성 액체입니다. 테트라에틸 납은 1920년대에 휘발유의 옥탄가를 높이기 위한 첨가제로 처음 도입되어 연소 시 노킹을 줄여 엔진 성능을 향상시켰습니다. 이 화합물은 단일 납 원자가 4개의 에틸기에 결합된 사면체 구조를 채택하여 내연 기관의 노킹 방지제로서의 효과를 발휘합니다.

.

작용 기전

가솔린 엔진에서 TEL은 노킹 방지제 역할을 합니다. 연소하는 동안 TEL은 분해되어 유리 에틸 라디칼(C2H5-)을 방출하여 반응 중에 형성된 유리 하이드 록실 라디칼(OH-)을 청소합니다. 이는 제어되지 않은 연쇄 반응을 촉진하여 노킹을 유발하는 OH- 라디칼의 농도를 감소시킵니다.

].

안전 및 위험

TEL은 독성이 강한 화합물입니다. TEL에 노출되면 납 중독을 유발하여 신경 손상, 어린이 발달 장애, 신장 기능 장애를 일으킬 수 있습니다.

]. 흡입 또는 흡수된 TEL은 친유성(지방에 끌리는) 특성으로 인해 체내에 축적될 수 있습니다 []. TEL 사용과 관련된 심각한 건강 영향과 환경적 잔류성으로 인해 1970년대부터 납 휘발유에서 전 세계적으로 단계적 퇴출이 이루어졌습니다 [

].

화학 반응

, 특히 산화제 및 강산에 노출될 경우 더욱 그렇습니다. 과염소산염, 과산화물, 염소산염과 같은 물질과 격렬하게 반응하여 화재 및 폭발 위험을 초래할 수 있습니다. 클로로에탄의 주요 합성 반응은 클로로에탄과 나트륨-납 합금의 반응입니다:

4NaPb+4CH3CH2Cl→(C2H5)4Pb+4NaCl+3Pb

엔진에서 연소하면 테트라에틸 납이 분해되어 납 산화물을 형성합니다(PbO), 연소 과정을 조절하여 점화 및 엔진 노킹을 방지하는 데 도움이됩니다.

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생물학적 활동

테트라에틸 납은 독성이 강하며 건강에 심각한 위험을 초래합니다. 급성 노출 시 불안, 과민성, 두통, 방향 감각 상실, 경련 및 혼수 상태와 같은 심각한 신경학적 영향 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 만성 노출은 다양한 신체 시스템, 특히 신경계에 영향을 미치는 납 중독과 같은 장기적인 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.

. 또한 이 화합물은 잠재적인 환경 영향과 생태계 잔류성으로 인해 유해 물질로 분류됩니다. 판매용 테트라에틸 납.

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합성 방법

테트라에틸 납을 합성하는 주요 방법은 염화 에틸을 나트륨-납 합금과 반응시키는 것입니다. 이 공정은 화합물의 반응성으로 인한 폭발 위험을 최소화하기 위해 통제된 조건에서 수행됩니다. 그런 다음 결과물은 증기 증류를 통해 정제되어 염화나트륨 및 과잉 납과 같은 부산물에서 테트라에틸 납을 분리합니다. 테트라에틸 납 용액 구매하기.

.

상호 작용 연구

연구에 따르면 테트라에틸 납은 생물학적 시스템에서 시토크롬 P450 효소와 상호작용하여 화합물이 덜 복잡한 알킬 납 종으로 탈알킬화되는 것으로 나타났습니다. 이 대사 경로는 흡입 또는 피부 접촉을 통해 흡수될 경우 해당 화합물의 잠재적 독성과 인체 건강에 미치는 영향을 강조합니다. 베스트셀러 테트라에틸 납.

. 또한 연구에 따르면 테트라에틸 납은 다양한 생물학적 분자와 유해한 복합체를 형성하여 독성 효과를 악화시킬 수 있는 것으로 나타났습니다. 판매용 테트라에틸 납.

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유사 화합물

몇몇 화합물은 테트라에틸 납과 유사한 특성 또는 용도를 나타냅니다. 아래는 각 화합물의 고유한 특징을 강조하는 비교표입니다:

화합물 화학 공식 사용 독성 수준
테트라에틸납 C8H20Pb 휘발유 내 노킹 방지제 고독성
메틸사이클로펜타디에닐 망간 트리카보닐 C7H9MnO3 노크 방지제(대체) 보통 독성
에탄올 C2H5OH 연료 첨가제 낮은 독성
메틸 테르-부틸 에테르 C5H12O 연료용 산소 공급 낮은 독성

테트라에틸 납은 독성이 강하고 환경 및 건강 문제로 인해 단계적으로 퇴출되기 전 연료 첨가제로서 역사적으로 중요했기 때문에 이러한 화합물 중 독보적인 존재입니다. 반면, 메틸사이클로펜타디에닐 망간 트리카보닐과 같은 대체 물질은 독성은 덜하지만 녹 방지제로서 여전히 효과적입니다.

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사양

물리적 설명

테트라에틸 납, 액체는 특유의 냄새가 나는 무색 액체로 나타납니다. 인화점 163° F. 밀도 14lb/gal. 물에 녹지 않음. 흡입 및 피부 흡수에 의해 유독합니다.
액체
쾌적하고 달콤한 냄새가 나는 무색 액체(빨간색, 주황색 또는 파란색으로 염색되지 않은 경우). [참고: 가솔린의 노킹 방지 첨가제에 주로 사용됩니다.] [NIOSH] 가연성이지만 인화성이 없고 물과 반응하지 않습니다. [설리반, 979쪽]
특유의 냄새가 나는 무색 점성 액체입니다.
쾌적하고 달콤한 냄새가 나는 무색 액체(빨간색, 주황색 또는 파란색으로 염색하지 않은 경우)입니다. 베스트셀러 테트라에틸 납.

색상/양식

무색, 유성 액체
무색 액체(빨간색, 주황색 또는 파란색으로 염색되지 않은 경우).

정확한 질량

324.13315 g/mol

단동위원소 질량

324.13315 g/mol

끓는점

760mmHg에서 392°F 230 - 392°F 사이에서 분해됩니다(EPA, 1998).
약 200°C, 감압 시 227.7°C로 표시됨
392 °F

인화점

200 °F(EPA, 1998)
200 °F(밀폐 컵); 185 °F(개방 컵)
200 °F(93 °C)(닫힌 컵)
93 °C c.c.
200 °F

무거운 원자 수

9

증기 밀도

8.6(EPA, 1998)(공기 기준)
8.6(공기 = 1)
상대 증기 밀도(공기 = 1): 8.6
8.6

밀도

1.653(68°F에서 1.653(EPA, 1998)
1.653(20°C 기준)
상대 밀도(물 = 1): 1.7
1.65

냄새

곰팡이 냄새
쾌적하고 달콤한 오도

분해

화합물 탱크를 비운 후 잔여물을 물로 덮지 않으면 며칠 후 폭발적인 분해가 일어납니다.
테트라에틸 납(TEL)은 온도가 80°C를 초과하면 폭발적으로 분해될 수 있습니다.
녹과 일부 금속은 부패를 유발합니다.
햇빛에 노출되거나 증발하면 분해되며, 분해 생성물 중 하나로 유독 화합물인 트리에틸 납을 형성합니다. ... 열을 가해 분해하면 유독성 납 연기를 방출합니다.
내연기관에서 납이 함유된 휘발유가 연소되면 납 알킬이 완전히 파괴됩니다. 유기 측쇄는 물과 이산화탄소로 환원되고 납은 에틸렌 할라이드 제거제에 의해 제거되거나 크랭크케이스 윤활유에 부유하거나 슬러지 형태로 남게 됩니다.
>110 °C

기타

UNII

13426ZWT6A

작용 기전

성인 수컷 흰쥐에게 급성 용량의 테트라에틸리드(tel)를 위내 투여한 결과, 선조체 시냅스로의 도파민 흡수가 증가했습니다. tel은 시상하부 시냅스로의 5-하이드록시트립타민 흡수를 감소시킨 반면, 피질 시냅스로의 노르아드레날린 흡수는 증가시켰습니다. 연구 결과에 따르면 도파민성 및 세로토닌성 뉴런은 생체 내에서 알킬 납에 대한 반응이 서로 다르다고 합니다. 베스트셀러 테트라에틸 납.
독약 가게

판매용 테트라에틸 납

증기압

68°F에서 0.2mm Hg(EPA, 1998)
0.26 [mmHg]
20°C에서 0.26mmHg
증기압, 20°C에서 kPa: 0.027
0.2 mmHg

불순물

휘발유에서 노킹 방지 화합물로 사용되는 테트라에틸 납에는 불순물로 에틸렌 디브로마이드, 에틸렌 디클로라이드, 염료, 안정제, 등유 및 불활성 물질이 포함되어 있습니다. 테트라 에틸 납 구입처.

흡수 분포 및 배설

테트라에틸 납 및 테트라메틸 납과 같은 유기 납 CMPD는 호흡기에서 기체처럼 작용하며 무기 납 입자보다 더 많이 흡수됩니다. 유기 납 CMPD는 인간과 동물의 피부를 통해서도 흡수됩니다. 테트라에틸 납과 테트라메틸 납은 체내에서 산화적으로 탈알킬화됩니다. 내인성적으로 생성된 모든 무기 납은 투여된 무기 납과 동일한 패턴으로 분포되지만, 모체인 CMPD와 중간 탈알킬화된 생성물은 친유성에 따라 상당히 다르게 분포됩니다. 테트라 에틸 납에 노출 된 인간의 경우, 모체 CMPD와 무기 납을 포함한 그 대사 산물의 concn은 간과 신장에서 가장 높고 뇌와 심장 ... 알킬 납에 노출 된 후 쥐에서 총 납의 가장 높은 concn은 신장과 간에서 발견되고 뇌에서 그 다음으로 발견됩니다. 인간의 경우 테트라 에틸 납은 디 에틸 납과 무기 납으로 소변으로 배설되는 것으로 밝혀졌습니다. 쥐와 토끼의 경우, 디알킬 납은 소변에서 발견되는 주요 대사 산물입니다. 테트라알킬 납도 대사의 최종 산물인 무기 납으로 대변으로 배설됩니다. 사람의 경우 폐에서 테트라에틸 납과 테트라메틸 납을 내뿜는 것이 주요 배출 경로이며, 흡입 후 48시간에 흡입량의 40%(테트라메틸 납) 및 20%(테트라에틸 납)를 차지합니다. 테트라에틸 납 용액 구매하기.
사고로 인한 테트라알킬납 중독 피해자 7명이 중독 후 5~19일 만에 사망했습니다. 비장, 간, 신장 조직에서 가장 높은 납 농도가 검출되었습니다.
치사량의 테트라에틸 납(TEL) 또는 테트라메틸 납(TML)에 노출된 쥐와 개, 그리고 TEL에 치명적으로 중독된 사람의 조직 분포 연구에서 세 종의 폐, 뇌, 간, 신장 조직에서 0.7-13.0 mg/100g의 납(Pb) 수치가 나타났습니다. 사람의 뇌, 간, 신장 내 납 수치는 해당 쥐와 개 조직에서 관찰된 수치와 유사했습니다.
우발적으로 테트라에틸납(TEL)에 중독된 경우 간, 신장, 췌장, 뇌 및 심장에 트리에틸납이 축적되며 총 조직 납(Pb) 농도는 해당 조직의 트리에틸납 농도와 상관관계가 있습니다.
테트라에틸 납(총 25개)에 대한 흡수, 분포 및 배설(전체) 데이터를 더 보려면 HSDB 기록 페이지를 방문하세요. 베스트셀러 테트라에틸 납.

신진대사 대사물질

쥐에 정맥 주사 후 테트라 에틸 납 (TEL)은 독성 효과의 원인으로 간주되는 트리 에틸 납으로 전환됩니다. ... 토끼에 25 mg/kg bw의 TEL을 정맥 주사 한 후 주요 대사 산물은 트리에틸 납이었습니다 ...
테트라에틸 납의 탈알킬화는 마이크로솜에서 일어나며 산소와 NADPH가 필요하며 쥐와 토끼의 간, 신장, 뇌의 동질체에서 관찰되었습니다.
처리되지 않은 쥐, 페노바르비탈 전처리 쥐, 메틸콜란트렌 전처리 쥐의 간 마이크로솜에 의한 테트라에틸납의 트리에틸납 양이온으로의 생물학적 분해가 연구되었으며, 니코틴아마이드-아데닌 디뉴클레오티드 인산염과 산소가 필수적입니다. 액체 에틸 테트라에틸 납 판매용.
니코틴아마이드-아데닌 디뉴클레오티드 인산염과 테트라에틸로 치환된 납 유도체의 산소 의존성 마이크로솜 대사는 쥐에서 에틸렌을 주요 생성물로, 에탄을 부생성물로 생성했습니다. 반응은 간 마이크로솜 시토크롬 P450 의존성 모노옥시게나제에 의해 촉매되었습니다. 혐기성에 의해 에탄과 에틸렌의 형성이 차등적으로 억제되었으므로, 생성된 에탄의 상당 부분이 환원 메커니즘에 의해 파생된 것으로 나타났습니다. 테트라에틸 납 판매.
테트라에틸 납(총 10개)에 대한 더 많은 대사/대사산물(전체) 데이터를 보려면 HSDB 기록 페이지를 방문하세요. 테트라에틸 납 온라인 구매.
생물학 무기

관련 화학 물질

트리에틸 납, 5224-23-7

사용 분류

위험 등급 및 범주 -> 발암 물질, 인화성 - 2급, 반응성 - 2급

제조 방법

... 아연 에틸 또는 그리그 나르 시약에 대한 PbCl2의 작용에 의해; 오토 클레이브에서 C2H5Cl 및 나트륨-납 합금을 가열하여. 트리에틸알루미늄을 중간체로 사용하여 납, 에틸렌 및 수소로부터 생산 ... .
테트라 에틸 납을 생산하는 가장 잘 알려진 산업 공정은 나트륨-납 합금 PbNa와 ... 염화 에틸의 반응입니다. 테트라 에틸 납 구입처.

일반 제조 정보

기타 모든 석유 및 석탄 제품 제조업
석유 정제소
도매 및 소매업
평면, 테트라에틸-: ACTIVE
TP - 제안된 TSCA 섹션 4 테스트 규칙의 대상이 되는 물질을 나타냅니다.
생산 단계 직후 제조업체는 납 알킬을 염화 에틸렌 또는 디 브로마이드와 혼합하여 전체 가솔린 첨가제 패키지를 생성 할 책임이 있습니다 ...
테트라알킬 납 화합물은 더 이상 미국 내에서 생산되지 않습니다. 액체 에틸 테트라에틸 납 판매용.
1973년 EPA는 각 정유소의 전체 휘발유에 함유된 납 함량을 점진적으로 줄여야 한다는 규정을 발표했습니다. ... 휘발유의 납 함량은 1973년 갤런당 평균 2.2그램으로 정점을 찍었으며, 이는 미국에서 연간 약 20만 톤의 납이 사용되는 양이었습니다. 1995년 납 연료는 전체 휘발유 판매량 중 0.6%에 불과했으며 연간 납 사용량은 2,000톤 미만이었습니다. 1996년 1월 1일부터 청정 대기법은 일부 지역에서 여전히 도로용 차량에 사용할 수 있었던 소량의 납 함유 연료의 판매를 금지했습니다. (납 함유 연료는 항공기, 경주용 자동차, 농기계, 선박 엔진 등 일부 오프로드 용도로는 여전히 허용되었습니다). 1996년, 국제부흥개발은행(세계은행)은 납 함유 휘발유를 전 세계적으로 단계적으로 퇴출할 것을 권고했습니다. ... 테트라에틸 납 용액을 구입하세요.
단계적 감축 기간 이후, 2000년에 유럽 경제 공동체도 대부분의 납 휘발유를 금지했습니다. ... 대부분의 개발도상국에서는 여전히 납 휘발유가 단계적으로 퇴출되고 있습니다. 2001년 6월 28일에 승인된 “다카르 선언'은 세계은행과 사하라 이남 아프리카 25개국이 아프리카 도시의 대기질을 정화하기 위한 계획에 참여했습니다. 이 프로그램에서 가장 중요한 부분은 납 휘발유를 단계적으로 퇴출하는 것이었습니다. ... 하지만 이라크와 요르단과 같은 일부 국가에서는 여전히 납 휘발유를 사용하고 있습니다. 테트라에틸 납 온라인 구매.

테트라에틸 납 구매처

분석 실험실 방법

민감한 화학 반응 검출기와 결합된 역상 고성능 액체 크로마토그래피는 공기 중 무기 및 유기 납 화합물의 분리 및 검출을 위해 개발되었습니다.
공기 중 테트라알킬리드 종의 샘플을 -130°C의 극저온 트랩에 담긴 유리 비드에 수집하고, 가스 크로마토그래피-원자 흡수 분광법으로 측정한 후, ov-101로 포장된 튜브에 탈착하여 가스 크롬 큐로 측정했습니다. 6 l/min에서 1시간 샘플링에 대해 개별 종당 0.2 ng/cu m의 검출 한계가 보고되었습니다. 테트라에틸 납 용액을 구입하세요.
가스 크로마토그래피-원자 흡수 및 가스 크로마토그래피-질량 분석 시스템은 환경 내 납 알킬의 종을 연구할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이 백서에서는 해수에서 시료 준비 없이 테트라에틸 납과 트리에틸클로로리드를 직접 측정할 수 있는 가스 크로마토그래피-원자 흡수 분광 분석 시스템에 대해 설명합니다.
공기 중 테트라알킬납 화합물을 수집하고 비색법으로 납 디티존산염으로 측정했습니다. 다른 방법은 전열 원자화를 사용한 원자 흡수 분광광도법입니다.
테트라에틸 납에 대한 더 많은 분석 실험실 방법(전체) 데이터(총 48개)는 HSDB 기록 페이지를 참조하세요. 테트라에틸 납 구입처.

임상 실험실 방법

생물학적 물질에서 트리에틸리드를 분석하기 위해 다양한 방법이 검토되었습니다. 원자 흡수 분광법과 함께 키젤구르(익스트루트)의 선택적 크로마토그래피로 트리에틸납의 정량적 회수 및 10-8 몰 미만의 검출 한계를 얻었습니다. 액체 에틸 테트라에틸 납 판매용.
테트라에틸납에 중독된 환자의 소변에서 납의 화학적 종을 수화물 생성 무화 원자 흡수 분광법을 통해 확인했습니다. 노출 21일 후 소변에는 약 50%의 디에틸납, 약 48%의 무기 납 및 약 2%의 트리에틸납이 함유되어 있었습니다.
방법: NOAA NST 140.1; 절차: 흑연로 원자 흡수; 분석물: 납; 매트릭스: 해양 동물 조직; 검출 한도: 0.1 ug/g. /Lead/
방법: NOAA NST 172.1; 절차: 유도 결합 플라즈마 질량 분석법; 분석 물질: 납; 매트릭스: 해양 동물 조직; 검출 한도: 0.1 ug/g. /Lead/
테트라에틸 납(총 6개)에 대한 더 많은 임상 실험실 방법(전체) 데이터를 보려면 HSDB 기록 페이지를 방문하세요. 테트라에틸 납 구매하기.

상호 작용

글루탐산과 가바에서 u(14)c 표지 포도당의 표지 통합은 뇌의 다른 영역에서 특징적인 방식으로 테트라에틸리드의 영향을 받았습니다. 그러나 포도당 흡수는 영향을 받지 않았습니다. 피리독살 인산염은 특히 소뇌와 뇌간에서 테트라에틸납의 통합 효과를 역전시켰지만 대뇌 피질에는 거의 영향을 미치지 않았습니다. 베스트셀러 테트라에틸 납.
독약 가게

 

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