メタナール (ホルムアルデヒド) – h2co、50-00-0

ホルムアルデヒドやメタンとは何ですか?

メタナールまたはホルムアルデヒドは、強い刺激臭を持つ無色の可燃性ガスです。建築や医療分野を含むさまざまな業界で消毒剤や防腐剤として一般的に使用されています。多くの家庭用品にも含まれています。ホルムアルデヒドへの長期曝露は、がんやその他の健康上の問題と関連しています。

IUPAC名 メタナル
分子式 H2CO
CAS番号 50-00-0
同義語 ホルムアルデヒド;ホルマリン;ホルマリン;メチルアルデヒド;メチレンオキシド
インチチ InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2

ホルムアルデヒドの性質

ホルムアルデヒドのルイス構造 |ルイス構造式CH2O

ホルムアルデヒドのルイス構造を以下に示します。

H

|

C=O

|

H

分子のルイス構造はその電子配置を表しており、その化学的性質と反応性を予測するために使用できます。

CH2O分子構造

メタナールとしても知られる CH2O の分子構造は、三角形の平面状です。これは、分子が 3 つの原子を平らな三角形に配置し、中心に炭素原子、隅に水素原子と酸素原子があることを意味します。分子の分子幾何学はその形状の説明であり、その反応性と物理的特性を予測するために使用できます。

ホルムアルデヒドの式

ホルムアルデヒドの化学式は H2CO です。これは、建設、医療、消費財など、さまざまな業界で広く使用されている一般的な有機化合物です。

ホルムアルデヒドのモル質量

メタンのモル質量は 30.03 g/mol です。これは、1 つの炭素原子、2 つの水素原子、1 つの酸素原子からなる単純な有機化合物です。化合物のモル質量は、そのすべての構成要素の原子質量を加算することによって計算されます。

ホルムアルデヒドの沸点

メタンの沸点は -19°C (または -2.2°F) です。これは室温および常圧で揮発性および引火性のガスであり、空気中に容易に蒸発します。物質の沸点は、その蒸気圧が大気圧と等しくなり、沸騰する温度です。

ホルムアルデヒドの融点

メタンの融点は -92°C (または -134°F) です。低温では固体ですが、高温では液体または気体として存在できます。物質の融点は、物質が固体から液体に変化する温度です。

ホルムアルデヒドの密度 g/ml

メタンの密度は約 1.09 g/mL です。物質の密度は単位体積あたりの質量の尺度であり、特定の体積内に存在する物質の量を計算するために使用できます。

ホルムアルデヒドの分子量

メタナル

メタナールの分子量は 30.03 g/mol です。化合物の分子量は、物質の分子内のすべての原子の総質量の尺度です。

ホルムアルデヒドの構造

メタナールは、1 つの炭素原子、2 つの水素原子、1 つの酸素原子からなる単純な分子構造を持っています。これは、さまざまな化学反応の中間体として一般的に使用される極性の小さな分子です。

外観 無色の気体または無色透明の液体
比重 1.1(気体)、1.09(液体)
無色
匂い 辛味、強い、刺激性
モル質量 30.03g/モル
密度 1.09 g/mL (液体)
融合点 -92℃
沸点 -19℃
フラッシュドット -11℃
水への溶解度 混和性
溶解性 水やアルコールに溶ける
蒸気圧 19.8kPa(20℃)
蒸気密度 1.1 (空気 = 1)
pKa 16.7
pH 中性

注: 記載されている値はおおよその値であり、温度、圧力、その他の条件によって若干異なる場合があります。

ホルムアルデヒドの安全性と危険性

ホルマリンは、適切に取り扱わないと重大な健康影響を引き起こす可能性がある危険な化学物質です。高レベルのホルムアルデヒドを吸入すると、目、鼻、喉に炎症を起こしたり、呼吸障害、頭痛、めまいを引き起こす可能性があります。低レベルのホルマリンへの長期曝露もがんを引き起こす可能性があります。この化学物質は、世界保健機関や国際がん研究機関を含むいくつかの国際機関によって発がん性物質として分類されています。ホルムアルデヒドを取り扱う場合は、手袋、ゴーグル、呼吸保護具などの適切な個人用保護具を使用し、換気の良い場所で作業することが重要です。暴露のリスクを最小限に抑えるために、適切な保管および廃棄手順に従うことも重要です。

ハザードシンボル 炎、健康被害、毒性
セキュリティの説明 S2 – 子供の手の届かないところに保管してください。 S20 – 使用中は飲食、喫煙をしないでください。 S24/25 – 皮膚や目との接触を避けてください。
ID 国連 1090
HSコード 2912.11.00
危険等級 6.1 (有毒)
梱包グループ
毒性 ホルムアルデヒドは、適切に取り扱わないと重大な健康影響を引き起こす可能性がある危険な化学物質です。いくつかの国際機関によって発がん性物質として分類されており、目、鼻、喉の炎症のほか、呼吸器疾患、頭痛、めまいを引き起こす可能性があります。低レベルのホルムアルデヒドに長期間さらされると、がんを引き起こす可能性もあります。

ホルムアルデヒドの合成法

ホルムアルデヒドは、メタノールの酸化、パラアルデヒドと水酸化ナトリウムの反応、ギ酸と次亜塩素酸ナトリウムの反応など、さまざまな方法で合成できます。

ホルマリンを合成するために最もよく使用される方法の 1 つは、メタノールの酸化です。この反応は通常、銀や酸化銅などの金属酸化物触媒上で行われ、最終生成物としてホルマリンと水が生成します。

ホルマリン合成のもう 1 つの一般的な方法は、パラアルデヒドと水酸化ナトリウムの反応です。この反応によりホルムアルデヒドとギ酸ナトリウムが生成され、反応速度は反応物の濃度と温度に依存します。

ギ酸と次亜塩素酸ナトリウムの反応は、ホルマリン合成の別の方法です。この反応によりホルムアルデヒドとギ酸ナトリウムが生成され、反応速度は反応物の濃度と温度に依存します。

使用する方法に関係なく、ホルマリンを慎重に取り扱い、危険な化学物質にさらされるリスクを最小限に抑えるために適切な安全手順に従うことが重要です。ホルムアルデヒドを取り扱う場合は、適切な換気と、手袋、ゴーグル、呼吸保護具などの適切な個人用保護具の使用が推奨されます。

ホルムアルデヒドの使用

ホルムアルデヒドは、産業、医療、家庭で幅広い用途に使用される多用途化学物質です。ホルムアルデヒドの最も一般的な用途には次のようなものがあります。

  • ホルマリンは、シャンプー、ローション、化粧品などの消費者製品だけでなく、医療サンプルや生物学的サンプルの防腐剤として使用されています。
  • 医療業界では、医療機器や表面を滅菌するための非常に効果的な消毒剤としてホルマリンが使用されています。
  • 葬儀場では、遺体を一時的に保存し腐敗を防ぐために防腐処理液としてホルマリンを使用します。
  • パーティクルボード、MDF、合板などの木質製品の製造にはホルマリンが使用されます。
  • 繊維産業では、しわになりにくい生地の製造にホルマリンを使用して、生地の形状を定義します。
  • 尿素ホルムアルデヒドなどの一部の接着剤は、製造時にホルマリンに依存しています。
  • 特定の肥料の製造でも窒素源としてホルマリンが使用されます。

メタンは正しく扱わないと健康に重大な影響を与える可能性がある危険な化学物質であるため、慎重に扱うことが重要です。適切な個人用保護具の使用などの適切な安全手順に従い、暴露のリスクを最小限に抑えるために適切な保管および廃棄手順に従うことが重要です。

質問:

ホルムアルデヒドは癌を引き起こすのでしょうか?

ホルムアルデヒドは、いくつかの国際保健機関によって発がん性物質として分類されています。これは、ホルムアルデヒドへの曝露が人間の癌を引き起こす可能性があると結論付けるのに十分な証拠があることを意味します。

国際がん研究機関 (IARC) は、ホルムアルデヒドをグループ 1 の発がん物質として分類しました。これは、ホルムアルデヒドが人間にがんを引き起こすことが知られている物質であることを意味します。同様に、国家毒物学プログラム (NTP) は、ホルムアルデヒドが既知のヒト発がん物質であると結論付けています。

ホルムアルデヒドへの曝露は、白血病、上咽頭がん、肺がん、鼻がん、喉がんなど、いくつかの種類のがんと関連しています。ホルムアルデヒドへの曝露によるがんのリスクは、葬儀業者、防腐処理業者、木工産業や繊維産業の労働者など、ホルムアルデヒドを使用する産業で働く労働者にとってより高くなります。

特にホルムアルデヒドを日常的に使用する産業の労働者にとって、ホルムアルデヒドへの曝露を最小限に抑えることが重要です。これは、人工呼吸器や手袋などの適切な個人用保護具を使用し、適切な換気習慣などの適切な安全手順に従うことによって実行できます。

HCHOとは何ですか?

HCHO は、強い刺激臭を持つ反応性の高い無色の気体であるホルムアルデヒドの化学式です。ホルムアルデヒドは、さまざまな産業、医療、家庭用用途で広く使用されている化学物質です。しかし、適切に扱わないと重大な健康被害を引き起こす可能性がある危険な物質でもあります。ホルムアルデヒドを慎重に取り扱い、適切な安全手順に従い、適切な個人用保護具を使用して暴露のリスクを最小限に抑えることが重要です。

ホルムアルデヒドには極性があるのでしょうか? CH2Oは極性ですか、それとも無極性ですか?

ホルムアルデヒド (CH2O) は極性分子です。これは、炭素原子と酸素原子との間に極性の共有結合があり、炭素原子よりも電気陰性度の高い酸素原子が存在することにより分子が曲がった形状となるためである。これにより、水素原子に正の部分電荷が、酸素原子に負の部分電荷が生成され、分子が極性になります。一般に、極性分子にはプラス端とマイナス端があり、これにより極性溶媒に溶解し、他の極性分子と相互作用することができます。ホルムアルデヒドの極性により、水に溶けやすく、水素結合に参加することができます。この 2 つの重要な特性は、ホルムアルデヒドの多用途性と幅広い用途に貢献します。

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