메틸 이소시아네이트(C2H3NO)는 다양한 재료 생산에 사용되는 휘발성 화학물질입니다. 이는 독성이 있으며 인간의 건강과 환경에 잠재적인 위험이 있는 것으로 알려져 있습니다.
IUPAC 이름 | 메틸 이소시아네이트 |
분자식 | C2H3NO |
CAS 번호 | 624-83-9 |
동의어 | 이소시아나토메탄, MIC, 메틸카르비미드, 메틸카르빌아민 |
인치 | InChI=1S/C2H3NO/c1-2-4-3/h1H3 |
메틸 이소시아네이트의 특성
메틸 이소시아네이트 공식
메틸 이소시아네이트(MIC)의 공식은 C2H3NO입니다. 탄소 원자 2개(C), 수소 원자 3개(H), 질소 원자 1개(N), 산소 원자 1개(O)로 구성됩니다. 이 화학식은 분자 수준에서 메틸 이소시아네이트의 구성을 나타냅니다.
메틸 이소시아네이트 몰 질량
MIC의 몰 질량은 구성 요소의 원자 질량을 더하여 계산됩니다. 탄소 원자 2개, 수소 원자 3개, 질소 원자 1개, 산소 원자 1개로 구성된 MIC의 몰 질량은 몰당 약 57.05g입니다.
메틸 이소시아네이트의 끓는점
MIC는 상대적으로 끓는점이 낮습니다. 표준 대기압에서는 약 섭씨 39도(화씨 102도)에서 끓습니다. 이는 끓는점 이상의 온도에서 MIC가 액체에서 기체로 변한다는 것을 의미합니다.
메틸 이소시아네이트 녹는점
MIC의 녹는 점은 끓는점보다 낮습니다. 섭씨 -47도(화씨 -53도) 정도의 온도에서 응고됩니다. 이는 녹는점 이하의 온도에 노출되면 MIC가 액체에서 고체 상태로 변한다는 것을 의미합니다.
메틸 이소시아네이트 g/mL의 밀도
MIC의 밀도는 단위 부피당 질량을 나타내는 지표입니다. 실온 및 압력에서 밀리리터당 약 0.97그램(g/mL)의 밀도를 갖습니다. 이 밀도 값은 주어진 부피에서 MIC 분자의 소형화에 대한 정보를 제공합니다.
메틸 이소시아네이트 분자량
MIC의 분자량은 구성 요소의 원자량의 합입니다. 탄소는 몰당 약 12.01그램, 수소는 몰당 약 1.01그램, 질소는 몰당 약 14.01그램, 산소는 몰당 약 16.01그램입니다. 00g/몰, MIC의 분자량은 1몰당 약 57.05g입니다.

메틸 이소시아네이트의 구조
MIC의 구조는 이소시아네이트 작용기(-NCO)에 연결된 메틸기(-CH3)로 구성됩니다. 이러한 배열은 탄소 원자가 질소 원자 및 산소 원자에 결합된 선형 분자를 형성합니다.
메틸 이소시아네이트의 용해도
MIC는 물에 대한 용해도가 제한되어 있습니다. 이는 실온에서 물 100밀리리터당 대략 6그램의 용해도로 중간 정도의 용해도로 간주됩니다. 그러나 아세톤, 클로로포름, 톨루엔과 같은 유기용매에는 잘 녹습니다.
모습 | 무색 액체 |
비중 | 0.97g/ml |
색상 | 무색 |
냄새가 나다 | 에이커 |
몰 질량 | 57.05g/몰 |
밀도 | 0.97g/ml |
융합점 | -47°C |
비점 | 39°C |
플래시 도트 | -2°C |
물에 대한 용해도 | 보통의 |
용해도 | 유기 용매에 용해됨 |
증기압 | 20°C에서 520mmHg |
증기 밀도 | 2.0(공기=1) |
pKa | 3.57 |
pH | 3-4 |
메틸 이소시아네이트의 안전성과 위험성
메틸 이소시아네이트(MIC)는 심각한 안전 위험을 초래합니다. 이는 인간에게 매우 독성이 강하며 심한 호흡기 및 눈 자극을 유발할 수 있습니다. 증기를 흡입하면 호흡곤란과 폐 손상을 일으킬 수 있습니다. 고농도에 노출되면 폐부종을 일으키고 심지어 사망할 수도 있습니다. 피부나 눈에 직접 접촉하면 화상이나 화학적 부상을 입을 수 있습니다. 또한 인화성이 매우 높으며 공기 중에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있습니다. 사고 위험을 최소화하고 작업자와 직원의 안녕을 보장하려면 MIC를 취급할 때 보호 장비 사용 및 적절한 환기를 포함한 적절한 안전 조치가 중요합니다. ‘환경.
위험 기호 | 티, 씨, 에프, 사이 |
보안 설명 | 매우 독성이 있고 가연성이 있습니다. 주의해서 사용하세요. 흡입, 피부 및 눈 접촉을 피하십시오. 적절한 보호 장비와 환기 장치를 사용하십시오. |
UN 식별 번호 | 유엔 2487(MIC) |
HS 코드 | 2929.90.90 |
위험 등급 | 6.1 (유독물질) |
포장그룹 | II(중간 위험) |
독성 | 인간과 동물에게 매우 유독합니다. 호흡기와 눈에 심각한 자극을 일으킬 수 있습니다. 흡입하면 호흡 곤란과 폐 손상을 일으킬 수 있습니다. |
메틸 이소시아네이트의 합성 방법
MIC의 합성에는 트리에틸아민과 같은 촉매 존재 하에 저온 및 주의 깊게 제어된 조건 하에서 기체 포스겐과 액체 메틸아민 의 반응이 포함됩니다. 이 반응으로 MIC가 생성되고 염화수소가 부산물로 생성됩니다.
CMI를 합성하는 또 다른 방법은 과량의 메틸아민과 수산화나트륨 과 같은 염기가 있는 상태에서 메틸아민을 염화시아노겐과 반응시키는 것입니다. 이 공정에서는 MIC가 생성되고, 부산물로 염화수소가 생성됩니다.
MIC를 합성하려면 수산화나트륨이나 수산화칼륨과 같은 염기가 있는 상태에서 메탄올을 염화시 아노겐 이나 염화시아누르와 반응시킬 수 있습니다. 염기 존재 하에서 염화시아노겐 또는 염화시아누르와 메탄올 사이의 반응으로 MIC가 생성됩니다.
MIC 합성에는 독성과 위험 특성으로 인해 특수 장비와 주의 깊은 취급이 필요하다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 직원은 안전 예방 조치를 따르고, 적절한 보호 장비를 착용하고, 적절한 취급 절차를 따라 안전을 보장하고 사고 위험을 최소화해야 합니다.
메틸 이소시아네이트의 용도
MIC는 고유한 특성과 반응성으로 인해 많은 응용 분야를 찾습니다. MIC의 주요 용도는 다음과 같습니다.
- 회사들은 주로 농업 분야의 해충 방제에 필수적인 카바메이트 기반 살충제를 생산하기 위해 MIC를 사용합니다. MIC는 이러한 농약 합성에 중요한 원료로 작용합니다.
- 제조업체에서는 매트리스, 쿠션, 단열재 등 다양한 제품에 사용되는 폴리우레탄 폼을 만들기 위해 MIC를 사용합니다.
- MIC는 합성 고무 및 코팅과 같은 유연한 재료의 생산에 기여하는 엘라스토머 제조에 적용됩니다.
- 제약 회사는 MIC를 사용하여 화합물과 제약 중간체를 합성하고 특정 약물 제조에 중요한 역할을 합니다.
- MIC는 농업 및 원예 분야에서 원치 않는 식물을 효과적으로 제어하고 제거하는 데 필요한 제초제 생산의 핵심 요소입니다.
- 제조업체는 고점착성 접착제 및 실런트 생산 시 MIC를 가교제로 사용합니다.
- MIC는 염료와 안료를 생산하는 역할을 하며, 다양한 제품과 소재의 착색을 가능하게 합니다.
- MIC는 다양한 유기화합물 합성에서 화학 중간체 역할을 하며 플라스틱, 페인트, 코팅 등 산업 발전에 기여합니다.
- MIC는 부식 억제제 및 산업용 세척제를 포함한 특수 화학 물질 생산에 응용됩니다.
메틸 이소시아네이트의 다재다능한 반응성과 응용으로 인해 메틸 이소시아네이트는 다양한 산업 분야에 걸쳐 많은 소비자 및 산업 제품 개발에 중요한 기여를 하고 있습니다.
질문:
Q: 메틸 이소시아네이트는 어떻게 만들어지나요?
A: MIC는 일반적으로 통제된 조건 하에서 적절한 촉매 또는 염기와 함께 메틸아민을 포스겐 또는 염화시아노겐과 반응시켜 합성됩니다.
Q: 보팔에서 메틸 이소시아네이트가 얼마나 방출되었나요?
A: 1984년 비극적인 보팔 가스 재해 당시 약 40톤의 MIC가 방출되어 심각한 인명 피해와 심각한 건강상의 피해를 입혔습니다.
Q: 메틸 이소시아네이트는 신체에 어떤 영향을 미치나요?
A: MIC는 흡입하거나 피부나 눈에 노출되면 호흡곤란, 폐 손상, 눈 자극을 포함하여 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 고농도에서는 심지어 사망까지 초래할 수 있습니다.
질문: 독소인 메틸 이소시아네이트가 인간에게 건강에 미치는 영향은 무엇입니까?
A: CMI가 인체 건강에 미치는 영향에는 호흡기 및 눈 자극, 폐 손상, 폐부종, 호흡기계 및 일반 건강에 대한 잠재적인 장기적 영향이 포함됩니다.
Q: 메틸이소시아네이트란 무엇입니까?
A: MIC는 살충제, 폴리우레탄 폼, 엘라스토머 및 기타 다양한 산업 응용 분야의 생산에 사용되는 휘발성 및 독성 화합물입니다.
Q: 메틸 이소시아네이트는 물보다 무겁나요?
A: 아니요. MIC는 약 0.97g/mL의 특정 밀도로 물보다 밀도가 낮습니다.
Q: 메틸 이소시아네이트는 어떻게 죽나요?
A: MIC는 고농도로 흡입하면 치명적일 수 있으며, 호흡기계에 심각한 손상을 주어 호흡 곤란, 폐부종 및 잠재적으로 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.