如何解决薄膜开关面板进灰尘问题,我的产品工艺是面膜贴在pcb板上。产品是用在木工机械上的手持数控手柄。

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微机主机的灰尘和电路板维修

微电脑高精密设备,除了正确使用的日常维护也是非常重要的。我发现,在长期的维护工作,很多故障都是由于缺乏日常维护或保养不当的方法。我们推出这组文章全面地介绍了计算机系统的各个部分的拆卸和一般维修的方法,目的是帮助计算机用户以自己的双手来保护自己的电脑,并会采取预防措施。本文是第一的这篇文章中,介绍了常用的维护工具,维护注意事项,主机盒连接拆解的日常维护方法,机箱内部的灰尘和电路板。

维护工具:

电脑维护不需要很复杂的工具,和一般维修的灰尘,只需要一把十字螺丝刀,平口螺丝刀,油漆刷(或者油画笔,普通毛笔容易脱毛不宜使用)就可以了。如果你要到干净的软盘驱动器,CD-ROM驱动器内部的镜头湿巾,吹风机,无水乙醇(AR),也需要准备,脱脂棉球,钟表起子(一),镊子,吹气球(皮老虎),纸张回形针,钟表油(或缝纫机油),黄油。如需要进一步的维护,然后准备一个尖嘴钳,试电笔和万用表。

其次,维持注

一些原来与品牌电脑不允许用户打开的情况下,如打开的情况下,没有厂家保修的权利,用户可能会失去一些特殊的注意;

轻轻的各个组成部分来处理,尤其是硬摔跤会希望它;

请注意,每个插头的接线方向,如硬盘线,软驱线,电源线,以正确还原拆迁;

恢复的螺丝部分,第一部分对准部件位置,然后拧紧螺丝。尤其是主板,略有位置偏差,可能会导致接触不良卡,主板安装不均衡可能会导致内存,适配卡接触不良甚至会造成短路,在相当长的一段时间,甚至可能导致故障变形;

集成电路装置和电脑板,半导体器件是相当敏感的静电高电压MOS技术的制造。当静电的人或物触及这些器件,它会产生静电放电,放电的静电高压将损坏这些器件。静电是无处不在的日常生活中,比如当你关闭一些合成的衣服可能会听到声音或看到的闪烁灯,静电在这个时间至少多比5kV的损坏电脑部件,所以你要以维护您的电脑特别注意静电防护。因此,下面的拆卸维护电脑之前,必须完成:

(1)断开所有电源;

(2)在打开的情况下,双手应该触摸地面或墙壁上,从你的身体释放静电。主板及插卡的,你应该尝试采取边的卡,不要用手接触的集成电路板。如果你一定要接触内部线路,最好是把地面上环;

(3)不要穿容易产生静电橡胶鞋,走在所有类型的地毯,地板,地毯摩擦。会穿金属释放静电有条件的工作场所应采用防静电地板的好鞋;

(4),以保持一定的湿度,空气干燥也可能产生静电,理想的湿度应在40%-60%;

(5)使用电熨斗,电风扇和一类电气接地线应连接。

微机主机拆迁中

拔下外围设备连接

第一步是关闭电源开关,拔下电源线,你就可以开始删除主拆主机的所有外围设备连接到机箱的背面断开。

拔下外围设备与电脑的连接主要有两种形式,一台拔出插头直接出来就可以了,如键盘线,PS / 2鼠标线,电源线,USB线,等;另一个插件先拧松插头两边的螺丝柄,然后向外拉电平显示器信号线插头的打印机信号电缆插头,一些早期信号线没有拧紧手柄,需要用螺丝刀取下插头两侧的螺丝。

打开机箱盖

拔下所有外围设备的连接,你可以打开的情况下,无论是水平或立式机箱,机箱盖的螺丝大多在机箱的背面,用十字螺丝刀拧下几个螺丝机箱盖的边缘被删除。

卸下适配器卡

显示卡,音效卡插在主板上的扩展槽,用螺丝固定在机箱的背面栏窗口,删除该接口卡,条固定卡窗口的边缘上,先用螺丝刀拧开螺丝, ,然后用压接的接口卡的上边缘,双手的直线向上拔下接口卡。

拔下驱动器数据电缆

硬盘驱动器,软盘驱动器,在驱动器中插入光缆,插在主板上的接口插座的另一端,握紧的数据线插头的两端,沿水平方向拉和平滑。

拔下驱动器数据线要注意两点不要拔数据线拔下来,以避免损坏的数据线,注意拔下的方向,以恢复数据线驱动器的边缘有一条红线(线1),该行和驱动器,在主板上的驱动器接口1的脚对应,并具有识别大多数的驱动器和板驱动器的接口插口的旁边。

拔下驱动器电源插头

硬盘软盘驱动器,光盘驱动器电源插头,高级针插头,电源插头是一个小四针插头,你可以沿水平方向拉出来,还原安装请注意方向,扭转一般不能插入强行反向插入电源会损坏驱动器。

卸下驱动器

硬盘驱动器,软盘驱动器,CD-ROM驱动器支架固定到机箱面板上,当你拧开卸下驱动器两侧固定驱动器的驱动器支架螺钉(面板上的一些螺丝钉),你可以移动的驱动器。拧下硬手到硬盘驱动器的最后一个螺丝,小心掉下硬盘,硬盘轻轻摔会损坏。有些机箱的驱动器,无需螺丝和夹紧弹簧片,这种情况下,只要释放弹簧片,驱动器可从滑轨中提取。

从主板上拔下电源插头

主板上的电源插座,电源插头ATX电源插头是双20针插头,插头上一个小塑料卡,捏住它可以断开ATX电源插头。在AT电源插头P8,P9,平稳向上的拉力和两个六针插头。请注意的方向上的最后的还原AT电源插头,6针插头P8,P9中间的黑线应该并拢向下到错误的方向将导致电源短路。

其他插件

插头有可能需要拔掉CPU风扇的电源插头,CD-ROM驱动器和声卡,主板和机箱,面板插头,声卡和主板之间的SB-LINK插头之间的音频线的插头,这种插头拔掉应该准备记录,如插头布线的颜色,在插座的位置,以便减少,插座管脚排列。

第四,清洁机箱表面的灰尘

对于大面积的?机箱的内表面上的灰尘,可拧干的湿布擦拭。湿布应该是干的,和抹完水浸泡吹风机。各种插头和插座,扩充插槽,内存插槽和电路板一般不使用水来擦拭。

五清洁插槽,插头,插座

需要清洁的插槽,包括各种总线(ISA,PCI,AGP)扩展插槽,内存插槽,驱动器接口插头和插座。灰尘内的各种插槽通常是先扫的笔触,然后用吹气球或者电吹风吹尽灰尘。

金属针的插槽中,如果任何漏油事件可用棉花球沾电脑专用清洁剂或乙醇去除,电脑清洁剂多为四氯化碳加活性剂,涂抹去污清洁剂挥发物。首先,检查的挥发可以买到洗涤剂,当然,是不稳定的,越早越好,要求,中性PH试纸检查其酸度,如酸性腐蚀作用,在黑板上。

六,清洁CPU风扇

PII和赛扬级的CPU仍然是相对较新,,风扇一般没有删除一个或油画颜料画笔擦出来就可以了。较旧的CPU风扇上的灰尘,一般需要拆下清洗。下面的Socket 7的CPU为例,介绍CPU风扇灰尘。

散装CPU风扇在CPU插座两侧的卡,将卡固定,轻微的压力下,删除CPU风扇扇扣。取下CPU风扇的散热片的缝隙中的灰尘,很多风机除尘注意。

原来的CPU风扇和CPU连接为一体的Socket 7插座到手柄轻轻分配到外部的手柄和把手定位卡旁边,再向上推到90度到垂直位置,然后删除的CPU。清洁CPU风扇,小心不要弄脏关节面的CPU和散热片导热硅胶。

七,清洁内存和适配卡

内存和适配器清洁,包括除尘和清洁电路板金手指。尘埃的笔触。金手指是电路板和插槽之间的连接点,如果有灰尘,油污或氧化引起接触不良。过时的计算机造成了大量的故障。高级板金手指镀金,不易氧化。为了降低成本,一般适配卡和内存条的金手指是不是镀金,只是一层铜箔,时间长了会氧化。可用橡皮擦来擦除金手指表面的灰尘,油脂或氧化层,不能使用砂纸类的东西擦拭金手指,否则会损坏非常薄的涂层。

驱动器的拆卸和维护 - 清洁聚焦透镜,激光头和激光功率调整

在初始故障时,更多的驱动器,CD-ROM多媒体电脑的基本配置,在实际使用中,驱动器出故障,挑盘,因为它越来越严重,直到无法读取磁盘。这种故障的原因通常是聚焦透镜,灰尘较多的激光头或激光管的老化。所以不能读取的磁盘故障出现时,第一光学头的清洗过程中,包括一般除尘,和清洁的聚焦透镜,激光头。如果故障仍然无法排除,激光电流调整电位器是坏的或激光二极管的老化,可以尝试通过调整电位器来解决。故障处理的CD-ROM驱动器的作者,大多是通过上述方法可以修复。在本文中,SONY CDU311八速CD-ROM驱动器为例,说明拆卸驱动器,清洁聚焦透镜,激光头和调整激光功率。

光盘驱动器是一种高精度的光,电,机械的设备,拆卸和清洗应遵循一定的步骤,这将是很容易损坏。 CD-ROM驱动器的拆卸通常按照以下的步骤进行。

1,拆卸底板

了平底的CD-ROM驱动器,用十字螺丝刀拧下的螺丝安装底座,除去金属地板上,这时看到的CD-ROM驱动器底部的电路板。刺刀卡在外壳(凹形金属上盖)相应的卡扣卸载这个驱动器的背板背板稍微推到CD-ROM驱动器的背面,使之脱离刺刀,然后杀进了一些在地板上的CD-ROM驱动器的底板下。

2,拉出光盘托盘

按钮左侧的光盘驱动器的磁盘上,一个直径为1015mm的强行弹出孔拉直的回形针插入紧急弹出孔,推入25cm左右,光盘托盘会将在弹出的,然后用手拉出光盘托盘。一些CD-ROM驱动器不强制弹出孔,电源光盘托盘滑出,做出来的磁盘“按钮,然后关闭电源。如CD-ROM插入夹头,删除,应检查光盘托盘上滑动的润滑剂,如果脏了或有凝固现象,可擦去几滴后的的手表油或高级黄油的运动。课程卡盘可能是由机械故障引起的,应检查机械部分。

拆卸光驱前面板

侧面和顶部的前面板中,每个与卡扣卡在卡孔的金属壳(盖)上的金属凹向内的轻移卡扣与背离向前拉拽前面板。

4,取出运动

SONY CDU311驱动器运动(包括电路板)拉出前面板,你可以从外壳中取出。

如图5所示,清洗聚焦透镜

运动面朝上,光盘托盘,已经能够看到的光学头组件顶部的玻璃球面聚焦透镜,透明的机身尺寸为大豆,你已经可以用棉签蘸一点点的乙醇清洁聚焦透镜。在清洁之前,仔细看看聚焦透镜的聚焦透镜表面可用放大镜可以看到灰尘或有雾,轻轻擦拭在镜片表面的灰尘用脱脂棉或镜头纸,,略多于抹了few'd支付你一个清明透亮镜。聚焦透镜安装在弹性体的擦拭稍微加力,但用力过大的位移或偏转会影响大使镜头的读盘。不要使用镊子,以避免划伤镜头表面。颠簸不聚焦透镜侧部的聚焦线圈。

需要清洗液,清洗光头什么样的清洗液行业争议。我相信,通常不必使用的清洗液。如果干檫不能清除污垢,然后考虑使用的清洗液。用清水冲洗是绝对不可能的。能够使用酒精清洁激光头也是有争议的,我相信,随着高纯度无水乙醇。所谓的醇通常是指含有水和杂质的乙醇溶液。因此,酒精用来清洁激光头不适合。无水乙醇是接近中性的弱有机溶剂,其纯度从低到高可分为:工业纯,化学纯,分析纯,光谱纯数。的纯度越高,越少包含英寸的CD-ROM驱动器中的光学头的激光发生器,一个光检测器,一个聚焦透镜,激光束分离器中的水分和杂质,伺服电机等几部分组成。最容易沾上灰尘,位于下方的光盘的聚焦透镜,和在正常情况下,清洁装置清洁的表面的镜头。的透镜的表面涂有一层膜,防反射膜,已知的,该材料是氟化镁。防反射膜的作用减少折射,增加透明度。不溶于乙醇氟化镁,氟化镁很容易吸收水分和变形。

AR级以上的无水乙醇中,含有水和杂质已经是低,高挥发性的,能够溶解的有机杂质不造成损害的情况下,和抗反射涂层。因此,我认为,高纯度的无水乙醇来清洗镜头的光学头。实际的维修工作,如还没有造成损害的**镜头表面上的。与水的清洁是不可取的,因为变形,氟化镁很容易吸收水分和水中的杂质可能会导致损坏的防反射涂层,使CD-ROM驱动器的工作不正常。同样,含有水和醇中的杂质,是不适合于清洗的激光头。

6,拆卸激光头组件

如果聚焦透镜的清洗不能排除故障,进一步拆卸激光头组件进行进一步的处理。在激光头组件的一侧设置在圆柱形金属棒,收敛与步进电机的驱动机构的另一侧滑动。

SONY CDU311驱动器固定在驱动器上的激光头组件,只需拧下一个螺丝,拔下软电缆最多可以拆下激光头组件。前软电缆的建议是拔掉网线与插座接口用钢笔画一条直线,做好记号,以确定是否在右后卫位置,以方便恢复。不要折叠,轻拉轻插头拔塞软电缆,是非常困难的,损坏后修复。

7,清洗激光头

激光头(激光发射管和光电接收管)被安装在一个小电路板,一般为8引脚排列软电缆引线。激光头的电路板安装在激光头组件的侧部。通过笛卡尔由棱镜形成对激光发射管发射的激光拆卸退出光路后,从回溯的聚焦透镜和光盘反射,然后由光电管接收接收。电路板固定激光头光头组件,你可以取出电路板,然后清洁激光发射器和光电接收管,也可从相应的孔的电路板内的棉花擦拭孔棱镜。

驱动器的光学头SONY CDU311取消反射的棱镜,用于接收和发送的激光束通过聚焦透镜直接。方法可用于不除去电路板清洗。

清洗SONY CDU311光驱激光头的聚焦镜头防尘盖,必须先取出黑色塑料盖。塑料防尘罩上的两侧的两个按扣,两个金属铸件卡孔卡在光头组件底部的,和粘胶粘接剂的激光头的底部向上,用镊子防尘罩2的前端固定的塑料端卡删除,向上松开扣出了防尘盖。

绘制出的灰尘盖聚焦透镜后,可以看出有一个圆形孔的正下方的激光头的下部的圆形孔,过薄的铜导线制成的L形的涡卷棉小心地擦拭棉伸入小孔在底部的激光头光电器件。擦小心不要激光刮的光电器件的表面,也没有凸块打破的聚焦透镜的弹性金属丝悬浮液,并只从它的悬浮作用和聚焦线圈的引线线,否则它会聚焦线圈回路损坏。应该可以注意到,大多数驱动器的激光头密封腔,是不容易进入灰尘是不容易拆卸清洗,操作不慎可能会导致废料驱动器,它是强烈建议,普通用户是没有实现的顶部操作。

8,调整激光管的工作电流

如果仍然不工作,通过在清洗过程中驱动器,表示激光管的老化,在一定程度上。可以尝试调整电流以提高输出功率的激光管。

SONY CDU311驱动激光器的工作电流在激光头组件的侧面,绿豆大小的微调电位器。许多早期的激光功率微调电位器在激光头组件的侧面,你需要删除的激光头组件可以更方便的调整。

调整前的使用彩色笔电位做一个标记,注意初始位置的;螺丝刀电位器是由一个小的角度在一定的方向上旋转。根据笔者的经验,微调电位器的失败所造成的接触不良的原因之一,有时只是一点点运动的潜在问题是可以解决的。我们强烈建议,每次调整不应超过10度,提供给用户的条件万用表测量的方向调整抵抗力降低。每调整一次安装,然后再试一次,直到能正确地读取磁盘。总的调整范围不是太大,以防止电流过大烧毁激光管。

看完这篇文章后,您可能想洗自己的CD-ROM驱动器。但是,稍有不慎就可能会导致驱动器报废。由于CD-ROM驱动器目前的价格并不便宜,所以我认为你应说明以下的预防措施。

不要打开没有故障的CD-ROM驱动器,CD-ROM驱动器是一种精密的设备,但它也不会拆开变频器的损坏。许多CD无法挽回的拆除和维护不当造成的故障,其含义是:只要你驱动器正常工作就不要去折腾它。

,一些CD-ROM驱动器无法读取的磁盘可能是光盘质量不好,电路故障,机械故障,还是软件因素,建议先排除其他因素。

卸下光盘驱动器,要注意保存好拆卸下的所有部分,任何损失的一小部分,可能会导致无法恢复的CD-ROM驱动器。

操作,因为很多光盘驱动器组件是由塑料制成,用力要适中,否则会损坏塑料部件。另外,不要使用吹风机,热风不仅导致塑性变形,也可能影响其他部分的正常表现。

5,不同类型的CD-ROM驱动器是一个稍微不同的结构作了介绍,SONY系列CD-ROM驱动器。你怎么开车的拆卸,清洗主要必须依靠自己的探索。

清洁和保养和维修的软盘驱动器

软盘是一个需要集中于1的微计算机系统的外部设备的维护。灰尘太多结果在软盘驱动器故障是最常见的原因,而软盘驱动器清洗的防尘头,光电检测器,步进电机驱动螺杆的焦点。清洗灰尘注意勿损伤头部或磁头偏移,或人为颅脑损伤磁头偏移故障是非常难以对付。头,如果不脏,可用于清理磁盘,无需拆卸清洗软盘驱动器可以进行。无效的清洗与清洁盘,软盘驱动器的手工清洗必须拆开。按下列顺序的过程。

八头清洗盘

经常接触头软盘,光盘上的污染头,各种污垢灰尘太多导致软盘

头不能正常软盘驱动器的读取和写入是最常见的故障。软盘驱动器清洗盘清洗软驱磁头是很简单的,均匀喷洒清洁剂或乙醇(分析纯水平)在清理磁盘,电脑的电源,系统成功启动后的清洗盘插入软盘驱动器,软盘驱动器将拥有旋转周围的磁盘清理污垢和灰尘会吸附在头上。

十,拆卸清洗软盘

1,取下盖子

软盘凹薄金属上盖螺丝固定盖板下一个或两个螺钉(此步骤可以省略一些软盘驱动器不能拧)盖略向两侧外拉上层建筑,用十字螺丝刀和螺丝固定在铸铝底座,手动清洁出的突出扣,铸铝底座,你可以在封面上卸下软盘驱动器。

清洁头

软驱0,1号头被固定在寻求小型车的底部,下面的头下的固定臂连接的塑料头车无法移动,更容易清洁。磁头由一个弹性片固定到塑料头小车活动臂的顶部,可动臂的另一端的上部是一个螺杆的弹簧片。可以稍微用力清洗打印头,但应注意的是,过度用力可能会导致磁头偏移,和人头偏移故障调整的热切关注,在清洁时是非常困难的。

吸水清洁,签蘸酒精或专用头的清洁剂,轻轻地擦洗头,擦的次数多一些,你可以把顽固附件擦拭。手头稍微向下的压力,以避免磁头偏移,酒精溶解在头部污垢,清洗后的头,轻轻擦除的污垢。

3,清洗步进马达轴螺钉

如果脏了或软盘驱动器的读盘如果系统经常会给出一个错误读取的文件或部门无法找到提示,最重要的步进电机轴和打印头小车收敛坏,请检查步进电机的轴螺旋润滑油,凝固现象,可以用酒精清洗,增加了一个小钟表油或高级黄油。的螺钉可以通过用手转动来移动磁头车,以清洁整个螺钉。

4,清洗和光检测器

老式软驱其写保护检测盘密度检测,换盘检测,0是由光检测器检测到的完成,蘸有一点点的无水乙醇的棉签擦拭光电发射管和接收管的光电面的。新的软盘驱动器,它的探测器是微动开关是没有必要的处理。

鼠标的清洁和保养和维修

鼠标是一种输入设备,电脑是必不可少的。灰尘应该是当你发现鼠标,鼠标指针在屏幕上移动,无法正常工作。小鼠的清洁和维护,可以按照以下步骤进行。

如图1所示,基本灰尘

联系鼠标和表的底部很长一段时间,最有可能被污染的。特别是机械和光学机械鼠标容易受到灰尘,头发,细维纤到鼠标的滚动球。光机式鼠标,下面的例子显示了拆卸和灰尘的方法。

在外圈的鼠标滚动球的底部是一个圆形的塑料盖,轻压塑料盖逆时针方向旋转到位,你可以取下塑料盖,取出滚动球。卸下两个轴和一个赛跑者在手指上的污垢,鼠标内部,清除落入鼠标内部滚动的球,可以用中性洗涤剂,应避免污垢。

2,打开盖子灰尘

如果上述处理指针移动或问题,特别是某一个方向时,鼠标指针移动不工作,大多数的光电探测器光导致污垢文件的,然后移开鼠标底盖螺丝,用十字螺丝刀,鼠标上盖下,与中间拭子中的污垢清理光电检测器。

3按键失灵故障排除

鼠标按钮的磨损是造成按键失灵的常见故障,磨损部位通常是在现场的小按钮的接触,主要机械开关或塑料盖一个小按钮,紧急情况处理,可以连接到一个不干胶纸或刷一层解决快干胶。更好的办法是改变的关键,鼠标按键通用电气配件商行销售将很少使用的键,左交流也是一种常见的做法。

霍奇质量差的鼠标按钮失效簧断裂,小铜替代现有的废旧电子打火机微动开关。差鼠标电路板焊接元件也可能出现故障,最常见的故障是在焊点断裂或脱焊的底部的一个机械开关。

键盘的清洁和维护

键盘是最常用的输入设备之一,即使按键失灵,也是很方便的使用。键盘是一个机械和电气设备,使用频繁,加之键盘底座和按键之间的有很大的差距,容易侵入的灰尘。定期对键盘的清洁和维护是必不可少的。

最简单的维护一个是在键盘上轻轻拍打,让里面的灰尘辍学II用湿布来清洁键盘表面,但要注意用湿布必须拧干,以防止水进入内部键盘。

的时间越长的键盘需要拆开进行维护。相对简单的拆开键盘,拔下键盘与主机连接的电缆插头,然后将键盘面在工作台上,拧开螺丝在地板上,你可以拆下键盘盖。以下分别介绍了机械按键的键盘和电触点按键键盘的拆卸和维修的。

一个机械按键键盘

删除了机械按键的键盘背板,你会看到一个电路板,电路板的几个螺丝固定到键盘的前面板上,拧开螺丝,取下电路板。

连接到插头拔下电缆和电路板,漆刷或者油画笔扫除电路板和键盘的按键上的灰尘。一般情况下不要用湿抹布进行清洁。被焊接到电路板的键开关被卡住,键帽上的键开关。如果你想从钥匙开关的键帽拔出可用平口螺丝刀,轻轻地撬起来键帽松动。在总体上不存在需要拆除的键帽,以及一些键盘的键帽删除难以恢复。

其中一个按键失灵,可以焊下按键开关进行维修,拆卸,维修保养非常方便,但钥匙开关的组成部分,是非常小的,由于机械故障,在大多数情况下,寿命很短的键修复最好的方法是同一型号的键盘上的按键或键(F12)焊接位置与密钥交换失败。

其次,电接触按钮键盘

键盘的电触头在底板和盖板后打开,将能够看到嵌入在该底板中,下部接触层,中间的间隔层的三层膜的三层膜,并且上部接触层,上部和下部接触层抑制金属电路的连接,以及对应的圆形金属触点的键有一个圆形孔对应的上部和下部接触的层,中间的间隔层。键盘的所有键的电触头上嵌入的前面板,与层之间的橡胶垫在底板上的三个薄膜和前面板按钮后,橡胶垫的突起部嵌入在前面板上的按键相对应的键按下胶垫对应的突出部分上的向下的凹部,使膜通过中间隔离层的圆形孔的下部接触层,和一个圆形的金属触点,接触,发送的键信号。

相对密度(水=1): 092

相对蒸气密度(空气=1): 220

饱和蒸气压(kPa): 5332(-39℃)

燃烧热(kJ/mol): 13493

临界温度(℃): 1872

临界压力(MPa): 523

辛醇/水分配系数的对数值: 154

闪点(℃): -43(OC)

引燃温度(℃): 510

爆炸上限%(V/V): 148

爆炸下限%(V/V): 36

溶解性: 微溶于水,可混溶于多数有机溶剂。

主要用途

要用作四乙基铅、乙基纤维素及乙基咔唑染料等的原料。也用作烟雾剂、冷冻剂、局部麻醉剂、杀虫剂、乙基化剂、烯烃聚合溶剂、汽油抗震剂等。还用作聚丙烯的催化剂,磷、硫、油脂、树脂、蜡等的溶剂。农药、染料、医药及其中间体的合成。

健康危害

有刺激和麻醉作用。高浓度损害心、肝、肾。吸入2%~4%浓度时可引起运动失调、轻度痛觉减退,并很快出现知觉消失,但其刺激作用非常轻微;高浓度接触引起麻醉,出现中枢抑制,可出现循环和呼吸抑制。皮肤接触后可因局部迅速降温,造成冻伤。

燃爆危险: 本品易燃,具刺激性。

二.氯乙烯

摘要 :氯乙烯是一种应用于高分子化工的重要的单体,可由乙烯或乙炔制得。为无色、易液化气体,沸点-139℃,临界温度142℃,临界压力522MPa。氯乙烯是有毒物质,肝癌与长期吸入和接触氯乙烯有关。它与空气形成爆炸混合物,爆炸极限4%~22%(体积),在压力下更易爆炸,贮运时必须注意容器的密闭及氮封,并应添加少量阻聚剂。

基本信息

分子式: C2H3Cl

结构式: CHCl=CH2

分子量: 6250

有害物成分 含量 CAS No

氯乙烯 ≥9999% 75-01-4

主要成分: 含量: 纯度≥9999%。

外观与性状: 无色、有醚样气味的气体。

pH:无意义

熔点(℃): -1598

沸点(℃): -134

相对密度(水=1): 091

相对蒸气密度(空气=1): 215

饱和蒸气压(kPa): 34653(25℃)

燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界温度(℃): 142

临界压力(MPa): 560

辛醇/水分配系数的对数值: 138

闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 415

爆炸上限%(V/V): 310

爆炸下限%(V/V): 36

理化性质

主要成分:含量: 纯度≥9999%。

外观与性状:无色、有醚样气味的气体。

熔点(℃):-1600。

沸点(℃):-139。

相对密度(水=1):091。

相对蒸气密度(空气=1):215。

蒸气压(kPa):34653(25℃)。

燃烧热(kJ/mol):

闪点(℃):

稳定性和反应活性:

禁配物:强氧化剂。避免受热。

危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。燃烧或无抑制剂时可发生剧烈聚合。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。

溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。

用途

主要用于生产聚氯乙烯,并能与醋酸乙烯酯、丙烯腈、丙烯酸酯、偏二氯乙烯(1,1-二氯乙烯)等共聚,制得各种性能的树脂。此外,还可用于合成1,1,2-三氯乙烷及1,1-二氯乙烯等。

氯乙烯-的危害

急性毒性: 短时间吸入大量氯乙烯,因其麻醉作用而产生中枢神经抑制,可导致急性中毒。

亚急性和慢性毒性: 。本品为致癌物,可致肝血管肉瘤。

代谢: 在生产条件下,长期吸入高浓度氯乙烯空气的人员,在他们的血液中蓄积了相当可观的氯乙烯并形成代谢物,从而对人体产生严重的危害,这种在血液中的蓄积和代谢,时间长,后果严重。

刺激性:刺激物,短时间接触低浓度,能刺激眼和皮肤,与其液体接触后由于快速蒸发能引起冻伤。

致癌性:IARC:人类致癌物质。

致畸性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):500 ppm(7 h),孕6~15 d,引起胚胎毒性。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):500 ppm(7 h),孕6~15 d,引起胚胎毒性和肌肉骨骼发育异常。

致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌2000 ppm(48 h)。细胞遗传学分析:人Hela细胞10 mmol/L。

危害分级(GB 5044—85):I级(极度危害)

环境危害:氯乙烯在环境中能参与光化学烟雾反应。

迁移转化和降解:工业企业制取,生产和加工聚氯乙烯以及生产聚氯乙烯为基质的各种聚合物的过程中,是氯乙烯析出并进入环境的主要来源,由于以聚氯乙烯为基质的各种聚合材料中,含有未参加聚合反应的氯乙烯单体,它在暴露过程中可逸出而进入环境。作为一种烃类,氯乙烯在环境中能参与光化学烟雾反应;与类似的烃分子比较,氯乙烯的反应性属中等。氯乙烯在大气中的氧化产物包括甲醛、甲酸和氯化氢。

其他有害作用:氯乙烯在环境中能参与光化学烟雾反应,由于其挥发性强,在大气中易被光解,也可被生物降解和化学降解

三.聚氯乙烯

摘要

聚氯乙烯简称PVC,由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂,是氯乙烯的均聚物。聚氯乙烯是世界上产量最大的塑料产品之一,价格便宜,应用广泛,聚氯乙稀树脂为白色或浅**粉末。根据不同的用途可以加入不同的添加剂,聚氯乙稀塑料可呈现不同的物理性能和力学性能。在聚氯乙稀树脂中加入适量的增塑剂,可制成多种硬质、软质和透明制品。聚氯乙烯通过塑料加工可制成各种型材和制品。①一般软制品。利用注射成型机配合各种模具,可制成塑料凉鞋、鞋底、拖鞋等。②薄膜。利用三辊或四辊压延机制成规定厚度的透明或着色薄膜。薄膜用途很广,可以通过剪裁,热合加工成包装袋、雨衣、桌布、窗帘、充气玩具等。 ③涂层制品。如人造革。人造革可以用来制作皮箱、皮包、书的封面、沙发及汽车的座垫等。④泡沫制品。如泡沫塑料,可作泡沫拖鞋、凉鞋、鞋垫、坐垫、及防震缓冲包装材料。 ⑤透明片材。利用热成型可以作成薄壁透明容器或用于真空吸塑包装,是优良的包装材料和装饰材料。⑥糊制品。⑦硬管和板材。⑨中空容器

物理和化学性质

稳定;不易被酸、碱腐蚀;对热比较耐受

聚氯乙烯具有阻燃(阻燃值为40以上)、耐化学药品性高(耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠)、机械强度及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差,软化点为80℃,于130℃开始分解变色,并析出HCI。具有稳定的物理化学性质,不溶于水、酒精、汽油,气体、水汽渗漏性低;在常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50—60%的硝酸和20%以下的烧碱溶液,具有一定的抗化学腐蚀性;对盐类相当稳定,但能够溶解于醚、酮、氯化脂肪烃和芳香烃等有机溶剂。此外,POVC的光、热稳定性较差,在100℃以上或经长时间阳光暴晒,就会分解产生氯化氢,并进一步自动催化分解、变色,物理机械性能迅速下降,因此在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

聚氯乙烯-应用范围

正是由于其防火耐热作用,聚氯乙烯被广泛用于电线外皮和光纤外皮。此外也常被制成手套、某些食物的保鲜纸。

聚氯乙烯可由乙烯、氯和催化剂制成。

回收及循还再用

资源回收再利用: 国际塑料回收代码: PVC的是3 (3字在三个循还再用箭号中心)

聚氯乙烯-危害

聚氯乙烯也是经常使用的一种塑料,它是由聚氯乙烯树脂、增塑剂和防老剂组成的树脂,本身并无毒性。但所添加的增塑剂、防老剂等主要辅料有毒性,日用聚氯乙烯塑料中的增塑剂,主要使用对苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯等,这些化学品都有毒性,聚氯乙烯的防老剂硬脂酸铅盐也是有毒的。含铅盐防老剂的聚氯乙烯(PVC)制品和乙醇、乙醚及其他溶剂接触会析出铅。含铅盐的聚氯乙烯用作食品包装与油条、炸糕、炸鱼、熟肉类制品、蛋糕点心类食品相遇,就会使铅分子扩散到油脂中去,所以不能使用聚氯乙烯塑料袋盛装食品,尤其不能盛装含油类的食品。

另外,聚氯乙烯塑料制品在较高温度下,如50℃左右就会慢慢地分解出氯化氢气体,这种气体对人体有害,因此聚氯乙烯制品不宜作为食品的包装物。电木(酚醛塑料)含有游离苯酚和甲醛,对人体有一定毒性,不适合存放食品和作食品包装。电玉(尿醛塑料)虽然无嗅无味,但在100℃沸水中或用作盛放醋类食品时,会有游离甲醛析出,对人体有害,所以也不适于作为食具或食品包装。 废旧塑料(有的可能添加少许新料)的更新品,因其成分复杂,很难保证不带有毒性,故一般也不可用来作为食品盛具和包装物。 [1]

三氯甲烷

三氯甲烷为氯仿的学名,又称“哥罗芳”、“三氯甲烷”和“三氯化碳”。氯仿一名为英语Chloroform的半意半音译;哥罗芳为音译。常温下为无色透明的重质液体,极易挥发,味辛甜而有特殊芳香气味。

性质

熔沸点(℃)熔点: -637 ,沸点: 612

密度

相对密度(水=1): 148g/cm3; (液)

相对蒸气密度(空气=1): 412

溶解性

在水中的溶解度:08 g/100 ml, 20 °C

其它

饱和蒸气压(kPa): 1333(104℃)

临界温度(℃): 2634

临界压力(MPa): 547

辛醇/水分配系数的对数值: 197

三氯甲烷又称氯仿。为甲烷分子中三个氢原子被氯取代而生成的化合物,分子式CHCl3。无色易挥发液体;稍有甜味;熔点-635℃,沸点617℃,相对密度14832(20/4℃);微溶于水,溶于乙醚、乙醇、苯等;难燃烧。

三氯甲烷在光照下,能被空气中的氧氧化成氯化氢和有剧毒的光气:

主要用途

氯仿为有机合成原料,主要用来生产氟里昂(F-21、F-22、F-23)。此外,还用于有机合成及麻醉剂;脂肪、橡胶、树脂、油类、蜡、磷、碘和粘合压克力的溶剂;青霉素、精油、生物碱等的萃取剂;测定血清中无机磷;清洗剂;肝功能试验的防腐剂等。是手机维修人员必备的清洗剂。

氯仿与四氯化碳混合可制成不冻的防火液体。还用于烟雾剂的发射药、谷物的熏蒸剂和校准温度的标准液。工业产品通常加有少量乙醇,使生成的光气与乙醇作用生成无毒的碳酸二乙酯

危害

三氯甲烷主要作用于中枢神经系统,具有麻醉作用,对心、肝、肾有损害。

环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。

燃爆危险: 本品不燃,有毒,为可疑致癌物,具刺激性。

危险特性: 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。

难燃烧。三氯甲烷在光照下能被空气中的氧氧化成氯化氢和有剧毒的光气

四.氟氯烃

是一类有机化合物,主要的是以氯原子取代甲烷中的氢,再通入氢氟酸中。

氟氯烃广泛地存在于各种较早的制冷剂中作为热交换介质。氟氯烃被压缩时会放热,而压强变小时会大量吸热。

氟氯烃可以在紫外线的照射下产生氯原子,作为臭氧分解的催化剂。因此对臭氧层危害极大。有研究指责氟氯烃的滥用是造成臭氧层空洞的重要原因。因此,我国政府已经全面禁止氟氯烃在家用制冷电器中的使用。

二氟二氯甲烷是一种经典的氟氯烃,化学式 CF2Cl2,是二氯甲烷与氟化氢气体取代得到的。

氟氯烃化学性质稳定,低毒,部分略有香味

五.四氟乙烯

四氟乙烯主要由氯仿制得,也可由四氟二氯乙烷在三氟化铝存在下催化脱氯而制得。常温下为无色无臭的气体,沸点-763℃;可加压液化,临界温度333℃,临界压力392MPa。与其他多种氟代烃不同,四氟乙烯有毒。主要用于生产使用温度范围广、化学稳定性高的聚四氟乙烯;也可与乙烯或六氟丙烯共聚制备含氟绝缘材料,或与偏氟乙烯共聚生产含氟纤维。

性质:无色无臭气体。熔点-1425℃,沸点-763℃,不溶于水。比空气重。相对密度1519,临界温度333℃,临界压力392MPa,燃点620℃。溶于丙酮、乙醇。自燃极限为11%-60%(体积),引燃温度只有180℃。有氧存在时,易形成不稳定易爆炸的过氧化物。 制备方法:二氟一氯甲烷经气化、预热、通入裂解炉,热裂解产含四氟乙烯单体的裂化气,经水洗、碱洗、压缩、冷冻脱水、干燥,分馏等工序,最后精馏得成品。

用途:制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和全氟丙烯的单体。可用作制造新型的热塑料、工程塑料、耐油耐低温橡胶、新型灭火剂和抑雾剂的原料

危险性概述

危险性类别:局部过热引发歧化反应

健康危害:急性中毒:轻者有咳嗽、胸闷、头晕、乏力、恶心等。

环境危害:对大气可造成污染。

燃爆危险:本品易燃。

六.四氯乙烯

简述:又称全氯乙烯。为乙烯中全部氢原子被氯取代而生成的化合物,分子式Cl2C匉CCl2。无色液体;熔点-19℃,沸点121℃,相对密度16227(20/4℃);不溶于水,溶于乙醇、乙醚和苯等;气味像乙醚;不能燃烧。

性质:四氯乙烯较为稳定,不易发生加成反应。它与乙醇钠作用时,氯原子可被乙氧基取代,生成二氯乙烯酮乙缩酮,再与乙醇加成,水解后可得二氯乙酸乙酯:

作用:四氯乙烯主要用作有机溶剂、干洗剂和金属去脂剂;曾用于驱除人体内的钩虫和姜片虫;高浓度时有麻醉作用,对皮肤有脱脂作用并能引起皮炎。

危害:一项最新研究显示,妇女怀孕期间如果接触过多的四氯乙烯,会增加新生儿患唇腭裂和神经系统先天缺陷的风险。

七.七氟丙烷

-七氟丙烷是一种无色无味的气态氟代烃,是灭火剂的一种常见材料。以七氟丙烷为原材料的灭火剂计有:HFC-227 HFC-227ea MH-227 (Shanghai Waysmos) FE-227,和 FM-200

七氟丙烷-化学特性

七氟丙烷的化学式是 CF3-CHF-CF3,或C3HF7,熔点是−131 °C、沸点是−164 °C。微溶于水(260 mg/L)。

七氟丙烷参数:

臭氧层的耗损潜能值ODP=0

温室效应潜能值GWP=06

大气中存留寿命ALT=31年

灭火剂无毒性反应浓度NOAEL=90%

灭火剂有毒性反应浓度LOAEL=105%

灭火设计基本浓度C=8%

低于NOAEL和LOAEL,相对安全。

七氟丙烷-七氟丙烷的应用

由于七氟丙烷不含有氯或溴,不会对大气臭氧层发生破坏作用,所以被采用来替换对环境危害的海龙1301和海龙1211来作为灭火剂的原料。七氟丙烷在大气中的生命周期约为31年到42年间,而且在释出后不会留下残余物或油渍,亦可透过正常排气通道排走,所以很适合作为数据中心或服务器存放中心的灭火剂。通常这些地方都会把一罐含有压缩了的七氟丙烷的罐安装在楼层顶部,当火警发生时,七氟丙烷从罐的出气口排出,迅速把火警发生场所的氧气排走、并冷却火警发生处,从而达到灭火的目的。

七氟丙烷虽然在室温下比较稳定,但在高温下仍然会分解,并产生氟化氢,产生刺鼻的味道。其他燃烧产物还包括一氧化碳和二氧化碳。

接触液态七氟丙烷可以导致冻伤。

七氟丙烷亦可作为发射火箭的湿剂(propellant)。

七氟丙烷被使用在配药测量的药量吸入器,例如在哮喘疗程中使用的吸入器。

八.四氯化碳

四氯化碳 (carbon tetrachloride,CCl4),化学式CCl4。CAS号:56-23-5,又称四氯甲烷 (tetrachloromethane),为无色、易挥发、不易燃的液体。具氯仿的微甜气味。并具有一种令人愉快的气味。分子量15384,密度1595g/cm3(20/4℃),沸点768℃,蒸气压1526kPa(25℃),蒸气密度53g/L。微溶于水,可与乙醇、乙醚、氯仿及石油醚等混溶。遇火或炽热物可分解为二氧化碳、氯化氢、光气和氯气等。

主要性质

四氯化碳为无色澄清易流动的液体,工业上有时因含杂质呈微**,具有芳香气味,易挥发。密度(20℃)1595克/立方厘米、熔点-228℃,沸点76~77℃。 四氯化碳的蒸气较空气重约5倍,且不会燃烧。四氯化碳的蒸气有毒,它的麻醉性较氯仿为低,但毒性较高。吸入人体2~4毫升就可使人死亡。 四氯化碳在水中的溶解度很小,且遇湿气及光即逐渐分解生成盐酸。易溶于各种有机溶剂,能与醇、醚、氯仿、苯等任意混合。对于脂肪、油类及多种有机化合物为一极优良的溶剂。

四氯化碳用作灭火剂时,不能灭活泼金属的火,因为活泼金属可以与之反应

毒性危害

CCl4是典型的肝脏毒物,但接触浓度与频度可影响其作用部位及毒性。高浓度时,首先是中枢神经系统受累,随后累及肝、肾;而低浓度长期接触则主要表现肝、肾受累。乙醇可促进四氯化碳的吸收,加重中毒症状。另外,四氯化碳可增加心肌对肾上腺素的敏感性,引起严重心律失常。人对四氯化碳的个体易感性差异较大,有报道口服3~5ml即可中毒,295ml即可致死。在160~2OOmg/m3浓度下可发生中毒。但也有在1~2g/m3浓度下接触3Omin方出现轻度中毒。目前认为四氯化碳无致畸和致突变作用,但具有胚胎毒性。根据IARCl972及1979年资料,四氯化碳长期作用可以引起啮齿动物的肝癌,被列为"对人类有致癌可能"一类的化学物。

研究表明,CCl4在高温下与水反应会有有毒物质光气产生

用途:四氯化碳主要用作溶剂和灭火剂,也可用于生产氟利昂,在医药上可作麻醉剂。

九.DDT

DDT又叫滴滴涕,二二三,化学名为双对氯苯基三氯乙烷(Dichlorodiphenyltrichloroethane),化学式(ClC6H4)2CH(CCl3)。中文名称从英文缩写DDT而来,为白色晶体,不溶于水,溶于煤油,可制成乳剂,是有效的杀虫剂。为20世纪上半叶防止农业病虫害,减轻疟疾伤寒等蚊蝇传播的疾病危害起到了不小的作用。

物质的理化常数

分子式 C14H9Cl5 外观与性状 DDT化合物所有异构体都是白色结晶状固体或淡**粉末,无味,几乎无嗅

分子量 3545 蒸汽压 253×10-8kPa/20℃ 闪点:72-77℃

熔 点 108~109℃ 沸点:260℃ 溶解性 DDT在水中极不易溶解,在有机溶剂中的溶解情况如下(g/100ml):苯为106,环已酮为100,氯仿为96,石油溶剂为4-10,乙醇为15

密 度 155(25℃ ) 稳定性 DDT化学性质稳定,在常温下不分解。对酸稳定,强碱及含铁溶液易促进其分解。当温度高于熔点时,特别是有催化剂或光的情况下,p,p'-DDT经脱氯化氢可形成DDE

危险标记 14(有毒品), 主要用途 :用作农用杀虫剂

对健康的危害侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

健康危害

轻度中毒可出现头痛、头晕、无力、出汗、失眠、恶心、呕吐,偶有手及手指肌肉抽动震颤等症状。重度中毒常伴发高烧、多汗、呕吐、腹泻;神经系统兴奋,上、下肢和面部肌肉呈强直性抽搐,并有癫痫样抽搐、惊厥发作,对人不论是故意的或是过失造成大量服用时,即能引起中毒

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