磷酸或正磷酸,化學式H3PO4,分子量為97.994,是一種常見的無機酸,是中強酸。由五氧化二磷溶于熱水中即可得到。正磷酸工業上用硫酸處理磷灰石即得。磷酸在空氣中容易潮解。加熱會失水得到焦磷酸,再進一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制藥、食品、肥料等工業,包括作為防銹劑,食品添加劑,牙科和矯形,EDIC腐蝕劑,電解質,助焊劑,分散劑,工業腐蝕劑,肥料的原料和組件家居清潔產品。也可用作化學試劑,磷酸鹽是所有生命形形式的營養。
:紅河氫氧化鈉產地

為提高常規活性污泥法的處理效率,改良工藝的應用是近年來生物處理發展的一個重要方向之一。,添加粉末的活性污泥法(P:CT工藝),能大大增強酚的去除效率,可使出水酚的濃度降至.1mg/L。在P:CT工藝中,由于對難降解有機物及微生物的吸附,延長了微生物的接觸時間(相當于延長污泥齡),增大了這些物質的生物降解機會,因而P:CT工藝對含酚廢水的去除效率比普通活性污泥法要高。在普通序列間歇式活性污泥法(SBR工藝)中投加粉末即P:C-SBR工藝,由于與污泥之間存在良好的相互調節作用,不僅可以改善污泥沉降性能,提高處理效率,而且還可用于廢水的脫色處理。
物質結構
正磷酸是由一個單一的磷氧四面體構成的磷酸。在磷酸分子中P原子是sp3雜化的,3個雜化軌道與氧原子間形成3個σ鍵,另一個P—O鍵是由一個從磷到氧的σ配鍵和兩個由氧到磷的d-p配鍵組成的。σ配鍵是磷原子上的一對孤對電子向氧原子的空軌道配位而形成。d←p配鍵是氧原子的py、pz軌道上的兩對孤對電子和磷原子的dxz、dyz空軌道重疊而成。由于磷原子3d能級比氧原子的2p能級能量高很多,組成的分子軌道不是很有效的,所以P—O鍵從數目上來看是三重鍵,但從鍵能和鍵長來看是介于單鍵和雙鍵之間。純H3PO4和它的晶體水合物中都有氫鍵存在,這可能是磷酸濃溶液之所以粘稠的原因。
安全防護磷酸無強氧化性,無強腐蝕性,屬于較為安全的酸,屬低毒類,有刺激性。
LD50:1530mg/kg(經口);2740mg/kg(兔經皮)
刺激性:兔經皮595mg/24小時,嚴重刺激;兔眼119mg嚴重刺激。
接觸時防止入眼,防止接觸,防止入口即可。
遇H發孔劑可燃; 受熱排放有毒磷氧化物煙霧。 [1]
磷酸蒸氣能引起鼻黏膜萎縮;對有相當強的腐蝕作用,可引起炎癥性疾患;能造成全身中毒現象。
若有磷酸蒸氣入眼,應立即用大量生理鹽水沖洗,隨后送救治
空氣中容許濃度為1mg/m。生產人員工作時應穿戴防護用具,如工作服、橡皮手套、橡皮或塑料圍裙、長筒膠靴。保護呼吸器官和,如不慎濺到,應立即用大量清水沖洗,把磷酸洗凈后,一般可用紅汞溶液或龍膽紫溶液涂抹患處,嚴重時應立即送治。 [1]
應用領域
農業:磷酸是生產重要的磷肥(過磷酸鈣、磷酸二氫鉀等)的原料,也是生產飼料營養劑(磷酸二氫鈣)的原料。
工業:磷酸是一種重要的化工原料,主要作用如下:
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處理金屬表面,在金屬表面生成難溶的磷酸鹽薄膜,以保護金屬免受腐蝕。
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和硝酸混合作為化學拋光劑,用以提高金屬表面的光潔度。
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生產洗滌用品、殺蟲劑的原料磷酸酯。
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生產含磷阻燃劑的原料。
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Summa罐的罐體主要有拋光處理和硅烷化兩種。其中經典拋光處理的Summa不銹鋼罐取樣,是美國EP:采用的標準方法(TO-1TO-15)。采樣時用泵將罐中空氣采集成正壓,多用于非極性物質的分析。其優點是可避免吸附劑采樣時的穿透分解和解析,但采樣設備價格昂貴、標樣的制備和罐的清洗費時費力,且不能對樣品進行預濃縮。不銹鋼的采樣罐在的揮發性有機物的測定中應用較多。Batterman等使用拋光處理的Summa罐在分析儲存揮發性有機物時發現,醛類和萜類在濕空氣填充罐中的半衰期是18d,濕氮氣中24d,干空氣中短為6d,研究表明Summa罐在儲存有機物時需要一定的濕度。
食品:磷酸是食品添加劑之一,在食品中作為酸味劑、酵母營養劑,可樂中就含有磷酸。磷酸鹽也是重要的食品添加劑,可作為營養增強劑。
醫學:磷酸可用于制取含磷,例如甘油磷酸鈉等。磷酸主產區
磷酸的生產過程一直受原材料的地域影響,我國磷酸的生產主要集中在云南、四川、貴州、湖北,而磷酸的精細化應用主要集中在沿海地區,根據磷交所的一份調查顯示,我國磷酸生產主要以熱法磷酸為主,提純高純度的磷酸,以滿足工業需求。生物學影響
飲料添加物
磷酸用在食品添加劑,素來有骨質疏松癥的疑慮。以往的調查是借由問卷選填飲用可樂及其他碳酸飲料的頻率,發現飲用碳酸飲料的受試者較易有骨質疏松癥的。研究指出,飲用碳酸飲料者沒有比其他人攝取更多的磷,但身體的鈣磷比卻顯著的降低。《美國臨床營養學雜志》(American Journal of Clinical Nutrition)中的有項研究在1996年至2001年使用雙倍能量的X光去探測1672位女性及1148位男性的骨密度,發現磷酸確實會降低骨密度,此研究了比以往使用問卷調查更有利的證據。
另一項臨床研究指出,磷的攝取會降低骨密度。但此實驗以磷的總攝取量為主,并未明確證明使骨密度降低的主因是磷酸。
但在Heaney及Rafferty使用鈣平衡的方法對于20至40歲的女人一日習慣飲用三杯以上(680 mL)碳酸飲料進行的臨床研究,卻發現含磷酸的碳酸飲料與鈣流失無關。研究比較了水、奶以及各種非酒精飲料(兩種含,兩種不含,兩種含磷酸,兩種含檸檬酸)。他們發現,相較于水,只有奶以及另外兩項含有的飲品會增加尿液中的鈣含量,而添加有磷酸的飲料和含的飲料鈣量流失速度差不多,并沒有擴大造成流失鈣質的影響。由于研究顯示所造成的鈣質流失會逐漸補回來,而磷酸在實驗中又沒有對鈣質流失造成影響。Heaney及Rafferty認為前面實驗受試者骨質疏松的原因是受試者飲用碳酸飲料,造成奶攝取量的漸少,造成鈣攝取量不足。
也是被認為造成骨質疏松的元兇之一。
:紅河氫氧化鈉產地Ishizaki等進行了帶缺陷超疏水膜層的腐蝕機理研究,由于裂縫的存在使膜層局部區域的疏水性降低,腐蝕介質裂縫滲入,從而發生腐蝕,伴隨著腐蝕產物的積累,膜層被進一步破壞,使表面由超疏水狀態變為超親水狀態,腐蝕擴展,終超疏水膜層破壞。如何避免或減輕這些缺陷帶來的不利影響,是超疏水膜層的研究課題之一。相法制備超疏水膜層的研究進展目前用于制備超疏水膜層的CVD方法包括常溫常壓化學氣相沉積(常溫常壓CVD)、等離子體增強化學氣相沉積(PECVD)、氣溶膠輔助化學氣相沉積(::CVD)等。溫常壓化學氣相沉積常溫常壓CVD不需要復雜精密設備,沉積薄膜組成及結構可控,具有成本低、操作簡單、制備膜層重復性好、膜層均勻、適用范圍廣以及對基體材料無損害等優點。Rollings等研究了甲基三氯硅烷(TCMS)合成納米纖維的影響因素,包括反應物濃度和配比、反應物分布均一性、合成時間和催化劑用量;相關學者還研究了反應溫度對制備膜層疏水性的影響;Karla等采用拉曼原位監測研究了CVD制備碳納米管(CNT)的形成和生長過程。