製品
  • 製品
  • カテゴリー
  • ブログ
  • ポッドキャスト
  • 応用
  • ドキュメント
|
SDS
見積もり
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

材料の引火点

引火点の紹介

引火点とは、ある物質が直火や火花にさらされたときに、その蒸気が発火する最低温度のことです。物質がどの程度容易に発火するかを理解する上で重要な特性であり、化学物質の製造から輸送、貯蔵、消費者向け製品の設計に至るまで、さまざまな産業における安全性に重大な影響を及ぼします。

引火点は、物質をさまざまな危険等級に分類し、可燃性の可能性のある物質の取り扱い、保管、廃棄に関する安全プロトコルを確立するために使用されます。可燃性物質と引火性物質を区別することは重要であり、その引火点は、火災リスクと適切な取り扱い手順を決定するのに役立ちます。

引火点の種類

物質の分類に使用される引火点には、主に2つの種類があります:

密閉式引火点

l引火 点は、材料が加熱され、蒸気が蓄積する密閉容器内で測定されます。この方法は、蒸気が封じ込められ、発火する可能性が高い最悪のシナリオをシミュレートします。

l産業安全規制でより一般的かつ保守的な方法として用いられている。

オープンカップ引火点

l引火 点は開放容器の中で測定されます。この方法は一般に感度が低く、蒸気圧が大気中に逃げ、材料が発火しにくくなる。

l引火点が低い 材料は、一般的にこの方法で測定すると引火点が著しく高くなる。

引火性物質と可燃性物質

引火点は、引火性物質と可燃性物質を区別するのに役立ちます:

- 引火性物質:引火性物質:引火点が100°C (212°F)未満の物質で、比較的低温で容易に発火します。ガソリン、アセトン、アルコールなどが該当する。裸火、火花、高熱が存在する環境では非常に危険である。

- 可燃性物質:引火点が100℃(212°F)以上で、着火には通常、より高い温度が必要です。それでも燃焼する可能性はありますが、可燃性物質よりも危険度は低いと考えられています。例えば、モーターオイル、灯油、木材など。

一般的な物質の引火点

引火点は、物質の種類、化学的性質、物理的状態によって大きく異なります。以下は、一般的な物質の引火点を示した表です:

材料

引火点

ガソリン

-43°C / -45°F

エタノール(アルコール

13°C / 55°F

アセトン

-20°C / -4°F

メタノール

11°C / 52°F

ディーゼル燃料

52°C / 126°F

灯油

38°C / 100°F

植物油

320°C / 608°F

モーターオイル

180°C / 356°F

塗料用シンナー

21°C / 70°F

ベンゼン

-11°C / 12°F

木材

~300°C / 572°F

230°C / 446°F

ゴム

~300°C / 572°F

詳細はスタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)をご覧ください

安全性における引火点の重要性

1.安全性安全性:引火点は、取り扱いおよび保管のための安全な温度限界を決定する。

2.規制火災や爆発のリスクを最小限に抑えるための安全基準に使用される。

3.火災予防:熱や炎がある環境での発火防止に役立つ。

4.消火:消防士が適切な消火方法を選択する際の指針となる。

よくある質問

引火点とは何ですか?

引火点とは、液体が空気と引火性混合物を形成する最低温度のことです。

なぜオイルの引火点が重要なのですか?

引火点は、オイルが発火する可能性のある温度を示し、取り扱いや保管の安全性に不可欠です。

引火点の情報はどこに記載されていますか?

化学物質や引火性物質に関する安全データシート(SDS)に記載されています。

引火点はどのように測定されますか?

クローズドカップ法またはオープンカップ法のような標準化された試験方法を使用しています。

オイルの引火点は変わることがありますか?

はい、不純物や組成の変化によって引火点が変化することがあります。

著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

格付け
{{viewsNumber}} について考えてみた "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

返信を残す

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *

ニュースレターを購読する

* お名前
* Eメール
成功 登録が完了しました
登録が完了しました!この送信者からの素晴らしいメールを受信するために、すぐに受信箱をチェックしてください。

関連ニュース&記事

もっと見る >>
熱力学における三重点の理解

学ぶ 三重点とは、物質が固相、液相、気相の3つの相のすべて 三重点とは、物質が固体、液体、気体の3つの相のすべてで共存できるユニークな条件を定義するものであり、熱力学における臨界点とはどのように異なるのかを学ぶ。 熱力学における臨界点とはどのように異なるのか。

詳細はこちら >
蒸気圧:基本と例

蒸気圧とは、ある温度において、液相または固相と平衡状態にある蒸気が及ぼす圧力のことである。 ある温度において、液相または固相と平衡状態にある蒸気が発揮する圧力。物質が液体から気体へ 物質が液体から気体へどれだけ容易に移行するかを示す。

詳細はこちら >
比熱容量入門

学ぶ 比熱容量の概念と、熱力学におけるその重要性について学ぶ。 を学ぶ。比熱容量の計算式を学ぶ、 実践的な例を用いて学ぶ。比熱容量と熱容量の違いを理解する。 比熱容量と熱容量の違いを理解し、これらの概念がどのように科学計算に応用されるかを理解する。 を理解する。

詳細はこちら >
メッセージを残す
メッセージを残す
* お名前:
* Eメール:
* 商品名:
* 電話番号:
* ご要望: