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Sigma-Aldrich

Metanol

≥99.8%, purification grade

Sinônimo(s):

Álcool metílico

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About This Item

Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
ID de substância PubChem:
grau:
purification grade
Ensaio:
99.8%
p.e.:
64.7 °C (lit.)
pressão de vapor:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.

Nome do produto

Metanol, purification grade, 99.8%

grau

purification grade

densidade de vapor

1.11 (vs air)

pressão de vapor

410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)

Ensaio

99.8%

Formulário

liquid

temperatura de autoignição

725 °F

Lim. expl.

36 %

resíduo de evaporação

<0.0003%

índice de refração

n20/D 1.329 (lit.)

p.e.

64.7 °C (lit.)

pf

−98 °C (lit.)

solubilidade

benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)

densidade

0.791 g/mL at 25 °C (lit.)

Formato

neat

cadeia de caracteres SMILES

CO

InChI

1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3

chave InChI

OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

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Descrição geral

Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries.[1] It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions.[2][3][4][5] Shape-selective zeolite-assisted transformation of methanol to C2-C10 hydrocarbons has been studied.[6] MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol.[1] A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.[7]

Palavra indicadora

Danger

Classificações de perigo

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1

Órgãos-alvo

Eyes,Central nervous system

Código de classe de armazenamento

3 - Flammable liquids

Classe de risco de água (WGK)

WGK 2

Ponto de fulgor (°F)

49.5 °F - closed cup

Ponto de fulgor (°C)

9.7 °C - closed cup

Equipamento de proteção individual

Eyeshields, Faceshields, Gloves


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CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)

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