甲醛自身能進行縮合反應,在一般商品中,都加入10%-12%的作為,否則會發生聚合。能與醛和酮進行醇醛縮合反應。容易與氨或胺化合物縮合,例如與氨反應,生成,與尿素縮合生成二羥脲。甲醛與合成氣縮合,可生產乙二醇。 [7] 生產技術編輯1888年德國首先實現甲醛工業生產以來,甲醛的生產方法根據原料的不同出現了以下幾種類型:以為原料的非催化氧化法、二氧化法、氧化法、空氣氧化法。1923年,德國BASF公司實現合成氣大規模生產后,工業甲醛的大規模生產具備了良好的原料基礎,空氣氧化法成為生產工業甲醛的的方法。截止2010年,工業上生產的甲醛90%以上都是以為原料,采用空氣氧化法制得。空氣氧化法又分為過量氧化法、空氣過量氧化法,后來,為了制備高濃度甲醛、提高能量綜合利用效率,又相繼開發了尾氣循環法、甲縮醛氧化法等。
長期暴露于甲醛可降低機體的呼吸功能、神經系統的信息整合功能和影響機體的應答,對系統、系統、消化系統、生殖系統、也具有毒性作用。全身癥狀包括、乏力、食欲缺乏、心悸、、體重減輕及自主神經紊亂等。動物實驗也證實上述相關系統的病理改變。 [1] 致突變無論是否有代謝活化系統的存在,甲醛都能導致鼠沙門菌和大腸埃希菌發生突變。以0.5mg/m3、1.0 mg/m3和3.0mg/m3濃度的甲醛連續動態染毒小鼠72小時,嗜多染紅細胞微核率顯著升高。 [1] 致癌性
色譜具有強大的分離效能,不易受樣品基質和試劑顏色的干擾,對復雜樣品的檢測靈敏、準確,可直接用于甲醛在紡織業的應用居室、紡織品、食品中對甲醛的分析檢測。也可將樣品中的甲醛進行衍生化處理后,再進行測定的。居室、紡織品、食品中樣品組分一般較復雜,干擾組分多,甲醛含量又低,常規檢測方法中需耗費大量的時間精力進行分離、濃縮等預處理后再進行檢測。
為了深入探討漢紫表面物種的作用以及吸附質-吸附劑之間的相互作用機制,過程工程研究所采用作為的模式物,研究了其的吸附特性,并通過TPD-MS、XPS、FTIR、Raman等表征方法闡明了與表面物種的作用關系。研究結果表明由于其苯環上氯原子的強吸電性,能夠與它酯基官能團以弱化學鍵的形式結合,并在脫附過程中引起上酯基向羧基官能團的轉化,同時它的石墨微晶結構也由于的吸附作用而受到破壞。