
对易燃固体的说法正确的是()。 A. (A)易燃固体受热时容易溶解蒸发或气化。 B. (B)绝大多数易燃固体遇无机酸性腐蚀品、氧化剂等能够立即引起燃烧或爆炸。 C. (C)易燃固体本身或燃烧产物有毒。 D. (D)易燃固体的自燃点一般都高于易燃液体和气体的自燃点。
正确答案为 A、B、C,以下是具体分析:
易燃固体的熔点、燃点和热解温度普遍较低,受热后易发生熔融、分解或升华,进而形成可燃蒸气。例如,萘、樟脑等低熔点物质受热后会直接升华产生蒸气,与空气混合形成爆炸性混合物。文档中明确提到“易燃固体容易被氧化,受热易分解或升华,遇火源、热源引起剧烈燃烧”,验证了这一特性的普遍性。
易燃固体具有强还原性,与氧化剂、酸性物质接触时会发生剧烈氧化还原反应。例如,萘与发烟硫酸接触会剧烈反应甚至爆炸,红磷与氯酸钾混合后受撞击立即着火。文档强调“绝对不许和氧化剂、酸类混储混运”,说明此类反应的高危险性,因此“绝大多数”这一表述准确。
许多易燃固体本身具有毒性,如硫磺粉尘可通过呼吸道和皮肤引起中毒;燃烧后还会生成有毒气体,例如硝基化合物燃烧产生一氧化碳、氰化氢,硝化棉燃烧释放氮氧化物。文档中“许多易燃固体不但本身具有毒性,而且燃烧后还可生成有毒物质”的描述,直接支持了这一选项。
该选项错误。易燃固体的自燃点普遍较低(多数低于300℃),如赛璐珞、硝化棉在积热不散时易自燃。而易燃液体(如汽油)和气体(如氢气)的自燃点通常更高(汽油自燃点约510-530℃)。文档明确指出“多数易燃固体的自燃点都较低”,且“易于积聚热量引发自燃”,因此其自燃点通常低于液体和气体。
易燃固体的核心危险特性包括受热易挥发、与氧化剂/酸反应剧烈、毒性及燃烧产物危害,而自燃点低是其显著特点。这一结论不仅帮助理解化学安全规范(如分类储存、禁配物管理),也为火灾扑救提供了关键依据——例如金属粉末着火需避免用水,而毒性产物要求灭火时加强防护。你认为在实验室场景中,如何通过物品标签快速识别易燃固体的潜在毒性?