คำอธิบายผลิตภัณฑ์ของอะคริโลไนไตรล์ CAS#107-13-1
อะคริโลไนไตรล์เป็นของเหลวไม่มีสีและติดไฟได้ ไอของมันสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟ ในฐานะสารเคมีที่ไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มันถูกผลิตในระดับอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยมีความต้องการในตลาดโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในฐานะโมโนเมอร์ไนไตรล์ไม่อิ่มตัวที่มีปริมาณสูง อะคริโลไนไตรล์ทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับพลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใยอะคริลิก และอนุพันธ์ทางเคมีที่หลากหลาย แม้ว่าเคยถูกใช้เป็นสารรมยาฆ่าแมลง แต่การใช้งานทางการเกษตรทั้งหมดของอะคริโลไนไตรล์ในการรมยาได้ถูกยกเลิกไปอย่างสมบูรณ์
ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตยา สารต้านอนุมูลอิสระ สีย้อม และเคมีภัณฑ์ละเอียดอื่นๆ อุตสาหกรรมปลายน้ำหลักของมันครอบคลุมการผลิตเส้นใยอะคริลิกและโมดาคริลิก รวมถึงการผลิตพลาสติก ABS ที่มีความทนทานสูง
นอกจากนี้ อะคริโลไนไตรล์ยังถูกพอลิเมอไรซ์เป็นเรซินสไตรีน-อะคริโลไนไตรล์ (SAN) ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ตลาดปลายทางของมันยังขยายไปถึงอุปกรณ์สำนักงาน กระเป๋าเดินทาง และวัสดุก่อสร้าง ที่น่าสังเกตคือ อนุพันธ์สำคัญอย่างอะดิโพไนไตรล์เป็นวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตไนลอน สีย้อม เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมีการเกษตร

คุณสมบัติทางเคมีของอะคริโลไนไทรล์
| จุดหลอมเหลว | -83 °C (lit.) |
| จุดเดือด | 77 °C (lit.) |
| ความหนาแน่น | 0.806 g/mL ที่ 20 °C |
| ความหนาแน่นของไอ | 1.83 (เทียบกับอากาศ) |
| ความดันไอ | 86 มม.ปรอท (20 °C) |
| ดัชนีหักเหแสง | n20/D 1.391(lit.) |
| จุดวาบไฟ | 32 °F |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | 2-8°C |
| ความสามารถในการละลาย | 73 ก./ล. |
| รูปแบบ | ของเหลว |
| สี | ใส |
| pH | 6.0-7.5 (50 ก./ล., H2O, 20℃) |
| กลิ่น | กลิ่นคล้ายไพริดีนเล็กน้อยที่ 2 ถึง 22 ppm |
| เกณฑ์การรับกลิ่น | 8.8 ppm |
| ขีดจำกัดการระเบิด | 2.8-28%(V) |
| ความสามารถในการละลายน้ำ | ละลายได้ 7.45 กรัม/100 มิลลิลิตร |
| ไวต่อความชื้น | ไวต่อแสง |
| เมอร์ค | 14131 |
| BRN | 605310 |
| ค่าคงที่ของกฎเฮนรี | 1.30 ที่ 30.00 องศาเซลเซียส (headspace-GC, Hovorka et al., 2002) |
| ขีดจำกัดการสัมผัส | NIOSH REL: TWA 1 ppm, 15-min C 1 ppm, IDLH 85 ppm; OSHA PEL: TWA 2 ppm, 15-min C 10 ppm; ACGIH TLV: TWA 2 ppm |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | 33.01 |
| LogP | 0.017 ที่ 21℃ |
| ข้อมูลอ้างอิงฐานข้อมูล CAS | 107-13-1(ฐานข้อมูลอ้างอิง CAS) |
| IARC | 2B (เล่มที่ 71) 1999 |
| ข้อมูลอ้างอิงเคมี NIST | 2-โพรพีแนนไนไตรล์ (107-13-1) |
| ระบบทะเบียนสารของ EPA | อะคริโลไนไตรล์ (107-13-1) |
| รหัสอันตราย | F,T,N,Xn |
| ข้อความแสดงความเสี่ยง | 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53-39/23/24/25-62-63 |
| ข้อความแสดงความปลอดภัย | 53-9-16-45-61-36/37 |
| RIDADR | UN 1093 3/PG 1 |
| OEB | D |
| โออีแอล | TWA: 1 ppm, Ceiling: 10 ppm [15-minute] [skin] |
| WGK เยอรมนี | 3 |
| RTECS | AT5250000 |
| F | 8 |
| อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง | 481 °C |
| TSCA | ใช่ |
| ประเภทอันตราย | 3 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I |
| รหัส HS | 29261000 |
| ข้อมูลสารอันตราย | 107-13-1(ข้อมูลสารอันตราย) |
| ความเป็นพิษ | LD50 ทางปากในหนู: 0.093 กรัม/กิโลกรัม (Smyth, Carpenter) |
| IDLA | 60 ppm |

การใช้งานผลิตภัณฑ์
อะคริโลไนไตรล์ถูกใช้เป็นหลักในการผลิตเส้นใยอะคริลิกและโมดาคริลิก นอกจากนี้ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตวัสดุเกรดโพลิเมอร์หลายชนิด เช่น เรซินอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (ABS), เรซินสไตรีน-อะคริโลไนไตรล์ (SAN), อะดิโพไนไตรล์, อะคริลาไมด์, ยางไนไตรล์ และเรซินกั้นก๊าซ แม้ว่าส่วนผสมของอะคริโลไนไตรล์กับคาร์บอนเตตระคลอไรด์เคยถูกใช้เป็นสารรมยาฆ่าแมลง แต่การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับยาฆ่าแมลงทั้งหมดได้ถูกยกเลิกไปนานแล้ว
ในฐานะสารเคมีอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในเชิงพาณิชย์ อะคริโลไนไตรล์ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940 เป็นต้นมา โดยได้รับแรงผลักดันจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคปิโตรเคมี
การผลิตเรซิน ABS และ SAN ถือเป็นตลาดปลายทางที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอะคริโลไนไตรล์ วัสดุ ABS ถูกสังเคราะห์โดยการกราฟต์โมโนเมอร์อะคริโลไนไตรล์และสไตรีนลงบนโครงสร้างหลักของโพลีบิวทาไดอีนหรือโคพอลิเมอร์สไตรีน-บิวทาไดอีน โดยสูตรทั่วไปมีอะคริโลไนไตรล์ประมาณ 25% โดยน้ำหนัก เรซินวิศวกรรมเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนรถเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ข้อต่อท่อ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
เรซิน SAN เป็นโคพอลิเมอร์ของสไตรีนและอะคริโลไนไตรล์ ซึ่งโดยปกติจะมีอะคริโลไนไตรล์ 25–30% โดยน้ำหนัก ด้วยความโปร่งใสและความใสที่โดดเด่น เรซิน SAN จึงถูกกำหนดให้ใช้ในแผงหน้าปัดรถยนต์ เลนส์เครื่องมือวัด และสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอีกมากมาย
