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ギ酸ナトリウムは危険ですか?

ビュー: 9     著者: サイト編集者 公開時間: 2022-07-08 起源: サイト

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ギ酸ナトリウムとは何ですか?

ギ酸ナトリウム、ギ酸ナトリウムとしても知られています。ギ酸ナトリウムは、最も単純な有機カルボン酸塩の 1 つです。外観は白色の結晶または粉末で、わずかにギ酸臭があります。わずかに加水分解性と吸湿性があります。ギ酸ナトリウムは主に保険粉末、シュウ酸、ギ酸の製造に使用されます。ギ酸ナトリウムは皮革産業でクロム皮革プロセスの迷彩酸として使用できます。また、触媒や合成剤の安定化、印刷や染色産業における還元剤としても使用できます。ギ酸ナトリウムは人体に無害であり、目、呼吸器系、皮膚を刺激します。


ギ酸ナトリウム


ギ酸ナトリウムは酸ですか、それとも塩基ですか?


ギ酸ナトリウムは強塩基と弱酸の塩です。したがって、pHを維持するための緩衝剤として使用できます。



ギ酸ナトリウムは何に使われますか?

印刷業界

ギ酸ナトリウムは、いくつかの布地の染色および印刷工程で使用されます。また、強鉱酸の pH を上げるための緩衝剤、食品添加物、および凍結防止剤としても使用されます。

構造生物学

構造生物学では、ギ酸ナトリウムはタンパク質結晶の X 線回折実験の凍結防止剤として使用できます。この実験は放射線による損傷の影響を軽減するために通常 100 K の温度で行われます。

非腐食剤

固体ギ酸ナトリウムは、空港で滑走路の除氷のための防食剤として腐食防止剤やその他の添加剤と混合して使用されており、固い雪や氷の層に急速に浸透し、アスファルトやコンクリートからそれらを剥離し、氷を急速に溶かします。ギ酸ナトリウムは、1987 年から 1988 年にかけてオタワ市の道路凍結防止剤としても使用されました。

その他の用途

例えば、依然として頻繁に使用されている尿素(効果的ではあるが富栄養化のため問題がある)と比較して高い凝固点降下により、-15 °C 未満の温度でも再氷結が効果的に防止されます。固体ギ酸ナトリウムの解凍効果は、ギ酸カリウムまたは酢酸カリウム水溶液で湿らせることによっても高めることができます。ギ酸ナトリウムの分解性は、除氷剤の酢酸ナトリウム (740 mg O2/g) や尿素 (> 2,000 mg O2/g) と比較して、化学的酸素要求量 (COD) が 211 mg O2/g で特に有利です。

飽和ギ酸ナトリウム溶液(およびギ酸カリウムやギ酸セシウムなどの他のアルカリ金属ギ酸塩の混合物)は、比較的密度が高いため、ガスや石油の探査における重要な掘削および安定化助剤として使用されます。対応する飽和ギ酸アルカリ金属溶液を混合することにより、1.0 ~ 2.3 g/cm3 の任意の密度に設定できます。飽和溶液は殺生物性があり、微生物による分解に対して長期的に安定しています。一方、希釈すると、素早く完全に生分解されます。掘削助剤としてアルカリ金属ギ酸塩を使用すると、密度を高めるために固体充填剤(バライトなど)を追加する必要がなくなり、ギ酸塩溶液は掘削現場で回収してリサイクルできるため、ギ酸塩は探査技術の重要な進歩となります。



ギ酸ナトリウムは危険ですか?

ギ酸ナトリウムは危険です。ギ酸ナトリウムは人体には無害ですが、目、呼吸器系、皮膚を刺激します。



ギ酸ナトリウムの害は何ですか?

メルク社の化学者からの安全レター「高圧における一酸化窒素」には、塩基性条件下での NO とメタノールの反応の減圧中の 2 回の爆発が記載されています。ナトリウムメトキシドを含むモデル系の生成物は、亜酸化窒素とギ酸(おそらくギ酸ナトリウム)として記載されていました。この系の潜在的な危険性を指摘しておく必要があります。ギ酸ナトリウムは熱分解を受けて水素ガスを生成します (J. Am. Chem. Soc,DOl: 10.1021/ja02245a004)。この水素ガスは、触媒や発火源がない場合でも、臨界値を超える亜酸化窒素の存在下で自然に爆発します。


1981 年に私の研究室でナトリウムと一酸化窒素の反応を調査中に爆発と火災が発生したのは、反応混合物上の水素と亜酸化窒素の存在が原因であることは間違いありません。反応の主な生成物は次亜硝酸シナトリウムで、 水中で直ちに分解して水酸化ナトリウムと亜酸化窒素を生成します。この従業員は生物学を専攻しており、重度の火傷を負ったが、何事もなく反応を何度も実施していた。今度は2回試みましたが、約30gのナトリウムをトルエンに分散させることができず、私に相談せずに反応を続けることにしました。爆発は、彼が水を滴下してフラスコから取り除くには大きすぎる未反応のナトリウムを破壊しようとしていたときに起こりました。ナトリウムの大部分は爆発時に反応しており、機械的な故障の兆候はありませんでした。当時、私は 2 つのガスが極度に非混和性であることを知らなかったので、この事故は非常に不可解でした。反応混合物は室温に近く、ヘッドスペースを窒素流でフラッシュしながら急速に撹拌した。

いつ |事故から数分後に研究室に到着したが、焼け落ちたプラスチックチューブの端からは窒素がまだ流れていた。その時以来、私は亜酸化窒素を特定する方法として古代の化学文献に「水素爆発」への言及があることに気づきました。



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