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形成ナトリウムは危険です?

ビュー: 8     著者:サイトエディターの公開時間:2022-07-08 Origin: サイト

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形成ナトリウムとは何ですか?

形成ナトリウムとも呼ばれる形成ナトリウム。ソジウム形成は、最も単純な有機カルボキシレートの1つです。その外観は、わずかな形成酸臭を持つ白い結晶または粉末であり、ゆっくりと吸湿性。ソジウム形成は、主に保険粉末、シュウ酸、および形成酸の生産に使用されます。ソジウム産業では、クロム革のプロセスのカモフラージ酸として使用できます。また、印刷および染色産業の還元剤である合成剤の触媒と安定化にも使用できます。ソジウム形成は人体に無害であり、目、呼吸系、皮膚を刺激します。


形成ナトリウム


ナトリウム形成は酸または塩基ですか?


形成ナトリウムは、強い塩基と弱酸の塩です。したがって、pHを維持するためのバッファーとして使用できます。



形成ナトリウムの使用は何ですか?

印刷業界

形成ナトリウムは、いくつかの布染色および印刷プロセスで使用されています。また、強力な鉱物の緩衝剤として使用され、PHを増加させ、食品添加物として、また脱氷剤として使用します。

構造生物学

構造生物学では、形成性ナトリウムは、タンパク質結晶のX線回折実験のための凍結防止剤として使用できます。タンパク質結晶は、通常、100 Kの温度で施行され、放射線損傷の影響を軽減します。

非腐食剤

固体ナトリウム形成は、腐食阻害剤とその他の添加物と混合して滑走路を除氷するための空港の非腐食剤として使用されます。これは、固体雪や氷層に急速に浸透し、アスファルトまたはコンクリートから剥離し、氷を急速に溶かします。形成ナトリウムは、1987年から1988年にかけてオタワ市の道路deicerとしても使用されました。

o使用します

まだ頻繁に使用されている尿素(これは効果的ですが、富栄養化のために問題がある)と比較した高凍結点のうつ病は、-15°C未満の温度であっても、再誘発を効果的に防止します。固体形成性ナトリウムの解凍効果は、水性カリウム形成または酢酸カリウム溶液で湿潤することでも増加することさえできます。形成ナトリウムの分解性は、酢酸ナトリウム(740 mg O2/g)および(> 2,000 mg O2/g)の尿素と比較して、211 mg O2/gの化学酸素需要(COD)で特に有利です。

飽和ナトリウム形成溶液(およびカリウムやセシウム形成などの他のアルカリ金属形成の混合物)は、比較的密度があるため、ガスおよびオイル探査の重要な掘削および安定化補助剤として使用されます。対応する飽和アルカリ金属形成溶液を混合することにより、1,0〜2,3 g/cm3の密度を設定できます。飽和溶液は、微生物の分解に対して生物細胞であり、長期にわたって安定しています。一方、希釈されていると、それらは高速で完全に生分解性です。掘削補助補助剤が密度(バリテなど)を増加させるための固体フィラーを追加する必要がないため、アルカリ金属が形成されるため、掘削部位で形成溶液を回収してリサイクルでき、形成は探査技術の重要な進歩を表します。



形成ナトリウムは危険です?

形成ナトリウムは危険です。ソジウム形成は人体に無害であり、目、呼吸器系、皮膚を刺激します。



形成ナトリウムの害は何ですか?

「高圧での一酸化窒素」というタイトルのメルク&カンパニーの化学者からの安全文字は、基本条件下でのNOとメタノールの間の反応の抑制中の2つの爆発を説明しました。メトキシドナトリウムを備えたモデルシステム内の生成物は、おそらく形成ナトリウムとして亜酸化窒素と形成酸と呼ばれていました。このシステムの潜在的な危険を指摘する必要があります:形成ナトリウムは熱分解を受けて水素ガスを与えます(J.Am。Chem。Soc、Dol:10.1021/JA02245A004)。


反応混合物の上に水素と亜酸化窒素が存在することは、1981年にナトリウムと一酸化窒素の反応の精密検査中に、私の研究室での爆発と火災の原因でした。反応の主要な産物は、シソジウム低ナトリトであり、これは すぐに水で分解して水酸化ナトリウムと亜酸化窒素を形成します。従業員は、ひどく火傷を負った生物学専攻であり、何度も何度も反応を実施していました。今回、彼は2回試み、トルエン中の約30 gのナトリウムを分散させることができず、私に相談することなく、反応を続けることにしました。爆発は、水を滴下することにより、フラスコから除去するには大きすぎる塊である未反応のナトリウムを破壊しようとしていたときに発生しました。ほとんどのナトリウムは爆発時に反応しており、機械的破損の兆候はありませんでした。当時、私は2つのガスの極端な非互換性に気付いていませんでしたが、事故は非常に不可解でした。反応混合物は室温に近く、ヘッドスペースが窒素の流れで洗い流されている間に急速に攪拌しました。

いつ|事故の数分後に研究室に到着し、窒素はまだプラスチックチューブの燃え尽きた端から流れていました。それ以来、亜酸化窒素を特定する方法として、古代の化学文献の「水素爆発」への言及に気づきました。



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