나트륨 포르 메이트 로도 알려진 나트륨 포르 메이트. 소디움 포르 메이트는 가장 간단한 유기 카르 복실 레이트 중 하나입니다. 외관은 약간의 포름 산 냄새를 가진 백색 결정 또는 분말입니다 .Sodium formate는 주로 보험 분말, 옥살산 및 포름 산의 생산에 사용됩니다. 소디움 포르 메이트는 가죽 산업에서 크롬 가죽 공정에서 위장산으로 사용될 수 있습니다. 또한 인쇄 및 염색 산업의 환원제 인 합성 제인 촉매 및 안정화에 사용될 수 있습니다. 소디움 포르 메이트는 인체에 무해하며 눈, 호흡기 시스템 및 피부를 자극합니다.
나트륨은 산 또는 염기입니까?
나트륨 포르 메이트는 강한 염기와 약산의 염입니다. 따라서 pH를 유지하는 데 완충액으로 사용될 수 있습니다.
나트륨 포르 메이트에는 무엇이 사용됩니까?
인쇄 산업
나트륨 포르 메이트는 여러 직물 염색 및 인쇄 공정에 사용됩니다. 또한 강한 미네랄 산의 완충제로서 pH, 식품 첨가제 및 탈 제제 제로 증가시킨다.
구조 생물학
구조적 생물학에서, 나트륨 포르 메이트는 단백질 결정에 대한 X- 선 회절 실험에 대한 냉동 보호제로 사용될 수 있으며, 이는 전형적으로 방사선 손상의 영향을 줄이기 위해 100K의 온도에서 수행된다.
비발적인 에이전트
고체 나트륨 포르 메이트는 부식 억제제 및 기타 첨가제와 혼합 된 활주로를 제거하기위한 공항에서 비발적 제제로 사용되며, 이는 단단한 눈과 얼음 층을 빠르게 침투하여 아스팔트 또는 콘크리트에서 분리하여 얼음을 빠르게 녹입니다. 나트륨 포르 메이트는 1987 년부터 1988 년까지 오타와시의 도로 디저로서 사용되었습니다.
O 사용
여전히 자주 사용되는 요소 (부영양화로 인해 효과적이지만 문제가 있음)와 비교할 때 높은 동결점 우울증 예를 들어 -15 ° C 미만의 온도에서도 재직을 효과적으로 방지합니다. 고체 나트륨 포르 메이트의 해동 효과는 수성 칼륨 포르 메이트 또는 칼륨 아세테이트 용액으로 촉촉함으로써 증가 될 수있다. 나트륨 포르 메이트의 분해성은 특히 탈 생성 제도제 나트륨 아세테이트 (740 mg O2/g) 및 (> 2,000 mg O2/g)와 비교하여 211 mg O2/g의 화학적 산소 수요 (COD)에 특히 유리하다.
포화 나트륨 포르 메이트 용액 (칼륨 및 세슘 포르 메이트와 같은 다른 알칼리 금속 포르 테이트의 혼합물뿐만 아니라 비교적 높은 밀도로 인해 가스 및 오일 탐사에 중요한 시추 및 안정화 보조제로 사용됩니다. 상응하는 포화 알칼리 금속 포르 메이트 용액을 혼합함으로써 1,0 내지 2,3 g/cm3의 밀도를 설정할 수있다. 포화 용액은 생명체 및 미생물 분해에 대한 장기 안정이다. 반면에 희석 된 것은 빠르고 완전히 생분해 될 수 있습니다. 알칼리 금속이 드릴링 보조 장치로서 공개되기 때문에 밀도 (예 : 바리 테스)를 증가시키기 위해 견고한 필러를 추가 할 필요가 없으며, 포르 메이트 솔루션은 드릴링 현장에서 회수 및 재활용 할 수 있으며, 포르 메이트는 탐사 기술의 중요한 발전을 나타냅니다.
Merck & Co. 화학자들의 안전 서한 '고압에서 산화 질소 '라는 제목의 안전 서한은 기본 조건 하에서 NO와 메탄올 사이의 반응을 억제하는 동안 두 번의 폭발을 설명했다. 나트륨 메톡 시드를 갖는 모델 시스템의 생성물은 아마도 나트륨 포르 메이트로 아산화 질소 및 포름산으로 기술되었다. 이 시스템의 잠재적 위험은 다음과 같습니다. 나트륨 포르 메이트는 열 분해를 겪고 수소 가스를 제공합니다 (J. Am. Chem. Soc, Dol : 10.1021/JA02245A004).
반응 혼합물 위의 수소 및 산화 질소의 존재는 의심 할 여지없이 1981 년 나트륨과 산화 질소 사이의 반응을 일으키는 동안 실험실에서 폭발과 화재의 원인이었다. 반응의 주요 생성물은 Cissodium hyponitrite이며, 이는 수산화 나트륨 및 아산화 질소를 형성하기 위해 즉시 물에서 분해됩니다. 심하게 화상을 입은 생물학 전공 직원은 사건없이 여러 번 반응을 수행했습니다. 이번에 그는 두 번 시도했고 톨루엔에서 약 30 g의 나트륨을 분산시키지 못했고, 상담하지 않고 반응을 계속하기로 결정했습니다. 폭발은 물을 떨어 뜨려 플라스크에서 너무 큰 덩어리 인 미지의 나트륨을 파괴하려고 시도하면서 일어났다. 나트륨의 대부분은 폭발 당시 반응했으며 기계적 실패의 표시는 없었습니다. 당시 나는 두 가스의 극단적 인 비 호환성을 알지 못했고 사고는 매우 당황했습니다. 반응 혼합물을 실온에 가깝게하고 헤드 스페이스를 질소의 흐름으로 플러시하는 동안 빠르게 교반 하였다.
언제 | 사고 후 몇 분 후 실험실에 도착했지만, 질소는 여전히 플라스틱 튜브의 연소 된 끝에서 흐르고있었습니다. 그 이후로, 나는 고대 화학 문헌에서 아산화 질소를 식별하는 방법으로 '수소 폭발 '에 대한 언급을 발견했습니다.
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