형성, 과학
수산화 나트륨 : 공식, 특성 및 응용 프로그램
거대한 당 매년 알칼리 합성 한 중요한 화학 화합물은 수산화 나트륨이다. 이러한 인기는 그들의 속성 자격. NaOH를, 인간에게 큰 상업 중요하다 - 공식 가성 소다. 더 많은 물질을 고려하십시오.
발견 에이전트의 역사
이 수산화 나트륨과 유사한 성질의 화합물의 첫 번째 언급, 심지어 고대에 나타납니다. 심지어 성경은 이집트 호수에서 추출한 neter 물질에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 아마도 이것은 가성 소다이었다.
아리스토텔레스, 플라톤과 다른 고대 그리스와 로마 철학자와 과학자들은 자연 저수지에서 추출하여 다른 색 (검정, 회색, 흰색)의 큰 조각의 형태로 판매 nitrum 물질을 언급했다. 결국, 치료 방법은 아직 아무것도 모르는, 그래서 석탄에서 별도의 연결은, 그것을 오염, 그것은 불가능했다.
385에서, BC, 비누 결정을 사용하고있다. 수산화 나트륨에 기초하여 프로세스를 사용 하였다. 공식은 아직 확실히 밝혀지지 않았다, 그러나 그것은 호수에서 속 Salsola 식물의 재에서 추출 및 가정 용품, 세탁 청소에 사용, 다양한 비누를 제조하는 다치게하지 않습니다.
약간 나중에 아랍, 제품 에센셜 오일로 향을 추가하는 방법을 배웠습니다. 그런 다음 비누는 좋은 기분 좋은 냄새였다. 그것은 비누 만들기 프로세스 및 기술의 적극적인 개발을 시작했다.
화학적 화합물로서 남아 배우지 XVII 세기까지 그 성질 가성 소다, 전체에 사용된다. 그의 나트륨 수산화물과 같은 물질과 조합 칼륨, 탄산 나트륨. 그들 모두는 가성 알칼리라고했다.
이러한 물질의 차이를 증명 알칼리 소금로 분할 할 수 나중에 과학자 하멜 뒤 몽소. 가성 소다부터이 일 이름에 충실하고 일정 그의했다.
동의어 제목
이 물질의 이름이 동일하지 않습니다 여러 동의어를 가지고 있음을 주목해야한다. 모두 6 개의 옵션을 지정할 수 있습니다 :
- 수산화 나트륨;
- 수산화 나트륨;
- 가성 소다;
- 나트륨 알칼리;
- 화선;
- 가성 알칼리.
가성 소다 ,이 화합물은 일반 및 산업이라고합니다. 화학적 합성은 나트륨 또는 가성 소다 잿물 말을 더 정확하다. 수식은 동일하게 유지된다. 가장 일반적인 이름 - 화선. 체계적인 명명법 이름 물질의 측면에서 가장 수산화 나트륨이다.
화학식 분자 구조
나트륨 양이온 (NA +)과 수산화 음이온 (OH -)는 화학 물질의 관점에서 고려되는 경우, 두 이온이 구성된다. 인해 정전 흡착 raznozaryazhennyh 입자를 서로 접촉 이들 이온은 수산화 나트륨을 형성한다. 폼의 실험식에 NaOH이다.
Gidroksogrupp 형성 공유 결합의 극성 이 나트륨 이온 결합으로 유지되어 있고, 수소와 산소 사이에있다. 알칼리 용액은 완전히 강한 전해질되는, 이온으로 해리된다.
실험실 제조 방법
수산화 나트륨의 제조를위한 산업 및 실험 방법 밀접 에코. 종종 소량은 산업 시설보다 작은 단위에서 화학 및 전기 화학적 방법으로 얻을 수있다. 세포의 거대한 식민지 동일한 방법에 의해 생성 된 물질의 톤.
실험실에서 가성의 합성에 대한 몇 가지 기본적인 방법이있다.
- 페라이트 방법. 고온 탄산나트륨 및 산화철 (III) 하의 제 소결 : 두 개의 주요 단계로 구성된다. 이것은 나트륨 페라이트 (NaFeO 2)를 생성한다. 두 번째 단계에서, 그것은 (O 3의 Fe 2 * H 2 O)을 물에 노출 된 철분과 혼합하여, 수산화 나트륨 및 물을 형성하기 위해 분해된다. 생성 된 가성 소다 용액을 백색 결정 또는 박편에서 증발된다. 그것의 순도는 92 %였다.
- 라임 방법. 반응은 탄산 나트륨 및 수산화칼슘 사이의 상호 작용이다 (소석회) 탄산 칼슘과 가성을 형성한다. 반응은 생성 된 염의 침전물 때문에 80 ℃의 온도에서 수행되고, 용이하게 분리된다. 남은 용액은 나트륨 알칼리 증발시켜.
- 진동판과 멤브레인의 제조 방법. 전기 분해 장치의 작업을 바탕으로. 그것은 염소 가스 원하는 제품의 가성 소다 생산의 자유로운 형성을 전기 일반 소금 NACL ()의 솔루션을 제공합니다. 이러한 방법의 차이는 그 장치의 프로세스 다이어프램 주요 구조부 석면 (음극)의 진동판 때이다. 다이어프램 방식 캐소드와 애노드 공간 특수 막에 의해 분리되는 경우.
따라서 재료 측면에서 가장 편리한 옵션을 선택, 실험실 및 수산화 나트륨에 준비했다. 그는 규칙, 적은 에너지 집약적으로입니다.
업계의 합성
어떻게 수산화 나트륨과 같은 업계에서 이러한 물질은 무엇입니까? 액체 및 고체 가성 소다는 주로 전기 화학적 방법에 의해 제조된다. 염화나트륨이 형성되어 대부분의 천연 광물 암염, 용액의 전기 분해에 기초한다.
이러한 합성의 주요 특징은 수산화 나트륨과 부산물은 염소 가스와 수소이다. 이 과정은 세 가지 옵션 중 하나에서 수행된다 :
- 고체 전해 음극 진동판;
- 액체 수은 음극;
- 고체 캐소드 막.
방법에 의해 생산되는 세계에서 생산되는 가성 소다의 대부분은 막에 아직도있다. 얻어진 알칼리 순도의 충분히 높은 레벨이 다르다.
응용 프로그램
의 실제 수산화 나트륨 많은 산업이있다. 애플리케이션은 다양한 합성 방법과이 화합물은 필수 불가결하게, 화학적 및 물리적 특성에 기초한다.
필수 요소 - 몇 가지 주요 영역 수산화 나트륨이있다.
- 화학 약품 (많은 공정에서, 촉매는 산 및 해당 산화물을 중화하는 염기성 물질로서, 정제 된 제품을 생산하는 에스테르, 비누, 지방, 섬유의 제조, 알루미늄 에칭의 합성, 화학 분석에서 적정에 사용되는 용어로도 수득 사용 순금속, 다른 염기 및 유기 화합물)의 다양한 염을 포함한다.
- 종이 제조에있어서, 목재 펄프 (리그닌 목재 물질 처리)의 치료.
- 인간의 경제 활동은 필수 불가결 가성 소다입니다. 이를 기반으로 많은 세제 및 청소 제품의 사용은 매우 중요합니다. 비누, 샴푸 수신 -이 모든 부식성이없는 것은 아니다.
- 바이오 연료의 합성에 필요합니다.
- 오염 제거 및 중화 전국 규모로 적용 유해 물질의 인체에 대한 영향.
- 의약품 및 의약품의 생산.
- 식품 산업 - 과자, 초콜릿, 코코아, 아이스크림, 사탕, 색상, 올리브, 과자 베이커리 제품.
- 외국 기관 (몰수, 유두종 사마귀를) 제거 화장품에서.
- 알코올 음료 및 담배 공장에 사용됩니다.
- 섬유 산업에서.
- 유리 : 컬러, 일반 및 기타 광학.
인간 활동에 매우 중요하고 유용한 물질 - 그것은 그 수산화 나트륨 분명하다. 5700 만 이상 - 그것은이 세계에서 매년 톤에서 합성되고, 헛되지이다.
물리적 특성
백색 가루 물질, 때로는 무색. 이는 미세 결정 분말 형태 또는 플레이크의 형태 일 수있다. 종종 큰 결정의 형태이다. 융점은 매우 낮다 - C. 매우 빠르게 수분을 흡수하고 수화 된 형태 3,5N의 NaOH를 · 2 O.이 경우, 용융 온도는 여전히 이하, 단지 15.5 C. 알코올에 실질적으로 무제한 용해, 물이된다 65.1 . A와 터치에 고체 와 액체 비누.
농축 및 희석 형태로 매우 위험. 시신경까지 눈을 모두 손상 가능. 눈에 들어갔을 때 실명을 초래할 수 있습니다. 따라서, 매우 위험이 화합물와 협력하는 것은 보호 장치가 필요합니다.
화학적 특성
모든 알칼리 완전히 같은 가성 소다 속성 전시 : 산, 산성 산화물, 양성 산화물, 수산화물, 염과 반응시킨다. 비금속 중 황, 인, 할로겐으로 반응한다. 또한 금속과 반응 할 수있는.
무기 화학, 수산화 나트륨 아미드, 에스테르, 할로겐화 알칸과 반응한다.
저장 조건
가성 소다의 저장은 특정 조건 하에서 수행된다. 가 매우 반응성이 때문에 특히, 습기이다. 기본 조건은 다음과 같다.
- 난방기구에서 멀리 유지.
- 밀폐 밀봉 포장 수분을 투과시킬 수 없다.
- 특수한 조성물 (고밀도 폴리에틸렌)의 자루에 저장된 건조 결정 화선, 액체 - 젖빛 유리 마개 어두운 유리 병이다. 수가 큰하고 운송을 필요로하는 경우, 수산화 나트륨 용액 특수 컨테이너 및 스틸 캔에 배치했다.
물질은 공기에 의해 교통을 제거, 안전 규정을 준수 공지의 방법으로 전송 될 수있다.
액체 나트륨 잿물
액정 외에도, 수산화 나트륨 수용액이있다. 이 고체와 동일한 식이다. 더 유용하고 편리한 화학적 솔루션을 사용할 수 있습니다. 따라서, 이러한 형태의 화선에 더 자주 사용된다.
화학식 수산화 나트륨 용액 - NaOH를 이러한 영역 모두에 사용된다. 교통 가성 건조하는 것이 좋습니다으로 만 운반시 불편하다. 다른 모든 속성의 결정을 양보하지 않으며, 일부에서 그들을 능가한다.
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