巯基乙酸钠的简介
别名: 硫代乙醇酸钠
Sodium Thioglycolate
分子式:C2H3NaO2S
分子量:114.09
熔点 >300°C (572°F)
它在铜钼矿浮选中,用作铜矿物和硫铁矿的抑制剂。采用先进的技术以及优良的工艺精制而成,对铜,硫以及其他物质有明显的抑制作用,从而有效地提高了钼精矿的品味。作为一种新型的硫化矿的有效抑制剂在选钼生产中已经成功应用多年,可完全替代剧毒抑制剂氰化钠。主要的是在选钼过程中本产品不仅抑制了铅、锌、铁、铜等金属杂质,而且还对硅、硫等非金属物质的降低也起到了很好的作用。该药剂使用剂量少,用法简单方便,能更好的节约成本,增加经济效益。不仅提高了产品的质量,而且无污染、无毒害、对生产区域的环境保护起到了积极的作用。是国家环保部门积极推荐的环保型无污染产品。
因为稳定性的问题.DNA是属于碱稳定性的物质,事实上在DNA提取过程中,是需要整个体系处于一个偏碱性的环境的,另外在长期储存的时候DNA也是需要溶解在碱性环境的TE缓冲液中的.相对的,对于RNA来说,它属于酸稳定的物质,所以在提取过程中,提取液是保持在一个酸性环境的.
晚上好,一般情况下是不反应的。巯基乙酸钠上的巯基由于和乙酸形成配位阴离子酸根而被钝化,碱性次氯酸钠的氧化能力不足以把它们分离使巯基氧化成磺基,所以两种在水溶液中应该是缓冲共存的物理互溶类似PBS或者Tris请酌情参考。如果去掉阳离子的钠盐是独立的非离子化合物,氧化能力再强一些就有可能生成磺酸或者砜结构了。
温度升高时,硫酸钠的溶解度升高缓慢,而硫代硫酸钠的溶解度升高极快(可以查表)
硫代硫酸钠:0℃ 50.2、10℃ 59.7、20℃ 70.1、30℃ 82.2、40℃ 105、50℃ 142、60℃ 191、80℃ 231、100℃ 245 (25℃ 75.9);
0℃ 4.9 10℃ 9.1 20℃ 19.5 30℃ 40.8 40℃ 48.8 50℃ 60℃ 45.3 70℃ 80℃ 43.7 90℃ 42.7 100℃ 42.5
过程如下:
将混合物配制成热溶液,加热浓缩,高温下硫酸钠溶解度远远小于硫代硫酸钠,所以硫酸钠大量析出,而硫代硫酸钠仍然留在母液中,趁热过滤,滤液冷却至室温,冰水浴,即可析出硫代硫酸钠
在氧化剂存在下,金呈Au(SCN2H4)2+络阳离子形态转入硫脲酸性液中
Au + 2SCN2H4 = Au(SCN2H4)+2 +e
较适宜的氧化剂为Fe3+和溶解氧,因此硫脲溶金的化学反应式可表示为:
Au+2SCN2H4 +Fe3+ = Au(SCN2H4)+2 +Fe2+
Au +1/4O2 +H+ +2SCN2H4 = Au(SCN2H4)+2 +1/2H2O
1.
硫氢化钠法 硫氢化钠法制巯基乙酸的反应原理是在水溶液中利用亲核试剂HS-离子与氯乙酸钠发生亲核取代反应,生成巯基乙酸。凡是在水溶液中能提供HS-离子的物质(如硫氢化钠、硫氢化钾、硫氢化铵、硫化氢、硫化钠、硫化钡矿等)都可为硫氢化钠法的原料。 硫氢化钠法原料易得,生产成本低,是大规模生产的首选方法,但要获得较高浓度的巯基乙酸,必须采用高压生产,这使得生产投资大,设备材质要求高,难适应于我国的矿山企业和中小企业生产而采用常压生产,巯基乙酸浓度低。
2.
硫代硫酸钠法 硫代硫酸钠法(Bunte法)的原料易得,收率较高(一般可达90%以上),生产成本较低,生产的产品可直接应用于选矿厂。但硫代硫酸钠法目前生产的巯基乙酸(盐)浓度较低(硫化物水解的巯基乙酸钠质量浓度通常小于9% ),不适宜提纯或直接运输销售。
3.
硫脲法 硫脲法生产的巯基乙酸产