醋酸铜有什麼用途?
醋酸铜Copper(II) acetate,monohydrate
工业级
中文别名: 乙酸铜,一水
英文别名: Cupric acetate
分子式: Cu(CH3OO)2.H2O
分子量: 199.65
CAS 号: 6046-93-1
结构式:
物化性质: 暗绿色结晶或结晶性粉末。相对密度1.882,
熔点115℃。加热至240℃分解。溶于水及乙
醇,微溶于乙醚及甘油。
产品用途: 用作分析试剂,色谱分析试剂
醋酸铜。还用作有机合成催化剂、陶
瓷着色及农药等。
化学合成中的应用
乙酸铜更多的是在有机合成中作为催化剂或氧化剂使用。例如,Cu2(OAc)4可以催化两个末端炔烃的偶联,产物是1,3-二炔:[1]
Cu2(OAc)4 + 2 RC≡CH → 2 CuOAc + RC≡C-C≡CR + 2 HOAc
反应的中间体包括乙炔亚铜等,再经乙酸铜氧化,得到炔基自由基。此外,用乙酸铜来合成炔胺(含有氨基的末端炔烃)也涉及乙炔亚铜中间产物。
合成
乙酸铜在发现后的几个世纪内都是通过以上方法制取的,但这种方法制得的乙酸铜杂质较多。现在实验室中的制备方法分为三步,总反应为:
2 CuSO4.5H2O + 4 NH3 + 4 CH3COOH → Cu2(OAc)4(H2O)2 + 2 [NH4]2[SO4] + 8 H2O
一水合物会在100°C真空失水:[2]
Cu2(OAc)4(H2O)2 → Cu2(OAc)4 + 2 H2O
将无水Cu2(OAc)4和金属铜一起加热会得到无色易挥发的乙酸亚铜:[3]
2 Cu + Cu2(OAc)4 → 4 CuOAc
乙酸铜的双核结构
结构
Cu2(OAc)4(H2O)2,以及类似的Rh(II)、Cr(II)四乙酸盐都采取“中国灯笼”式的结构。[4][5]每个乙酸根的一个氧原子都与一个铜原子键连,键长1.97Å(197pm)。两个水分子配体占上下,Cu-O键长为2.20Å(220pm)。两个五配位的铜原子之间的距离为2.65Å(265pm),与金属铜中Cu--Cu距离相近。两个铜原子互相作用,导致在大约90K时磁矩减小;由于自旋方向相反抵消,Cu2(OAc)4(H2O)2实质上是反磁性的。Cu2(OAc)4(H2O)2对推动现代反铁磁体耦合理论发展有很重要的贡献
碱式碳酸铜是盐。
碱式碳酸铜,呈孔雀绿颜色,所以又叫孔雀石,是一种名贵的矿物宝石。它是铜与空气中的氧气、二氧化碳和水蒸气等物质反应产生的物质,又称铜绿,颜色翠绿。
在空气中加热会分解为氧化铜、水和二氧化碳。溶于酸并生成相应的铜盐。在自然界中以孔雀石的形式存在。
碱式碳酸铜不溶于水,溶于氨水中生成铜氨配离子。加热到220℃时分解。组成为2∶1的碱式碳酸铜为天蓝色的粉状结晶。如在空气中长时间放置,则吸湿并放出部分二氧化碳,慢慢变成1∶1型碱式碳酸铜,不溶于水,但溶于氨水而形成铜氨配离子。
碱式碳酸铜的制备方法:
1、硝酸铜法:
操作方法:电解铜与浓硝酸作用生成硝酸铜后,再与碳酸钠和碳酸氢钠的混合液反应生成碱式碳酸铜,沉淀经洗涤、分离脱水、干燥,制得碱式碳酸铜成品。
2、以硝酸铜和碳酸钠为原料,配制等物质的量的三水合硝酸铜和碳酸钠水溶液,边混合边搅拌,此时即生成蓝绿色胶状沉淀,室温下继续搅拌,即可生成结晶状物质,过滤后,在空气中干燥。便可得到组成为的产品。
或者也可用五水合硫酸铜或一水合乙酸铜及碳酸钾为原料制得同样的目的产物。
以上内容参考:百度百科——碱式碳酸铜
CA登记号: 6046-93-1
英文名: Cupric acetate
别名: 乙酸铜
分子式: Cu(CH3COO)2·H2O
用途: 用于印染、医药、油漆快干剂等
性状 一水物为蓝绿色粉末性结晶。
熔点 115℃
沸点
凝固点
相对密度 1.882g/cm3
折射率
闪点
溶解性 溶于乙醚。
乙酸结构式:CH₃COOH。
乙酸在化学中的运用可以追溯到很古老的年代。在公元前3世纪,希腊哲学家泰奥弗拉斯托斯详细描述了乙酸是如何与金属发生反应生成美术上要用的颜料的,包括白铅(碳酸铅)、铜绿(铜盐的混合物包括乙酸铜)。
古罗马的人们将发酸的酒放在铅制容器中煮沸,能得到一种高甜度的糖浆,叫做“sapa”。“sapa”富含一种有甜味的铅糖,即乙酸铅,这导致了罗马贵族间的铅中毒。8世纪时,波斯炼金术士贾比尔,用蒸馏法浓缩了醋中的乙酸。
文艺复兴时期,人们通过金属醋酸盐的干馏制备冰醋酸。16世纪德国炼金术士安德烈亚斯·利巴菲乌斯就描述了这种方法,并且拿由这种方法产生的冰醋酸来和由醋中提取的酸相比较。
乙酸
乙酸,也叫醋酸、冰醋酸,化学式CH₃COOH,是一种有机一元酸,为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯的无水乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性液体,凝固点为16.7℃(62℉),凝固后为无色晶体。尽管根据乙酸在水溶液中的解离能力它是一种弱酸,但是乙酸是具有腐蚀性的,其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。
(2)氢氧化铜:无机铜化合物,主要是靠不断释放出的铜离子其杀菌作用。柑橘溃疡病、炭疽病,荔枝霜疫霉病,梨黑星病、黑斑病,苹果的轮纹烂果病、炭疽病、褐斑病、斑点落叶病,番茄的早疫病、灰霉病、细菌性角斑病,黄瓜角斑病、霜霉病、灰霉病,豇豆细菌性角斑病,西瓜蔓枯病和叶枯病,茄子、辣椒的青枯病棉花棉铃软腐病,药用植物细菌性叶斑病、叶枯病
(3)壬铜:碱式氯化铜,为无机铜化合物,对多种作物的真菌性、细菌性病害均有较好的防效,保护剂10-15天。柑橘溃疡病,苹果的轮纹烂果病、炭疽病、褐斑病,梨黑星病、黑斑病,田间持效期10天。葡萄的霜霉病、黑豆病、炭疽病、褐斑病。枣树的炭疽病、缩果病、锈病。黄瓜的细菌性角斑病、霜霉病;番茄早晚疫病、叶霉病,辣椒疫病、炭疽病,棉花黄枯萎病。
(4)氧化亚铜:是所有无机铜化合物中含铜量最高的化合物。柑橘溃疡病、葡萄霜霉病、黄瓜霜霉病、辣椒疫病
(5)络氨铜:水稻纹枯病、细菌性条斑病,棉花立枯病、炭疽病,西瓜枯萎病、番茄厥叶病、黄瓜圆叶枯病、黄瓜细菌性枯萎病,大白菜褐腐病、黑腐病和甘蓝黑腐病,辣椒白星病,豇豆煤霉病、大蒜叶枯病、芹菜软腐病、洋葱球茎软腐病、苹果圆斑根腐病、杏疔病、柑橘溃疡病、疮痂病、辣椒青枯病等。
(6)琥胶肥酸铜:对细菌性病害以及真菌中霜霉菌和疫霉菌引起的病害,效果优于一般药剂。柑橘溃疡病、苹果腐烂病、葡萄黑豆病、霜霉病、黄瓜的细菌性角斑病、芹菜软腐病、洋葱球茎软腐病、大蒜细菌性软腐病、番茄青枯病、辣椒黄萎病、菜豆枯萎病、黄瓜疫病、番茄马铃薯疫病、姜瘟病、棉花黄萎病、棉铃软腐病、等。
(7)松脂酸铜:保护性杀菌剂,靠释放出的铜离子对真菌细菌起毒杀作用,防治柑橘溃疡病、苹果斑点落叶病、西瓜枯萎病、黄瓜霜霉病、番茄厌叶斑病、溃疡病、软腐病、茄子褐纹病、蔬菜猝倒病、番茄晚疫病、茄子青枯病、白菜霜霉病、等
(8)腐植酸铜:一般采用涂抹法防治树干病害,苹果树腐烂病、桃树流胶病
(9)硝基腐植酸铜:对真菌、细菌均有效,黄瓜细菌性角斑病
(10)乙酸铜:醋酸铜,防治苗期猝倒病、柑橘溃疡病
(11)任菌铜:保护性有机铜杀菌剂,渗透强,蔬菜、果树、花卉等多种叶部真菌或细菌性病害有用。如瓜类的霜霉病、白粉病、细菌性角斑病、黄瓜疫病、西红柿早晚疫病、白菜软腐。
(12)喹啉铜:有机铜杀菌剂,防治苹果轮纹病
(13)噻菌铜:是噻唑类有机铜杀菌剂,具有保护和治疗作用,也有良好内吸性,杀菌谱广,对细菌性病害特效,对真菌性病害高效。柑橘溃疡病、疮痂病。
(14)15%混合氨基酸铜、锌、锰、镁水剂由动物蛋白质经酸水解制得的混合氨基酸与铜、锌、锰、镁盐反应生成,是广谱的保护性杀菌剂。黄瓜枯萎病、棉花枯萎病、花生茎基腐病、小麦纹枯病。
(15)10%混合氨基酸铜水剂,西瓜、黄瓜枯萎病。
有机铜制剂大部分呈中性,亲和性较强,混配限制较少,但需注意如果和含有金属离子的农药混合使用时,需要现配现用。有机铜大多呈中性,使用起来更加安全,并且使用后,铜的残留量更少,也不容易引起螨类等害虫的大量繁殖。
一、有机铜不能和哪些混用
1、有机铜指的是结构上含有碳元素的铜制剂,无机铜指的是结构上不含有碳元素的铜制剂。常见的有机铜制剂有喹啉铜、噻菌铜、克菌铜、壬菌铜、乙酸铜、氨基酸铜、腐植酸铜、松脂酸铜、琥珀肥酸铜、络氨铜等。常见的无机铜制剂有波尔多液、氧氯化铜、氧化亚铜、氢氧化铜、碱式硫酸铜等。
2、有机铜的药液大部分都呈中性(络氨铜呈碱性),亲和性更强,混配限制更少,能够与大多数的农药混合使用。如果是想要和含有金属离子的农药(比如代森锰锌、代森锌)复配使用,需要现配现用。
3、在进行农药复配之前,如果不确定是否能够混合,最好是先做复配实验。方法:将铜制剂与农药混合均匀,观察混合液是否会改变颜色、产生气泡、产生沉淀,或是胶体悬浮性改变出现药水分层等化学反应现象,如果有,说明二者不能够混合使用。
4、做了复配实验后,可以先小范围的使用,如果没有严重的药害出现,再大范围的进行使用。
二、有机铜和无机铜有什么区别
1、化学结构:有机铜结构中含有碳元素,而无机铜结构或者给你不含有碳元素。
2、药液化学性质:有机铜制剂大多数都是中性(络氨铜呈碱性),而无机铜制剂大多数都是碱性。
3、混用限制:有机铜的亲和性相对无机铜更强,能够与很多农药混合使用,甚至能够与代森锰锌等金属药剂混合使用。
4、使用限制:有机铜更加安全,不会对作物的花果产生太大的影响,可以在作物的各个时期使用,而无机铜不能在果树的花期和幼果期使用,否则会引起果树落花、落果。
5、副作用:有机铜的含铜量更低,对于环境的污染更小,而无机铜的含铜量较高,而且在果树上使用时容易引起螨类、锈壁虱和蚧壳虫等害虫大量增殖。
药液喷雾在植物体上后,生成一层白色的药膜,可有效地阻止孢子萌发,防止病菌侵染,提高抗病能力,且粘着力强,较耐雨水冲刷,波尔多液本身并没有杀菌作用,当它喷洒在植物表面时,由于其粘着性而被吸附在作物表面。而植物在新陈代谢过程中会分泌出酸性液体,加上细菌在入侵植物细胞时分泌的酸性物质,使波尔多液中少量的碱式硫酸铜转化为可溶的硫酸铜,从而产生少量铜离子(Cu2+),Cu2+进入病菌细胞后,使细胞中的蛋白质凝固。同时Cu2+还能破坏其细胞中某种酶,因而使细菌体中代谢作用不能正常进行。在这两种作用的影响下,即能使细菌中毒死亡。