尿素的化学式?有什么性质?可以与什么发生反应呢?
可与酸作用生成盐。有水解作用。在高温下可进行缩合反应,生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸。加热至 尿素分子模型160℃分解,产生氨气同时变为氰酸。因为在人尿中含有这种物质,所以取名尿素。尿素含氮(N)46%,是固体氮肥中含氮量最高的。 生产方法:工业上用液氨和二氧化碳为原料,在高温高压条件下直接合成尿素,化学反应如下: 2NH3+CO2→NH2COONH4→CO(NH2)2+H2O 尿素在酸、碱、酶作用下(酸、碱需加热)能水解生成氨和二氧化碳。 对热不稳定,加热至150~160℃将脱氨成缩二脲。若迅速加热将脱氨而三聚成六元环化合物三聚氰酸。(机理:先脱氨生成异氰酸(HN=C=O),再三聚。) 与乙酰氯或乙酸酐作用可生成乙酰脲与二乙酰脲。 在乙醇钠作用下与丙二酸二乙酯反应生成丙二酰脲(又称巴比妥酸,因其有一定酸性)。 在氨水等碱性催化剂作用下能与甲醛反应,缩聚成脲醛树脂。 与水合肼作用生成氨基脲。 尿素易溶于水,在20℃时100毫升水中可溶解105克,水溶液呈中性反应。尿素产品有两种。结晶尿素呈白色针状或棱柱状晶形,吸湿性强。粒状尿素为粒径1~2毫米的半透明粒子,外观光洁,吸湿性有明显改善。20℃时临界吸湿点为相对湿度80%,但30℃时,临界吸湿点降至72.5%,故尿素要避免在盛夏潮湿气候下敞开存放。目前在尿素生产中加入石蜡等疏水物质,其吸湿性大大下降。 尿素是一种高浓度氮肥,属中性速效肥料,也可用于生产多种复合肥料。在土壤中不残留任何有害物质,长期施用没有不良影响。畜牧业可用作反刍动物的饲料。 但在造粒中温度过高会产生少量缩二脲,又称双缩脲,对作物有抑制作用。我国规定肥料用尿素缩二脲含量应小于0.5%。缩二脲含量超过1%时,不能做种肥,苗肥和叶面肥,其他施用期的尿素含量也不宜过多或过于集中。 尿素是有机态氮肥,经过土壤中的脲酶作用,水解成碳酸铵或碳酸氢铵后,才能被作物吸收利用。因此,尿素要在作物的需肥期前4~8天施用。
尿素和硫酸能反应
【1】反应解说:
尿素和硫酸镁溶液能反应,尿素先水解,然后和硫酸镁发生复分解反应生成碳酸镁沉淀和硫酸铵。
【2】反应的化学方程式:
CON2H4+MgSO4+2H2O ====MgCO3 (沉淀) + 2 ( NH4)2SO4
【3】注意:
反应是发生在溶液中或潮湿情况下,因为反应需要水的参与。
【4】拓展:尿素和硫酸镁的混合使用。(尿素是化肥,硫酸镁是农药)
(1)化肥与农药混配使用,既能提供作物养分,又能防病、治虫、除草,是近年广泛采取的一项技术。其好处有:1.提高药效2.提高肥效3.提高工效。在早稻第一次追施氮素化肥时,拌入除草剂伏星草,既能供肥又能除草。
(2) 尽管肥料与农药混合使用有许多优点,但并不是所有农药与肥料都能混合使用,能否混用要根据两个原则:
1,不降低肥效和药效。如铵态氮肥或水溶性磷肥不能与波尔多液等碱性农药混用,否则会降低肥料的有效成分
2,混合后对作物无害。
(3)纵观各地实验,下列肥料与农药可以混用:
1.代森锰锌可与尿素、硫酸镁、硫酸铵等混用。
2.除草剂2钾4氯、氟乐录、农得时、伏草星、丁草胺等可与尿素或复混肥混用。
3.植物生长调节剂赤霉素、三十烷醇、受多收可以与尿素、磷酸二氢钾、硼酸混合喷施。
(4)肥料与农药混用时,一定要讲究混用方法。 如果化肥和农药都是固体,并且都施入土壤,可以将两者直接拌在一起,撒施于地表。如果药剂为可湿性粉剂,可先用少量水把肥料表面喷湿,然后加药水充分搅拌。如果药剂为乳油形或水剂型,可直接倒在肥料上混拌,如太湿可加入少量干细土。如需进行叶面喷施,可将乳油、水剂或可湿性粉剂农药,与化肥配成溶液后使用。
CO(NH2)2+H2SO4=CO(NH2)2•H2SO4
硫酸脲 分子式:CO(NH2)2•H2SO4 分子量:158 外观:白色结晶粉状,无气味。
【1.2CO(NH2)2 + 3O2 = 2N2 + 2CO2 + 4H2O
2.尿素转化成三聚氰胺的化学方程式:
6(NH2)2CO= C3N6H6(三聚氰胺) + 3CO2 + 6NH3;
3.尿素与水发生反应的化学方程式:
CO(NH2)2+H2O=NH2COONH4,
NH2COONH4+H2O=(NH4)2CO3,
(NH4)2CO3=2NH3+CO2+H2O;
4.氨气跟二氧化碳的化学方程式:
CO2+2NH3=CO(NH2)2+H2O ;
5.尿素与硝酸银溶液加热,即得氰酸银沉淀:
CO(NH2)2+AgNO3→NH4NO3+AgCNO↓ 】
盐类水解反应的定义:在溶液中盐电离出的离子与水电离出的氢离子和氢氧根结合生成弱电解质的反应。
无机物在水中分解通常是双分解过程,水分子也被分解,和被水解的物质残片结合形成新物质,如氯气在水中分解,一个氯原子和一个水被分解的氢原子结合成盐酸,水分子的另一个氢原子和氧原子与另一个氯原子结合成次氯酸;碳酸钠水解会产生碳酸氢钠和氢氧化钠;氯化铵水解会产生盐酸和氨水等。
有机物的分子一般都比较大,直接与水反应太慢,水解时需要酸或碱作为催化剂,有时也用生物活性酶作为催化剂。在酸性水溶液中脂肪会水解成甘油和脂肪酸;淀粉会水解成麦芽糖、葡萄糖等;蛋白质会水解成氨基酸等分子量比较小的物质。在碱性水溶液中,脂肪会分解成甘油和固体脂肪酸盐,即肥皂,因此这种水解也叫作皂化反应。
水与另一化合物反应,该化合物分解为两部分,水中氢原子加到其中的一部分,而羟基加到另一部分,因而得到两种或两种以上新的化合物的反应过程。工业上应用较多的是有机物的水解,主要生产醇和酚。水解反应是中和或酯化反应的逆反应。大多数有机化合物的水解,仅用水是很难顺利进行的。根据被水解物的性质,水解剂可以用氢氧化钠水溶液、稀酸或浓酸,有时还可用氢氧化钾、氢氧化钙、亚硫酸氢钠等的水溶液。这就是所谓的加碱水解和加酸水解。水解可以采用间歇或连续式操作,前者常在釜式反应器中进行,后者则多用塔式反应器。典型的水解有四种类型。
①卤化物的水解
通常用氢氧化钠水溶液作水解剂,反应通式如下:
r—x+naoh-—→r—oh+nax-
ar—x+2naoh—→ar—ona+nax+h2o式中r、ar、x分别表示烷基、芳基、卤素。脂链上的卤素一般比较活泼,可在较温和的条件下水解,如从氯苄制苯甲醇;芳环上的卤素被邻位或对位硝基活化时,水解较易进行,如从对硝基氯苯制对硝基酚钠。
②芳磺酸盐的水解
通常不易进行,须先经碱熔,即以熔融的氢氧化钠在高温下与芳磺酸钠作用生成酚钠,后者可通过加酸水解生成酚。如萘-2-磺酸钠在300~340℃常压碱熔后水解而得2-萘酚。某些芳磺酸盐还需用氢氧化钠和氢氧化钾的混合碱作为碱熔的反应剂。芳磺酸盐较活泼时可用氢氧化钠水溶液在较低温度下进行碱熔。
③胺的水解
脂胺和芳胺一般不易水解。芳伯胺通常要先在稀硫酸中重氮化生成重氮盐,再加热使重氮盐水解。反应通式如下:
ar—nh2+nano2+2h2so4
—→ar—n+2hso-4+nahso4+2h2o
ar—n+2hso4+h2o—→aroh+h2so4+n2
如从邻氨基苯甲醚制邻羟基苯甲醚(愈创木酚)。芳环上的氨基直接水解,主要用于制备1-萘酚衍生物,因它们有时不易用其他合成路线制得。根据芳伯胺的结构可用加碱水解、加酸水解或亚硫酸氢钠水溶液水解。如从1-萘胺-5-磺酸制1-萘酚-5-磺酸便是用亚硫酸氢钠水解。
④酯的水解
油脂经加碱水解可得高碳脂肪酸钠(肥皂)和甘油制脂肪酸要用加酸乳化水解。低碳烯烃与浓硫酸作用所得烷基硫酸酯,经加酸水解可得低碳醇。
(2)碳酸氢铵与盐酸反应的化学方程式是NH4HCO3+HCl═NH4Cl+H2O+CO2↑,故答案为:NH4HCO3+HCl═NH4Cl+H2O+CO2↑;
(3)碳酸氢铵常温下能分解易分解产生有刺激性气味气体,而氯化铵、尿素常温不分解,无刺激性气味,所以通过直接闻气味的方法就能鉴别出的化肥是碳酸氢铵,故答案为:碳酸氢铵;
(4)铵态氮肥与草木灰等碱性物质接触会反应释放出氨气,因此会降低肥效,故答案为:铵态氮肥与草木灰等碱性物质接触会反应释放出氨气,会降低肥效.
硫脲不与强碱的盐酸盐反应,但可能与弱碱盐酸盐中的金属离子发生配合作用,生成配离子.
方程式:CO(NH2)2+HNO3=CO(NH2)2·HNO3。
尿素可看作是氨基甲酰胺,有一定的弱碱性;尿素与硝酸、草酸等作用时,生成难溶于水的盐。尿素是由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物,又称脲。国际非专利药品名称为 Carbamide。外观是白色晶体或粉末。它是动物蛋白质代谢后的产物,通常用作植物的氮肥。
物理性质
尿素易溶于水,在20℃时100毫升水中可溶解105克,水溶液呈中性反应。尿素产品有两种。结晶尿素呈白色针状或棱柱状晶形,吸湿性强,吸湿后结块,吸湿速度比颗粒尿素快12倍。
粒状尿素为粒径1~2毫米的半透明粒子,外观光洁,吸湿性有明显改善。20℃时临界吸湿点为相对湿度80%,但30℃时,临界吸湿点降至72.5%,故尿素要避免在盛夏潮湿气候下敞开存放。在尿素生产中加入石蜡等疏水物质,其吸湿性大大下降。
以上内容参考:百度百科-尿素