硝酸盐是不是都易爆炸,还是只有几个典型的?
硝酸盐不是都易爆炸,硝酸盐不是都易爆炸的,只有硝酸铵容易爆炸,因为其中有个+5和-3价的N,容易发生自身氧化还原反应,生成大量气体和热,所以爆炸。此外还有一些硝酸与有机物反应产物也易爆炸,如三硝基甲苯,硝酸甘油,硝基立方烷等等。
常见的硝酸盐还有硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵、硝酸钙、硝酸铅、硝酸铈等,均为白色固体,固体的硝酸盐加热时能分解放出氧,活泼金属的硝酸盐仅放出一部分氧而变成亚硝酸盐,其余大部分金属的硝酸盐,分解为金属的氧化物、氧和二氧化氮。
事实上只有NH4NO3是猛撞爆炸的。因为爆炸要满足:能在瞬间产生大量气体并膨胀。铵盐是个比较特殊的盐,因为N和H是非金属,所以它可以变成N2及H2O等气体。
而其他“正宗”的盐比如KNO3 ,它只能2KNO3=2KNO2+O2 ,2mol才产生1mol气体,不够猛反应也慢,所以不会爆炸。
硝基苯(硝苯,NB)是淡黄色油状液体,有一定挥发性,毒性较低是常用有机合成试剂之一。二硝基苯(ENT,ENB)为剧毒品,少量接触就可以致人急性中毒。三硝基苯(TNB)为白色固体也是俗称「TNT」的烈性炸药,由于常态下稳定是三种材料中最安全的,当然,一旦点燃后就是最不安全的了。综合来看,二硝基苯是日常无防护措施时接触最危险的,请参考。二硝基苯为无色颗粒状结晶有挥发性,结晶升华度类似氯化汞。
中午好,这与硝酸根中的氮处于最高价有一定关联但不是最主要的,因为硝酸根中的N-O键并不牢固,它与硫酸根中的S-O键以及盐酸中的卤代基形成的离子键不同(有机氯代物存在对偶极性说,比如二氯甲烷和四氯化碳=四氯甲烷就形成对称空间构型而稳定,一氯甲烷和氯仿因存在奇数而不稳定),由于分解需要的能垒非常低所以就导致了大多数无机硝酸盐都是不稳定的,这就和为何碳酸氢钠没有碳酸钠稳定是相同道理请酌情参考。往上还有更加猛烈的叠氮和全氮比如HMX和RDX(现在的初高中实验里我想应该有著名的银镜反应吧?如果长时间搁置银氨溶液就会反应生成威力巨大的叠氮银俗称雷爆银,N-O键随着链接的金属阳离子吸电能力减弱,危险程度以线性递增),也可以从分子结构上来理解——所有不稳定的氮盐几乎都是以N为骨架或者闭环的,而N为旁系支链或者以共价键结合比如二甲基吡啶、三乙醇胺和异烟肼则相对稳定了很多。如果你看到以下HMX的分子式,应该不难理解它有多可怕……
其实,作为硝酸铵的化肥很稳定,一般情况下不会发生任何危险,自然也不会是危险品!
硝酸铵虽然是化肥,同时也是一种烈性炸药,但它不会轻易爆炸。只有在高温、高压、强氧化、电火花下,才会发生爆炸,因此硝酸铵是安全的。
至于其他硝酸盐肥料,至另当别论。像硝酸甘油、三硝基甲苯则不属于硝酸盐。而硝酸钾、硝酸银,虽然是硝酸盐,但化学性质却发生了变化,并不是危险品!
定义危险品:易爆、易燃、强氧化、强腐蚀、强挥发……。硝酸盐化肥,显然不符合其中任意一条。
硝酸是在工业上和实验室中都很常用的一种酸。
作为硝酸盐和硝酸酯的必需原料,硝酸被用来制取一系列硝酸盐类氮肥,如硝酸铵、硝酸钾等;也用来制取硝酸酯类或含硝基的炸药,如三硝基甲苯(TNT)、硝化甘油。
由于它同时具有氧化性和酸性,硝酸也被用来精炼金属:即先把不纯的金属氧化成硝酸盐,排除杂质后再还原。
光触媒就是光催化剂,指的是在光子的激发下能够起到催化作用的化学物质的统称。在化学上,催化剂是加速化学反应的化学物质,其本身并不参与反应。
光触媒是否对人体有害取决于光触媒的材料。目前,能作为光触媒的材料很多,如二氧化钛(TiO2),氧化锌(ZnO),氧化锡(SnO2),二氧化锆(ZrO2),硫化镉(CdS)等多种氧化物硫化物半导体。其中,硫化镉(CdS)和氧化锌(ZnO)这两者的化学性质不稳定,会在光催化的同时发生光溶解,溶出有害的金属离子具有一定的生物毒性,而二氧化钛(Titanium Dioxide)因其氧化能力强,化学性质稳定无毒,所以已广泛用于室内环境污染的治理、食品、医药、化妆品等各种领域。
光触媒:
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称,它涂布于基材表面,在紫外光线的作用下,产生强烈催化降解功能:能有效地降解空气中有毒有害气体能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理同时还具备除甲醛、除臭、抗污、净化空气等功能。
性能:
一般科学意义上的光触媒是单质粉末状的,而进入市场大多是混合液态状的,这个必须要区别开来。
全面性
光触媒是目前国际上最安全和最洁净的环境净化材料,在欧美和日本、韩国等区域广泛运用,美国宇航空间站净化工程、海上油污降解工程和日本公交公司消毒工程均使用光触媒进行处理。
光触媒可以有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物,并具有高效广泛的消毒性能,能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理。
持续性
在环境污染不严重的条件下,只要不磨损、不剥落,光触媒本身不会发生变化和损耗,在光的照射下可以持续不断的净化污染物,具有时间持久、持续作用的优点。
但如果环境污染比较严重时,一些硫酸根和硝酸根离子会影响光触媒的寿命和效果,会出现失活现象,可以通过相关技术工艺恢复活性。
业务负责人:于经理17739775199
材料及制品检测
拉伸性能、扭转试验、弯曲性能、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总伸长率、冲击、硬度、破断试验、抗静电、非金属材料阻燃、抗静电试验、烧结砖、输送带接头拉力试验,风筒布、编织网、电缆、输送带、插销链环、钢丝绳在线探伤、压实股钢丝绳、矿用钢丝绳、电梯用钢丝绳、石油用钢丝绳、输送带用钢丝绳、操纵用钢丝绳、航空用钢丝绳、索道用钢丝绳、港口机械用钢丝绳、钢丝、钢绞线、钢帘线、铝绞线、铝包线、铜包线、螺栓、螺母、金属波纹管、塑料波纹管、双壁波纹管、打孔波纹管、软式透水管、塑料盲管、PVC管材、卸扣、吊索等等。
无损探伤
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作业场所传感器检测检验
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环境检测
工业用水检测、工业废气检测、矿井水检测、土壤检测、生物检测、固体废物、危险废物、矿井物探等。
①硝酸是强酸,具有酸类通性:
CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O,
Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O
Ag2CO3+2HNO3=2AgNO3+H2O+CO2↑,
NH3+HNO3=NH4NO3
②不稳定性:浓度很大的硝酸在常温下见光易分解,受热分解更快见光或受热
4HNO32H2O+4NO2↑+O2↑
硝酸越浓越易分解、分解出的NO2,又溶于硝酸,使浓硝酸常呈棕黄色
③强氧化性:不论浓硝酸、稀硝酸都有强氧化性,是强氧化剂,能跟大多数金属(Au、铂等除外)和许多非金属发生氧化还原反应。浓硝酸一般还原成NO2,稀硝酸一般还原成NO,还可跟许多有还原性的化合物发生氧化还原反应
Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O
3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O
C+4HNO3(浓)2H2O+CO2↑+4NO2↑
S+6HNO3(浓)H2SO4+6NO2↑+2H2O
3H2S+2HNO3(稀)=4H2O+2NO↑+3S↓
3K2S+8HNO3(稀)=6KNO3+3S↓+2NO↑+4H2O
3Fe(OH)2+10HNO3(稀)=3Fe(NO3)3+NO↑+8H2O
(硝酸呈酸性又显氧化性)
④硝化反应:和苯和甲苯等在浓硫酸作用下,发生硝化反应
⑤硝酸酯化反应:浓硝酸和浓硫酸混合酸可跟甘油等发生酯化反应
(三硝酸甘油酯)
注:
1.金属不论是否比氢活动与硝酸(不论浓稀)反应时,均不能生成氢气,因硝酸有强氧化性。一般规律是:金属+ 浓硝酸= 硝酸盐+NO2+水;金属+ 稀硝酸=硝酸盐+NO+水
2.铝、铁等金属在常温下浓硝酸(或浓硫酸)中发生钝化现象。因为金属表面被氧化生成一层致密的氧化物薄膜,阻碍了铁、铝进一步跟酸反应。因此可用铁、铝制容器盛浓H2SO4或浓HNO3。
3.浓硝酸氧化性比稀硝酸强,硝酸越浓氧化性越强。
4.浓硝酸和浓盐酸混合物(物质的量比1:3)叫做王水。它的氧化性更强,可溶解金、铂等金属,如:
Au+4HCl+HNO3=HAuCl4+NO↑+2H2O
在加热时,各种金属的硝酸盐都是不稳定的,它们首先分解为亚硝酸盐和氧气。
金属活动性顺序表中镁以前的金属的亚硝酸盐比较稳定,加热时不再分解;
镁和铜之间的金属的亚硝酸盐不稳定,加热时继续分解为金属氧化物和二氧化氮,这些金属氧化物比较稳定,加热时不再分解;
铜之后的金属的氧化物也不稳定,加热时再分解为金属单质和氧气。
硝酸盐热解原理
当加热到120℃时,它开始缓慢分解,温度高于180℃时则迅速分解:如果加热到300℃以上,或在起爆剂的影响下,即发生爆炸反应。
所以硝酸铵可制炸药,它的爆炸危险温度是300℃。由于硝酸铵有很强的吸湿性,农村中使用硝酸铵肥料有时会结块,只能用木棒轻轻压碎,切不可用金属棒敲击,以免引起爆炸。如果夹杂着可燃的物质,则危险性更大。
硝酸盐不是都易爆炸的,只有硝酸铵容易爆炸,因为其中有个+5和-3价的N,容易发生自身氧化还原反应,生成大量气体和热,所以爆炸,此外还有一些硝酸与有机物反应产物也易爆炸,如三硝基甲苯,硝酸甘油,硝基立方烷等等,原理类似。