亚硫酸氢钠和亚硫酸钠除氧效果一样吗
一样的。
亚硫酸氢钠,是一种无机化合物,化学式为NaHSO3,为白色结晶性粉末,有二氧化硫的不愉快气味,主要用作漂白剂、防腐剂、抗氧化剂、细菌抑制剂。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,亚硫酸氢盐在3类致癌物清单中。[2]
中文名
亚硫酸氢钠
外文名
Sodium Hydrogen Sulfite
别名
酸式亚硫酸钠
化学式
NaHSO3
分子量
104.061
基本信息
分子式:NaHSO3
分子量:104.0609
CAS号:7631-90-5
EINECS号:231-673-0
理化性质
密度:1.48g/cm3
熔点:150℃
外观:白色结晶性粉末。有二氧化硫的气味。具不愉快味
溶解性:易溶于水,水溶液呈酸性,难溶于醇[1]
计算化学数据
疏水参数计算参考值(XlogP):无
氢键供体数量:1
氢键受体数量:4
可旋转化学键数量:0
互变异构体数量:0
拓扑分子极性表面积:79.6
重原子数量:5
表面电荷:0
复杂度:33.9
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:2[1]
毒理学数据
急性毒性:LD50:2000mg/kg(大鼠经口)。[1]
用途
主要用作漂白剂、防腐剂、抗氧化剂、细菌抑制剂。
急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐。就医。
消防措施
危险特性:具有强还原性。接触酸或酸气能产生有毒气体。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。
有害燃烧产物:氧化硫、氧化钠。
灭火方法:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
泄露应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防酸服。不要直接接触泄漏物。
小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
防护措施
工程控制:密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿橡胶耐酸碱服。
手防护:戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护:工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。不宜久存,以免变质。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
安全信息
安全术语
S25:Avoid contact with eyes.
避免眼睛接触。
S26:In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
眼睛接触后,立即用大量水冲洗并征求医生意见。
S39:Wear eye/face protection.
戴眼睛/面孔保护装置。
S46:If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
若不慎吞食,立即求医并出示其容器或标签。
风险术语
R22:Harmful if swallowed.
吞食有害。
R31:Contact with acids liberates toxic gas.
遇酸释放有毒气体。
亚硫酸钠,是一种无机物,化学式Na2SO3,是的亚硫酸盐,主要用作人造纤维稳定剂、织物漂白剂、照相显影剂、染漂脱氧剂、香料和染料还原剂、造纸木质素脱除剂等。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,亚硫酸盐在3类致癌物清单中。[2]
中文名
亚硫酸钠
外文名
sodium sulfite
化学式
Na2SO3
分子量
126.043
CAS登录号
7757-83-7
基本信息
化学式:Na2SO3
分子量:126.043
CAS号:7757-83-7
EINECS号:231-821-4
理化性质
物理性质
密度:2.63g/cm3
折射率:1.484
外观:白色晶体性粉末
溶解性:易溶于水,难溶于乙醇。不溶于液氯和氨[1]
化学性质
1、 还原性
在空气中被氧化为硫酸钠:
与氧化剂反应:如
2、受热分解而生成硫化钠和硫酸钠
3、氧化性
与硫化氢归中反应:
计算化学数据
疏水参数计算参考值(XlogP):无
氢键供体数量:0
氢键受体数量:4
可旋转化学键数量:0
互变异构体数量:0
拓扑分子极性表面积:82.4
重原子数量:6
表面电荷:0
复杂度:18.8
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:3[1]
用途
主要用作人造纤维稳定剂、织物漂白剂、照相显影剂、染漂脱氧剂、香料和染料还原剂、造纸木质素脱除剂等。
急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入:饮足量温水,催吐。就医。
消防措施
危险特性:未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。
有害燃烧产物:硫化物。
灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
防护措施
工程控制:生产过程密闭,加强通风。
呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防毒物渗透工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其他防护:及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。
操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放,切忌混储。不宜久存。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
有区别的。
亚硫酸钠,十几年前用于双氧水漂白的脱氧;
亚硫酸氢钠,则可用于蛋白质纤维的还原漂白。
两个没有多大差别,用作还原剂都是利用+4价s元素的还原性。区别有二:
1、两者的分子量不同,同样物质的量的两种物质质量有差别;
2、亚硫酸氢钠中含有h+,而na2so3中没有,因此如果需要在酸性环境下发生反应,那么亚硫酸氢钠不需要再加酸。
结构式:HOOCCHOHCHOHCOOH。
酒石酸(tartaric acid),即,2,3-二羟基丁二酸,是一种羧酸﹐存在于多种植物中﹐如葡萄和罗望子﹐也是葡萄酒中主要的有机酸之一。作为食品中添加的抗氧化剂﹐可以使食物具有酸味。
酒石酸最大的用途是饮料添加剂。也是药物工业原料。在制镜工业中,酒石酸是一个重要的助剂和还原剂,可以控制银镜的形成速度,获得非常均一的镀层。
扩展资料:
酒石酸最大的用途是饮料添加剂。然后是药物工业原料。在当代有机合成中是非常重要的手性配体和手性子,可以用来制备许多著名的手性催化剂,以及作为手性源来合成复杂的天然产物分子。酒石酸也是一种抗氧化剂,在食品工业中有所应用。生化试验中可利用其作为除氧剂。
右旋酒石酸存在于多种果汁中,工业上常用葡萄糖发酵来制取。左旋酒石酸可由外消旋体拆分获得,也存在于马里的羊蹄甲的果实和树叶中。
外消旋体可由右旋酒石酸经强碱或强酸处理制得,也可通过化学合成,例如由反丁烯二酸用高锰酸钾氧化制得。内消旋体不存在于自然界中,它可由顺丁烯二酸用高锰酸钾氧化制得。
酒石酸与柠檬酸类似,可用于食品工业,如制造饮料。酒石酸和单宁合用,可作为酸性染料的媒染剂。酒石酸能与多种金属离子络合,可作金属表面的清洗剂和抛光剂。
参考资料来源:百度百科-酒石酸
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,亚硫酸氢盐在3类致癌物清单中。[2]
中文名
亚硫酸氢铵
外文名
ammonium bisulfite
化学式
NH4HSO3
分子量
99.10960
CAS登录号
10192-30-0
基本信息
化学式:NH4HSO3
分子量:99.109
CAS号:10192-30-0
EINECS号:233-469-7
理化性质
密度:2.03g/cm3
熔点:147℃[1]
计算化学数据
疏水参数计算参考值(XlogP):无
氢键供体数量:1
氢键受体数量:4
可旋转化学键数量:0
互变异构体数量:0
拓扑分子极性表面积:83.4
重原子数量:5
表面电荷:-1
复杂度:18.8
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:2[1]
用途
主要用作防腐剂、还原剂,也可用于制造。
物理性质
性状:黄褐色液体,略有二氧化硫气味。
密度(g/mL,25/4℃):2.03
熔点(oC):150℃(升华,氮气中)
溶解性:溶于水和乙醇。
作用与用途
遵照规格使用和储存则不会分解。既能与酸作用,也能和碱作用。空气中易被氧化。遇热分解并放出二氧化硫。易溶于水,150℃升华。有还原性,在空气中会慢慢氧化为硫酸盐。亚硫酸氢铵溶液有二氧化硫气味,遇酸分解,放出二氧化硫。
性质与稳定性
1.用作防腐剂、还原剂,也用于制造二氧化硫、保险粉等。在水处理领域,可用作锅炉水、钻井泥浆、闭路循环水冷却水的除氧剂,用以防止溶解氧对设备的腐蚀。尤其适用于中小型低压锅炉。在钻井工业将亚硫酸氢铵与结晶相的Fe3O4(作催化剂)复配后加于含蒙脱土的钻井泥浆中,能有效地除去泥浆中的溶解氧,防止井管的腐蚀。此外,亚硫酸氢铵可用于制造纯净的液态二氧化硫、保险粉、吊白块以及某些染料和医药;在合成纤维制造中是生产己内酰胺的原料;在纸浆及造纸工业中用于纸浆的蒸煮和漂白处理等。
2.在水处理领域,可用作锅炉水、钻井泥浆、闭路循环式冷却水的除氧剂,用以防止溶解氧对设备的腐蚀。
合成方法
1.吸收法通过两个填料塔,用氨水依次吸收接触法硫酸生产的尾气,制得亚硫酸氢铵溶液。其
贮存方法
1.密封于阴凉干燥处。应贮存在阴凉干燥的库房内。容器必须密封,以防止与空气接触而被氧化。
2.不可与酸类或碱类共贮混运。
毒理学数据
亚硫酸氢铵属低毒化合物。浓溶液对皮肤有轻度的刺激作用,但短时接触不会造成伤害。接触溶液后,用清水冲洗片刻即可。产品本身无火灾及爆炸危险,若发生火灾,可以用水扑灭。
生态学数据
通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
计算化学数据
1、 疏水参数计算参考值(XlogP):无可用
2、 氢键供体数量:2
3、 氢键受体数量:3
4、 可旋转化学键数量:0
5、 拓扑分子极性表面积(TPSA):65.2
6、 重原子数量:6
7、 表面电荷:0
8、 复杂度:18.8
9、 同位素原子数量:0
10、 确定原子立构中心数量:0
11、 不确定原子立构中心数量:0
12、 确定化学键立构中心数量:0
13、 不确定化学键立构中心数量:0
14、 共价键单元数量:3
经路标网统计,注册除氧剂的商标达28件。
注册时怎样选择其他小项类:
1.选择注册(工业用干燥剂,群组号:0104)类别的商标有9件,注册占比率达32.14%
2.选择注册(脱氧剂,群组号:0104)类别的商标有9件,注册占比率达32.14%
3.选择注册(食品防腐用化学品,群组号:0113)类别的商标有8件,注册占比率达28.57%
4.选择注册(含酒精的食物保鲜剂,群组号:0113)类别的商标有7件,注册占比率达25%
5.选择注册(食物保鲜剂,群组号:0113)类别的商标有7件,注册占比率达25%
6.选择注册(化学防腐剂,群组号:0104)类别的商标有4件,注册占比率达14.29%
7.选择注册(脱酸素剂,群组号:0104)类别的商标有4件,注册占比率达14.29%
8.选择注册(吸气剂(化学活性物质),群组号:0104)类别的商标有3件,注册占比率达10.71%
9.选择注册(抗氧剂,群组号:0104)类别的商标有3件,注册占比率达10.71%
10.选择注册(人造增甜剂(化学制剂),群组号:0113)类别的商标有3件,注册占比率达10.71%
另外根据钢中的铝含量多少有可能可以残留一些钙,钙可以对产生的夹杂物进行一定程度的钙处理。
硅作为脱氧元素,铝是终脱氧元素,生成的Al2O3形成夹渣对钢水不利,钡、钙可以将夹杂物改性。
Si、AL、Ba、Ca为符合脱氧剂。
化学反应为脱氧反应,Si+O-SiO2,Al+O-Al2O3,Ba+O-BaO,Ca+O-CaO,CaO+S-CaS+O。
采用复合脱氧剂,可以达到便于夹杂物聚集,易于上浮,提高钢水纯净度的作用,同时也减少水口聚集结瘤。
中文名
脱氧核糖
外文名
Deoxyribose
别名
D-脱氧核糖、2-脱氧-D-核糖、胸腺糖
化学式
C4H9O3CHO (C5H10O4)
CAS登录号
533-67-5
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性能
合成
定义
中文名称:脱氧核糖
别名:D-脱氧核糖、2-脱氧-D-核糖、胸腺糖
英文名称:Deoxyribose
分子式:C4H9O3CHO (C5H10O4)
CAS: 533-67-5
MDL: MFCD00135904
EINECS: 208-573-0[1]
脱氧核糖(醛糖)是重要的五碳糖之一
DNA是由许多脱氧核苷酸残基按一定顺序彼此用3’,5’-磷酸二酯键相连构成的长链。大多数DNA含有两条这样的长链,也有的DNA为单链,如大肠杆菌,噬菌体等。有的DNA为环形,有的DNA为线形。不同物种DNA的碱基组成不同,但其中的腺嘌呤数等于其胸腺嘧啶数(A=T),鸟嘌呤数等于胞嘧啶数(G≡C)。
D-2-脱氧核糖是核糖的一个2位羟基被氢取代的衍生物 。它在细胞中作为脱氧核糖核酸DNA的组分,十分重要。最早由胸腺核苷中析离得到。
性能
α-D-2-脱氧核呋喃糖的熔点78~82℃,β-异构体熔点96~98℃ ,D-2-脱氧核糖与苯胺形成结晶的半缩醛 ,熔点 175~177℃。它常用于D-2-脱氧核糖的分离提纯和贮存,需要时将半缩醛胺与苯甲醛反应,即得2-脱氧核糖。2-脱氧核糖可进行多种特殊颜色反应,并可进行定量测定。常用的方法是2-脱氧核糖在硫酸和乙酸存在下与二苯胺反应得蓝色,与硫酸亚铁反应也得蓝色 ,称为凯勒-基连尼反应。D-2-脱氧核糖很易与乙醇-HCl作用形成糖苷,这种糖苷很易水解。
合成
脱氧核糖一般由脱氧核糖核酸制备。生物体从核糖核苷酸合成脱氧核苷酸的过程是被核糖核苷酸还原酶催化的。已发现有三种不同的核糖核苷酸还原酶,以真核生物中的非血红素铁(Ⅲ)酶为例,该反应机理为:首先,酶半胱氨酸残基的-S,夺取C3的氢,生成C3的自由基。接着C2的羟基被一对半胱氨酸残基之一的-SH质子化,碱夺取C2的羟基质子,电子转移形成C2的C=O双键,C3的水离去,C2的自由基转移到C3上,形成一个新的在C3的自由基。这时上面一对半胱氨酸残基的另一个-SH向C3的自由基转移一个氢原子,自身与另一个-S-形成二硫键,但其中一个硫原子仍为自由基负离子。然后该硫负离子对C2的酮基进行还原,生成的氧负被质子化,形成C2的自由基。该自由基再从第一步中生成的半胱氨酸残基-SH夺取一个氢原子,得到脱氧核苷酸的同时,使酶半胱氨酸的-S。得到再生,进行下一个循环。[2]
生物体主要用脱氧核糖而非核糖的一个原因是,如果五元糖的2'-位有一个羟基(核糖),在碱的作用下,这个羟基生成的醇负离子很容易进攻与3'-碳相连的磷原子,使另一个糖的5'-氧负离去,从而破坏核酸的聚合结构。这便是RNA比DNA容易在碱存在下水解的缘故。因此生物体宁可多花能量合成脱氧核苷,也要保证DNA的稳定性。该脱氧化过程也使环的构象从C3'-内式变为C2'-内式。[3]
中文名称:2-脱氧-D-核糖
中文别名:胸腺糖2-脱氧-D-赤戊糖2-脱氧核糖α-脱氧-D-核糖2-脱氧-D-核糖胸腺糖D-2-脱氧核糖2-去氧-D-核糖,99%2-去氧-D-核糖
英文名称:2-Deoxy-D-ribose
CAS号:533-67-5
分子式:C5H10O4
分子量:134.13
纯度:>98.0%(LC)
EINECS号:208-573-0
等级:EP
MDL号:MFCD00135904
氪 ,分子式为Kr, 分子量为83.80 室温和常压下都是无色、无嗅、无味的气体化学性质惰性。只生成少量稳定化全物。
光源应用——氪具有比氩更在的分子量和低的热导率,使它成为优良的充填气,长寿命氪灯对矿井作业很适用,氪还能制成不需要电能的原子灯,飞机场跑道上,通常使用氪气充填的闪光弧光灯作照明,因为它穿透雾的能力很强。
医疗作用——用氪作示踪剂,用示踪剂溶解氪的办法可以对血液循环系统作X-射线研究。
氪(krypton) 一种化学元素,化学符号Kr,原子序数36,相对原子质量83.80,属周期系零族,为一种稀有气体。1898年由英国W.拉姆齐和M.W.特拉弗斯发现。氪的唯一工业来源是空气,在矿石和陨石中只发现了痕量氪。氪在地球大气中的含量为1.14×10-4%(体积);有6种同位素:氪78、氪80、氪82、氪83、氪84、氪86,都没有放射性。
氪为无色、无臭、无味气体;熔点-156.6 ℃,沸点-152.3 ℃,气体密度3.736 g/ L(0℃,1×105 Pa);水中溶解度59.4 cm3/kg水。氪的电子构型为(Ar)3d104S24p6,氧化态为+4、+2。在室温下,至今尚未合成稳定的氪化合物。在放电时氪发出黄绿色辉光。氪可在高效灯泡中做惰性保护气体。
氪是一种化学元素,它的化学符号是Kr,它的原子序数是36,是一种无色的惰性气体,把它放电时呈橙红色。
已知的氪的同位素共有25种,包括氪72至氪95、氪97。
氪正如其他惰性气体一样,不易与其他物质产生化学作用,但已知有“二氟化氪(KrF2)”及一种氟酸盐化合物。
氪,原子序数36,原子量83.80,是一种稀有气体。1898年由英国化学家拉姆赛和特拉弗斯发现。氪主要存在于地球大气中,占大气体积的0.000114%;有六种稳定同位素:氪78、氪80、氪82、氪83、氪84、氪86,都没有放射性。
氪为无色、无味气体;熔点-156.6°C,沸点-152.3°C,密度3.736克/升;水中溶解度59.4厘米&sup3/千克水。在室温下,至今尚未合成稳定的氪化合物。在放电时,氪发出黄绿色辉光,可用于高效灯泡中作惰性保护气体。
熔点:-156.6℃
沸点:-152.3℃
气体密度 :3.736克/升(0℃,100千帕)
临界温度:-62.35℃
临界压力:5.500千帕
CAS号:7439-90-9
原子体积:38.9(立方厘米/摩尔)
元素在海水中的含量:0.00008(ppm)
地壳中含量:0.00001(ppm)
原子序数:36
质子数:36
摩尔质量:84
氧化态: Kr(0)Kr(II)
电子层排布: [Ar]4s24p6
声音在其中的传播速率:220m·s-1
100升空气中约含氪:0.114毫升
晶体结构:面心立方晶胞
晶胞参数:a=570.6pm
电离能(kJ/ mol):I1:1350.7;I2:2350;I3:3565;I4:5070;I5:6240;I6:7570;I7:10710;I8:12200;I9:22229;I10:28900;