Vzorec dvojchromanu draselného, ​​vlastnosti, rizika a použití

4782
Sherman Hoover

The dichroman draselný Je to anorganická sloučenina vzorce K2Cr2O7, která se vyznačuje tím, že je silným oxidačním činidlem. Jedná se o iontovou sloučeninu se dvěma ionty draslíku (K +) a záporně nabitým dichromátovým iontem (Cr2O7-), ve které jsou dva šestimocné atomy chrómu (v oxidačním stavu +6) připojeny ke třem atomům kyslíku a jeden atom je přemostěn kyslík (vzorec dichromanu draselného, ​​SF).

Ve Spojených státech se obvykle připravuje reakcí chloridu draselného na dichromanu sodném podle rovnice: 2KCl + NadvaCrdvaNEBO7 → K.dvaCrdvaNEBO7 + 2NaCl. V Německu se získává z chromanu draselného vyrobeného pražením chromové rudy hydroxidem draselným (O'Neil, 2013).

Obrázek 1: Struktura dichromanu draselného.

Dichroman draselný se přirozeně vyskytuje v minerální formě jako lopezit, velmi vzácný minerál. Sloučenina je toxická a vysoce karcinogenní.

Obrázek 2: minerální lopezit.

Rejstřík článků

  • 1 Fyzikální a chemické vlastnosti
  • 2 Reaktivita a nebezpečí
  • 3 Zacházení a skladování
  • 4 použití
  • 5 Reference

Fyzikální a chemické vlastnosti

Dichroman draselný je oranžový nebo červený triklinický krystal bez zápachu s kovovou chutí (National Center for Biotechnology Information, 2017). Jeho vzhled je znázorněn na obrázku 3.

Obrázek 3: Vzhled dichromanu draselného.

Sloučenina má molekulovou hmotnost 294,185 g / mol, hustotu 2,676 g / ml, teplotu tání 398 ° C a teplotu varu 500 ° C, kde se rozkládá (Royal Society of Chemistry, 2015).

Dichroman draselný je velmi rozpustný ve vodě a je schopen rozpustit 45 mg / l při 25 ° C. Ve vodném roztoku snadno ionizuje ve vodě za vzniku chromanových iontů (CrO4dva-) a dichroman (CrdvaNEBO7dva-) v rovnováze. Je to mírné oxidační činidlo široce používané v organické chemii..

Při zahřátí se rozkládá za vzniku chromanu draselného (K.dvaCrO4) a anhydrid chromitý (CrO3) s vývojem kyslíku podle rovnice:

4KdvaCrdvaNEBO7 → 4KdvaCrO4 + 2CrdvaO3 + 3Odva

Reaguje reverzibilně s bázemi, jako je uhličitan draselný (K.dvaCO3) za vzniku žlutého roztoku chromanových solí:

K.dvaCrdvaNEBO7 + K.dvaCO3 → 2KdvaCrO4 + COdva

Reaguje se studenými a zředěnými kyselinami za vzniku anhydridu chromitého a s koncentrovanými kyselinami za vzniku chromanových a kyslíkových solí.

Dichroman draselný nebo sodný reaguje výbušně s hydrazinem. Kapka bezvodého hydroxylaminu na práškovém dichromanu draselném způsobí prudkou explozi (POTASSIUM BICHROMATE, 2016).

Reaktivita a nebezpečí

Oxidační činidla, jako je chroman a dichroman draselný, mohou reagovat s redukčními činidly za vzniku tepla a produktů, které mohou být plynné (což způsobuje tlak v uzavřených nádobách).

Produkty mohou být schopné dalších reakcí (například spalování ve vzduchu). Chemická redukce materiálů v této skupině může být rychlá nebo dokonce výbušná, ale často vyžaduje iniciaci (teplo, jiskra, katalyzátor, přidání rozpouštědla).

Jako šestimocná sloučenina chrómu je dichroman draselný karcinogenní a vysoce toxický. Je také vysoce leptavý a při kontaktu s pokožkou a / nebo očima může způsobit silné podráždění a pálení a dokonce vést k oslepnutí..

Je také známo, že ovlivňuje reprodukční zdraví a působí jako mutagenní látka (ovlivňuje genetický materiál a poškozuje nenarozené děti) (POTASSIUM DICHROMATE, 2016).

Cr (VI) je klasifikován jako známý lidský karcinogen inhalační cestou expozice. Výsledky pracovních epidemiologických studií pracovníků vystavených chrómu jsou mezi výzkumnými pracovníky a studovanými populacemi shodné..

Byly stanoveny vztahy mezi dávkou a odezvou pro expozici chromu a rakovinu plic. Pracovníci vystavení chrómu jsou vystaveni sloučeninám Cr (III) a Cr (VI).

Karcinogeneze šestimocného chrómu může být výsledkem tvorby mutagenních oxidačních poškození DNA po intracelulární redukci na trojmocnou formu.

Cr (VI) snadno prochází buněčnými membránami a je rychle intracelulárně redukován za vzniku reaktivních meziproduktů Cr (V) a Cr (IV) a reaktivních forem kyslíku. Během redukce Cr (VI) se vytváří několik potenciálně mutagenních lézí DNA.

V případě kontaktu s očima je třeba kontaktní čočky zkontrolovat a vyjmout. Dále je nutné oči po dobu nejméně 15 minut okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody studenou vodou.

V případě kontaktu s pokožkou je třeba postižené místo okamžitě opláchnout velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a zároveň odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Podrážděnou pokožku zakryjte změkčovadlem a před opětovným použitím vyperte oděv a obuv. Při silném kontaktu omyjte dezinfekčním mýdlem a znečištěnou pokožku překryjte antibakteriálním krémem.

V případě vdechnutí by měl být postižený přemístěn na chladné místo. Pokud nedýchá, je poskytováno umělé dýchání. Pokud je dýchání obtížné, podejte kyslík.

Pokud je sloučenina požita, nemělo by být vyvoláno zvracení, pokud to nenavrhne lékařský personál. Uvolněte těsné oblečení, jako je límeček, opasek nebo kravata.

Ve všech případech je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc (Bezpečnostní list materiálu, dichroman draselný, 2013).

Sloučenina je škodlivá pro životní prostředí. Je nebezpečný pro vodní organismy ve vysokých koncentracích. Chrom se pravděpodobně vyrábí jako nerozpustný oxid (CrIII) (Cr2O3.nH2O) v půdě, protože se očekává, že organická hmota v půdě redukuje jakýkoli rozpustný chromát na nerozpustný oxid chromitý (Cr2O3).

Chrom v půdě může být transportován do atmosféry tvorbou aerosolů. Chrom je také transportován ze země odtokem a vyluhováním vody. Většina chromu v povrchových vodách může být přítomna v částicových sedimentech.

Některý částicový chrom by zůstal jako suspendovaná hmota a nakonec by se uložil v sedimentech. Chrom se obvykle vyskytuje jako (CrIII) v půdě a vyznačuje se nedostatečnou mobilitou, s výjimkou případů, kdy se jedná o Cr (VI). Chrom (VI) přírodního původu se vyskytuje jen zřídka.

Manipulace a skladování

-S dichromanem draselným je třeba zacházet opatrně, pokud je to možné, vyvarujte se kontaktu.

-Nádobu skladujte na suchém místě mimo dosah zdrojů tepla a vznícení..

-Chraňte před hořlavými materiály. Nevdechujte prach.

-Pokud není dostatečné větrání, do tohoto produktu by se neměla přidávat voda, je třeba nosit vhodné dýchací zařízení.

-V případě příznaků otravy vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek zdravotnickému personálu, kdykoli je to možné..

-Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Uchovávejte mimo dosah nekompatibilit, jako jsou redukční činidla, hořlavé materiály, organické materiály.

-Oxidační materiály by měly být skladovány v samostatné bezpečné skladovací místnosti nebo skříni (National Institute for Occupational Safety and Health, 2014).

Aplikace

Dichroman draselný se používá k:

-Připravte silná čisticí řešení.

-Připravte si různé výrobky, jako jsou vosky, barvy, lepidla atd..

-Používá se v pyrotechnických displejích s wolframem a železem.

-V laboratoři se běžně používá jako analytické činidlo, různé reakce se provádějí s dichromanem draselným, mezi nimi mimo jiné koncentrace ethanolu reverzní titrací, stanovení stříbra a oxidu siřičitého..

-Dichroman draselný se také používá v průmyslu. Například stavební průmysl používá tuto chemickou látku v cementových výrobcích ke zlepšení hustoty a textury..

-Některá dřeva mohou v přítomnosti dichromanu draselného změnit svůj vzhled nebo barvu. To je zvláště užitečné, když chcete, aby vaše podlahy nebo nábytek z mahagonového dřeva předvedly své bohaté hnědé barvy..

-Mezi další použití dvojchromanu draselného patří činění kožené obuvi, jako oxidačního činidla při procesu fotografického tisku a během čištění skleněných výrobků nebo leptání skleněných materiálů (Reid, S.F.).

-Tuto sloučeninu lze použít k výrobě kamence chrómu, zeleného oxidu chrómu, chromově žlutých pigmentů, svařovacích elektrod, tiskařských barev a také se používá pro barvení skloviny a mořidlo.

-Aplikuje jej smaltový průmysl na smíchání s práškem živce a křemičitým pískem pro kalcinaci na smaltovaný prášek jako zelené barvivo. Může být použit pro modulaci, hraje roli oxidačního a vlhkostního efektu.

-Lze použít jako mořidla pro barvení, barviva a tisk. Používá se také jako oxidační činidlo pro syntetický parfém. Běžně se používá ke svařování elektrod, tiskařských barev a pasivaci kovů. Sloučenina se také používá jako surovina pro oxidanty pro organickou syntézu a katalyzátory, stejně jako pro farmaceutika..

-Používá se také k výrobě chemikálií z chrómu, mořidel, inkoustu, skla, koření, pigmentů, keramiky, laků, výbušnin a léčiv atd..

-Může být použit jako oxidační činidlo, pro výrobu chrómu kalium a pro výrobu chemických činidel

-Může být použit jako referenční činidlo, redoxní činidlo, chromatografické a oxidační činidlo, stejně jako v organické syntéze (dichroman draselný, 2016).

Reference

  1. Bezpečnostní list materiálu Dichroman draselný. (2013, 21. května). Obnoveno z sciencelab.com.
  2. Národní centrum pro biotechnologické informace. (2017, 11. března). Složená databáze PubChem; CID = 24502. Citováno z PubChem.
  3. Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (2014, 1. července). DICHROMATAN DRASELNÝ. 
  4. O'Neil, M. (2013). Index Merck - encyklopedie chemikálií, drog a biologických látek. Cambridge: Royal Society of Chemistry.
  5. BICHROMATAN DRASELNÝ. (2016). Obnoveno z cameochemicals.
  6. dichroman draselný. (2016). Obnoveno z chemické knihy.
  7. DICHROMATAN DRASELNÝ. (2016, 25. října). Obnoveno z toxnetu.
  8. Vzorec dichromanu draselného. (S.F.). Obnoveno z softschools.com.
  9. Reid, D. (S.F.). Dichroman draselný: Definice, vzorec a použití. Obnoveno ze studie.com.
  10. Royal Society of Chemistry. (2015). dichroman draselný. Obnoveno z chemspider.com.

Zatím žádné komentáře