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什么是氨? Formula属性和氨

氨 - 化合物是氮的对生物体的重要来源,并已发现在各种工业应用。 什么是氨,什么是它的属性? 让我们面对它。

什么是氨:基本特点

氨(氮化导管) -与氢氮的化合物,具有化学式NH 3。 分子的形状类似于一个三角锥,顶点部分是一个氮原子。

氨是具有气体没有颜色,但具有特定的刺鼻的气味。 氨密度比空气的密度小于几乎两倍。 在15℃下的温度下它为0.73千克/米3。 在正常条件下的液氨的密度是686公斤/ m 3以下 该物质的分子量 - 17.2克/摩尔。 氨的一个显着特点是其在水中的高溶解性。 因此,在0℃的温度下它达到在20℃时水的体积的约1200体积值 - 700卷。 “氨 - 水”的溶液(氨水)具有微碱性反应和相当独特的性质相比的其他碱:用密度增加浓度被降低。

如何产生氨?

什么是氨在人体内? 它是氮代谢的终产物。 肝脏的很大一部分转化脲(尿素) - 更少的有毒物质。

氨在自然环境中由含氮有机化合物的分解形成的。 对于在行业内的使用是通过合成获得的物质。

氨的工业和实验室的条件制备

通过从氮和氢催化合成产生工业氨:

N 2 + 3H 2→2NH 3 + Q.

获得所述物质的过程中在500℃的温度和350大气压的压力下进行。 作为用于多孔质铁催化剂。 将得到的氨通过冷却除去。 氮气和氢气,其不反应返回到合成。

在实验室条件下,氨是由弱加热混合物基本上由制备氯化铵和熟石灰:

2NH 4 CL +的Ca(OH)2→CaCl 2的+ 2NH 3↑+ 2H 2 O.

准备用于排出化合物通过石灰和氢氧化钠的混合物中通过。 足够的干燥氨气可通过在其中溶解金属钠和随后的蒸馏来制备。

当使用氨?

氮化氢被广泛应用于各种行业。 它大量用于生产硝酸和多种化肥(尿素,硝酸铵等),聚合物,氢氰酸,钠盐,铵盐,以及其它类型的化学生产。

在用于清洗和染色这样的织物如丝,羊毛和棉的氨轻工业性质。 在钢铁工业中,它是用来通过饱和与氮表面层,以增加硬度的钢。 在石化工业中使用的氮化物中和氢酸性废物。

由于它们的热力学性质,液体氨用作制冷设备的制冷剂。

氮化氢的溶液 (氨) 用于医药晕厥撤出,呕吐刺激,用于治疗的医护人员的手,蚊虫叮咬,等等。

氨的一些化学性质

氮化氢,其特征在于相对高的化学活性,并且可以与许多物质反应。

当氨与酸反应,得到相应的铵盐。 因此,例如,通过与硝酸反应形成 硝酸铵 :

NH 3 + HNO 3→NH 4 NO 3。

当与盐酸形成的氯化铵相互作用:

NH 3 +的HCl→NH 4 CL上。

铵盐是固体结晶物质,在水分解,并具有固有的金属盐的性质。 由氨和强酸的反应形成的化合物的溶液具有微酸性反应。

由于氮原子是活性氢的氮化物还原剂。 加热时降低其清单的属性。 当在氧气氛中燃烧时,它形成了一个氮和水。 在催化剂与氧反应的存在提供 的氮氧化物。 氮化氢必须从氧化物回收金属的能力。

通过与氨反应的卤化物,以形成氮卤化物 - 危险炸药。 通过用羧酸和它们的衍生物氮化氢形式的酰胺反应。 与煤反应(在1000℃)和甲烷它给氢氰酸。

由于金属离子形成具有特征氨基酸配合物,氨,氨合物或(配位化合物):氮原子总是键合到三个氢原子。 由于复杂的变化着色物质的结果。 因此,例如,蓝色溶液 硫酸铜 在加入氮化氢的获取强烈的蓝紫色的颜色。 许多氨基酸复合物具有足够的稳定性。 正因为如此,他们可以以固体形式制备。

液氨是易溶离子和非极性的有机和无机化合物。

卫生特性

氨属于第四 类危险。 在空气住区最大允许最大一次性浓度(MAC)为0.2毫克/米3,平均- 0.04。 在工作区的空气的氨含量应不大于20毫克/立方米更高。 在这样的浓度气味物质没有感觉到。 固定人的嗅觉它开始在37毫克/立方米。 即,如果氨的气味感觉,这意味着容许的范围空降发现显著超出。

对人体的影响

什么是氨人体暴露的条款? 它毒物。 它是指能够发挥窒息和神经营养作用,吸入中毒可导致肺水肿和损害神经系统的物质。

氨蒸汽刺激皮肤,眼睛和呼吸器官黏膜的作用。 物质中的这表现咽喉刺激浓度是每立方厘米280毫克。 米眼 - 490毫克每立方米。 米。 取决于氢在空气氮化物的量可发生喉咙痛,呼吸困难,咳嗽,眼痛,流泪过多,角膜的化学烧伤,视力丧失。 当每立方米1.5克氨的含量。 每小时毒性肺水肿米发展。 一旦从可能的皮肤发红,瘙痒,烧灼感和皮炎液氨和其解决方案的接触(在高浓度)。 由于液化的氮化物导管蒸发过程中吸收热量是可能的冻伤程度不同。

氨中毒症状

中毒数据毒物可能导致降低听阈,恶心,头晕,头痛,等等。有行为改变,特别是强大的躁动,谵语。 症状在某些情况下的表现是间歇性的。 他们可能会停止了一段时间,然后以新的活力恢复。

考虑到暴露于氨的所有可能的后果,它与物质的工作,而不是在采取预防措施,超过在空气中的浓度非常重要。

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