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NaCN中通入少量CO2的反应方程式,为什么不生成碳酸钠而是碳酸氢钠?

2023-07-23 21:14:27
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苏州马小云

其实可以用得质子能力来分析,二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸第一步电离生成氢离子和碳酸氢根,由于氰根离子得质子能力比碳酸氢根强,所以与氢离子结合,使氢离子浓度下降,碳酸第一步电离平衡正移生成碳酸氢根。而碳酸二步电离生成氢离子和碳酸根离子,但碳酸根离子得质子能力比氰根离子强,所以不会把质子给氰酸根,所以生成碳酸氢钠。这是我查到的,

nacn电离常数对应的是该酸酸性强弱,即电离出质子能力,而其失质子能力越强,对应的得质子能力就较弱。

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NaCN是什么?

最好不要动这东西有毒而且是剧毒氰化钠
2023-07-23 16:56:579

nacn是什么化学名称?

nacn是氰化钠。氰化钠分子式NaCN,相对分子质量49.01,熔点563.7℃,沸点1497℃,有微弱的苦杏仁味,剧毒。固体氰化钠为白色片状、块状或结晶状颗粒。氰化钠溶液为无色或浅黄色透明的水溶液。固体氰化钠易潮解,能溶于水、氨、乙醇和甲醇中。氰化钠的用途氰化钠(钾)在电镀中的作用,和在冶炼金、银中的作用非常相似,就是和镀层金属(例如在铁上镀锌,锌是镀层金属,铁是镀件金属)形成络合离子(金属氰络离子)。使用金属氰络离子作为电镀的电解液有多方面的好处。氰化钠的第二个重要用途是制药。巴比妥类和磺胺类药物的原材料中有一种化学物质叫丙二酸二乙酯;而氰化钠是产业化生产丙二酸二乙酯的必要原料。在产业化生产丙二酸二乙酯的过程中,采用氯乙酸钠和氰化钠为原料,生成氰乙酸钠,然后用乙醇酯化制得丙二酸二乙酯。以上内容参考 百度百科-氰化钠
2023-07-23 16:57:221

nacn是什么的化学名称?

nacn是氰化钠。是一种无机化合物,为立方晶系,化学式为NaCN,为白色结晶性粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味,剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面作络合剂、掩蔽剂。应用领域氰化钠是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面。络合剂、掩蔽剂。金银等贵重金属提炼和电镀等。在机械工业中用作各种钢的淬火剂。电镀工业中作为镀铜、银、镉和锌等的主要组分。在电镀溶液中可使阳极极化作用降低,保证阳极正常溶解,稳定镀液并能提高阴极极化作用,获得均匀的镀层。冶金工业中用于提取金、银等贵重金属。以上内容参考:百度百科-氰化钠
2023-07-23 16:57:391

氰化钠的化学公式

氰化钠的化学公式 氰化钠是一种无机盐,化学式为NaCN。它是由钠离子和氰根离子Na+和CN-组成的离子化合物。氰根离子是一种极性离子,它与钠离子之间的电荷相互作用是使得氰化钠形成了结晶态的晶体。氰化钠具有广泛的应用,例如金属冶炼、化学合成等领域。氰化钠的性质 氰化钠具有一些重要的物理化学特性:氰化钠具有极强的毒性,能抑制线粒体呼吸链和细胞呼吸作用,对机体的中枢神经系统产生剧烈作用。氰化钠被水分子溶解时,会生成氢氰酸和钠离子。氢氰酸是一种危险的有机酸,能够破坏蛋白质和DNA分子。氰化钠在空气中容易挥发,形成有害氰化物的蒸汽。尽管氰化钠具有极强的毒性,但它也有一些实用的性质。例如,氰化钠具有良好的酸洗作用,可用来清洗含铁的物体表面。此外,氰化钠是合成有机化合物中的重要原料,可以用来合成氨、缩醛聚合物、异氰酸酯等化合物。氰化钠的应用 氰化钠在工业生产中有着广泛的应用:金属冶炼:氰化钠被广泛用于提取金、银等稀有金属从矿物石中。它通过与金或银形成配合物,可以将金或银离子还原成为金或银。有机合成:氰化钠可以用作一种强还原剂,协助在光气的催化下合成有机化合物。电子化学:氰化钠被用来制备超薄的金属薄片。除此之外,氰化钠也在其他领域中得到了应用。例如,在纸浆制造中,氰化钠被用来漂白木材纤维。在物理研究中,氰化钠亦常被用于谱仪器和其他仪器的校准。氰化钠的安全性问题 虽然氰化钠是由钠和氰根离子组成的无机盐,但它具有极强的毒性。这使得在制备、储存和处理氰化钠时要格外小心。氰化钠的接触毒性非常强,无论是吸入、食入还是接触皮肤,都可能导致严重的毒性反应。中毒症状可能包括疲劳、恶心、呼吸急促、昏迷等情况。高浓度的氰化钠气体会导致窒息,极端情况下甚至可能导致死亡。另外,氰化钠也不稳定,可以发生爆炸和火灾。在处理氰化钠时,必须穿戴相关的防护装备,例如手套和防毒面具,以保护自己的安全。结论 氰化钠是一种重要的无机盐,在金属冶炼、化学合成、电子化学等领域中得到了广泛应用。但是,它的极强毒性和易挥发性使其成为一种危险的化学物品。当处理氰化钠时,必须采用正确的安全措施,以保护人们的安全和健康。
2023-07-23 16:57:541

nacn是什么一元弱酸吗?

是NaCN(氰化钠)是一种氰盐(属于无机盐),可以由NaOH烧碱和HCN氢氰酸复分解反应制得,属于剧毒品,间谍们被抓后常用此物自杀(瞬间秒死)
2023-07-23 16:58:031

如何解答NaCN溶于氨水的实验现象?

1)NaCN是强碱弱酸盐,水解显碱性,离子方程式为:CN - +H 2 Ou21ccHCN+OH - ;故答案为:碱;CN - +H 2 Ou21ccHCN+OH - ;(2)CN - 离子发生水 CN - +H 2 Ou21ccHCN+OH - ,水能发生电离:H 2 Ou21ccOH - +H + ,故离子浓度大小关系为:c(Na + )>c(CN - )>c(OHˉ)>c(H + ),故答案为:c(Na + )>c(CN - )>c(OHˉ)>c(H + );(3)电荷守恒是根据溶液显电中性来列式,即溶液中的氢离子所带正电荷浓度等于阴离子所带负电荷浓度,故为:c(Na + )+c(H + )=c(OH - )+c(CN - );物料守恒是根据 CN - 部分水解为HCN来列式,故有c(Na + )=c(HCN)+c(CN - );
2023-07-23 16:58:101

NaCN读作什么?有关的性质?

氰化钠(sodium cyanide, NaCN)为白色结晶粉末。在潮湿空气中, 因吸湿而稍有苦杏仁味。易溶于水,水溶液为强碱性H2O + CN(-) = HCN + OH(-)从矿石中提取金、银及电镀、金属淬火、制造农药均可接触本品。职业性中毒主要为呼吸道吸入其粉尘或在热处理时吸入氰化钠形成的蒸气而引起中毒。氰化钠也经皮肤、消化道吸收。中文别名:山奈英文别名:Cyanogran危险货物编号:61001分子量:49.02熔点:563.7℃沸点:1496℃密度:相对密度(水=1):1.60本品属高毒类,人口服致死量约为本品属高毒类,人口服致死量约为1~2mg/kg。它的毒性作用是在体内释放氰基,与氧化型细胞色素氧化酶的Fe3+结合, 使细胞色素失去传递电子能力, 结果使呼吸链中断, 出现细胞内窒息, 引起组织缺氧而致中毒。
2023-07-23 16:58:171

氰化钠顺序

氰化钠(NaCN),白色结晶颗粒或粉末,易潮解,应用于合成、电镀、冶金、药物等多个领域,是一种重要的基本化工原料.(1)氰化钠中含有化学键的类型为共价键、离子键.碳的化合价为+2价,据此推测,氰化钠中碳可能表现的性质是c(填序号);a.只具有氧化性 b.只具有还原性 c.既有氧化性又有还原性工业上生产氰化钠的方程式为:2Na+2C+2NH3═2NaCN+3H2↑该反应的还原剂为:Na、C(填化学式),当反应得到24.5g氰化钠时,转移电子数为1.5NA,同时产生标况下氢气16.8L;(2)氰化钠遇水时极易与水反应,产生一种具有挥发性的可燃物,最终所得溶液呈强碱性(强于同条件等浓度的碳酸氢钠溶液),写出相关的离子方程式CN-+H2O?HCN+OH-,溶液中各离子浓度由大到小的顺序为[Na+]>[CN-]>[OH-]>[H+].配制氰化钠溶液的方法是b(填序号);a.在通风橱中,直接将其溶解于水b.在通风橱中,先将其溶解于氢氧化钠溶液,再稀释到相应浓度c.在通风橱中,边通CO2边将其溶解于水25℃时向等体积pH=10的氢氧化钠溶液和pH=10的氰化钠溶液中不断滴加同浓度的稀盐酸至pH=9,消耗盐酸的体积前者小于后者(填“大于”、“等于”或“小于”);(3)氰化钠可以与很多金属形成络合物,因此工业上采用氰化法提炼金:用稀的氰化钠溶液处理粉碎了的金矿石,通入空气,使金矿石中的金粒溶解,生成能溶于水的络合物Na[Au(CN)2],其反应方程式为:4Au+8NaCN+2H2O+O2═4Na[Au(CN)2]+4NaH,Na[Au(CN)2]在水溶液中的电离方程式为:Na[Au(CN)2]═Na++[Au(CN)2]-然后再用锌从溶液中把金置换出来,锌转化为Na2[Zn(CN)4].据此,请写出在空气中用氰化钠溶液提取金的电极反应式:正极:O2+2H2O+4e-═4OH-;负极:4Au+8CN--4e-═4[Au(CN)2]-;
2023-07-23 16:58:241

氰化钠是什么东西

1 氰化钠是什么东西 氰化钠为立方晶系,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。化学式为NaCN,熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,强烈水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料,用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面。络合剂、掩蔽剂。 2 氰化钠的危害 氰化钠能够抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。如果吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50~100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛;口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。 3 消防措施 灭火方法:该品不易燃。发生火灾时应尽量抢救商品,防止包装破损,引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。 4 氰钠中毒的急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。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。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。及时就医。 食入:饮足量温水,催吐。用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
2023-07-23 16:58:311

氰化钠是干什么用的

氰化钠是一种无机化合物,其化学式为NaCN。氰化钠在工业上具有多种用途。首先,它是一种重要的金属提取试剂。在金矿提取过程中,氰化钠与金矿反应形成氰化金酸盐,进而通过萃取、电解等方法提取出金属金。其次,氰化钠也用于有机合成反应中,例如氰化反应、羰基化反应等。此外,氰化钠还可用作有机化学试剂、催化剂和表面处理剂。由于其毒性较高,氰化钠需要严格控制和妥善处理。
2023-07-23 16:58:401

NaClO、NaCN分别是什么有什么化学性质

NaClO为次氯酸钠,又名漂白水,是钠的次氯酸盐。一般为微黄色溶液或白色粉末,有似氯气的气味,属于腐蚀品,可致人体灼伤,具有致敏性。另外,次氯酸钠为强氧化剂,用作漂白剂、氧化剂及水净化剂。次氯酸钠与二氧化碳反应产生次氯酸。化学性质不稳定,见光易分解,放出氧气,因此当氯水受日光照射时,次氯酸的分解将加速。 NaCN为氰化钠,为白色结晶粉末,能溶于水、氨、乙醇和甲醇中。易溶于水,水溶液为强碱性。极易与酸作用,甚至很弱的酸亦能与之反应。与酸不共存,可以和二氧化碳反应。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体,在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量苦杏仁味的氰化氢气体。氰化钠是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面。
2023-07-23 16:58:591

NaCN的解离平衡常数是多少?Y

NaCN强电解质,没有解离平衡常数. CN-有水解常数: HCN的Ka=4.9*10^-10,所以CN-的水解常数 Kh = Kw/Ka = 2 ×10^-5
2023-07-23 16:59:221

氰化钠中氰根离子的物质的量为多少

pH=14-2.82=11.18。NaCN是强碱弱酸盐,弱酸根离子水解导致溶液呈碱性,该反应中C元素化合价由+2价变为+4价,则每个C原子失去2个电子,据此计算CN-+H2O?HCN+OH-,该反应中C元素化合价由+2价变为+4价,则每个C原子失去2个电子,则处理掉1molNaCN,碳原子失去电子的物质的量为2mol。扩展资料:注意事项:氰化钠毕竟还是剧毒化学品,即使用桶密封装起来,但还是要保证通风避光储存的,而且温度湿度不要太高,否则氰化钠容易水解,水解出的剧毒HCN容易挥发出来,还是小心点处理的好。不要吸入粉尘或气体。当有吸入氰化物粉尘的危险时(例如处理氰化物容器或混合氰化物时),请佩戴经认可的防尘口罩。参考资料来源:百度百科-氰化钠
2023-07-23 16:59:291

在碱性条件下,NaClO与NaCN反应生成Na2CO3和N2,其反应的离子方程式为______

次氯酸钠具有强氧化性,能够将NaCN中的C(+2)、N(-3)元素氧化成碳酸根离子、氮气,同时被还原成氯离子,CN-中碳元素化合价升高了2价、氮元素化合价升高3价,总共升高了5价,氮气中含有两个N原子,至少升高10价,ClO-离子变成氯离子,化合价降低了2价,次氯酸根离子的系数为5,配平后的离子方程式为:2CN-+5ClO-+2OH-=2CO32-+N2↑+5Cl-+H2O,故答案为:2CN-+5ClO-+2OH-=2CO32-+N2↑+5Cl-+H2O.
2023-07-23 16:59:461

乙醛和氰化钠反应方程式

乙醛和氢氰酸加成反应的化学方程式是:CHu2083CHO+HCN=CHu2083CH(OH)-CN。
2023-07-23 16:59:542

NaCN的PBE是什么?

质子条件式  根据酸碱质子理论,酸碱反应的实质是质子的转移,当酸碱反应达到平衡时,酸失去质子的数目必然与碱得到质子的数目相等,这种相等关系式称为质子条件式(PBE,Proton Balance Equation),又称为质子平衡方程。
2023-07-23 17:00:033

NaCN 和SiC那个是有机物?

NaCN是有机物
2023-07-23 17:00:113

酰氯和氰化钠反应

没有反应。酰氯和氰化钠是互不相干的两个化学元素,因此是没有反应的。氰化钠是一种无机物,为立方晶系,化学式为NaCN,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。
2023-07-23 17:00:181

NaCN溶液中通入少量CO2,发生什么化学反应,原因

很高兴为您解答. 25℃时,HCN的电离平衡常数Ka=6.2×10-10,H2CO3在25℃时的电离平衡常数是Ka1 = 4.5×10-7、Ka2 = 4.7×10-11,由此可知电离程度H2CO3>HCN>4.7×10-11,所以NaCN溶液通入少量CO2反应方程式是:CO2+NaCN+H2O=NaHCO3+HCN:这个和苯酚钠溶液中通少量CO2原理是一样的. (可以粗略地用强酸制弱酸的原理.) 相关链接:
2023-07-23 17:00:251

1.为什么氰化钠溶液中通入少量二氧化碳发生化学反应生成的是碳酸氢钠,而不生成碳酸钠,请详细解答一下?

氢氰酸(氰化氢)是非常弱的弱酸,氰化钠是典型的强碱弱酸盐,水溶液有很强的碱性。在较强的碱性溶液中,碳酸氢根不能存在,会被中和成碳酸根。如果其中二氧化碳不是“少量”,而是“过量”,则会生成碳酸氢根。
2023-07-23 17:00:453

(CH)2....HCN..NaCN的电子式是什么?

电子式是什么?在化学反应中,一般是原子的外层电子发生变化。为了简便起见,化学中常在元素符号周围用小黑点"."或小叉"×"来表示元素原子的最外层电子。这种表示的物质的式子叫做电子式。但是,中学所学习的经典的8隅体的电子式属于过时的理论,只能用于表示很少一部分由主族元素形成的物质,不能表示由过渡元素形成的物质,亦不能正确表示多种常见物质的结构。使用范围用电子式可以表示原子、离子、单质分子,也可表示共价化合物、离子化合物及其形成过程。(1)原子依据元素的原子最外层电子个数的多少,先用小黑点"·"(或"×")等符号在元素符号上、下、左、右各表示出1个电子,多余的电子配对。(2)单质分子必须正确地表示出共用电子对数,并满足每个原子的稳定结构。(3)离子阳离子简单阳离子由于在形成过程中已失去最外层电子,所以其电子式书写方式就是其离子符号本身。例如:Na, K, Mg,Ca,Ba,Al。复杂的阳离子(例如NH4、H3O等) 除应标出共用电子对、非共用电子对等外,还应加中括号,并在括号的右上方标出离子所带的电荷。阴离子无论是简单阴离子,还是复杂的阴离子,都应标出电子对等,还应加中括号,并在括号的右上方标出离子所带的电荷。离子的书写表示离子化合物离子键的概念为阴、阳离子通过静电作用形成的化学键。以离子键结合的化合物叫离子化合物。(4)共价化合物共价键的概念为原子间通过共用电子对而形成的化学键。由共价键形成的化合物是共价化合物。共价化合物中原子间全部是共价键。共价化合物电子式的书写共价化合物电子式的书写,基本与共价型单质分子相同,一般为正价者在前。对于不同价态的元素的原子,一般将化合价绝对值大的写在中间,绝对值小的写在周边。例如:离子化合物离子化合物电子式是将组成的阴阳离子拼在一起进行标示的。书写规则口诀:多在外、少在内、小在外、大在内、阴阳相间。多在外、少在内:同种离子数量多的放在离子式的最外侧,相对少一些的放在内侧书写。小在外、大在内:对于不同价态的离子,也按其绝对值,遵照"大值在中间、小值在周边"的原则书写。阴阳相间:书写时,要做到阴阳离子相间书写。对于一种离子数明显多于其他离子的时候,也可以加角标表示,但较为少见。例如:
2023-07-23 17:01:091

NaClO、NaCN分别是什么,有什么化学性质??

该反应分二步进行第一步进行的反应:cn-+clo-=ocn-+cl-第二步:2ocn-+3clo-=n2↑+h2o+2(co3)2-只有当第一步进行完全后在进行第二步当naclo足量时(也就是naclo能将cn-完全反应掉时)反应式可写为:2cn-+5clo-+2oh-=n2↑+2(co3)2-+5cl-+h2o
2023-07-23 17:02:102

HCN的酸性弱于H2S,向H2S溶液中加入固体NACN时,生成更难电离的HCN?为什么会生成更难电离的?

难电离就说明容易水解,所以HCN比H2S更容易以分子形式存在!如果有什么不懂可以继续追问
2023-07-23 17:02:183

物质的量浓度相等的HCN和NaCN等体积混合,物料守恒,电荷守恒,质子守恒.

物料守恒:c(CN-)+c(HCN)=2C(Na+)电荷守恒:c(CN-)+c(OH-)=C(Na+)+c(H+)质子守恒:c(H+)+c(HCN)=c(CN-)+c(OH-)
2023-07-23 17:02:342

试述NaCN及VB1在安息香缩合反应中的作用(催化机理)。

芳香醛在 NaCN(或 KCN)作用下,分子间发生缩合生成安息香(二苯羟乙酮)的反应 称为安息香缩合。
2023-07-23 17:03:071

配置NaCN溶液为什么要加入NaOH溶液

naoh在水中会电离出oh-离子,会抑制水的电离,而nacn会在水中电离出cn-离子,cn-离子与水中的h+离子结合,生成hcn,促进水的电离,因此后者水的电离程度大于前者水的电离程度,这个这个,具体是多少倍,我忘了怎么算了,嘻嘻,毕业时间久了就忘了……嘿嘿,书上会有公式的~
2023-07-23 17:03:142

氰化钠是有毒的吗?

氰化钠是有毒的。解析:氰化钠,是一种无机化合物,为立方晶系,化学式为NaCN,为白色结晶性粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味,剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面作络合剂、掩蔽剂。氰化钠毒性应急处理: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。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。以下内容参考:百度百科-氰化钠
2023-07-23 17:03:351

nacn能否用酸碱滴定法直接滴定,为什么

氰化钠不能用酸碱直接滴定。
2023-07-23 17:03:502

计算298K时下列溶液的ph: (1)0.10mol/L NaCN

计算298K时下列溶液的ph:(1)0.10mol/LNaCN(1)0.01mol/L的HNO3溶液强酸,完全电离,c(H+)=0.01pH=2(2)0.005mol/L的NaOH的溶液强碱,完全电离,c(OH-)=0.005pOH=2.3pH=11.7(3)0.005mol/L的H2SO4溶液强酸,完全电离,c(H+)=0.01pH=2
2023-07-23 17:04:002

NaCN算不算盐

算是盐啊
2023-07-23 17:04:204

nacn在有机化学中的作用

提供CN根啊,便于后期取代
2023-07-23 17:04:292

AgI与NaCN的反应方程式有谁知道?

2023-07-23 17:04:393

氰化钠怎么存放处理?

氰化钠要储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80%。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。处理:性氰化法、酸化一碱液吸收法、二氧化硫-空气法、自然净化法。注意:氰化钠毒性很大,氰化钠易溶于水,根本一点水都不能碰,毒性也很大,剧毒,LD50(大鼠,经口)6.44mg/kg,最小致死量(人,经口)2.85mg/kg。有腐蚀性。注意安全。【释义】:氰(qíng)化钠为立方晶系,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。化学式为NaCN,熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面作络合剂、掩蔽剂。是含有氰根(CN)的化合物。【物理性质】:为立方晶系,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。 能溶于水、氨、乙醇和甲醇中。【毒性】:1.急性毒性:大鼠经口LD50:6440 ug/kg;大鼠腹腔LD50:4300 ug/kg;小鼠腹腔LD50:4900 ug/kg;小鼠皮下LD50:3600 ug/kg;兔子经皮LD50:10400 ug/kg;兔子皮下LD50:2200 ug/kg。2.急性毒性: LD50:6.4mg/kg(大鼠经口)。3.其他:仓鼠植入最低中毒剂量(TDLo):5999mg/kg(孕6~9d),引起胚胎毒性,肌肉骨骼发育异常及心血管(循环)系统发育异常。【操作事项】:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿连衣式胶布防毒衣,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。【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。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
2023-07-23 17:04:561

NaClO、NaCN分别是什么,有什么化学性质??

NACLO是次氯酸钠可以做漂白剂、氧化剂NACN是氰化钠可以做电镀的原料、剧毒化学品
2023-07-23 17:05:044

乙酸和氰化钠反应

氰化钠(NaCN)和乙酸(CH3COOH)反应生成HCN的离子方程式:CN-+CH3COOH=HCN+CH3COO-
2023-07-23 17:05:112

NaCN是什么?

氰化钠。NaCN一般指氰化钠,立方晶系,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。化学式为NaCN,熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料。生产条件下室温时常吸入氰化钠粉尘、热处理时可吸入氰化钠蒸气,误服也是常见的中毒原因之一。中毒表现与治疗方法同氰化氢。与酸不共存,可以和二氧化碳反应。在潮湿的空气和水中可能分解。有氧条件下热分解产生氰化氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物烟雾。扩展资料:NaCN的危害和应用:NaCN的致死剂量往往存在个体差异,与人的体重身体强壮程度甚至当时里残余的食物的多少都有关系。2009年第4版的《法医毒物分析》认为,氰化钾的致死剂量在50-250毫克之间,这与砒霜(As203)的致死差不多。而决定是否致死,则需要看血液浓度达到多少,氰化物中毒血浓度约为0.5g/ml,致死血浓度≥1ug。可用于从矿石中提取金银、镀、镀锌、渗碳和制等,属高毒类别:可经呼吸道、消化道和皮肤吸收。在碱性溶液中,氯气能氧化氰化钠,利用比反应可除去水中的氰化物,是一种环保措施,也可用次氯酸钠来分解氰化钠,以减少氰化物的毒害。参考资料来源:百度百科-氰化钠
2023-07-23 17:05:321

氰化钠是什么

氰化钠,是一种无机化合物,为立方晶系,化学式为NaCN,为白色结晶性粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味,剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面作络合剂、掩蔽剂。化学性质极易与酸作用,甚至很弱的酸亦能与之反应。铁、锌、镍、铜、钴、银和镉等金属溶解于氰化钠溶液,反应产生相应的氰化物。在氧的参与下,能溶解金和银等贵金属,生成络合盐。为剧毒化学品。与酸不共存,可以和二氧化碳反应。在潮湿的空气和水中可能分解。有氧条件下热分解产生氰化氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物烟雾。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。有害热分解产物:(CN)2、氮氧化合物、一氧化碳。常见处理方法:NaCN+Na2S2O3=NaSCN+Na2SO3。CN-+S2O32-=SCN-+SO32-(产生弱毒性的SCN-)。以及与过氧化氢反应,使之被氧化成无毒性物质。
2023-07-23 17:05:491

氰化钠的化学式是什么?

氰化钠又被称为三步倒,有剧毒,会导致心肺功能丧失。,氰化物,只要几微克,就足以让一个成年人在几秒钟内停止呼吸。人的呼吸分为内呼吸和外呼吸,通过口、鼻、气管等器官进行的呼吸是外呼吸,通过细胞使氧气进入体内的呼吸,是内呼吸。氰化物注射到动物或人的体内,会让内呼吸停止,也就是通常所说的“缺氧”,一旦缺氧,马上死亡。如果死者所中的毒针上也是氰化物,那么被扎中的人脑部首先缺氧,再导致心脏缺氧,心跳停止。氰化钠是一种无机物,为立方晶系,化学式为NaCN,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面作络合剂、掩蔽剂。概念俗名山萘,为白色结晶。分子式NaCN。分子量49.02。熔点564℃。沸点1469℃。蒸气压1.0 mmHg(817℃),易溶于水,微溶于乙醇。用于从矿石中提取金银、镀铜、镀锌、渗碳和药制等。属高毒类。可经呼吸道、消化道和皮肤吸收。动物吸入氰化钠气溶胶40~90 mg/m3,经25~43分钟出现粘刺激症状,气急、兴奋和流涎;150~170 mg/m3、吸入62~76分钟,或400~500 mg/m3、10~20分钟可致死。人口服LD约为1~2 mg/kg。生产条件下室温时常吸入氰化钠粉尘、热处理时可吸入氰化钠蒸气,误服也是常见的中毒原因之一。中毒表现与治疗方法同氰化氢。散落在地面或桌面的氰化钠粉尘可及时用水冲洗,防止遇酸液而产生氰化氢气体污染空气。提倡无氰电镀以避免氰化钠对健康的危害。
2023-07-23 17:06:071

氰化钠是什么?

氰化钠又被称为三步倒,有剧毒,会导致心肺功能丧失。,氰化物,只要几微克,就足以让一个成年人在几秒钟内停止呼吸。人的呼吸分为内呼吸和外呼吸,通过口、鼻、气管等器官进行的呼吸是外呼吸,通过细胞使氧气进入体内的呼吸,是内呼吸。氰化物注射到动物或人的体内,会让内呼吸停止,也就是通常所说的“缺氧”,一旦缺氧,马上死亡。如果死者所中的毒针上也是氰化物,那么被扎中的人脑部首先缺氧,再导致心脏缺氧,心跳停止。氰化钠是一种无机物,为立方晶系,化学式为NaCN,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面作络合剂、掩蔽剂。概念俗名山萘,为白色结晶。分子式NaCN。分子量49.02。熔点564℃。沸点1469℃。蒸气压1.0 mmHg(817℃),易溶于水,微溶于乙醇。用于从矿石中提取金银、镀铜、镀锌、渗碳和药制等。属高毒类。可经呼吸道、消化道和皮肤吸收。动物吸入氰化钠气溶胶40~90 mg/m3,经25~43分钟出现粘刺激症状,气急、兴奋和流涎;150~170 mg/m3、吸入62~76分钟,或400~500 mg/m3、10~20分钟可致死。人口服LD约为1~2 mg/kg。生产条件下室温时常吸入氰化钠粉尘、热处理时可吸入氰化钠蒸气,误服也是常见的中毒原因之一。中毒表现与治疗方法同氰化氢。散落在地面或桌面的氰化钠粉尘可及时用水冲洗,防止遇酸液而产生氰化氢气体污染空气。提倡无氰电镀以避免氰化钠对健康的危害。
2023-07-23 17:06:201

什么是氰化钠

氰化钠又被称为三步倒,有剧毒,会导致心肺功能丧失。,氰化物,只要几微克,就足以让一个成年人在几秒钟内停止呼吸。人的呼吸分为内呼吸和外呼吸,通过口、鼻、气管等器官进行的呼吸是外呼吸,通过细胞使氧气进入体内的呼吸,是内呼吸。氰化物注射到动物或人的体内,会让内呼吸停止,也就是通常所说的“缺氧”,一旦缺氧,马上死亡。如果死者所中的毒针上也是氰化物,那么被扎中的人脑部首先缺氧,再导致心脏缺氧,心跳停止。氰化钠是一种无机物,为立方晶系,化学式为NaCN,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面作络合剂、掩蔽剂。概念俗名山萘,为白色结晶。分子式NaCN。分子量49.02。熔点564℃。沸点1469℃。蒸气压1.0 mmHg(817℃),易溶于水,微溶于乙醇。用于从矿石中提取金银、镀铜、镀锌、渗碳和药制等。属高毒类。可经呼吸道、消化道和皮肤吸收。动物吸入氰化钠气溶胶40~90 mg/m3,经25~43分钟出现粘刺激症状,气急、兴奋和流涎;150~170 mg/m3、吸入62~76分钟,或400~500 mg/m3、10~20分钟可致死。人口服LD约为1~2 mg/kg。生产条件下室温时常吸入氰化钠粉尘、热处理时可吸入氰化钠蒸气,误服也是常见的中毒原因之一。中毒表现与治疗方法同氰化氢。散落在地面或桌面的氰化钠粉尘可及时用水冲洗,防止遇酸液而产生氰化氢气体污染空气。提倡无氰电镀以避免氰化钠对健康的危害。
2023-07-23 17:06:351

氰化钠的基本化学性质怎样?

氰化物易溶于水,无色无味,不建议品尝
2023-07-23 17:06:503

氰化钠的化学方程式是什么?它为什么有毒?

上面都回答的很正确,不过你看我就知道了
2023-07-23 17:07:004

氰化钠质子条件式

C(H+)+C(HCN)=C(OH-)。氰化钠质子的条件式为C(H+)+C(HCN)=C(OH-),是一种无机物。氰化钠为立方晶系,化学式为NaCN,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。
2023-07-23 17:07:071

氰化钠的水解常数

NaCN强电解质,没有解离平衡常数。CN-有水解常数:HCN的Ka=4.9*10^-10,所以CN-的水解常数 Kh = Kw/Ka = 2 ×10^-5。应用领域:氰化钠是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面。络合剂、掩蔽剂。金银等贵重金属提炼和电镀等。在机械工业中用作各种钢的淬火剂。电镀工业中作为镀铜、银、镉和锌等的主要组分。在电镀溶液中可使阳极极化作用降低,保证阳极正常溶解,稳定镀液并能提高阴极极化作用,获得均匀的镀层。氰化钠化学性质:极易与酸作用,甚至很弱的酸亦能与之反应。铁、锌、镍、铜、钴、银和镉等金属溶解于氰化钠溶液,反应产生相应的氰化物。在氧的参与下,能溶解金和银等贵金属,生成络合盐。为剧毒化学品。与酸不共存,可以和二氧化碳反应。在潮湿的空气和水中可能分解。有氧条件下热分解产生氰化氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物烟雾。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。有害热分解产物:(CN)2、氮氧化合物、一氧化碳。
2023-07-23 17:07:151

NaCN三大守恒公式

1)NaCN是强碱弱酸盐,水解显碱性,离子方程式为:CN - +H 2 Ou21ccHCN+OH - ;故答案为:碱;CN - +H 2 Ou21ccHCN+OH - ;(2)CN - 离子发生水 CN - +H 2 Ou21ccHCN+OH - ,水能发生电离:H 2 Ou21ccOH - +H + ,故离子浓度大小关系为:c(Na + )>c(CN - )>c(OHˉ)>c(H + ),故答案为:c(Na + )>c(CN - )>c(OHˉ)>c(H + );(3)电荷守恒是根据溶液显电中性来列式,即溶液中的氢离子所带正电荷浓度等于阴离子所带负电荷浓度,故为:c(Na + )+c(H + )=c(OH - )+c(CN - );物料守恒是根据 CN - 部分水解为HCN来列式,故有c(Na + )=c(HCN)+c(CN - );
2023-07-23 17:07:281

nacn水解化学方程式

NacN水解方程式如下:NaCN十H20二HCN十Na0H,该反应为可逆反应。NacN与水溶解反应方程式氢氰酸(HCN)为弱酸,则氰化钠属强碱弱酸盐,溶入水中发生水解反应,如:NaCN+H2O=可逆=HCN+NaOH,氢氰酸(HCN)有剧毒,一旦氰化钠掉入水中,就会产生氢氰酸气体,应赶快疏散人群,启动应急预案。NaCN+H2O=HCN+NaOH。氰化钠和过氧化氢溶液反应:NaCN+H2O2+H2O====NaHCO3+NH3↑氰化钠氰化钠(sodium cyanide, NaCN)为白色结晶粉末。在潮湿空气中, 因吸湿而稍有苦杏仁味。易溶于水,水溶液为强碱性H2O + CN(-) = HCN + OH(-)从矿石中提取金、银及电镀、金属淬火、制造农药均可接触本品。职业性中毒主要为呼吸道吸入其粉尘或在热处理时吸入氰化钠形成的蒸气而引起中毒。氰化钠也经皮肤、消化道吸收。人口服致死量约为本品属高毒类,人口服致死量约为1~2mg/kg。它的毒性作用是在体内释放氰基,与氧化型细胞色素氧化酶的Fe3+结合, 使细胞色素失去传递电子能力, 结果使呼吸链中断, 出现细胞内窒息, 引起组织缺氧而致中毒。
2023-07-23 17:07:491

CH3ONa和和NaCN谁的碱性强?NaCN和2-Br丁烷为什么发生消去反应

次氯酸钠具有强氧化性,能够将NaCN中的C(+2)、N(-3)元素氧化成碳酸根离子、氮气,同时被还原成氯离子,CN-中碳元素化合价升高了2价、氮元素化合价升高3价,总共升高了5价,氮气中含有两个N原子,至少升高10价,ClO-离子变成氯离子,化合价降低了2价,次氯酸根离子的系数为5,配平后的离子方程式为:2CN-+5ClO-+2OH-=2CO32-+N2↑+5Cl-+H2O,故答案为:2CN-+5ClO-+2OH-=2CO32-+N2↑+5Cl-+H2O.
2023-07-23 17:08:121

环戊酮与氰化钠和硫酸反应

生成二氧化碳。根据查询物理知识可知,环戊酮与氰化钠和硫酸可以生成二氧化碳。环戊酮,分子式为C5H8O,用作医药及香料工业的原料,也用于橡胶合成及生化制药。氰化钠是一种无机物,为立方晶系,化学式为NaCN,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。
2023-07-23 17:08:191

NaCN溶液中通入少量CO2,发生什么化学反应,原因

很高兴为您解答. 25℃时,HCN的电离平衡常数Ka=6.2×10-10,H2CO3在25℃时的电离平衡常数是Ka1 = 4.5×10-7、Ka2 = 4.7×10-11,由此可知电离程度H2CO3>HCN>4.7×10-11,所以NaCN溶液通入少量CO2反应方程式是:CO2+NaCN+H2O=NaHCO3+HCN:这个和苯酚钠溶液中通少量CO2原理是一样的. (可以粗略地用强酸制弱酸的原理.) 相关链接:
2023-07-23 17:08:261

叔卤代烃与氰化钠反应为什么消除

日仲卤代烃和叔卤代烃与氰化钠或氰化钾反应容易生成消除产物。芳卤代烃不活泼一般不与氰化钠和氰化钾作用。由氢氰酸与醛、酮加成生成的α羟基
2023-07-23 17:08:342