过硫酸钾
过硫酸钾
过硫酸钾说明
宁波北仑雅旭化工有限公司优质生产商,分子式: K2S2O8
分子量: 270.32
技术数据
活性氧≥5.85%
氯化物及氯酸盐(以Cl计)≤0.02%
锰(Mn)≤0.0003%
铁(Fe)≤0.002%
重金属(以Pb计)≤0.002%
水份≤0.15%
分解温度 60°C以上
性能概述:过硫酸钾是一种白色、无味晶体,密度2.477,约100°C分解,溶于水,不溶于乙醇,有强氧化性。
用于制作漂白剂、氧化剂,也可用作聚合引发剂。
它几乎不吸潮,常温下稳定性好,便于储存。
使用方便、安全。
应用
聚合:乳胶或丙烯酸单体聚合液、醋酸乙烯、氯乙烯等产品的引发剂,同时也是苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等胶体发生共聚作用的引发剂。
金属处理:金属表面的处理(例如在半导体制造业:印刷电路的清洁和蚀刻)。
铜和铝表面的活化。
化妆品:漂白配方的主要成分。
纺织品:脱浆剂和漂白剂-特别为低温漂白。
其它:化学合成;
水处理(净化);
废气处理,有害物质氧化降解(例如汞);
消毒剂;
包装净重 25 公斤复合纸袋内衬单层塑袋
储存:过硫酸钾属于非易燃品,但由于能释放氧而有助燃作用,储存时,必须存放在干燥、密闭的容器中,避免阳光直射、勿近热源。
不可同有机物和铁锈、少量金属等还原性物质接触,以防引起过硫酸钾的分解、爆炸。
由于潮湿的过硫酸钾粉末及其水溶液有漂白和轻微的腐蚀作用,因此使用过程中应避免眼睛、皮肤和衣物直接与其接触。
过硫酸钾光解
过硫酸钾光解
过硫酸钾光解是一个涉及化学和物理过程的有趣现象。
在这个过程中,过硫酸钾(K₂S₂O₈)在光照的作用下会发生分解,生成一系列产物,如硫酸钾(K₂SO₄)、氧气(O₂)和其他可能的中间产物。
首先,让我们深入了解过硫酸钾的基本性质。
过硫酸钾是一种无色或略带浅黄色的结晶体,它在水溶液中能够完全电离,产生硫酸根离子(SO₄²⁻)和过硫酸根离子(S₂O₈²⁻)。
这些离子在光照的条件下,会吸收光能并转化为化学能,从而引发光解反应。
光解反应的过程中,过硫酸根离子受到光能的激发,其内部的化学键发生断裂,生成硫酸根离子和氧原子。
这些氧原子进一步结合形成氧气分子,并从反应体系中逸出。
同时,硫酸根离子与钾离子结合,生成硫酸钾。
过硫酸钾光解反应在化学、环境科学和工业生产等领域具有广泛的应用。
例如,在化学合成中,它可以作为一种氧化剂,用于合成各种有机化合物。
在环境科学中,过硫酸钾光解产生的氧气可以用于水体净化,提高水质的氧含量。
此外,过硫酸钾光解还可以用于制备高纯度的氧气和硫酸钾等产品。
然而,过硫酸钾光解反应也存在一定的挑战和限制。
例如,光照条件对反应速率和产物分布具有重要影响,因此需要选择合适的光源和控制光照强度。
此外,过硫酸钾在水溶液中的稳定性较差,容易受到其他离子的干扰而影响光解效果。
总的来说,过硫酸钾光解是一个复杂而有趣的化学过程。
通过深入研究其反应机理和应用领域,我们可以更好地利用这一反应为化学合成、环境科学和工业生产等领域提供有益的支持。
过硫酸钾用途
过硫酸钾用途
嘿,朋友们!今天咱来聊聊过硫酸钾这玩意儿,它的用途可多了去啦!
你想想看啊,过硫酸钾就像是一个神奇的小助手,在好多地方都能大显身手呢!比如说在化学实验里,它可是个常客呀。
就像一个勤劳的小精灵,默默地为各种反应贡献着自己的力量。
在工业生产中,过硫酸钾也是相当重要的角色呢!它能帮助制造出各种各样的产品,这就好比是一个厉害的工匠,能打造出精美的物品。
它能参与到一些高分子材料的合成中,让这些材料变得更坚韧、更耐用。
哎呀呀,没有它还真不行呢!
咱再说说水处理领域,过硫酸钾在这里也能发挥很大的作用哟!它可以帮忙去除水中的一些杂质和污染物,让水变得更干净、更健康。
这就好像是一个超级清洁工,把那些脏东西都给清理掉啦!你说神奇不神奇?
还有啊,在一些分析测试中,过硫酸钾也是不可或缺的呢。
它就像是一个可靠的伙伴,默默地支持着整个分析过程。
它能帮助检测出各种物质的含量和性质,为科学研究提供重要的数据。
你说,过硫酸钾是不是很厉害呀?它就像一个万能钥匙,能打开好多扇门呢!它在各个领域都发挥着重要的作用,没有它,好多事情可都没法顺利进行啦!
所以啊,可别小瞧了这小小的过硫酸钾哟!它虽然看起来不起眼,但它的价值可是大大的呢!它就像我们生活中的那些默默付出的人,虽然不引人注目,但却至关重要。
我们应该好好地了解它、利用它,让它为我们的生活和工作带来更多的便利和好处。
总之,过硫酸钾就是这么一个神奇又实用的东西,我们要好好珍惜它呀!。
过硫酸钾-化学品安全说明
过硫酸钾-化学品安全说明
概述:
过硫酸钾是一种常用的化学品,广泛应用于各种工业和实验室
环境中。
本文件旨在提供有关过硫酸钾的安全使用说明,帮助用户
正确处理和储存该化学品,以最大程度减少潜在的危害和风险。
化学品特性:
化学名称:过硫酸钾
分子式:K2S2O8
外观:白色结晶粉末
溶解性:易溶于水
安全使用指南:
1.遵循操作规程:在使用过硫酸钾前,请详细阅读并遵守相关
操作规程。
熟悉化学品的性质、安全操作和应急措施,确保个人和
他人的安全。
2.个人防护措施:
穿戴个人防护装备,包括耐酸碱手套、护目镜,穿戴防护服饰。
在操作过程中,避免吸入粉尘或接触皮肤和眼睛。
3.储存要求:
将过硫酸钾储存在干燥、通风良好的地方,远离热源和易燃物。
严禁与还原剂和易燃物混合储存。
4.废弃物处理:
严禁将过硫酸钾直接排放至水体或下水道。
遵循当地和国家的相关法规和政策,正确处理废弃物。
5.应急措施:
如意外接触到过硫酸钾,立即用大量水冲洗受影响的区域,并
寻求医疗帮助。
在发生火灾时,使用适当的灭火器材将火源扑灭。
注意事项:
过硫酸钾具有氧化性,与可燃物质接触可能引发火灾或爆炸。
避免与酸、还原剂和易燃物接触。
避免吸入粉尘,避免皮肤和眼睛接触。
以上是过硫酸钾的化学品安全说明,若需了解更多细节,请参考相关资料或咨询专业人士。
过硫酸钾的引发温度
过硫酸钾的引发温度引言过硫酸钾(Potassium persulfate)是一种常用的氧化剂,广泛应用于化学实验室和工业生产中。
在某些情况下,我们需要知道过硫酸钾的引发温度,以便安全操作和控制反应条件。
本文将详细介绍过硫酸钾的性质、引发温度的影响因素以及测定方法。
1. 过硫酸钾的性质1.1 化学式和分子结构过硫酸钾的化学式为K2S2O8,其分子结构如下所示:1.2 物理性质•外观:无色结晶或白色颗粒•密度:2.477 g/cm³•熔点:100 °C(分解)•溶解性:可溶于水,不溶于有机溶剂1.3 化学性质过硫酸钾是一种强氧化剂,在水中能够迅速产生自由基SO4•-。
它可以与许多物质发生反应,如还原剂、有机物等。
2. 引发温度的影响因素过硫酸钾的引发温度受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:2.1 浓度过硫酸钾的浓度对其引发温度有直接影响。
一般来说,浓度越高,引发温度越低。
这是因为高浓度下,分子之间的相互作用增强,分子更容易在较低温度下发生分解。
2.2 温度初始温度对过硫酸钾的引发温度也有一定影响。
较高的初始温度会加速反应速率,并降低引发温度。
2.3 活化能反应的活化能是指分子在反应中所需克服的能量障碍。
过硫酸钾的活化能越低,其引发温度也相应降低。
3. 过硫酸钾引发温度的测定方法过硫酸钾引发温度可以通过实验方法进行测定。
以下是常用的两种方法:3.1 热失重法热失重法是通过测量过硫酸钾在不同温度下的失重情况来确定引发温度。
具体步骤如下:1.将一定质量的过硫酸钾样品放置在热失重仪中。
2.以一定的升温速率加热样品,同时记录样品的质量变化。
3.当样品质量开始发生较大变化时,即为过硫酸钾的引发温度。
3.2 等温法等温法是通过在恒定温度条件下观察过硫酸钾是否发生分解来确定引发温度。
具体步骤如下:1.将一定质量的过硫酸钾样品放置在恒温槽中。
2.维持槽内温度稳定,并观察样品是否出现分解现象。
3.当样品开始出现分解现象时,即为过硫酸钾的引发温度。
过硫酸钾化合价
过硫酸钾化合价
过硫酸钾是一种化学化合物,它由氧气、硫酸和钾离子组成。
它的化学式为K2S2O8。
过硫酸钾是一种白色结晶固体,可溶于水。
它在室温下稳定,但受热时会分解释放出氧气。
过硫酸钾是一种常用的氧化剂。
它可以在化学实验中用于氧化还原反应、有机合成和水处理等领域。
在氧化还原反应中,过硫酸钾能够将物质氧化为更高的氧化态,从而促使反应进行。
在有机合成中,过硫酸钾可以被用作催化剂,加速反应速率。
在水处理中,过硫酸钾可以用于去除水中的有机物和杂质。
过硫酸钾的化合价是根据其化学式中各元素的电价确定的。
在K2S2O8中,钾离子的电价为+1,硫酸根离子(SO4)的电价为-2。
根据化学式的平衡,可得知硫酸钾的化合价为+6。
这意味着在过硫酸钾分子中,硫酸根离子的电价与钾离子的电价之和为+6。
过硫酸钾的化合价反映了它在化学反应中的电子输送能力。
它的高化合价使其成为一种强氧化剂,具有较强的氧化能力。
这使得过硫酸钾在许多化学反应和工业过程中都起到重要的作用。
过硫酸钾是一种重要的化学化合物,具有较高的化合价和强氧化能力。
它在氧化还原反应、有机合成和水处理等领域中广泛应用,并在化学实验和工业生产中发挥着重要作用。
工业过硫酸钾的标准
工业过硫酸钾的标准1. 引言1.1 简介工业过硫酸钾是一种重要的化工原料,广泛用于各种工业生产过程中。
它具有强氧化性,在金属加工、纺织、造纸等行业有着重要的应用价值。
过硫酸钾的生产技术也在不断提高,以满足市场需求。
本文将探讨工业过硫酸钾的生产方法、用途、标准要求、质量控制和市场前景,希望能为相关行业的发展和规范提供一定的参考。
【简介】1.2 历史背景工业过硫酸钾是一种重要的化工产品,在现代工业生产中具有广泛的应用。
其历史可以追溯到19世纪初,当时化工工业正处于蓬勃发展的阶段。
过硫酸钾最早是由法国化学家厄兰·盖拉斯于1832年首次合成的。
他利用过氧化氢和硫酸的反应制备了这种化合物,并发现其具有强氧化性和漂白性能。
随着工业的不断发展,工业过硫酸钾逐渐成为一种重要的氧化剂和漂白剂,被广泛应用于纺织、造纸、皮革等行业。
在过去的几十年中,随着化工技术的不断进步和市场需求的增长,工业过硫酸钾的生产技术也得到了不断完善和提高。
由于其在工业生产中的重要性和广泛应用,工业过硫酸钾的生产方法、质量要求和控制标准也得到了不断的完善。
现代工业过硫酸钾的生产已经具有较高的自动化程度和生产效率,同时也注重环保和能源节约。
工业过硫酸钾的历史背景为我们了解其发展历程和重要性提供了重要的参考和启示。
1.3 研究意义工业过硫酸钾(Potassium Persulfate)是一种常用的氧化剂和染料漂白剂,广泛应用于化工、电子、医药、环保等领域。
研究工业过硫酸钾的意义在于深入了解其生产方法、用途、标准要求、质量控制和市场前景,从而更好地应用和推广这一重要化工产品。
在工业生产领域,了解工业过硫酸钾的生产方法可以提高生产效率和降低生产成本,同时确保产品质量。
了解工业过硫酸钾的用途可以发掘其更广泛的应用领域,拓展市场需求,促进产业发展。
了解工业过硫酸钾的标准要求和质量控制可以保障产品质量和安全,确保生产过程符合环保标准和相关法规要求。
过硫酸钾热分解反应式
过硫酸钾热分解反应式1.过硫酸钾的基本知识过硫酸钾是一种无色晶体,化学式为K2S2O8,分子量为270.32 g/mol。
它是一种氧化剂,可以与有机物反应,产生自由基,引发聚合等反应。
由于过硫酸钾具有较强的氧化性,使用时应注意安全,避免与易燃材料接触。
2.过硫酸钾的热分解反应过硫酸钾在高温下可以发生热分解反应,产生硫酸和氧气。
反应式如下:2K2S2O8→2K2SO4+2O2这个反应式表示了2摩尔的过硫酸钾分解为2摩尔的硫酸和2摩尔的氧气。
热分解反应需要提供足够的热量来启动反应,通常用热板或火焰加热。
3.热分解反应机理过硫酸钾热分解反应的机理比较复杂,涉及到多个步骤。
一般认为,首先过硫酸钾在高温下分解为硫氧根自由基SO4•和KSO4。
然后SO4•进一步分解为SO3和O•自由基。
O•自由基和SO4•自由基可以再次结合形成O2分子和SO3分子。
2K2S2O8→2K2SO4+2SO4•(1)SO4•→SO3+O•(2)O•+SO4•→O2+SO3(3)4.热分解反应条件过硫酸钾热分解反应需要一定的温度和时间。
一般要在400℃以上加热,反应时间需要一定的延长,以确保反应充分进行。
此外,反应环境也很重要。
一般要在氧气充足的空气中进行,以保证产生足够的氧气分子。
5.热分解反应的应用过硫酸钾的热分解反应在化学实验和生产中有广泛的应用。
例如可以用来制备氧气气体,也可以用来引发聚合反应。
此外,在有机合成中,过硫酸钾热分解反应可以用来氧化有机物。
6.安全注意事项虽然过硫酸钾热分解反应可以产生氧气和硫酸,但是在操作过程中也存在一定的危险性。
首先,由于过硫酸钾具有较强的氧化性,它可以引发火灾,并与许多有机物质发生反应。
因此,在操作过程中要避免与易燃、易爆、易反应的物质接触。
其次,在加热过程中,要避免产生气体的压力过高,以免发生爆炸。
7.总结过硫酸钾热分解反应是一种常见的氧化反应,可以用于制备氧气气体和引发聚合反应。
在实验和生产中,需要注意安全,并避免与易燃、易爆、易反应的物质接触。
过硫酸钾结构式
《过硫酸钾结构式》
嘿,咱今天来聊聊过硫酸钾这玩意儿的结构式。
哎呀,一说结构式,可能很多人脑袋就大了,觉得这是啥高深莫测的东西。
但别怕哈,咱慢慢唠唠。
过硫酸钾呢,咱先从它的样子说起。
它可不是啥花里胡哨的东西,就是普普通通的白色结晶或者粉末。
但是别小看它哦,它里面可藏着不少秘密呢。
要说它的结构式,咱得先知道它是由啥组成的。
过硫酸钾呀,是由钾离子、硫酸根离子和过氧根离子组成的。
听起来是不是有点复杂?别急,咱一个一个说。
钾离子呢,就像个调皮的小家伙,带着正电荷到处跑。
硫酸根离子呢,就像个稳重的大姐姐,带着负电荷,守着自己的地盘。
而过氧根离子呢,就有点特别啦,它有两个氧原子紧紧挨在一起,还带着负电荷。
这三个家伙凑在一起,就形成了过硫酸钾。
它的结构式呢,就像一个小城堡,钾离子在中间,硫酸根离子和过氧根离子在两边。
看起来还挺有规律的呢。
不过,光知道结构式还不行,咱还得知道过硫酸钾有啥用。
它可以用来做氧化剂,在化学实验里可厉害啦。
还能用来处理废水,让我们的环境变得更干净。
哎呀,说了这么多,可能你还是觉得过硫酸钾的结构式有点难记。
没关系,咱多看看,多想想,慢慢就记住了。
说不定哪天你在做化学实验的时候,就会突然想起过硫酸钾的结构式,然后心里暗暗得意:哈哈,我知道这个!
总之呢,过硫酸钾的结构式虽然有点复杂,但也不是那么可怕。
只要咱用心去了解它,就会发现它其实也挺有趣的。
嘿嘿。
过硫酸钾的引发温度
过硫酸钾的引发温度引言过硫酸钾是一种强氧化剂,常用于化学实验室和工业生产中。
了解过硫酸钾的引发温度对于安全操作和储存至关重要。
本文将对过硫酸钾的引发温度进行全面详细、完整且深入的探讨。
过硫酸钾概述过硫酸钾(K2S2O8)是一种白色结晶粉末,可溶于水。
它是一种强氧化剂,能够在水溶液中放出大量氧气。
由于其高效的氧化性能,过硫酸钾广泛应用于有机合成、漂白剂、医药和环境保护等领域。
过硫酸钾的分解反应过硫酸钾在适当的条件下会发生分解反应,生成二氧化硫、氧气和硫酸等产物。
该分解反应是自发进行的,但需要一定的活化能才能启动。
引发温度与分解反应速率引发温度是指在给定条件下启动过硫酸钾分解反应所需的最低温度。
分解反应速率与引发温度密切相关,一般来说,引发温度越低,分解反应速率越快。
影响因素过硫酸钾的引发温度受到多种因素的影响,包括以下几个方面:1.浓度:过硫酸钾溶液的浓度越高,分解反应的速率越快,引发温度也相应降低。
2.温度:提高环境温度可以降低过硫酸钾的引发温度,加快分解反应的进行。
3.活化剂:某些物质具有活化过硫酸钾分解反应的能力,可以降低引发温度。
常见的活化剂包括金属离子、有机物和催化剂等。
4.光照:光照也可以促进过硫酸钾的分解反应,在一定条件下可以降低引发温度。
5.pH值:溶液的pH值对于过硫酸钾的引发温度有一定影响。
一般来说,pH值越低(酸性条件),引发温度越低。
实验测定过硫酸钾的引发温度为了测定过硫酸钾的引发温度,可以进行以下实验:实验步骤1.准备一系列不同浓度的过硫酸钾溶液,例如10%、20%、30%等。
2.将每种浓度的溶液分别倒入烧杯中。
3.使用温度计测量每种溶液的初始温度,并记录下来。
4.在安全条件下,将一根点燃的火柴或点火器置于溶液表面上方。
5.观察溶液是否发生分解反应,如有则记录下所需时间,并停止计时。
6.重复以上步骤,对不同浓度的溶液进行测试。
数据处理与分析通过实验测定得到不同浓度过硫酸钾溶液的引发温度和分解反应时间数据后,可以进行数据处理与分析。
过硫酸钾水解方程式
过硫酸钾水解方程式1. 简介过硫酸钾(化学式:K2S2O8)是一种常见的强氧化剂,具有广泛的应用领域。
在水中,过硫酸钾可以发生水解反应,生成硫酸和过硫酸根离子。
本文将详细介绍过硫酸钾水解的方程式及其相关知识。
2. 过硫酸钾的结构和性质过硫酸钾是无机化合物,呈白色结晶状固体。
它的分子式为K2S2O8,相对分子质量为270.32 g/mol。
其晶体结构属于正交晶系,在室温下稳定。
过硫酸钾是一种强氧化剂,可以与许多物质发生反应。
它具有良好的溶解性,在水中能够快速溶解,并且溶液呈无色透明。
3. 过硫酸钾水解方程式过硫酸钾在水中发生水解反应,生成硫酸和过硫酸根离子。
其方程式如下:K2S2O8 + H2O → 2 K+ + 2 HSO4-在水解过程中,过硫酸钾分解为两个钾离子(K+)和两个过硫酸根离子(HSO4-)。
这是一个可逆反应,水解产物在溶液中能够进一步与其他物质发生反应。
4. 过硫酸钾水解的影响因素过硫酸钾水解的速度和程度受到多种因素的影响,包括温度、浓度和pH值等。
这些因素可以通过调节实验条件来控制水解反应的速率和产物生成量。
4.1 温度温度是影响过硫酸钾水解速率的重要因素之一。
一般来说,随着温度的升高,反应速率会增加。
这是由于高温下分子热运动加剧,反应物分子碰撞频率增加,从而促进了反应的进行。
4.2 浓度过硫酸钾溶液的浓度对水解反应也有影响。
当溶液中过硫酸钾的浓度较高时,反应速率会增加。
这是由于更多的反应物分子可以参与反应,增加了反应的碰撞频率,从而加快了水解反应的进行。
4.3 pH值pH值是指溶液中氢离子(H+)的浓度。
过硫酸钾水解反应受溶液的pH值影响较大。
在酸性条件下,反应速率较快;而在碱性条件下,反应速率较慢。
5. 过硫酸钾水解的应用过硫酸钾具有广泛的应用领域,其中包括以下几个方面:5.1 化学分析过硫酸钾可以作为化学分析中的氧化剂使用。
它可以将某些物质氧化为更高价态或者使其发生分解,从而方便后续分析。
过硫酸钾
过硫酸钾过硫酸钾是一种重要的无机化合物,其化学式为K2S2O8。
它是无色的结晶固体,具有强氧化性和还原性。
在化学工业中,过硫酸钾具有广泛的应用,特别是在氧化反应、聚合反应和漂白等方面。
本文将对过硫酸钾的性质、制备、应用以及安全性进行详细的讨论。
过硫酸钾的物理性质和化学性质使得它成为许多化学反应的理想催化剂。
它具有较高的稳定性和可溶于水的特点,在水中能迅速溶解释放氧气。
过硫酸钾可以通过合成氢氧化钾和过硫酸钠反应而得到。
在工业上,它主要通过电解过硫酸钠水溶液制备。
过硫酸钾是一种后期催化剂,这意味着其催化作用是在反应的后期发生的。
过硫酸钾具有强氧化性,可以作为氧化剂进行许多化学反应。
它可以用于合成有机物、漂白纸浆和织物,以及作为消毒剂。
在有机合成中,过硫酸钾可以催化烷烃的氧化反应,从而得到相应的醇化合物。
此外,它还可以用于反应过程中的引发剂,促使反应的进行。
在漂白过程中,过硫酸钾可以与染料分子反应,去除染料的颜色。
过硫酸钾还可以作为一种聚合反应的引发剂。
在聚合反应中,其氧化性使得它成为一种理想的引发剂,可以引发自由基聚合等反应。
自由基聚合是一种重要的聚合反应,常用于合成聚合物和胶体材料。
过硫酸钾能够在聚合反应中引发自由基反应,从而促使原料单体之间的化学键形成,并最终形成高分子聚合物。
然而,过硫酸钾的强氧化性也使其具有一定的危险性。
由于其易于引发自由基反应,因此在储存和使用过程中需要小心处理。
过硫酸钾应远离有机物和易燃物,以防止发生火灾和爆炸事故。
在操作过程中,应佩戴防护手套、护目镜等个人防护装备,并保持良好的通风条件。
此外,过硫酸钾还有一定的环境安全问题。
其氧化性使得它在处理过程中会对环境产生一定的影响。
因此,在使用过硫酸钾时,需要合理控制使用量,减少对环境的不良影响。
综上所述,过硫酸钾作为一种重要的无机化合物,在化学工业中具有广泛的应用。
其强氧化性使得它成为一种理想的催化剂,在氧化反应、聚合反应和漂白等方面发挥重要作用。
过硫酸钾摩尔质量
过硫酸钾摩尔质量过硫酸钾是一种无机化合物,化学式为K2S2O8,摩尔质量为270.31g/mol。
它是白色结晶固体,可溶于水。
过硫酸钾具有很高的氧化性和还原性,广泛应用于化学工业和实验室中。
过硫酸钾的制备方法有多种,其中一种常用的方法是通过过硫酸铵的热分解得到。
首先,将过硫酸铵与硫酸钾按一定摩尔比混合,然后加热至适当温度,过硫酸铵分解生成过硫酸钾和氨气。
最后,过硫酸钾通过结晶和干燥得到纯品。
过硫酸钾具有很高的氧化性,它可以与许多物质发生反应。
例如,它可以将硫酸还原为硫醇,将亚硫酸盐氧化为硫酸盐,将溴化亚锡氧化为二氧化锡等。
这些反应中,过硫酸钾本身被还原为硫酸钾。
过硫酸钾还可以用作强氧化剂。
在有机合成中,它常用于氧化反应,例如将醇氧化为酮或醛。
过硫酸钾也可以用于漂白和消毒。
在某些工业中,过硫酸钾还可以用作聚合反应的引发剂,或用于金属表面处理。
过硫酸钾的氧化性和还原性使得它在化学实验中得到广泛应用。
它常用于分析化学中的氧化还原滴定,用来确定某种物质的浓度。
过硫酸钾还可以用于有机合成实验中,用来合成各种化合物。
然而,过硫酸钾也有一定的危险性。
它是一种氧化剂,与易燃物质和可燃物质接触时可能发生剧烈反应,甚至引发火灾或爆炸。
因此,在使用过硫酸钾时,必须采取安全措施,如佩戴防护眼镜和手套,并在通风良好的地方操作。
总的来说,过硫酸钾是一种重要的化学物质,具有很高的氧化性和还原性。
它在化学工业和实验室中有广泛的应用,用于氧化反应、漂白消毒、引发聚合反应等。
然而,由于其危险性,使用时必须注意安全。
通过了解过硫酸钾的摩尔质量和性质,我们可以更好地理解和应用这一化学物质。
过硫酸钾光解
过硫酸钾光解全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:过硫酸钾光解是一种化学反应过程,是指通过光能使过硫酸钾分解成硫酸根离子和硫酸氢根离子的过程。
过硫酸钾是一种强氧化剂,具有很强的氧化性能,可以用于很多化学反应中。
在光照条件下,过硫酸钾会发生光解反应,产生游离的硫酸根离子和硫酸氢根离子,进而引发其他化学反应。
过硫酸钾光解在化学工业和实验室中有着广泛的应用,是一种重要的化学反应过程。
过硫酸钾光解的反应机理比较复杂,主要包括两个步骤:第一步是过硫酸钾分子吸收光能,发生光解反应,生成硫酸根离子和硫酸氢根离子;第二步是生成的硫酸根离子和硫酸氢根离子参与其他化学反应。
这两个步骤相互作用,共同促进整个光解反应的进行。
过硫酸钾光解在化学工业和实验室中有着广泛的应用。
在化学工业中,过硫酸钾可以作为氧化剂用于有机合成反应中,例如在有机溶剂中和醇类、醛酮等有机物反应,可以引发氧化反应,合成出各种有机化合物。
过硫酸钾还可以作为聚合反应的引发剂,促进聚合物的合成过程。
在实验室中,过硫酸钾常用于化学实验中的某些反应,例如有机合成、有机溶剂中的氧化反应等。
通过过硫酸钾光解反应,可以引发其他化学反应,实现特定的实验目的。
过硫酸钾光解反应的研究也有一定的理论意义。
通过对反应机理的研究,可以深入理解过硫酸钾的化学性质和光解反应的特点,为化学反应动力学和机理研究提供新的思路和方法。
光解反应在光化学领域有着重要的应用,可以用于光触发材料的制备和光催化反应的研究。
第二篇示例:过硫酸钾是一种常见的无机化合物,化学式为K2S2O8。
它是一种白色结晶固体,在水中可以溶解,产生过硫酸根离子和钾离子。
过硫酸钾在实验室中被广泛用作氧化剂、引发剂以及助剂。
过硫酸钾的光解反应也是一个受到研究和应用广泛的领域。
光解是指当化合物被光照射时,发生分解反应的过程。
对于过硫酸钾来说,其光解反应可以分为两个步骤。
当过硫酸钾受到光照射时,它会发生光敏分解,生成过硫酸自由基SO4·。
过硫酸钾的电极电势
过硫酸钾的电极电势
过硫酸钾是一种常见的化学物质,它在水溶液中可以形成硫酸根离子和钾离子。
当过硫酸钾处于标准状态时(浓度为1M),它的标准电极电势可以通过以下半反应来计算:
2K^+ + 2e^→ 2K(标准电极电势为-2.92V)。
8H^+ + 8e^+ K_2S_2O_8 → 2K^+ + 2SO_4^2+ 3H_2O(标准电极电势为+1.8V)。
根据Nernst方程,可以使用上述半反应的标准电极电势来计算在非标准条件下的电极电势。
Nernst方程如下所示:
E = E° (RT/nF) ln(Q)。
其中,E是电极电势,E°是标准电极电势,R是气体常数,T 是温度(以开尔文为单位),n是电子转移数,F是法拉第常数,Q 是反应商。
在这种情况下,我们可以使用上述半反应的标准电极电势来计算过硫酸钾在特定条件下的电极电势。
另外,过硫酸钾也可以参与其他反应,例如在电化学电池中作为氧化剂或还原剂。
在这些情况下,过硫酸钾的电极电势将取决于特定反应条件下的Nernst方程的参数。
因此,要准确计算过硫酸钾的电极电势,需要考虑特定条件下的反应物浓度、温度等因素。
总之,过硫酸钾的电极电势是一个复杂的计算问题,需要考虑多个因素并运用适当的电化学原理和方程来进行计算。
希望这个回答能够帮助你更好地理解过硫酸钾的电极电势。
过硫酸钾的化学式
过硫酸钾的化学式
小朋友,过硫酸钾的化学式是K₂S₂O₈呀!
不过,你知道吗?这几个简单的字母和数字组合可藏着大大的学问呢!就好像一个神秘的密码,等着我们去解开。
你想想,化学世界是不是就像一个巨大的魔法王国?里面有着各种各样神奇的物质,而过硫酸钾就是其中的一员。
它的化学式可不是随便写写的,每一个符号和数字都有着特定的意义。
K 代表钾元素,就像是勇敢的小战士,在这个化学队伍里发挥着重要的作用。
2 这个数字呢,意思是有两个钾原子。
S 代表硫元素,像是个神秘的精灵。
O 代表氧元素,就像一群活泼的小精灵围绕着硫和钾。
这不就像我们在班级里,每个同学都有自己的特点和位置,大家一起组成了一个温暖的大家庭嘛!
过硫酸钾在化学实验中可厉害啦!它能帮助我们完成很多有趣的实验。
哎呀,你说这化学世界多奇妙啊,一个小小的化学式背后竟然有这么多有趣的东西!
所以说,过硫酸钾的化学式K₂S₂O₈可不仅仅是几个符号和数字的简单组合,它是打开化学世界大门的一把钥匙呢!。
过硫酸钾安全技术说明书
过硫酸钾安全技术说明书过硫酸钾是一种化学品,也被称为高硫酸钾或过二硫酸钾。
它的化学式是K2S2O8,相对分子量为272.34.这种化学品是纯品,CAS号为7727-21-1.过硫酸钾属于第5.1类氧化剂,有吸入和食入的侵入途径。
吸入过硫酸钾粉尘会刺激鼻、喉和呼吸道,引起咳嗽和胸部不适,对眼睛也有刺激性。
吞咽过硫酸钾会刺激口腔和胃肠道,引起腹痛、恶心和呕吐。
对过敏性体质者接触可能会导致皮疹。
此外,过硫酸钾对环境也可能有害。
过硫酸钾是一种无机氧化剂,与有机物、还原剂和易燃物接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。
在急剧加热时也可能发生爆炸。
如果出现泄漏,应该隔离泄漏污染区并限制出入。
应急处理人员应该戴防尘口罩、穿防毒服和戴橡胶手套。
在处理泄漏物之前,应切断泄漏源并且勿使泄漏物与可燃物质接触。
如果泄漏量较小,可以用铲子收集泄漏物并将其置于干燥、洁净、盖子较松的中。
如果泄漏量较大,则应收集泄漏物并用水冲洗泄漏区。
如果皮肤接触过硫酸钾,应该脱去污染的衣着并用大量流动清水冲洗。
如果眼睛接触过硫酸钾,应该提起眼睑并用流动清水或生理盐水冲洗,然后就医。
如果吸入过硫酸钾,应该迅速脱离现场至空气新鲜处,并保持呼吸道通畅。
如果呼吸困难,应该给输氧。
如果呼吸停止,应该立即进行人工呼吸,然后就医。
如果食入过硫酸钾,应该饮足量温水并催吐,然后就医。
在灭火时,应该根据着火原因选择适当的灭火剂。
消防人员应该佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。
应该尽可能将从火场移至空旷处,并喷水保持火场冷却,直至灭火结束。
在火场中与可燃物混合会爆炸,消防人员应该在有防爆掩蔽处操作。
禁止用砂土压盖。
因此,使用过硫酸钾时,应该注意其危险性并采取相应的安全措施,以避免发生意外事故。
包装方法:为了保证安全运输,该物品可以采用多种包装方式。
其中,塑料袋、二层牛皮纸袋和普通木箱都可以作为包装。
如果选择钢桶作为外包装,可以选择全开口或中开口的设计;而对于螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐),则需要采用普通木箱作为外包装。
过硫酸钾的验收
过硫酸钾的验收
过硫酸钾是一种常用的化学品,常用于氧化剂、漂白剂、消毒剂等,用于工业生产以及实验室研究。
验收过硫酸钾时,应注意以下几个方面:
1.外观检查:过硫酸钾为白色结晶性固体,应检查其外观是否
为白色,固体状态是否完整,无结块、污染或异物等。
2.纯度检查:过硫酸钾的纯度应满足国家相关标准或合同要求,可通过重量法、滴定法等方法进行检测。
纯度越高,化学反应的效果也会更好。
3.湿度检查:过硫酸钾在空气中具有较强的吸湿性,因此应注
意检查其湿度。
可使用蓝色石蕊试纸进行检测,湿度过高会导致过硫酸钾的性能下降。
4.包装检查:过硫酸钾常以塑料袋或塑料瓶等密封包装,在验
收时应仔细检查包装是否完好,有无破损、漏液等情况。
5.储存条件:过硫酸钾应存放在阴凉、干燥、通风的地方,远
离火源和有机物。
验收时应仔细了解供应商提供的储存建议,并按要求进行储存。
以上是过硫酸钾验收的一些建议,为确保实验室安全和正常化学试剂使用,请根据具体情况制定相应的验收标准和采取必要的安全措施。
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11 计算化学数据 编辑本段
1、疏水参数计算参考值(XlogP):无
2、氢键供体数量:0
3、氢键受体数量:8
4、可旋转化学键数量:1
5、互变异构体数量:无
6、拓扑分子极性表面积(TPSA):150
7、重原子数量:12
8、表面电荷:0
9、复杂度:206
10、同位素原子数量:0
11、确定原子立构中心数量:0
12、不确定原子立构中心数量:0
13、确定化学键立构中心数量:0
14、不确定化学键立构中心数量:0
15、共价键单元数量:3
12 生态学数据 编辑本段
1.生态毒性 暂无资料
过硫酸钾
2 基本信息 编辑本段
中文名称:过硫酸钾
英文名称:Potassium persulfate
中文别名:过氧化二硫酸钾;高硫酸钾;过二硫酸钾;过(二)硫酸甲;过(二)硫酸钾;二硫八氧酸钾;连二硫酸钾
英文别名:Potassium peroxydisulfate; Potassium persulfate 99+ % for analysis; Potassium peroxodisulfate; dipotassium peroxodisulphate; Potassium persulphate; Peroxydisulphuric acid dipotassium salt~Potassium peroxydisulphate; DI-POTASSIUM PEROXODISULPHATE; DIPOTASSIUM PEROXYDISULFATE; BETZ 2701; TNP-201 DECOMPOSITION SOLUTION 1; anthion; dipotassiumpersulfate; peroxydisulfuricacid([(ho)s(o)2]2o2),dipotassiumsalt; Peroxydisulfuricacid,dipotassiumsalt; dipotassium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
(5)电解硫酸氢钾的稀硫酸溶液可制得过二硫酸钾.以一容积为500mL的玻璃烧杯为电解槽,阳极为光亮的铂片,置于电解槽的中央,阴极为铂网,置于阳极的两侧,并与阳极平行。将以硫酸氢钾饱和的稀硫酸溶液加入到电解槽中后,电解槽放入盛有冰水的大容器中。电解时阳极的电流密度为048A/cm2,在强制冷却下,电解数小时,电解过程中溶液的温度不要超过7℃。经10~15min后,开始有过二硫酸钾的结晶析出,最初溶液变得不透明,以后就会有细小的结晶徐徐地积聚在容器的底部。用玻璃砂芯漏斗将结晶过滤出来,并用少量的水洗涤。在30℃的水中反复进行重结晶,可除去其中所含的少量硫酸。产品最后放在硫酸干燥器中进行干燥。
5 合成方法 编辑本段
(1)硫酸钾法 用硫酸铵和硫酸配制成电解液除杂质后进行电解。HSO4-在阳极放电而生成过二硫酸,再与硫酸铵反应生成过硫酸铵,然后加入硫酸钾进行复分解反应,经冷却、分离、结晶、干燥,制得过硫酸钾成品。其反应方程式如下:
阳极反应:
阴极反应:
(2)过硫酸铵的制备 将100~120kg/m3硫酸和280~300kg/m3硫酸氢铵组成的电解液加入电解槽。为提高电流效率,在电解液中还加入0.3kg/m3的硫氰酸铵。以铂作阳极、石墨作阴极。电解槽温度控制在35~40℃,槽电压6~7V。当阳极液中生成的过硫酸铵含量达150~170kg/m3时,放入储槽,待复分解用。
7 安全信息 编辑本段
7.1 风险术语
R22:Harmful if swallowed. 吞食有害。
R36/37/38:Irritating to eyes, respiratory system and skin. 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。;
R42/43:May cause sensitization by inhalation and skin contact. 吸入及皮肤接触可能致敏。
(3)过硫酸钾的合成 将储槽内的过硫酸铵液送入反应釜,在搅拌下加入硫酸及硫酸钾粉末,常温下反应半小时,然后在搅拌下使物料冷却至14℃,过硫酸钾即以结晶析出。通过离心分离,即得粗品过硫酸钾,母液循环使用。
(4)过硫酸钾的精制 在结晶器中配制氢氧化钾水溶液,在搅拌下加入粗品过硫酸钾,缓慢加热到70℃,待结晶完全溶解后,冷却到14℃,使过硫酸钾重新结晶,经离心分离,再在90~95℃下气流干燥,即得成品。母液中的物料经减压浓缩回收。循环使用的电解液,部分定期加入氨水,调节pH值8~9,弃去生成的过氧化铁沉淀。本法生产过硫酸钾的电解效率为80%,重结晶效率为70%~80%。
R8:Contact with combustible material may cause fire. 与可燃物料接触可能引起火灾。
7.2 安全术语
S22:Do not breathe dust. 切勿吸入粉尘。
S24:Avoid contact with skin. 避免皮肤接触。
(7)在含量约为32%的过硫酸铵溶液中,加入50%的氢氧化钾(纯级品)溶液,进行反应:
然后将混合物在通风条件下于50℃下加热30~40min,以除去氨气,再将混合物冷却结晶,析出的过硫酸钾滤出后,用冷水洗涤,最后在50℃下干燥,即得试剂过硫酸钾。
6 主要用途 编辑本段
1.主要用作消毒剂和织物漂白剂。染料及无机盐工业用作氧化剂。合成橡胶工业用作乳液聚合的引发剂。合成树脂用作聚合促进剂。另外,还用于钢铁、感光工业和医药等方面。2.可用作油井压裂液的破胶剂。在合成树脂、合成橡胶工业中作为乳液聚合的引发剂,用于丁二烯苯乙烯橡胶的合成;在照相业中用作硫代硫酸钠的脱除剂;染料和印染工业中用作氧化剂;油脂工业中作漂白剂等。3.用作分析试剂,化工生产中用作氧化剂、引发剂。还用于胶片洗印、纤维漂白。4.用作乙酸乙烯酯、丙烯酸酯类、丙烯腈、苯乙烯、氯乙烯等单体乳液聚合的引发剂(使用温度60~85℃),以及合成树脂聚合促进剂。也用作制造炸药、染料的氧化剂;肥皂及油脂漂白剂和医用消毒剂;织物漂白;胶片冲洗时用作硫代硫酸钠脱除剂等。5.过硫酸钾是电解法制过氧化氢的中间体,经分解生成过氧化氢。在合成树脂、合成橡胶工业中作为乳液聚合引发剂。在冲洗胶片时用作硫代硫酸钠的脱除剂。也用于肥皂和油脂的漂白及染料氧化等。6.过硫酸钾用于钢及合金的氧化溶液中及铜的蚀刻与粗化处理,也可用于溶液杂质的处理。7.用作漂白剂、还原剂、照相药品、分析试剂、聚合促进剂等。[12]
3.相对密度(水=1):2.48[3]
4.溶解性:溶于水,不溶于乙醇。[4]
4 存储方法 编辑本段
储存注意事项[11]储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。远离火种、热源。包装密封。应与还原剂、活性金属粉末、碱类、醇类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
2.稳定性[6] 稳定
3.禁配物[7] 强还原剂、活性金属粉末、强碱、醇类。易燃物如硫、磷
4.避免接触的条件[8] 受热
5.聚合危害[9] 不聚合
6.分解产物[10] 氧化硫、氧气
1、摩尔折射率:无可用的
2、摩尔体积(m3/mol):无可用的
3、等张比容(90.2K):无可用的
4、表面张力(dyne/cm):无可用的
5、介电常数:无可用的
6、极化率:无可用的
7、单一同位素质量:269.830871 Da
8、标称质量:270 Da
S26:In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S37:Wear suitable gloves. 戴适当手套。
(6)用过二硫酸铵溶液与氯化钾溶液进行复分解反应也可制得过二硫酸钾.将600g (NH4)2S2O8溶解在1000mL 40℃的温水中,并加入60mL 50%的KOH溶液。另将750g KCl溶解在2000mL水中,并加入20mL 50%的KOH溶液,加热至沸后过滤。在搅拌下乘热将滤液慢慢加入到(NH4)2S2O8的碱性溶液中。将混合溶液放置过夜,次日将母液倾出,并用冷水对结晶进行倾析洗涤后抽滤,再用冷水洗至无Cl-离子为止。可进行重结晶使其得到进一步精制,最后在50℃下干燥。
CAS号:7727-21-1
分子式:K2O8S2
分子量:270.3218
SMILES:[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
3 物性数据 编辑本段
1.性状:无色三斜细晶或白色片状结晶,无气味,有潮解性。[1]
2.熔点(分解,℃):100[2]
2.生物降解性 暂无资料
3.非生物降解性 暂无资料
13 性质与稳定性 编辑本段
1.溶于水,0℃时溶解度1.75 g/100 ml 水,20℃时溶解度 5.3 g/100 ml水。不溶于醇。水溶液呈酸性。遇潮湿或受热分解,放出氧变成焦硫酸钾。水溶液在室温下缓慢水解生成过氧化氢。具有强氧化性能和助凝性能。呈酸性。在碱性溶液中能使一些金属离子形成黑色氧化物沉淀。遇有机物或还原性物质能发生爆炸。助燃,具刺激性。为氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。吸入粉尘,对鼻、喉和呼吸道有刺激性。工作人员应作好防护,若不慎触及皮肤和眼睛,应立即用大量流动清水冲洗。完全干燥的盐在室温下是稳定的,潮湿和升温使分解速度加快,约100℃时完全分解。是强氧化性物质。
8 系统编号 编辑本段
CAS号:7727-21-1