氯化铵

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氯化铵

氯化铵
2.受热易分解: 此反应为可逆反应,两种物质在反应同时又会再度结合为氯化铵。 3.与硫酸反应: 总反应式:
制法
1.重结晶法:将粗品氯化铵加入溶解器,通入蒸汽溶解,经过滤,将滤液冷却结晶、离心分离、干燥,制得 工业氯化铵成品。离心分离的母液返回溶解器使用;
2.复分解法:首先将氯化铵母液加入反应器中加热至105℃后,加入硫酸铵和食盐,于117℃进行复分解反 应,生成氯化铵溶液和硫酸钠结晶,经过滤分离除去硫酸钠,将氯化铵饱和溶液送至冷却结晶器,冷却至32~ 35℃析出结晶,过滤,把结晶分别用4种不同浓度的氯化铵溶液进行淋洗,控制Fe<0.008%,<0.001%,淋洗至合 格后,再用氯化铵溶液重新将结晶调成浆状,送入离心机分离脱水,再经热风干燥,制得工业氯化铵成品。母液 送至复分解反应器循环使用。过滤分离的硫酸钠用于生产元明粉;
医药应用
1
适应症
2
禁用慎用
3
给药说明
4
不良反应
5
相互作用
适应症
该品为刺激性祛痰药:适用于干咳以及痰不易咳出等;也用于泌尿系感染需酸化尿液时。该品用于纠正代谢 性碱中毒。
①重度代谢性碱中毒,应用足量氯化钠注射液不能满意纠正者。②氯化铵负荷试验可了解肾小管酸化功能, 用于肾小管性酸中毒的鉴别诊断。③祛痰,适用于干咳以及痰不易咳出等。
氯化铵
化合物
01 性质
03 用途处理 05 废处理
目录
02 理化性质 04 生产方法 06 离子型
07 储运
09 工业用 011 农业利用
目录
08 医药应用 010 相关物质
基本信息
氯化铵,简称氯铵,是一种无机物,化学式为NH4Cl,是指盐酸的铵盐,多为制碱工业的副产品。含氮24%〜 26%,呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶,有粉状和粒状两种剂型,粒状氯化铵不易吸湿,易储存,而粉 状氯化铵较多用作生产复肥的基础肥料。属生理酸性肥料,因含氯较多而不宜在酸性土和盐碱土上施用,不宜用 作种肥、秧田肥或叶面肥,也不宜在氯敏感作物(如烟草、马铃薯、柑橘、茶树等)上施用。氯化铵用于稻田肥 效较高而且稳定,因为氯既可抑制稻田硝化作用,又有利于水稻茎秆纤维形成,增加韧性,减少水稻倒伏和病虫 侵袭。

氯化铵 化学式

氯化铵 化学式

氯化铵化学式
氯化铵(Ammonium Chloride)是一种重要的无机化合物,其化学式为NH4Cl。

1. 分子式:
NH4Cl
2. 结构式:
H
|
N — Cl
|
H
3. 离子式:
NH4+ + Cl-
该化合物由氨基离子(NH4+)和氯离子(Cl-)组成,是一种典型的离子盐。

它在室温下呈白色晶体或粉末状态,有微咸味,易溶于水,在空气中极其稳定。

氯化铵广泛应用于多个领域,如:
- 化工行业:用作制取氨、氮肥、焊剂等
- 医药行业:用于制备缓冲溶液、治疗酸中毒等
- 冶金行业:用作焙烧剂、助熔剂等
- 其他行业:用于干燥剂、电池、火柴等
氯化铵作为一种重要无机盐,在工业和日常生活中有着广泛的用途。

氯化铵安全周知卡(危化品)

氯化铵安全周知卡(危化品)

氯化铵安全周知卡(危化品)
1. 简介
- 氯化铵是一种常见的危化品,也称为氯铨,化学式为NH4Cl。

- 它常用于肥料、制药和电子工业等领域。

2. 危害性
- 氯化铵具有刺激性和腐蚀性,对眼睛、皮肤和呼吸道有害。

- 接触氯化铵可能引起眼睛刺激、皮肤烧伤和呼吸道不适。

- 长期暴露于氯化铵可能导致慢性健康问题。

3. 安全措施
- 在处理氯化铵时,务必采取以下安全措施:
- 戴上安全护目镜、手套和防护服。

- 避免直接接触皮肤和眼睛,避免吸入氯化铵粉尘。

- 工作区域应通风良好,避免粉尘积聚。

- 在处理过程中避免接触到不兼容的化学物质。

- 使用合适的储存和运输氯化铵,确保密封性。

4. 应急处理
- 如发生意外事故,迅速采取以下措施:
- 立即离开事故现场,远离火源和热源。

- 如果出现吸入氯化铵粉尘或接触皮肤、眼睛等情况,立即用清水冲洗受影响部位。

- 如有必要,寻求医疗帮助,并提供相关信息。

5. 废物处理
- 处理废弃的氯化铵时,应遵循相关环境法规和安全要求。

- 不得将氯化铵倾倒入下水道或自然环境中。

- 废弃的氯化铵应交由合格的废物处理机构处理。

6. 结论
- 氯化铵是一种危险化学品,使用时必须谨慎。

- 遵循安全措施,避免接触和吸入氯化铵,防范潜在危害。

- 如果出现事故或废物处理需求,及时采取适当的应急和合规措施。

以上是对氯化铵安全周知的简要介绍和指导,希望对大家有所帮助。

如有疑问,请随时咨询相关专业人士。

氯化铵的化学符号

氯化铵的化学符号

氯化铵的化学符号
氯化铵(也称氯化铵或氯化铵)是一种无机化合物,化学式为NH4Cl。

氯化铵是一种白色或微黄色晶体,具有酸性甜味。

它的比重为 1.525,易溶于水,但不溶于乙醇或醋酸。

它对水的溶解度是 36.02 g/100 mL,对极端情况下可以溶解 71.6 g/100 mL。

因此,它可以很容易地从水中提取,但在乙醇或醋酸中不足以溶解。

氯化铵具有许多工业应用,例如在印染工艺,电镀,水处理,除草剂,造纸,洗碗液和皮革制造中,都可用来清洗及帮助分解有机物质。

它也常用于动物饲料以及饮料加工中作为盐来保鲜,以及用作去污剂或者氯强化剂。

此外,氯化铵还被用作医用的灭菌剂,治疗和预防细菌感染,如结核病,流感,痢疾和肺炎。

氯化铵还通常用作中和剂、部分代替方法、抗菌剂和补充添加剂,以保证食品中微生物的安全性。

总之,氯化铵具有多种功能和用途,涵盖了医学,化学和工业,其中最主要的应用包括漂白,消毒,抗菌,净化和防腐等。

氯化铵闪点

氯化铵闪点

氯化铵闪点
摘要:
一、氯化铵简介
1.氯化铵的化学式
2.氯化铵的用途
二、氯化铵闪点的重要性
1.闪点的定义
2.闪点与可燃性的关系
三、氯化铵闪点的测定方法
1.标准仪器法
2.经验公式法
四、氯化铵闪点的影响因素
1.温度
2.压力
3.湿度
五、氯化铵闪点的安全措施
1.储存要求
2.运输要求
3.使用注意事项
正文:
氯化铵(NH4Cl)是一种常见的无机化合物,具有广泛的应用,如农业肥
料、化工原料等。

然而,氯化铵作为一种可燃性物质,其闪点的高低直接关系到其火灾危险性。

因此,了解氯化铵闪点及其相关知识至关重要。

闪点是指液体在一定条件下,能产生可燃气体的最低温度。

当液体温度达到闪点时,液体表面会产生足够的可燃气体与空气混合,形成可燃性混合气体,遇火源即发生闪燃。

氯化铵的闪点越低,火灾危险性越大。

测定氯化铵闪点的方法有标准仪器法和经验公式法。

标准仪器法是通过特定的实验仪器进行测定,而经验公式法则是根据氯化铵的性质,利用经验公式进行计算。

两种方法均能较为准确地测定氯化铵闪点。

氯化铵闪点受多种因素影响,如温度、压力和湿度等。

一般情况下,氯化铵闪点随温度的升高而升高,随压力的增大而降低,湿度对闪点的影响则因情况而异。

为确保安全,在使用和储存氯化铵时,应严格遵守相关规定。

例如,储存氯化铵时,应将其置于阴凉、通风、干燥处,避免阳光直射;运输氯化铵时,应采取密封措施,防止受潮;使用氯化铵时,应避免火源,并确保良好的通风条件。

总之,氯化铵闪点是衡量其火灾危险性的重要指标。

氯化铵成分

氯化铵成分

氯化铵成分
嘿,你问氯化铵成分呀?那咱就好好说说。

氯化铵呢,主要成分就是氮和氯啦。

氮呢,对植物来说可是很重要的营养元素哦,可以让植物长得更壮实。

氯呢,也有它的作用,不过不能太多,多了可能会对植物有点小影响。

氯化铵是一种白色的晶体,看起来有点像盐巴。

它很容易溶解在水里,所以要是用它来施肥啥的,得注意别让它被水冲走了。

这氯化铵啊,在工业上也有不少用处呢。

可以用来制造干电池啦、电镀啦等等。

在医药上也能派上用场,不过这可不是咱普通人能随便用的哦。

氯化铵还有个特点,就是有点吸湿性。

啥意思呢?就是它容易吸收空气中的水分,所以存放的时候得注意密封好,不然就会变成一坨坨的。

我给你讲个事儿吧。

我有个叔叔在化肥厂上班,他们厂里就生产氯化铵。

有一次我去他厂里玩,看到好多白色
的氯化铵堆在那里。

叔叔给我介绍了氯化铵的作用和成分,还说这东西要是用好了,能让庄稼长得可好了。

从那以后,我就知道了氯化铵是个挺有用的东西呢。

所以啊,氯化铵主要成分就是氮和氯,它在农业、工业和医药等方面都有一定的用处。

不过用的时候可得注意方法,别乱用哦。

加油吧!。

nh4cl化学式

nh4cl化学式

nh4cl化学式
氯化铵(NH4Cl)是一种常见的无机盐,它由铵离子(NH4+)和氯离子(Cl-)组成。

它在日常生活中有着广泛的应用,也在化学实验中扮演重要的角色。

氯化铵具有很多特性和用途。

首先,它是一种可溶于水的盐,可以在水中迅速溶解并形成氯离子和铵离子。

当溶解氯化铵时,会观察到溶液的温度下降,这是因为溶解过程是一个吸热反应。

这也是为什么氯化铵常被用作冰袋的原因,因为它能吸收周围环境的热量,使袋子内部温度降低。

氯化铵也是一种常用的缓冲剂。

缓冲剂是一种可以帮助维持溶液酸碱性的物质。

氯化铵可以通过释放氨气来中和酸性物质,从而保持溶液的酸碱平衡。

这使得氯化铵在生物化学实验中非常有用,因为它可以稳定实验条件,确保实验结果的准确性。

氯化铵还可以用作金属腐蚀的抑制剂。

由于它的化学性质,氯化铵可以与金属离子反应,形成一层保护性的氧化物膜,防止金属进一步被氧化。

这在一些工业领域中非常重要,可以延长金属设备的使用寿命。

氯化铵是一种多功能的化学物质,具有吸热、缓冲和抑制金属腐蚀等特性。

它的广泛应用使得它在化学实验和日常生活中都扮演着重要的角色。

通过了解氯化铵的性质和用途,我们可以更好地理解和
利用它的化学特性,为我们的生活和工作带来便利。

氯化铵的性质

氯化铵的性质

氯化铵的性质氯化铵(NH4Cl)无色斜方晶体,有吸湿性。

易溶于水和甘油,微溶于乙醇,不溶于苯、乙醚。

在干燥空气中易风化而失去结晶水,在潮湿空气中因水解而发生氯化氢腐蚀。

铵盐均具有碱的通性。

受热易分解。

与酸作用生成铵盐。

强烈灼烧时可生成氮氧化物、氨气等强刺激性气体。

高温下与卤素、活泼金属氧化物反应生成盐。

其水溶液冷却后会发生结晶水合物,加热溶液至沸也能得到结晶水合物。

纯度较高的氯化铵为无色透明晶体,有吸湿性。

常温下性质稳定,但随着贮存时间的延长或受潮,会逐渐变成黄色或红棕色,这是由于氯化铵在光和热的作用下极易分解。

氯化铵具有吸湿性,且极易溶于水。

因此,氯化铵不仅可用来调节土壤的酸碱度,还可用于鱼塘除臭。

21世纪的今天,随着各种科学技术的飞速发展,社会对化学人才的需求越来越大。

以前的我们要学习很多理论知识,但现在主要学习与我们的生活相关的知识。

比如说:我们最熟悉的氯化铵。

氯化铵是由氯化铵,二氧化碳,氯化氢,氨气四种气体组成的。

氯化铵它的化学式是NH4Cl,相对分子质量是44。

4。

氯化铵主要由氨气跟氯化氢两种气体构成。

氯化氢是由氯离子与氢离子结合而形成的,它的化学式是H2Cl。

另外,氯化铵里面的氯化氢也就是氨气,只占整个氯化铵的2%。

而其他的84%都是氯化铵。

氯化铵不像氯化钠那样单一,它是混合物,因为在氯化铵里面还有些氢离子,所以它是由氯化铵,二氧化碳,氯化氢,氨气四种气体组成的。

氯化铵的相对分子质量是44。

4,平均一个氯化铵分子里面有44个氯离子和44个氢离子,总共有512个分子,可以算出氯化铵每个分子有23个电子,是个带正电荷的东西。

氯化铵的化学式是NH4Cl,它是由NH4和HCl两种元素组成的。

氯化铵的化学式是NH4Cl,它是由NH4和HCl两种元素组成的。

在氯化铵里面没有氯离子,而只有铵根离子和氢氧根离子。

它们的化学符号是NH4Cl,这两种元素都是非金属元素,所以它是离子化合物。

氯化铵的化学式是NH4Cl,它是由NH4和HCl两种元素组成的。

氯化铵

氯化铵

氯化铵- 性质无色结晶或白色结晶性块状物或粉末。

无味。

吸潮结块。

d25 l.5274。

溶于水(W/W):22. 9%(o-C);26. 0%(15 C); 28. 3% (25℃);39.6%(80℃).RONG溶于甘油、甲醇、乙醇,不溶于丙酮、乙醚、乙酸乙酯。

加热至337.8℃升华,并分解成氨和氯化氢。

其水溶液呈弱酸性,25℃时水溶液的pH 为5.5(1%);5.1(3%)1 5.0(10%),加热时酸性增强。

对黑色金属和其他金属有腐蚀性。

对铜腐蚀更大。

对生铁无腐蚀作用。

与氯酸钾或三氟化溴发生爆炸性反应。

与七氟化碘等发生剧烈反应。

和氰化氢反应生成爆炸性的三氯化氮。

受高热分解,放出有毒的烟气。

氯化铵- 制法将纯的氨水(25%)用冷水冷却,小心地分次用盐酸进行中和。

若溶液显酸性,则加入氨水至呈弱碱性。

将溶液热至沸腾,过滤,蒸发滤液至出现结晶膜。

冷却、结晶,即得氯化铵。

氯化铵- 用途分析试剂。

用于测定尿酸、合成纤维黏度的检验、电镀浴添加剂、金属焊接助熔剂及配制氨缓冲液。

还用于鞣革、精密铸造,制蜡烛、胶黏剂。

氯化铵- 安全性大鼠肌肉注射LDso:30mg/kg;大鼠经口LD50t 1650mg/kg。

吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。

对眼睛、皮肤和黏膜有刺激作用。

工作人员应作好防护,若不慎触及皮肤和眼睛,应立即用流动清水冲洗。

贮存于阴凉、干燥、通风良好的库房。

远离火种、热源。

保持容器密封。

防止受潮和雨淋。

应与碱类、氧化剂、潮湿物品、食用化工原料等分开存放。

搬运时要轻装轻卸。

氯化铵是什么

氯化铵是什么

氯化铵是什么
氯化铵(NH4Cl)
(1)含量:氯化铵简称氯铵,含氮量为24%~25%;由合成氨工业制成的氨与制碱工业相联系而制成。

(2)性质:①物理性状较好,吸湿性略大于硫酸铵。

②易溶于水,肥料水溶液呈酸性反应。

③化学性质稳定,不挥发、不分解。

(3)施用:①适宜作基肥、追肥,不宜作种肥。

②适宜稻田长期施用。

因为:①稻田Cl-易淋失,不会给土壤带来危害。

②土壤中Cl-的存在能抑制亚硝化毛杆菌的活性,从而抑制土壤中NH4+转化为NO3 -的硝化作用,减少了NO3 -的淋失。

③忌氯作物不要施用,以免影响作物产量,特别是品质。

如果施用含有Cl-的肥料应在播种前早施,使Cl-淋失。

④适宜于棉麻类作物。

Cl-的存在有利于碳水化合物在地上部的积累,增加纤维的强度和长度。

⑤碱性条件下,发生氨的挥发损失氮。

因此,不能与碱性物质混和贮存和施用。

⑥属于生理酸性肥料。

由于作物的选择性吸收,会引起环境的酸化。

氯化铵施入土壤后对土壤的影响大于硫铵,长期施用会使土壤酸度增强和土壤Ca2+的大量淋失,因
CaCl2的溶解度大于CaSO4。

大量施用氯化铵(特别是酸性土壤)应配施石灰和有机肥料。

⑦深施覆土,特别是在石灰性土壤上。

氯化铵的用途

氯化铵的用途

氯化铵的用途氯化铵是一种重要的化学物质,常用于多种不同的领域。

它的广泛用途使得氯化铵成为全球化学工业中不可或缺的一部分。

本文将介绍氯化铵的用途以及其在各个领域中的应用。

1. 农业领域氯化铵是一种常见的肥料成分。

它富含氮元素,这使得氯化铵成为许多农作物的理想氮源。

氯化铵可以提供植物生长所需的营养,促进植物生长和发育。

此外,在土壤中施加氯化铵可以增加土壤的酸度,并改善土壤的肥力。

2. 化学工业在化学工业中,氯化铵用作多种化学产品的原料。

它可以作为氨的前体,在制造合成纤维、染料、药品和塑料等方面发挥作用。

由氯化铵制得的氨气常用于合成溶剂和杀菌剂。

3. 金属处理氯化铵在金属处理过程中有多种应用。

它可以作为金属表面抛光剂,去除表面的氧化层和污垢。

而且,氯化铵还可以用作金属腐蚀抑制剂,保护金属不受腐蚀的影响。

4. 密封剂由于氯化铵具有良好的密封性能,它被广泛用作密封剂和密封剂的添加剂。

氯化铵可以填充和封闭材料的微小孔隙和缺陷,提高材料的密封性和耐久性。

这使得氯化铵在建筑、汽车制造和其他工业领域中得到广泛应用。

5. 食品工业在食品工业中,氯化铵通常用作调味剂和酵母发酵剂。

它可以为食品提供特殊的味道,并促进面包和其他面团类食品的发酵过程。

此外,氯化铵还可用作酶的稳定剂和食品酸度调节剂。

6. 医药领域由于其抗菌和抗炎特性,氯化铵被广泛用于医药领域。

它可用于制备各种药物和化学药剂,包括润喉糖、止咳糖浆和口腔漱口液等。

此外,氯化铵还被用作抗菌剂和防腐剂,用于制备眼药水和其他护理产品。

7. 纺织工业在纺织工业中,氯化铵被用作纺织品的防皱剂。

它可以在纺织品制造过程中被添加到纤维中,使纤维更加柔软和易于处理。

此外,氯化铵还能帮助纤维吸湿,提高纺织品的透气性。

综上所述,氯化铵是一种功能多样、用途广泛的化学物质。

它在农业、化学工业、金属处理、密封剂、食品工业、医药领域和纺织工业中都起着重要的作用。

随着科学和技术的进步,氯化铵的用途还将继续扩展和创新。

氯化铵规格

氯化铵规格

氯化铵规格全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:氯化铵是一种常见的化学物质,化学式为NH4Cl。

它是无机盐类化合物,通常是白色结晶固体,在水中易溶解。

在工业和农业中,氯化铵被广泛应用,具有许多不同的用途。

让我们来看一下氯化铵的规格。

氯化铵的主要化学性质是能够与水中的氢氧根结合,形成氯化离子和氨基团。

这种性质使得氯化铵在许多化学反应中都扮演着重要角色。

氯化铵还是一种酸性物质,可以与碱反应,并产生氨气和氯化铵水溶液。

氯化铵的外观为白色结晶固体,密度为1.527g/cm3,在室温下为无色晶体,易溶于水,不溶于乙醇和乙醚。

它在400℃以下加热可溶于水,但在通常空气温度下升华而变成氨气和氯化氢气体。

在工业上,氯化铵被用作电镀、冶金、皮革处理等许多领域的原料。

在电镀工业中,氯化铵可作为阳极极化剂和镀酸液的成分使用,可提高电镀层的粗糙度和亮度。

在冶金工业中,氯化铵可作为氢氟酸脱硫法的原料,用于去除含硫废气中的二氧化硫。

在皮革处理工业中,氯化铵可用于脱硫和脱氯过程,帮助减少废水中的氯化物。

氯化铵是一种具有重要用途的化学物质,其规格和性质决定了其在不同领域的应用。

在工业和农业中,氯化铵都扮演着重要的角色,为生产和发展提供了不可或缺的支持。

希望通过对氯化铵规格的了解,可以更好地理解和利用这种化学物质,为人类社会的进步作出贡献。

【2000字】第二篇示例:氯化铵,化学式NH4Cl,又称氯铵、氯化氢铵,是一种无机化合物,是氯酸和氨反应生成的盐类化合物。

氯化铵在工业上广泛应用,具有多种用途。

下面就来详细介绍一下氯化铵的规格及其相关信息。

氯化铵的化学性质主要有以下几点:1. 外观:氯化铵为白色或无色结晶粉末,易溶于水,微溶于甲醇和乙醇。

2. 密度:1.527g/cm³3. 熔点:340℃5. 折射率:1.642氯化铵的规格参数如下:1. 纯度:氯化铵的纯度常见有工业级、农用级、食品级等不同等级,一般情况下,工业级氯化铵纯度在95%以上。

氯化铵含量测定方法

氯化铵含量测定方法

氯化铵含量测定方法在化学分析中,测定氯化铵(NH4Cl)含量有多种方法,以下是常见的十三个方法:1.重量法:重量法是测定氯化铵含量的经典方法之一。

首先需要将氯化铵溶解在水中,然后使用常规的重量分析方法,测定溶解液中氯化铵的质量。

根据质量与浓度的关系,可以计算出氯化铵的含量。

注意事项:要确保测定前样品的干燥和纯净,以避免误差。

2.酸碱滴定法:酸碱滴定法是利用酸碱中和反应来测定氯化铵含量。

首先将氯化铵溶液调至中性,然后加入过量盐酸溶液,再用氢氧化钠标准溶液滴定,根据酸碱中和反应的当量关系,可以计算出氯化铵的含量。

注意事项:要准确控制滴定终点,避免误差。

3.络合滴定法:络合滴定法是利用络合反应来测定氯化铵含量。

在样品中加入络合剂,使其与氯化铵反应生成可溶性络合物,再用标准滴定溶液滴定络合物,根据反应当量关系,可以计算出氯化铵的含量。

注意事项:要选择适当的络合剂,确保络合反应完全且无干扰物质。

4.分光光度法:分光光度法是利用分光光度计来测定氯化铵含量。

在样品中加入显色剂,使其与氯化铵反应生成有色化合物,再用分光光度计测定其吸光度,根据吸光度与浓度之间的关系,可以计算出氯化铵的含量。

注意事项:要选择适当的显色剂和测定波长,确保测定结果的准确性。

5.原子吸收光谱法:原子吸收光谱法是利用原子吸收光谱仪来测定氯化铵含量。

在样品中加入适量硝酸溶液,然后使用原子吸收光谱仪测定溶液中氯元素的吸光度,根据吸光度与浓度之间的关系,可以计算出氯化铵的含量。

注意事项:要确保样品中的氯元素完全呈离子态,以保证测定结果的准确性。

6.电化学法:电化学法是利用电化学分析技术来测定氯化铵含量。

在特定的电位下,使用电解池对氯化铵溶液进行电解,根据电流与浓度之间的关系,可以计算出氯化铵的含量。

注意事项:要准确控制电解条件,避免误差。

7.离子色谱法:离子色谱法是利用离子色谱柱来分离和测定氯化铵含量。

将样品注入离子色谱柱中,用适当的淋洗液洗脱,再通过检测器检测各离子的流出峰,根据氯化铵离子的峰高或峰面积可以计算出其含量。

化学式氯化铵

化学式氯化铵

化学式氯化铵
氯化铵是一种重要的化学物质,它常用于高级化学实验,也被广泛应用于日常生活,例如清洁剂、消毒剂和水处理剂等。

这种氯化物不但能起到保护环境的作用,而且对人体也不会造成太大的影响。

那么,氯化铵到底是什么呢?本文将介绍氯化铵的化学式、性质及其应用。

氯化铵的化学式为NH4Cl,分子式是NH4Cl,分子量为53.48。

它是一种无色结晶状固体,在空气中很容易氧化并分解成气体,但在大多数情况下它是稳定的。

它还带有一些氯化物的性质,可溶于水,但不溶于有机溶剂。

此外,氯化铵还有一种特殊的性质,就是有毒。

如果长期接触,可能会对体内的氯化物水平产生不利的影响。

氯化铵的主要用途是作为高级化学实验的试剂,可以用来做卤汞热电堆、波谱分析以及分离化学反应等实验。

氯化铵也可以用作清洁剂,消毒剂和水处理剂,用于净化水质,杀菌、杀藻,防止水垢的形成。

另外,它还用于食品加工工业,因为它可以杀灭有害微生物,保持食品的新鲜度。

此外,氯化铵还广泛应用于农业领域。

由于它可以有效除草,减少农作物对有害和无害昆虫、病害虫害的侵害,并且它对车削作物也有一定的保护作用,可以防止蔬菜在收获后遭受极端温度的变化而受损。

从各个方面来看,氯化铵是一种重要的化学物质,它不仅在高级实验中具有重要作用,而且在日常生活中也有着广泛的应用。

尽管它
是有毒的,但如果科学操作,它对人体的影响也不会太大。

氯化铵的化学式和化合价

氯化铵的化学式和化合价

氯化铵的化学式和化合价氯化铵,这个名字听起来是不是有点高大上?它的化学式就是NH₄Cl,简单明了,对吧?咱们生活中可能接触得并不多,但它可是一位潜力股,很多地方都能见到它的身影。

想象一下,咱们的生活中总是少不了一些神秘的小东西,像是调味品、医药、还有化肥,这些都离不开它的“青睐”。

你看看,这种白色晶体,就像是小糖块一样,放在手里亮闪闪的,真的挺好看的。

氯化铵的化合价也有点意思。

它的氨根离子NH₄⁺的化合价是+1,而氯离子Cl⁻的化合价是1。

听起来复杂,但其实就是加加减减的问题。

两者相遇,刚好抵消,形成了这个让人熟悉又陌生的氯化铵。

你看,这就像我们生活中那些奇妙的搭配,老鼠爱大米,盐和糖也可以成为好朋友。

有些小伙伴可能会问,氯化铵到底有什么用呢?嘿嘿,这可多了去了!它在食品工业中可以作为添加剂,用来调味和防腐,就像是你的食物里撒点小盐,瞬间提鲜!在医药上,氯化铵可以用作药物,帮助那些咳嗽的小朋友缓解不适,真是个好帮手呢。

想象一下,看到小孩咳嗽难受,给他一颗含片,咕噜咕噜下去,脸上立马挂上笑容,那画面多温馨啊!咱们再说说它的化学性质。

氯化铵在水里溶解得很快,形成氨和氯离子。

它和水的亲密关系就像是老夫老妻,水一来,氯化铵立马就溶了,没什么好纠结的。

这个反应挺有趣的,有时候还会放出一点热量,哦,不要小看这点热量,生活中的小细节可真让人意外!想想那些小温暖,都是生活的小确幸。

咱们也不能忘了氯化铵的另外一面。

它的用途可不仅仅止于此。

在农业上,它也是个好帮手,给植物补充氮元素,促进生长。

农田里的小苗苗们可得谢谢它,要不然怎么能长得那么葱葱郁郁,真是羡煞旁人。

不过,使用的时候得小心,不然就像是给植物喝了咖啡,过量的话可就会“亢奋”过度,搞得植物根本承受不住。

氯化铵在工业上也有大用处。

比如说,在制造电池的时候,它可是个重要的角色。

为了让电池工作得更加顺畅,氯化铵可是少不了的。

想想看,电池里有了它,手机、遥控器才能保持“充满电”的状态,嘿,这可是现代生活的“动力源”啊!谁能想到,这个小小的白色晶体,背后竟然有这么多故事呢。

氯化铵怎么写

氯化铵怎么写

1.氯化铵怎么写
氯化铵(化学式:NH4Cl)无色立方晶体或白色结晶,其味咸凉有微苦。

易溶于水和液氨,并微溶于醇;但不溶于丙酮和乙醚。

水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。

对黑色金属和其它金属有腐蚀性,特别对铜腐蚀更大,对生铁无腐蚀作用。

氯化铵由氨气与氯化氢或氨水与盐酸发生中和反应得到。

NH3 + HCl → NH4Cl
加热时又分解为氯化氢及氨:
NH4Cl → NH3 + HCl
如果容器是开放体系的话,反应只向右走。

2.NH4CL的化学电子式怎么写
NH₄Cl的电子式:氯化铵是盐酸的铵盐,多为制碱工业的副产品。

离心分离的母液返回溶解器使用; 2、复分解法:首先将氯化铵母液加入反应器中加热至105℃后,加入硫酸铵和食盐,于117℃进行复分解反应,生成氯化铵溶液和硫酸钠结晶,经过滤分离除去硫酸钠,将氯化铵饱和溶液送至冷却结晶器,冷却至32~35℃析出结晶,过滤。

3、气液相合成法将氯化氢气体从湍流吸收塔的底部通入,与塔顶喷淋的循环母液接触,生成饱和氯化氢的氯化铵母液流入反应器,与通入氨气进行中和反应,生成氯化铵饱和溶液。

氯化铵含量计算公式

氯化铵含量计算公式

氯化铵含量计算公式氯化铵是一种常见的化合物,在化学领域中经常会涉及到对其含量的计算。

那咱就来好好聊聊氯化铵含量的计算公式。

先来说说氯化铵的性质哈。

氯化铵这玩意儿,白色结晶状,容易吸湿,在农业上那可是个宝贝,能当化肥用;在工业里,也有不少用途。

要计算氯化铵的含量,得先搞清楚咱手头上有啥数据。

一般来说,常见的情况是知道混合物的总质量,还有通过一些化学分析方法得出氯化铵的某种成分的量。

比如说,咱通过化学实验知道了混合物中氯元素的质量。

那这时候,氯化铵含量的计算公式就派上用场啦。

假设混合物中氯元素的质量为 m(Cl),氯化铵的化学式是NH₄Cl,氯化铵的相对分子质量约为 53.5(其中氯的相对原子质量约35.5,氮的相对原子质量约 14,氢的相对原子质量约 1)。

那氯化铵的质量 m(NH₄Cl) = m(Cl)× 53.5 / 35.5 。

我给您讲个我自己经历的事儿哈。

有一次,我带着学生们在实验室做一个关于氯化铵含量测定的实验。

那场面,可热闹啦!有的同学手忙脚乱,有的同学小心翼翼。

其中有个小组,一开始就搞错了数据,把氯元素的质量给记错了,结果算出来的氯化铵含量那叫一个离谱。

我就过去引导他们重新检查步骤和数据,最后终于算对啦。

看着他们恍然大悟的表情,我心里那叫一个欣慰。

再比如说,如果咱知道的是混合物中氮元素的质量,那计算氯化铵含量的公式又不一样咯。

假设氮元素的质量为 m(N),那氯化铵的质量 m(NH₄Cl) = m(N)× 53.5 / 14 。

这计算过程看着好像不难,但实际操作中,可得细心再细心。

一个小数点的错误,都可能导致结果差之千里。

还有一种情况,如果通过化学方法得出了氯化铵和其他物质反应产生的某种产物的量,也能通过化学方程式和相应的比例关系来计算氯化铵的含量。

总之,氯化铵含量的计算,得根据具体情况选择合适的方法和公式。

可不能马虎,得像侦探一样,不放过任何一个细节,才能得出准确的结果。

氯化铵(MSDS)

氯化铵(MSDS)

氯化铵(MSDS)
化学品标识
- 化学名称:氯化铵
- 化学式:NH4Cl
- CAS号码:-02-9
- 分子量:53.49 g/mol
物理和化学性质
- 外观:氯化铵为无色结晶或白色结晶粉末。

- 溶解性:氯化铵可在水中溶解,生成酸性溶液。

其溶解度随温度的升高而增加。

- 熔点:氯化铵的熔点约为338°C。

- 沸点:氯化铵在高温下分解。

安全性信息
- 健康危害:氯化铵可能对呼吸系统、眼睛和皮肤有刺激作用。

接触氯化铵可能导致粘膜刺激、咳嗽和呼吸困难。

- 环境危害:氯化铵的排放可能对环境造成污染。

- 灭火措施:在纯氧环境中,氯化铵可作为燃烧媒介。

使用合
适的灭火剂扑灭火源。

- 泄漏处理:在氯化铵泄漏的情况下,应迅速采取措施将其收
集起来,并用适当的方式处理废物。

操作和储存
- 氯化铵应储存在干燥、通风良好的地方,远离可燃物。

避免
与强氧化剂接触。

- 在操作过程中应佩戴适当的个人防护装备,如手套、防护眼
镜和防护面具。

- 避免吸入氯化铵的粉尘,尽量避免接触皮肤和眼睛。

以上是氯化铵的物理性质、安全性信息以及操作和储存的建议。

如需了解更详细的信息,请参考相关材料或咨询专业人士。

氯化铵结合能

氯化铵结合能

氯化铵分子的化学式为NH4Cl,是一种离子晶体。

在晶体中,氯化铵分子会由一个氧
化态为+1的氮原子和四个氧化态为-1的氢原子组成。

当氯化铵晶体形成时,氮原子和
氢原子会共价结合形成氨分子,并释放出一个氯离子。

这个过程可以用以下化学方程
式表示:
NH4+(aq) + Cl-(aq) → NH3(g) + H2O(l) + Cl-(aq)
其中aq表示水溶液中的离子,g表示氨气体,l表示液体水。

氯化铵结合能是指将氯化铵分解成其组成的离子所需吸收的能量。

在化学反应中,化
学键的形成或断裂都需要吸收或释放能量。

对于氯化铵的结合能,实际上是氯离子和
氨分子之间化学键的形成能和氢键的断裂能之和。

因此,氯化铵的结合能是一个正值,通常以kJ/mol或J/g表示。

根据实验数据,氯化铵的结合能约为294 kJ/mol。

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氯化铵
第一部分化学品标识
中文名: 氯化铵; 硇砂
英文名: ammonium chloride
第二部分成分/组成信息
主要成分: 纯品
CAS 号: 12125-02-9
相对分子质量: 53.49
分子式: NH4Cl
化学类别: 金属卤化物
第三部分危险性概述
危险性类别:
危险性综述: 本品不燃,具刺激性。

侵入途径: 吸入、食入。

健康危害: 本品对皮肤、粘膜有刺激性,可引起肝肾功能损害,诱发肝昏迷,造成氮质血症和代谢性酸中毒等。

健康人应用50g 氯化铵可致重度中毒,有肝病、肾病、慢性心脏病的患者,5g即可引起严重中毒。

口服中毒引起化学性胃炎,严重者由于血氨显著增高,诱发肝昏迷。

严重中毒时造成肝、肾损害,出现代谢性酸中毒,同时支气管分泌物大量增加。

职业性接触,可引起呼吸道粘膜的刺激和灼伤。

慢性影响: 经常性接触氯化铵,可引起眼结膜及呼吸道粘膜慢性炎症。

第四部分急救措施
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: 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。

洗胃,导泄。

就医。

第五部分消防措施
燃烧性: 不燃
闪点(℃): 无意义引燃温度(℃): 无意义
爆炸下限[%(V/V)]: 无意义爆炸上限[%(V/V)]: 无意义
最小点火能(mJ): 无意义最大爆炸压力(MPa): 无意义
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腐蚀性烟气。

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。

第六部分泄漏应急处理
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。

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。

第七部分操作处置与储存
操作处置注意事项: 密闭操作,全面排风。

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、
碱类接触。

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、碱类等分开存放,切忌混储。

储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分暴露控制/个体防护
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 10
美国TLV-TWA: ACGIH 10mg/m3[烟]
美国TLV-STEL: ACGIH 20mg/m3(烟)
监测方法:
工程控制: 密闭操作,全面排风。

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: 穿防毒物渗透工作服。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护: 工作完毕,淋浴更衣。

注意个人清洁卫生。

第九部分理化特性
外观与性状: 无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒。

熔点(℃) : 520 相对密度( 水=1 ): 1.53
沸点(℃) : 无资料相对密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 0.133 燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃) : 无资料临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数: 无资料
溶解性: 微溶于乙醇,溶于水,溶于甘油。

升华点(℃): 340
主要用途: 用于医药、干电池、织物印染、肥料、鞣革、电镀、洗涤剂等。

第十部分稳定性和反应活性
稳定性: 稳定聚合危害: 不聚合
避免接触的条件:
禁忌物: 强酸、强碱、铅、银。

燃烧(分解)产物: 氯化氢、氮氧化物。

第十一部分毒理学资料
急性毒性: LD50: 1650 mg/kg(大鼠经口)
LC50: 无资料
第十二部分生态学资料
生态学资料: 无资料。

第十三部分废弃处置
废弃方法用氢氧化钠溶液预处理,放出的氨气回收使用,剩下的处理液加水稀释到规定的容许浓度,再排入废水系统。

第十四部分运输信息
危险货物编号: 无资料
UN编号: 无资料
包装标志: 无资料
包装类别: 无资料
包装方法: 无资料。

运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。

运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。

运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。

车辆运输完毕应进行彻底清扫。

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