次硫酸の配合、特徴および用途



次硫酸 あるいはジチオン酸は未知であり、純粋な形では不安定であり、独立した存在を示さずそして水溶液中でも検出されなかった.

理論的には、それは亜硫酸、H 2 SO 3に匹敵する比較的弱い酸であろう。その塩、ジチオナイトだけが知られていて、それは安定で強力な還元剤です。ジチオン酸のナトリウム塩はナトリウムジチオナイトです.

 ジチオン酸 亜ジチオン酸アニオン 亜ジチオン酸ナトリウム
H 2 S 2 O 4S2O42-Na 2 S 2 O 4
  • CAS次亜硫酸(またはジチオン酸):20196-46-7
  • CAS次亜硫酸(またはジチオニウム、イオン):14844-07-6
  • CAS:7775-14-6亜ジチオン酸ナトリウム(亜ジチオン酸ナトリウム)

二次元構造

3D構造

特徴

物理的および化学的性質

 ジチオン酸 亜ジチオン酸アニオン 亜ジチオン酸ナトリウム
外観:..白〜灰色がかった結晶性粉末
 ..淡いレモン色のフレーク
におい:..硫黄の弱い臭い
分子量: 130,132 g / mol128,116 g / mol174.096 g / mol
沸点: ..故障する
融点: ..52℃
密度: ..2.38 g / cm 3(無水)
水への溶解度..18.2 g / 100 mL(無水、20℃)

次硫酸は、化学式H2S2O4を持つ硫黄のオキソ酸です。.

硫黄オキソ酸は、硫黄、酸素、および水素を含む化合物です。しかしながら、それらのいくつかはそれらの塩についてのみ知られている(例えば次亜硫酸、ジチオン酸、ジスルフィド酸および亜硫酸)。.

特徴付けられたオキソ酸の構造的特徴の中に、我々は以下のものを有する。

  • 酸素と配位した場合の四面体硫黄
  • 橋と末端の酸素原子
  • 末端ブキソ基
  • S = S端子
  • (-S-)nの鎖

硫酸は最も知られている硫黄オキソ酸であり、工業的に最も重要なものです。.

ジチオナイトアニオン([S 2 O 4] 2-)は、形式的にはジチオン酸から誘導される硫黄のオキソアニオン(一般式AXOY z - を有するイオン)である。.

亜ジチオン酸イオンは、酸加水分解とアルカリ加水分解の両方を受けて、それぞれチオ硫酸塩と亜硫酸水素塩、および亜硫酸塩と硫化物になります。

ジチオン酸のナトリウム塩は、亜ジチオン酸ナトリウム(別名次亜硫酸ナトリウム)です。.

亜ジチオン酸ナトリウムは、白〜淡黄色の結晶性粉末で、二酸化硫黄に似た臭いがあります。.

空気や湿気に触れると自然に発熱します。この熱は周囲の可燃性物質を発火させるのに十分かもしれません.

長期間の火災または強い熱の下では、この物質の容器は激しく割れることがある.

それは還元剤としてそして漂白剤として使用されます。それは、紙パルプを染色するためにそして染色において白くするために使用されます。有機反応においてニトロ基をアミノ基に還元するためにも使用されます。.

ほとんどの条件下で安定していますが、お湯や酸性溶液中で分解します。.

次の反応により亜硫酸水素ナトリウムから得ることができる。

2 NaHSO 3 + Zn→Na 2 S 2 O 4 + Zn(OH)2

空気と水の反応

亜ジチオン酸ナトリウムは水または水蒸気と接触するとゆっくり分解し、チオ硫酸塩および亜硫酸水素塩を形成する可燃性固体です。.

この反応は熱を発生させ、それがさらに反応を加速したり、周囲の物質を燃焼させる可能性があります。混合物が閉じ込められている場合、分解反応は容器の加圧をもたらす可能性があり、それはひどく破壊される可能性がある。空気中にとどまることによって、それはゆっくり酸化し、二酸化硫黄の有毒ガスを生成する.

火災の危険

亜ジチオン酸ナトリウムは可燃性かつ可燃性の材料です。湿った空気や湿気に触れると発火することがあります。それはフレア効果で素早く燃えることができます。水と接触すると激しくまたは爆発的に反応することがある.

加熱するか火の中で見つけると爆発的に分解することがある。火が消えた後に再燃する可能性があります。流出により火災や爆発の危険があります。加熱すると容器が爆発することがある.

健康への危険

亜ジチオン酸ナトリウムは火と接触すると刺激性、腐食性および/または有毒性のガスを発生する。分解生成物を吸入すると、重傷を負ったり死亡する恐れがあります。この物質と接触すると、皮膚や眼に重度の火傷を負う可能性があります。火災規制からの流出は汚染を引き起こす可能性があります.

用途

亜ジチオン酸イオンは、しばしば錯化剤(例えば、クエン酸)と一緒に使用されて、オキシ水酸化鉄(III)を可溶性鉄(II)化合物に還元しそして非晶質鉄含有鉱物相を除去する。 (III)土壌分​​析(選択抽出).

亜ジチオン酸塩は鉄の溶解度を高めることを可能にする。二価および三価金属カチオンに対するジチオナイトイオンの強い親和性のおかげで、それはキレート剤として使用される。.

亜ジチオン酸塩の分解は、鋼およびステンレス鋼の腐食に対して非常に攻撃的になり得る還元硫黄種を生成する。.

亜ジチオン酸ナトリウムの用途には、次のものがあります。 

業界では

この化合物は水溶性塩であり、水溶液中の還元剤として使用することができる。それは、水不溶性染料を水溶性アルカリ金属塩(例えば、インジゴ染料)に還元することができるいくつかの工業的染色方法、主に硫黄染料およびバット染料を含むものにおいてそのまま使用される。 ).

亜ジチオン酸ナトリウムの還元特性はまた、過剰な染料、残留酸化物および不要な顔料を排除し、したがって全体的な色品質を改善します。.

亜ジチオン酸ナトリウムは、水処理、ガス精製、洗浄および抽出にも使用できます。それはスルホン化剤またはナトリウムイオン源として工業的方法でも使用できる。.

繊維産業に加えて、この化合物は皮革、食品、ポリマー、写真、および他の多くに関連する産業で使用されています。それはまた有機性反応の脱色剤として使用されます.

生物科学では 

亜ジチオン酸ナトリウムは、溶液の酸化還元電位を低下させるための手段として生理学実験でよく使用されます。.

地質学では

亜ジチオン酸ナトリウムは、土壌化学実験で一次ケイ酸塩鉱物に取り込まれていない鉄の量を決定するためによく使用されます。.

セキュリティとリスク 

化学物質の分類と表示のための世界的に調和したシステム(SGA)の危険ステートメント

化学物質の分類と表示のための世界的に統一されたシステム(SGA)は、国際的に合意されたシステムで、国連によって作成され、世界中の一貫した基準を使用することによって異なる国で使われるさまざまな分類と表示標準を置き換えるように設計.

危険有害性クラス(およびSGAの対応する章)、分類および表示基準、および亜ジチオン酸ナトリウムの推奨事項は次のとおりです(European Chemicals Agency、2017、国連、2015、PubChem、2017)。

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