
sodium ທາດໄຊຢາໄນ (NaCN) ເປັນວັດຖຸດິບເຄມີທີ່ເປັນພິດສູງແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນ. ມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສັງເຄາະຕ່າງໆ ອະນຸພັນທາງເຄມີ ເນື່ອງຈາກປະຕິກິລິຍາຂອງກຸ່ມ cyanide (-CN). ນີ້ແມ່ນບາງອະນຸພັນເຄມີຫຼັກທີ່ສາມາດກະກຽມໂດຍໃຊ້ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ:
ອະນຸພັນ Cyanide ອະນົງຄະທາດ
1.ເຟີໂຣໄຊຢາໄນ: ໂຊດຽມໄຊຢາໄນເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບເກືອທາດເຫຼັກເພື່ອຜະລິດ ferroໄຊຢາໄນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ປະຕິກິລິຍາຂອງ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ດ້ວຍ ferrous sulfate ສາມາດໃຫ້ sodium ferrocyanide (Na₄[Fe(CN)₆]). ສານປະສົມນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດເມັດສີສີຟ້າເຊັ່ນ Prussian blue, ແລະຍັງມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນອຸດສາຫະກໍາອາຫານເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິສະລະໃນເກືອ. ປະຕິກິລິຍາເຄມີສາມາດສະແດງໄດ້ດັ່ງນີ້:
6NaCN + FeSO₄ → Na₄[Fe(CN)₆] + Na₂SO₄
2.Cyanide ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງໂລຫະ: ໂຊດຽມໄຊຢາໄນສາມາດປະກອບເປັນສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີ ion ໂລຫະຫຼາຍ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນການສະກັດເອົາຄໍາແລະເງິນ, ໃນທີ່ປະທັບຂອງອົກຊີເຈນ, ຄໍາແລະເງິນປະຕິກິລິຍາກັບ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ເພື່ອສ້າງເປັນສະລັບສັບຊ້ອນຂອງໂລຫະໄຊຢາໄນທີ່ລະລາຍ. ສໍາລັບຄໍາ, ປະຕິກິລິຍາແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
4Au + 8NaCN + O₂ + 2H₂O → 4Na[Au(CN)₂] + 4NaOH
ໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ - ສະລັບສັບຊ້ອນ cyanide ໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂລຫະບໍລິສຸດ. ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກທອງແລະເງິນ, sodium cyanide ຍັງສາມາດປະກອບເປັນສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີໂລຫະເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ສັງກະສີ, ແລະ nickel, ເຊິ່ງມີການນໍາໃຊ້ໃນ electroplating ແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນ electroplating, ໂລຫະ - ສະລັບສັບຊ້ອນ cyanide ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ electrolytes ເພື່ອຮັບປະກັນການຊຶມເຊື້ອຂອງໂລຫະລຽບແລະເປັນເອກະພາບໃນ substrate ໄດ້.
ອະນຸພັນ Cyanide ອິນຊີ
1.Malonic Acid Derivatives: Sodium cyanide ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການສັງເຄາະອະນຸພັນຂອງອາຊິດ malonic. ຂະບວນການທົ່ວໄປຫນຶ່ງແມ່ນການປະຕິກິລິຍາ sodium cyanide ກັບອາຊິດ chloroacetic ເພື່ອສ້າງເປັນກົດ cyanoacetic ກ່ອນ. ປະຕິກິລິຍາແມ່ນ:
ClCH₂COOH + NaCN → NCCH₂COOH + NaCl
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອາຊິດ Cyanoacetic ສາມາດໄດ້ຮັບການ esterified ຕື່ມອີກເພື່ອຜະລິດ esters ອາຊິດ malonic, ເຊັ່ນ diethyl malonate. ອະນຸພັນຂອງອາຊິດ Malonic ແມ່ນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນໃນການສັງເຄາະອິນຊີ, ໂດຍສະເພາະໃນການສັງເຄາະຢາ, ສີຍ້ອມ, ແລະລົດຊາດ. ພວກມັນມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນການຂົ້ນຂອງ Knoevenagel ແລະປະຕິກິລິຍາອື່ນໆເພື່ອສ້າງໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ສັບສົນຫຼາຍ.
2.ສານປະກອບໄນໄຕ: ໂຊດຽມໄຊຢາໄນສາມາດໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນ haloalkanes ຫຼື aryl halides ໃຫ້ເປັນ nitriles ໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາທົດແທນ nucleophilic. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນເວລາທີ່ bromoethane reacts ກັບ sodium cyanide, propionitrile ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ:
CH₃CH₂Br + NaCN → CH₃CH₂CN + NaBr
Nitriles ແມ່ນທາດປະສົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກມັນສາມາດຖືກ hydrolyzed ເພື່ອສ້າງເປັນອາຊິດ carboxylic, ຫຼຸດລົງເປັນ amines, ຫຼືນໍາໃຊ້ໃນການສັງເຄາະທາດປະສົມ heterocyclic. ໃນອຸດສາຫະກໍາຢາ, ຢາຈໍານວນຫຼາຍປະກອບດ້ວຍກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກຂອງ nitrile, ແລະການນໍາໃຊ້ sodium cyanide ໃນການສັງເຄາະ nitriles ສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການກະກຽມຢາເຫຼົ່ານີ້.
3.Cyanohydrins: Aldehydes ແລະ ketones ສາມາດປະຕິກິລິຍາກັບ sodium cyanide ໃນທີ່ປະທັບຂອງອາຊິດ catalyst ເພື່ອປະກອບເປັນ cyanohydrins. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ປະຕິກິລິຍາຂອງ acetone ກັບ sodium cyanide:
(CH₃)₂CO + NaCN + H⁺ → (CH₃)₂C(OH)CN + Na⁺
Cyanohydrins ແມ່ນຕົວກາງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການສັງເຄາະອິນຊີ. ພວກເຂົາສາມາດປ່ຽນເປັນກຸ່ມທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ, ເຊັ່ນອາຊິດ carboxylic, amines, ແລະເຫຼົ້າ, ໂດຍປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນການສັງເຄາະຂອງຜະລິດຕະພັນທໍາມະຊາດແລະຢາບາງຊະນິດ, cyanohydrins ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍ່ສ້າງກາກບອນ - ໂຄງກະດູກແລະແນະນໍາກຸ່ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
4.Triazine Derivatives: ໃນການຜະລິດທາດປະສົມເຊັ່ນ melamine, sodium cyanide ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຄືອຂ່າຍຕິກິຣິຍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະຕິກິລິຢາໂດຍກົງອາດຈະສັບສົນແລະປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ກຸ່ມ cyanide ຈາກ sodium cyanide ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງໂຄງສ້າງວົງ triazine. Melamine ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດພາດສະຕິກ, ກາວ, ແລະເຄືອບ. ຕົວຢ່າງອື່ນແມ່ນການສັງເຄາະຂອງ cyanuric chloride (trichlorotriazine), ເຊິ່ງເປັນຕົວກາງທີ່ສໍາຄັນໃນການຜະລິດຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ແລະສີຍ້ອມທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ. ການສັງເຄາະຂອງ cyanuric chloride ຈາກ sodium cyanide ປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍປະຕິກິລິຍາຫຼາຍອັນລວມທັງ chlorination ຂອງ cyanide - ຄາຣະວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
5.ອາຊິດອາມິໂນ ແລະອະນຸພັນຂອງພວກມັນ: ໃນບາງເສັ້ນທາງສັງເຄາະສໍາລັບອາຊິດ amino, sodium cyanide ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ໃນການສັງເຄາະ Strecker ຂອງອາຊິດ amino, aldehyde ຫຼື ketone reacts ກັບ ammonia ແລະ sodium cyanide ເພື່ອສ້າງເປັນ aminonitrile intermediate, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນ hydrolyzed ກັບອາຊິດ amino ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ RCHO aldehyde, ປະຕິກິລິຍາມີດັ່ງນີ້:
RCHO + NH₃ + NaCN → RCH(NH₂)CN + NaOH
RCH(NH₂)CN + 2H₂O + H⁺ → RCH(NH₃⁺)COOH + Cl⁻
ອາຊິດອາມິໂນແມ່ນຕົວສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນແລະມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາອາຫານ, ການຢາ, ແລະເຄື່ອງສໍາອາງ.
ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການເນັ້ນຫນັກວ່າເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນພິດສູງຂອງ sodium cyanide, ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດແລະຂັ້ນຕອນການຈັບຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ໃນການກະກຽມຂອງສານອະນຸພັນເຄມີເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ເນື້ອຫາແບບສຸ່ມ
- ເນື້ອຫາຮ້ອນ
- ເນື້ອໃນການທົບທວນຄືນຮ້ອນ
- ວຽກເຮັດງານທຳ: ປ່ຽນແປງໄດ້ພຽງເທົ່ານີ້ ມີ ໃໝ່ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ລາວ ພົວພັນ ຊ່ຽວຊານ ລາວມຽນມາ
- ໂຊດຽມ Isobutyl Xanthate SIBX 90%
- ອາຊິດ oxalic ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ 99.6%
- ແຮງດັນສູງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເຄື່ອງລະເບີດທໍ່ Shock Tube Detonator
- ໂຊດຽມ peroxide
- Anhydrous Ammonia 99% ຂອງແຫຼວ
- Feed Grade 98.0% Calcium Formate
- 1ຫຼຸດລາຄາໂຊດຽມໄຊຢາໄນ (CAS: 143-33-9) ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ - ຄຸນະພາບສູງ ແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ
- 2ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 3ກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງຈີນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ Sodium Cyanide ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຊື້ສາກົນ
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) ໃບຮັບຮອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ສະບັບພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ)
- 5International Cyanide (Sodium cyanide) ລະຫັດການຄຸ້ມຄອງ - ມາດຕະຖານການຍອມຮັບບໍ່ແຮ່ຄໍາ
- 6ຈີນໂຮງງານຜະລິດອາຊິດຊູນຟູຣິກ 98%
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% ເກຣດອຸດສາຫະກຳ
- 1ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 2ຄວາມບໍລິສຸດສູງ · ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ · ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນ - ໂຊດຽມໄຊຢາໄນເພື່ອການລ້າງຄຳທີ່ທັນສະໄໝ
- 3ໂພຊະນາການເສີມອາຫານສິ່ງເສບຕິດ Sarcosine 99% min
- 4ກົດລະບຽບການນໍາເຂົ້າ Sodium Cyanide ແລະປະຕິບັດຕາມ - ຮັບປະກັນການນໍາເຂົ້າທີ່ປອດໄພແລະປະຕິບັດຕາມໃນປະເທດເປຣູ
- 5United Chemicalທີມງານຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດອຳນາດຜ່ານຂໍ້ມູນເຈາະເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
- 6ໂຊດຽມໄຊຢາໄນປະສິດທິພາບສູງ AuCyan™ | ຄວາມບໍລິສຸດ 98.3% ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນຄຳທົ່ວໂລກ
- 7ເຄື່ອງ Detonator ເອເລັກໂຕຣນິກດິຈິຕອນ (ເວລາຊັກຊ້າ 0 ~ 16000ms)













ການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຄຳເຫັນ: