+86 13162192651
Dom / Blog / Detalji

Dec 23, 2025

Kakva je struktura spoja s CAS 631-61-8?

Kao pouzdanog dobavljača spoja s CAS 631 - 61 - 8, često me pitaju o njegovoj kemijskoj strukturi. Razumijevanje strukture kemijskog spoja ključno je jer pruža uvid u njegova fizikalna i kemijska svojstva, reaktivnost i potencijalne primjene. U ovom blogu istražit ću detalje strukture spoja identificiranog CAS 631 - 61 - 8.

Značaj CAS brojeva

Prije nego što zaronimo u strukturu, dotaknimo se ukratko što je CAS broj i zašto je važan. Chemical Abstracts Service (CAS) dodjeljuje jedinstveni numerički identifikator svakoj kemijskoj tvari opisanoj u otvorenoj znanstvenoj literaturi. Ovaj identifikator, poznat kao CAS broj, služi kao univerzalna referenca za određeni kemijski spoj, bez obzira na njegova različita imena ili sinonime. CAS 631 - 61 - 8 jedan je takav identifikator koji precizno označava određeni kemijski entitet.

Struktura spoja s CAS 631 - 61 - 8

Spoj s CAS 631 - 61 - 8 je natrijev karbonat dekahidrat, kemijske formule $Na_2CO_3\cdot10H_2O$. Na molekularnoj razini, njegova je struktura fascinantna kombinacija ionskih i hidratnih komponenti.

Ionska struktura

Natrijev karbonat ($Na_2CO_3$) je ionski spoj. Sastoji se od natrijevih kationa ($Na^+$) i karbonatnih aniona ($CO_3^{2 - }$). Natrijevi ioni su pozitivno nabijeni zbog gubitka jednog elektrona, dok je karbonatni ion negativno nabijen. Karbonatni ion ima trigonalno – planarnu strukturu. Atom ugljika u središtu je $sp^2$ hibridiziran i vezan je na tri atoma kisika. Jedna od veza ugljik - kisik je dvostruka, a druge dvije su jednostruke veze. Rezonantne strukture karbonatnog iona doprinose njegovoj stabilnosti. Negativni naboj je delokaliziran preko tri atoma kisika, što daje ionu simetričnu i stabilnu strukturu.

Natrijeve ione privlače negativno nabijeni karbonatni ioni putem elektrostatskih sila, tvoreći ionsku rešetku. U čvrstom stanju ti su ioni raspoređeni u pravilan trodimenzionalni uzorak, a zajedno ih drže jake ionske veze.

Struktura hidrata

"Dekahidratni" dio natrijevog karbonata dekahidrata označava da je svaka jedinica formule $Na_2CO_3$ povezana s deset molekula vode ($H_2O$). Te su molekule vode ugrađene u kristalnu strukturu spoja. Molekule vode stvaraju vodikove veze s karbonatnim anionima i natrijevim kationima. Atomi kisika u molekulama vode mogu komunicirati s pozitivno nabijenim ionima natrija, a atomi vodika u molekulama vode mogu formirati vodikove veze s atomima kisika karbonatnih iona.

Ova struktura hidrata ima značajan utjecaj na fizikalna svojstva spoja. Na primjer, natrijev karbonat dekahidrat je bijela, kristalna krutina na sobnoj temperaturi. Molekule vode u kristalnoj rešetki pridonose njegovom relativno niskom talištu u usporedbi s bezvodnim natrijevim karbonatom. Kada se zagrijava, natrijev karbonat dekahidrat gubi vodu kristalizacije u postupnom procesu, na kraju stvarajući bezvodni natrijev karbonat ($Na_2CO_3$).

Fizička i kemijska svojstva povezana sa strukturom

Struktura natrijevog karbonata dekahidrata izravno utječe na njegova fizikalna i kemijska svojstva.

Fizička svojstva

  • Izgled: Kao što je ranije spomenuto, čini se kao veliki, bezbojni, prozirni kristali. Pravilan raspored iona i molekula vode u kristalnoj rešetki daje joj dobro definiranu kristalnu strukturu.
  • Topljivost: Vrlo je topiv u vodi. Ionska priroda natrijevog karbonata omogućuje mu da disocira na natrijeve i karbonatne ione u vodenoj otopini. Molekule vode u strukturi hidrata također igraju ulogu u procesu topljivosti. Oni mogu djelovati s ionima i pomoći u stabilizaciji otopljenih vrsta.
  • Talište: Talište mu je relativno nisko, oko 32,5 - 34,5°C. Prisutnost molekula vode u kristalnoj rešetki slabi ukupnu energiju rešetke, što olakšava taljenje spoja u usporedbi s bezvodnim natrijevim karbonatom, koji ima mnogo višu talište (851°C).

Kemijska svojstva

  • Reakcija s kiselinama: Natrijev karbonat dekahidrat reagira s kiselinama i proizvodi ugljični dioksid, vodu i sol. Na primjer, kada reagira s klorovodičnom kiselinom ($HCl$), dolazi do sljedeće reakcije:
    $Na_2CO_3\cdot10H_2O + 2HCl\rightarrow2NaCl + CO_2\uparrow+ 11H_2O$
    Karbonatni ion u spoju reagira s vodikovim ionima iz kiseline, što rezultira stvaranjem ugljične kiseline ($H_2CO_3$), koja se zatim razgrađuje na ugljični dioksid i vodu.
  • Alkalnost: U vodenoj otopini natrijev karbonat dekahidrat pokazuje osnovna svojstva. Karbonatni ion hidrolizira u vodi, stvarajući hidroksidne ione ($OH^-$):
    $CO_3^{2 - }+H_2O\rightleftharpoons HCO_3^-+OH^-$
    Ova reakcija čini otopinu alkalnom.

Primjene temeljene na strukturi i svojstvima

Jedinstvena struktura i svojstva natrijevog karbonata dekahidrata čine ga korisnim u raznim primjenama.

Industrija deterdženata

U industriji deterdženata koristi se kao omekšivač vode. Karbonatni ioni mogu reagirati s ionima kalcija i magnezija prisutnima u tvrdoj vodi, stvarajući netopljive karbonate. Ovo uklanja ione tvrde vode iz vode, čineći deterdžent učinkovitijim. Na primjer:
$Ca^{2 + }+CO_3^{2 - }\rightarrow CaCO_3\downarrow$
Reakcija se temelji na ionskoj prirodi spoja i sposobnosti karbonatnog iona da tvori netopljive soli s određenim metalnim ionima.

Prehrambena industrija

Koristi se kao dodatak hrani, s E brojem E500(ii). Može se koristiti kao sredstvo za dizanje pečenja, slično kao soda bikarbona. Kada se zagrijava u prisutnosti kiseline u tijestu, oslobađa ugljični dioksid, uzrokujući dizanje tijesta.

Proizvodnja stakla

U procesu proizvodnje stakla natrijev karbonat dekahidrat služi kao topilo. Pomaže u snižavanju tališta silicija ($SiO_2$), glavne komponente stakla. Prisutnost natrijevih iona iz spoja remeti mrežu silicijevog dioksida, olakšavajući topljenje i oblikovanje stakla.

2 2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane CAS 83558-87-61 4-Bis(4-aminophenoxy)benzene CAS 3491-12-1

Povezani spojevi i naša ponuda

Kao dobavljač bavimo se i drugim srodnim spojevima. Na primjer, nudimo4 - Hidroksibutil akrilat/4 - HBA CAS 2478 - 10 - 6, koja je važna organska kemikalija. Ima drugačiju strukturu, s akrilatnom funkcionalnom skupinom i hidroksi-butilnim bočnim lancem. Ovaj spoj se široko koristi u proizvodnji polimera i premaza.

Još jedan spoj u našem portfelju je1,4 - Bis(4 - aminofenoksi)benzen CAS 3491 - 12 - 1. Njegova se struktura sastoji od središnjeg benzenskog prstena s dvije aminofenoksi skupine vezane na položajima 1 i 4. Ovaj spoj se koristi u sintezi polimera visoke učinkovitosti.

Također opskrbljujemo2,2 - Bis(3 - amino - 4 - hidroksifenil)heksafluoropropan CAS 83558 - 87 - 6. Ima složenu strukturu s heksafluorpropanskom okosnicom i dvije aminohidroksifenilne skupine. Ovaj se spoj koristi u razvoju naprednih materijala s posebnim svojstvima.

Kontaktirajte nas za nabavu

Ako ste zainteresirani za kupnju spoja s CAS 631 - 61 - 8 ili nekog od naših drugih proizvoda, pozivamo vas da nas kontaktirate radi nabave. Naš tim posvećen je pružanju visokokvalitetnih proizvoda i izvrsne korisničke usluge. Možemo ponuditi konkurentne cijene, pouzdanu isporuku i tehničku podršku. Bez obzira trebate li malu količinu za istraživačke svrhe ili veliku količinu za industrijsku primjenu, možemo ispuniti vaše zahtjeve. Obratite nam se da započnemo raspravu o vašim potrebama nabave.

Reference

  1. CRC priručnik za kemiju i fiziku. 99. izdanje.
  2. Kirk - Othmer Encyclopedia of Chemical Technology.
  3. "Kemija: središnja znanost" autora Brown, LeMay, Bursten, Murphy i Woodward.
Pošalji poruku