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Natriumhydroxid
KURZBESCHREIBUNG
Natriumhydroxid, auch bekannt als Ätznatron, ist eine anorganische Verbindung mit der chemischen Formel NaOH und einer molaren Masse von 39,9970 g/mol. Es ist stark alkalisch und extrem ätzend. Natriumhydroxid findet vielfältige Anwendung, beispielsweise als Säureneutralisator, Komplexmaskierungsmittel, Fällungsmittel, Fällungsmaskierungsmittel, Farbentwickler, Verseifungsmittel, Schälmittel und Reinigungsmittel.
TECHNISCHE INDIKATOREN
| Projekt analysieren | Analyse | Erfordernis |
| Aussehen | Aussehen | Weißes, kristallines Pulver |
| Dichte | Dichten | 2,130 g/cm 3 |
| Dampfdruck | Dampfdruck | 24,5 mmHg (25°C) |
| Reinheit(%) | Feinheit | 48,4 % |
VERWENDEN
2. In der Textildruck- und Färbeindustrie wird es als Entschlichtungsmittel, Waschmittel und Mercerisierungsmittel für Baumwollgewebe verwendet.
3. Die chemische Industrie verwendet es zur Herstellung von Borax, Natriumcyanid, Ameisensäure, Oxalsäure, Phenol usw. Die Erdölindustrie verwendet es zur Raffination von Erdölprodukten und es wird in Bohrspülungen auf Ölfeldern eingesetzt.
4. Es wird außerdem bei der Herstellung von Aluminiumoxid, der Oberflächenbehandlung von metallischem Zink und metallischem Kupfer sowie in der Glas-, Emaille-, Leder-, Medizin-, Farbstoff- und Pestizidherstellung verwendet.
5. Lebensmittelgeeignete Produkte werden in der Lebensmittelindustrie als Säureneutralisatoren, als Schälmittel für Zitrusfrüchte und Pfirsiche, als Reinigungsmittel für leere Flaschen und Dosen sowie als Entfärber und Desodorierungsmittel eingesetzt.
6. Weit verbreitetes basisches Analysereagenz. Herstellung von Standard-Alkalilösungen für Analysen. Absorptionsmittel für geringe Mengen Kohlendioxid und Wasser. Neutralisation von Säuren. Herstellung von Natriumsalzen. Weit verbreitet in der Papierherstellung, der chemischen Industrie, im Druck- und Färbereiwesen, in der Medizin, der Metallurgie (Aluminiumschmelze), der Chemiefaserherstellung, der Galvanotechnik, der Wasseraufbereitung, der Abgasreinigung usw.
7. Wird als Neutralisationsmittel, Komplexbildner, Fällungsmittel und kolorimetrisches Reagenz zur Ketosterolbestimmung mittels Dünnschichtanalyse verwendet. Es dient zur Herstellung von Natriumsalzen und Verseifungsmitteln. Weitere Anwendungsgebiete sind die Produktion verschiedener Natriumsalze, Seifen, Zellstoff, die Veredelung von Baumwollgeweben, Seide und Viskosefasern, die Regenerierung von Gummiprodukten, die Metallreinigung, die Galvanisierung, das Bleichen usw.
8. In Kosmetikcremes dienen dieses Produkt, Stearinsäure und andere Verseifungsprodukte als Emulgatoren und werden zur Herstellung von Trockencremes, Shampoos usw. verwendet.
LAGERBEDINGUNGEN
1. Natriumhydroxid ist leicht korrosiv gegenüber Glasprodukten. Die Reaktion der beiden Substanzen führt zur Bildung von Natriumsilikat, wodurch der Kolben in Glasinstrumenten am Instrument festkleben kann. Daher sollten bei der Aufbewahrung von Natriumhydroxidlösung keine Glasstopfen verwendet werden, da sich der Flaschenverschluss sonst möglicherweise nicht öffnen lässt.
2. Wenn ein Glasbehälter über einen längeren Zeitraum zur Aufbewahrung heißer Natriumhydroxidlösung verwendet wird, kann er ebenfalls beschädigt werden.
3. Natriumhydroxid sollte in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Lager aufbewahrt werden. 4. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten. Die Lagertemperatur sollte 35 °C und die relative Luftfeuchtigkeit 80 % nicht überschreiten.
5. Die Verpackung muss versiegelt sein und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Sie ist getrennt von brennbaren Stoffen, Säuren usw. zu lagern und darf nicht mit diesen vermischt werden.
6. Der Lagerraum sollte mit geeigneten Materialien zur Eindämmung von Leckagen ausgestattet sein.
PAKET
2. Plastiktüte oder doppellagige Kraftpapiertüte in einem vollständig oder zur Mitte geöffneten Stahlfass.
3. Glasflaschen mit Gewinde, Glasflaschen mit Eisenverschluss, Plastikflaschen oder Metallfässer (Dosen) in gewöhnlichen Holzkisten.
4.Gewindeglasflaschen, Plastikflaschen oder verzinnte Stahlfässer (Dosen) mit durchgehendem Gitterboden, Faserplattenkisten oder Sperrholzkisten.
5. Verzinnte Dünnstahlfässer (Dosen), Metallfässer (Dosen), Plastikflaschen oder Metallschläuche außerhalb von Wellpappkartons. Die Verpackungsbehälter müssen vollständig und versiegelt sein und deutlich sichtbare Warnhinweise für ätzende Stoffe tragen.
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
2. Bei einer Neutralisationsreaktion mit anorganischer Säure kann ebenfalls eine große Wärmemenge erzeugt und entsprechende Salze gebildet werden.
3. Es reagiert mit Metallen wie Aluminium und Zink sowie mit Nichtmetallen wie Bor und Silizium unter Freisetzung von Wasserstoff.
4. Es unterliegt einer Disproportionierungsreaktion mit Halogenen wie Chlor, Brom und Iod.
5. Es kann Metallionen aus wässrigen Lösungen zu Hydroxiden ausfällen.
6. Es kann dazu führen, dass Öl eine Verseifungsreaktion durchläuft, wodurch entsprechende Natriumsalze organischer Säuren und Alkohole entstehen. Dies ist das Prinzip der Entfernung von Ölflecken aus Textilien.
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