납 아세트산 삼수화물분자식 C4H6O4Pb를 갖는 화학 물질입니다. 3(H2O), 아세트산납(II) 삼수화물이라고도 알려져 있습니다. 백색 결정성 또는 박편성 분말인 산업용 제품은 종종 큰 갈색 또는 회색 블록으로 구성됩니다. 가연성. 공기에 노출되면 이산화탄소를 흡수하여 물에 녹지 않는 물질이 됩니다. 약간의 아세트산 향이 납니다. 물에 용해되고 알코올에 약간 용해되며 글리세롤에 쉽게 용해됩니다. 상대밀도 2.55(25/4도), 녹는점 75도(급속 가열), 용해도 55.04g/100g 물, 75도에서 물 손실. 200도에서 분해됩니다. 무수제품은 융점 280도, 상대밀도 3.25(20/4도)로 20도 물 100g에 44.3g을 녹일 수 있다. 또한, 아세트산납십수화물은 상대밀도가 1.69(25/4도)인 백색 직교결정으로 상온에서 풍화 및 수분손실이 일어나기 쉽다. 주로 산화 납, 탄산 납, 질산 납 등과 같은 다른 납 화합물을 제조하는 데 사용됩니다. 유기 합성에서는 촉매 반응의 촉매 또는 전구체로 사용할 수 있습니다. 그 밖에도 안료, 염료, 고무, 섬유, 화장품 등의 산업에서도 널리 사용됩니다.

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화학식 |
기음4H12O7Pb |
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정확한 질량 |
380 |
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분자 무게 |
379 |
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m/z |
380 (100.0%), 378 (46.0%), 379 (42.2%), 381 (4.3%), 376 (2.7%), 379 (2.0%), 380 (1.8%), 382 (1.4%) |
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원소 분석 |
C, 12.67; H, 3.19; 오, 29.52; 납, 54.62 |
아세트산납(II) 삼수화물의 화학식은 Pb(C2H3O2)2-3H2O입니다. 이 화합물은 납, 아세트산 이온 및 물 분자로 구성됩니다. 우리는 분자 구조의 다양한 구성 요소를 점차적으로 분석할 것입니다.

1. 납 이온(Pb2+)
아세트산납(II) 삼수화물의 납 이온이 화합물의 중심입니다. 납 이온의 전자 구조는 [Xe] 4f ^ 14 5d ^ 10 6s ^ 2입니다. 이는 납 이온이 화학 결합을 형성할 수 있는 원자가 전자를 가지고 있음을 의미합니다. 이 화합물에서 납 이온은 사면체 배위 환경에서 6개의 산소 원자로 둘러싸여 있습니다.
2. 아세트산 이온(CH3COO -)
아세트산 이온은 아세트산 분자(CH3COOH)에서 양성자가 손실되어 형성된 음전하 이온입니다. 아세트산 납(II) 삼수화물에서는 두 개의 아세트산 이온이 납 이온과 배위 결합을 형성합니다. 구체적으로, 각 아세테이트 이온은 산소 원자 중 하나를 통해 납 이온과 결합을 형성합니다.
3. 물 분자(H2O)
아세트산납(II) 삼수화물에는 세 개의 물 분자가 존재합니다. 이 물 분자는 아세트산 납과 결합하여 삼수화물을 형성합니다. 그들은 산소 원자를 통해 납 이온이나 다른 물 분자와 수소 결합을 형성합니다. 물 분자는 화합물의 결정 구조를 안정화시키는 데 중요한 역할을 합니다.

납 아세트산 삼수화물는 분자식 Pb(CH3COO)2·3H2O를 갖는 화학 물질입니다. 흡습성이 있고 물과 아세트산에 쉽게 용해되는 흰색 또는 약간 노란색의 결정입니다. 이 화합물은 다양한 분야에서 폭넓게 응용됩니다.
1. 고무 제품: 일부 고무 제품의 제조 과정에서 아세트산납(II) 삼수화물을 가황제 및 안정제로 사용하여 고무 제품의 경도와 내열성을 향상시킬 수 있습니다.
2. 촉매: 아세트산납(II) 삼수화물은 유기 반응, 특히 아세트산과 아세트산과 관련된 촉매 반응의 촉매로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 에스테르 합성을 촉매하는 데 사용될 수 있습니다.
3. 염료 제조: 아세트산납(II) 삼수화물은 염료 제조에서 중요한 역할을 합니다. 특정 염료와 안료를 생산하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 크롬 황색(중크롬산염)과 같은 안료를 생산하는 데 사용할 수 있습니다.

4. 의학: 아세트산납(II) 삼수화물은 제약 산업에서도 사용됩니다. 역사적으로 아메바성 이질의 치료제로 사용되어 왔습니다. 그러나 독성이 더 크기 때문에 이제는 더 안전하고 효과적인 약물로 대체되었습니다.
5. 분석 화학: 아세트산납(II) 삼수화물은 분석 화학의 시약으로 사용되며 알루미늄, 바륨, 스트론튬, 구리 및 아연과 같은 특정 금속 이온을 침전 및 분리하는 데 사용할 수 있습니다.
6. 배터리 제조: 일부 유형의 건전지에서는 아세트산납(II) 삼수화물이 이산화망간과 함께 전해질로 사용됩니다.
7. 살충제: 아세트산납(II) 삼수화물은 특히 농업과 정원에서 살충제로 사용될 수 있습니다. 그러나 이러한 사용은 환경과 생태계에 대한 잠재적인 영향으로 인해 점차 감소하고 있습니다.
8. 세라믹 제조: 아세트산납(II) 삼수화물은 세라믹 제조에서 안정제 및 가소제로 사용됩니다. 소성 온도를 낮추면서 세라믹의 경도와 내열성을 향상시킬 수 있습니다.

9. 유리섬유 강화 플라스틱(GRP): GRP 제조 시 아세트산납(II) 삼수화물을 열 안정제 및 가소제로 사용하여 제품의 기계적 특성과 내열성을 향상시킵니다.
10. 페인트 및 코팅제: 아세트산납(II) 삼수화물은 페인트 및 코팅제의 가소제 및 항산화제로 사용되며, 이는 페인트의 유동성을 향상시키고 접착력 및 내후성을 높일 수 있습니다.
11. 셀룰로오스 아세테이트의 제조: 셀룰로오스 아세테이트 제조 과정에서 납 아세테이트(II) 삼수화물을 반응물의 하나로 사용할 수 있으며 다른 아세테이트와 함께 반응에 참여하여 셀룰로오스 아세테이트를 생성할 수 있습니다.
12. 시멘트 첨가제: 시멘트 제조 공정에서 아세트산납(II) 삼수화물은 시멘트의 유동성과 가소성을 향상시키면서 경화 속도를 낮추기 위한 첨가제 중 하나로 사용될 수 있습니다.
13. 종이 처리: 종이 처리 과정에서 아세트산납(II) 삼수화물을 종이 코팅의 접착 성분 중 하나로 사용하여 종이의 인쇄 효과와 방수 성능을 향상시킬 수 있습니다.

납 아세트산 삼수화물단사정계 결정 구조를 갖는 백색 분말이다. 공간 그룹 P21/c에서 셀 매개변수는 a=0.8449 nm, b=1.0767 nm 및 c=1.4099 nm,=90.92입니다. 도 . 그 구조는 사면체 배위 납 이온, 아세트산 이온 및 물 분자로 구성되며 각 납 이온은 6개의 산소 원자로 둘러싸여 팔면체 배위 환경을 형성합니다. 아세트산 이온과 물 분자는 이중 브리지 연결을 통해 납 이온과 결합하여 3차원 네트워크 구조를 형성합니다.

1. 산화 납을 아세트산과 반응시켜 얻습니다. 산화납을 80% 뜨거운 아세트산에 담가질 때까지 녹이고 여과한 후 여액에 소량의 아세트산을 첨가하고 상대밀도가 1.40이 될 때까지 증발시킵니다. 식힌 후 필터를 흔들고 건조하여 아세트산납을 얻습니다. 산업용 납 아세테이트의 순도는 일반적으로 98% 이상에 도달할 수 있습니다. 정제 후 1% 아세트산 용액을 사용하여 재결정하거나 삼수화물 아세테이트를 물에 용해시키고 황화수소를 도입하여 황화 납 및 기타 불순물을 침전시킬 수 있습니다. 여과 후 여액에 형광 갈륨 시약(Co, Al, Cu 등의 착화제)을 첨가하고 소량의 활성탄을 첨가한 후 EDTA 나트륨염을 첨가하여 처리하여 극히 순수한 시약급 제품을 얻습니다.
2. 산화납(II)을 50% 뜨거운 아세트산에 포화될 때까지 용해시킵니다. 여과하고 여액에 소량의 아세트산을 가하여 수욕상에서 상대밀도가 1.40이 될 때까지 증발시킨 후 방치하면 결정이 석출된다. 여과지 층 사이를 여과하고 건조하여 순수한 제품을 얻습니다. 본 제품을 공중에 띄우십시오. 공기 중의 이산화탄소, 암모니아 등의 가스를 흡수하여 탄산염이나 알칼리염을 생성합니다. 2~3% 아세트산 수용액으로 재결정하여 정제할 수 있다. 아세트산납 100g을 2~3% 아세트산 수용액 100mL에 녹여야 합니다. 가열 후 뜨거울 때 불용성 물질을 걸러냅니다. 여액을 식힌 후 결정이 석출될 때까지 방치하고 결정을 여과한 후 상온에서 건조시킨다. 모액을 원래 양의 절반으로 농축하고 초산 소량을 가하여 식힌 후 더 많은 생성물을 얻는다.
3. 산화납을 뜨거운 아세트산에 녹이고 여과한 후 여액에 아세트산을 넣어 반응시키고 상대밀도가 1.40이 되도록 증발시킨다. 식힌 후 결정을 분리하고 건조하여 순수한 아세트산납을 얻습니다.
4. 증류수 100kg을 증기로 15분간 끓여서 이산화탄소를 제거한 후 공업용초산 0.5kg과 공업용초산납 100kg을 첨가한다. 아세트산 납이 완전히 녹을 때까지 계속 증기를 가한 다음 소량의 공업용 활성탄을 첨가하고 고르게 저어주고 뜨거울 때 여과합니다(여과지 3겹 사용). 생성된 여과액을 냉각하고, 결정화하고, 원심분리하고, 건조합니다. 그런 다음 평평하게 놓고 30-40도 오븐에서 건조시키며, 가끔 뒤집어서 으깨기도 합니다. 모액은 재활용될 수 있습니다.
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