나트륨 주기물 용액, 백색 결정, 물과 산에 용해. 분자식 H2InaO4, CAS 7790-28-5는 강한 산화 특성을 갖는다. 비록 특정 조건에서는 자체적으로 화상을 입지 않지만, 마찰, 진동, 고열 또는 산-염기 물질에 따라 물, 유기물, 제제 또는 특성에 모순되는 물체와 혼합 될 때 분해, 화상 또는 폭발 할 수 있습니다. 나트륨 주기물 분말은 식품 및 제약 산업에 사용되는 제약 산업의 주요 원료이며 산화제, 일반 분석 시약, 크로마토 그래피 분석 시약, 제약 중간체 및 건강 제품으로 사용될 수 있습니다.
화학식 |
C3H2F6O |
정확한 질량 |
168 |
분자량 |
168 |
m/z |
168 (100.0%), 169 (3.2%) |
원소 분석 |
C, 21.44; H, 1.20; F, 67.84; O, 9.52 |
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나트륨 주기물 용액주로 유기 합성에서 산화제 및 촉매로 사용됩니다. 용해도로 인해, 나트륨 주기물의 산화 반응은 일반적으로 물에서 수행된다. 많은 유기 물질이 물에 불용성이기 때문에 Cosolvent를 사용해야합니다. 위상 전이 촉매 또는 나트륨 주기물이 불활성 캐리어에서지지 될 때, 산화 반응은 또한 2 상 시스템에서 수행 될 수있다.
일반적인 산화제로서, 나트륨 주기물은 알코올을 상응하는 카르 보닐 화합물로 산화시킬 수있다.
나트륨 주기물을 사용하여 Diol 화합물을 파괴하여 디카 보닐 화합물로 산화시킬 수 있습니다.
나트륨 주기물은 심지어 c=c 이중 결합을 파괴하여 디카 보닐 화합물을 형성 할 수 있습니다. 올레핀을 산화시키기위한 OSO4와의 반응을 Lemieux Johnson 시약이라고합니다. 주기 산화 후 환원 생성물을 재사용 할 수 있습니다.
설폭 사이드에 대한 설파이드의 선택적 산화는 유기 합성에서 매우 중요한 중간체이기 때문에 매우 중요한 반응이다. 0도에서 메탄올 용액에서 나트륨 주기물은 이러한 종류의 반응을 쉽게 완성 할 수 있습니다. 고온을 사용하거나 과도한 나트륨 주기물을 첨가하면 설파이드를 설폰으로 산화시킵니다. 산성 알루미나 또는 실리카 겔의 존재하에, 나트륨 주기물은 설페이드를 설폭 사이드로 선택적으로 산화시킬 수있다 (높은 수율은 실온에서 수득 될 수 있음). 상 전달 촉매의 사용은 또한 설 포즈 화드 로의 설파이드의 선택적 산화에 도움이된다.
또한, 나트륨 주기물은 아릴 그룹의 설 폰화를위한 저렴한 촉매로 사용될 수있다. 반응 조건은 매우 온화하며 높은 수율, 짧은 반응 시간 및 양호한 선택성의 장점이 있습니다.
나트륨 주기물 용액무기 화합물로서의 화학 공식 : NAIO ₄)는 독특한 강력한 산화 특성 및 화학적 안정성으로 인해 화학 분석, 제약 제조, 식품 가공, 환경 보호 및 재료 과학과 같은 많은 분야에서 상환 불가능한 가치를 보여 주었다.
나트륨 주기물의 강력한 산화 특성은 화학 분석 분야에서 핵심 시약이되며, 특히 산화 환원 적정 및 구조적 식별에서 중요한 역할을합니다.
산화 환원 적정 :
나트륨 주기물은 비타민 C 및 설파이트와 같은 환원 물질의 함량을 결정하기 위해 표준 산화제로 사용될 수 있습니다. 산화 환원 전위는 안정적이며 반응 종점은 명확하여 식품, 제약 및 환경 샘플의 분석에 널리 사용됩니다. 예를 들어, 와인에서 잔류 황화 이산화황의 검출에서 나트륨 주기물 적정 방법은 PPM 수준 정확도로 정량 분석을 달성 할 수 있습니다.
유기 화합물의 구조적 식별 :
나트륨 주기물은 1,2- 디올, 인접한 폴리올 및 알파 하이드 록시 산과 같은 인접한 히드 록실기를 함유하는 화합물을 특이 적으로 산화시킬 수 있으며, 탄소 탄소 결합 절단을 통해 상응하는 알데히드 또는 케톤을 생성 할 수있다. 이 반응은 정량적이며 반응물의 구조를 유추하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 탄수화물 화학에서, 나트륨주기 물 산화 방법은 탄수화물 분자 구성 분석의 주요 기초를 제공하는 포도당 (Diol 구조)과 과당 (Diol 구조 제외)을 구별 할 수있다.
크로마토 그래피 분석 시약 :
이온 쌍 시약으로서 나트륨 주기물은 고성능 액체 크로마토 그래피 (HPLC)에서 극성 화합물을 분리하는데 사용될 수있다. 그것은 표적 분자와 이온 쌍 복합체를 형성하고 약물 대사 산물 분석 및 환경 오염 물질 검출에 중요한 응용을 갖는 이동 상의 조성을 변화시킴으로써 선택적 분리를 달성한다.
제약 분야에서 나트륨 주기물의 적용은 전체 원료 생산, 약물 합성 및 임상 치료를 통해 실행됩니다.
API 생산 :
나트륨 주기물은 요오드화 칼륨 및 요오드 딕사 놀과 같은 요오드화물 기반 약물의 합성을위한 핵심 중간체이다. 요오드 원소 전달 반응을 통해 요오드 원자를 표적 분자로 소개하여 갑상선 질환의 치료를위한 원료 및 조영제 제조를 제공합니다. 예를 들어, 요오도 티롤 (비 이온 성 X- 선 조영제)의 합성에서, 나트륨 주기물은 요오드화 시약으로 사용되어, 요오드 원자가 핵성 치환 반응을 통해 방향족 고리에 요오드 원자를 도입하여 고 물 용해도 및 낮은 독성을 갖는 대비 제를 생성한다.
약물 합성 산화제 :
나트륨 주기물은 유기 합성에서 설폭 사이드 또는 설 폰으로 설파이드를 선택적으로 산화시킬 수 있으며, 경미한 반응 조건 및 높은 수율로. 항생제 및 항 바이러스 약물의 합성에 널리 사용됩니다. 예를 들어, 항 - AIDS 약물에 그라 비린을 합성 할 때, 나트륨 주기물은 주요 중간체에서 설폭 사이드에서 설파이드를 산화시켜 후속 순환 반응을위한 활성 그룹을 제공하고, 총 수율을 15%증가시킨다.
임상 치료 :
갑상선 기능 조절 : 나트륨 주기물은 갑상선 퍼 옥시 다제 활성을 억제하고 갑상선 호르몬 합성을 감소시킴으로써 갑상선 기능 항진증을 치료하는 데 사용됩니다. 임상 연구에 따르면 나트륨 주기물 (50-100mg)의 매일 경구 투여는 2 주 이내에 환자의 갑상선 호르몬 수치를 상당히 감소시킬 수 있으며, 발진 및 위장 반응과 같은 부작용의 발생률은 전통적인 항 종종 약물보다 낮습니다.
소독 및 멸균 :나트륨 주기물 용액(0.1% -0.5%)는 광범위한 항균 활성을 가지며 박테리아, 바이러스 및 곰팡이를 죽일 수 있습니다. 수술기구, 피부 및 점막의 소독에 사용됩니다. 그것의 장점은 높은 안정성 (실온에서 최대 2 년 동안 효과적)과 염소 함유 소독제에 비해 금속에 대한 부식성이 낮습니다.
조영제 : 나트륨 주기물 유도체 (예 : 요오 프로 롤)는 조직 대비를 증가시킴으로써 질병 진단을 돕기 위해 X- 선 조영제로 사용됩니다. 낮은 삼투압과 낮은 점성 특성은 환자의 불편 함을 줄일 수 있으며 심혈관 영상에 널리 사용됩니다.
식품 산업에서 나트륨 주기물의 적용은 안전 표준을 엄격히 준수해야하며 핵심 용도는 다음과 같습니다.
반죽 컨디셔너
산화 나트륨 주기물은 산화제로서, 밀가루에서 글루텐의 티올 그룹과 반응하여 이황화 결합을 형성하여 반죽 강도를 향상시킬 수 있습니다. 그것의 작용 메커니즘은 칼륨 브롬 메이트와 유사하지만 더 안전하다 (발암 성으로 인해 칼륨 브롬 메이트는 금지되어있다). 빵 제작에서 0.005% -0.01% 나트륨 주기물을 추가하면 반죽 탄력성을 크게 향상시키고 빵 부피를 10% -15% 증가시킬 수 있으며 잔류 위험이 없습니다.
식품 소독제
나트륨 주기물 (0.05% -0.1%)은 와인 및 치즈와 같은 발효 식품의 표면 소독에 사용될 수 있습니다. 산화 특성은 곰팡이와 효모를 죽여 저장 수명을 연장 할 수 있습니다. 전통적인 이산화황 소독과 비교할 때, 나트륨 주기물은 짜증나는 냄새가 없으며 황 잔류 물을 도입하지 않으며, 이는 "깨끗한 라벨"음식에 대한 소비자의 요구와 더 일치합니다.
영양 고발자
요오드 공급원으로서 나트륨 주기물은 요오드 결핍의 예방에 사용될 수있다. 소금 향상에서, 킬로그램 당 20-30mg의 나트륨 주기물을 첨가하면 150 g/일의 권장 표준 표준에 요오드 섭취량을 증가시킬 수 있습니다. 그러나 안전은 논란의 여지가 있습니다. 장기적인 과도한 섭취는 갑상선 기능 장애로 이어질 수 있으므로 복용량을 엄격하게 제어해야합니다.
나트륨 주기물은 환경 거버넌스에서 고효율과 낮은 독성을 나타내며, 그 응용에는 수처리, 토양 치료 및 배기 가스 정제가 포함됩니다.
식수 소독 :
나트륨 주기물은 식수 소독을 위해 염소 가스를 대체 할 수 있습니다. 산화 특성은 염소 가스보다 강하며, 트리 할로 메탄과 같은 발암 성 소독 부산물을 생성하지 않고 대장균 및 크립토스포리디움과 같은 병원체를 빠르게 죽일 수 있습니다. 실험에 따르면 0.5mg/L의 용량에서, 나트륨 주기물에 의한 물에서 바이러스의 불 활성화 속도는 99.99%에 도달하며, 이는 염소 가스의 99%보다 훨씬 높다.
산업 폐수 처리 :
유기 오염 물질 분해 : 나트륨 주기물은 UV 광선 또는 전이 금속 (예 : Fe ² ⁺) 활성화 하에서 하이드 록실 라디칼 (· OH) 및 요오드 라디칼 (IO ·)을 생성하여 유기 화합물을 처리하기 위해 효율적으로 분해 할 수 있습니다.
예를 들어, 4- 클로로 페놀을 함유하는 폐수를 처리 할 때, 나트륨 주기물/자외선 시스템은 2 차 오염없이 COD 제거 속도를 30 분 내에 90%로 증가시킬 수 있습니다.
중금속 제거 : 나트륨 주기물은 황화물과 반응하여 황화물 침전물을 형성하며, 이는 폐수에서 납 및 수은과 같은 중금속 이온을 제거하는데 사용될 수있다. 그것의 장점은 가벼운 반응 조건 (pH 5-9)과 침전물의 높은 안정성에 있으며, 이는 쉽게 재 용해되지 않습니다.
토양 치료 :
나트륨 주기물은 다 환식 방향족 탄화수소 및 살충제와 같은 토양에서 유기 오염 물질을 산화시키고 분해함으로써 생태 학적 독성을 감소시킬 수 있습니다. 폴리 염화 비 페닐로 오염 된 토양의 개선에서, 나트륨 주기물/나트륨 페르 설페이트의 조합 된 시스템은 토양 구조를 손상시키지 않고 85%의 오염 물질 분해 속도를 달성 할 수있다.
재료 분야에서 주기물을 적용하는 것은 성능 개선 및 기능화에 중점을 둡니다.
불꽃 지연 재료
고효율 화염 지연제는 인 화합물과 나트륨 주기물을 복합하여 제조 할 수 있습니다. 열을 분해하고 흡수하고 밀도가 높은 탄소 층을 생성함으로써 재료 연소를 억제합니다. 폴리 우레탄 폼에 5% 나트륨 주기물 기반 화염 지연제를 첨가하면 제한 산소 지수 (LOI)를 18%에서 25%로 증가시켜 화염 제거 표준에 도달 할 수 있습니다.
전기 도금 공정
산화제로서 나트륨 주기물은 금속 전기 도금의 산화 환원 반응에 사용될 수있다. 예를 들어, 니켈 전기 도금에서, 나트륨 주기물은 니켈 이온의 감소를 촉진하고, 코팅의 균일 성 및 내식성을 향상시킬 수있다. 그것의 장점은 시안화물 독성이 없으며, 이는 환경 친화적 인 전기 도금의 요구 사항을 충족시킨다.
나노 물질 합성
나트륨 주기물은 나노 물질의 형태와 크기를 조절하는 주형 역할을 할 수 있습니다. 금 나노로드의 합성 동안, 나트륨주기는 선택적으로 결정 표면에 흡착되어 이방성 성장을 유도하고 나노로드 종횡비 (2-10)의 제어 가능한 조정을 허용하여 광분 요법 및 센서에서 물질 형태에 대한 정확한 요구 사항을 충족시킨다.
농업 분야에서 : 녹색 생산을위한 "새로운 비료"
농업에서 나트륨 주기물의 적용은 식물 영양 및 토양 개선에 중점을 둡니다.
요오드 비료 :
요오드를 함유 한 요오드로서 나트륨 주기물은 작물 성장을 촉진하고 요오드 함량을 증가시킬 수 있습니다. 밀 재배에서 0.01%의 엽산 스프레이나트륨 주기물 용액곡물 요오드 함량을 30% 증가시키고 식물 질병 저항성을 향상시킬 수 있습니다 (예 : 가루 곰팡이에 대한 내성 증가와 같은 20%). KELP와 같은 해산물 제품의 경우, 나트륨 주기물을 첨가하면 요오드 함량이 건조 체중의 1%로 증가하여 영양 향상에 대한 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
토양 컨디셔너 :
나트륨 주기물은 토양에서 고정 인 및 칼륨을 활성화하여 영양소 활용 효율을 향상시킬 수 있습니다. 그것은 토양 미네랄 구조를 파괴하고 산화 환원 반응을 통한 묶인 영양소를 방출합니다. 실험에 따르면 산성 토양에서 나트륨 주기물 (50kg/acre)의 적용은 이용 가능한 인 함량을 15% 증가시키고 옥수수 수율을 12% 증가시킬 수 있습니다.
화학 분석을위한 정밀 도구에서 양자 컴퓨팅을위한 최첨단 재료에 이르기까지, 나트륨주기는 고유 한 화학적 특성으로 기술 진보를 계속 주도하고 있습니다. 미래에는 녹색 화학 및 지속 가능한 개발 개념이 심화되면서 환경 거버넌스, 새로운 에너지 및 고급 제조에서 나트륨 주기물의 적용이 더욱 확장되어 알 수없는 분야의 인간 탐색을위한 주요 지원을 제공 할 것입니다. 그러나 효율성과 안전 사이의 균형을 찾는 것은 산업화 과정에서 핵심 제안으로 남아 있습니다.
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