
Właściwości wodorotlenku baru
| Inne nazwy | Wodorotlenek baru monohydrat, wodorotlenek baru oktahydrat |
| Numer CAS | 17194-00-2 |
| 22326-55-2(monohydrat) | |
| 12230-71-6 (oktahydrat) | |
| Wzór chemiczny | Ba(OH)2 |
| Masa molowa | 171,34 g/mol (bezwodny), |
| 189,355 g/mol (monohydrat) | |
| 315,46 g/mol (oktahydrat) | |
| Wygląd | biała substancja stała |
| Gęstość | 3,743 g/cm3 (monohydrat) |
| 2,18 g/cm3 (oktahydrat, 16°C) | |
| Temperatura topnienia | 78°C (172°F; 351K) (oktahydrat) |
| 300°C (monohydrat) | |
| 407°C (bezwodny) | |
| Temperatura wrzenia | 780°C (1440°F; 1050K) |
| Rozpuszczalność w wodzie | masa BaO(nieBa(OH)2): |
| 1,67 g/100 ml (0°C) | |
| 3,89 g/100 ml (20°C) | |
| 4,68 g/100 ml (25°C) | |
| 5,59 g/100 ml (30°C) | |
| 8,22 g/100 ml (40°C) | |
| 11,7 g/100 ml (50°C) | |
| 20,94 g/100 ml (60°C) | |
| 101,4 g/100 ml (100°C) [potrzebne źródło] | |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Niski |
| Zasadowość (pKb) | 0,15 (pierwszy OH–), 0,64 (drugi OH–) |
| Podatność magnetyczna (χ) | −53,2·10−6 cm3/mol |
| Współczynnik załamania światła (nD) | 1,50(oktahydrat) |
Specyfikacja przedsiębiorstwa dla oktahydratu wodorotlenku baru
| Numer pozycji | Składnik chemiczny | |||||||
| Ba(OH)2∙8H2O ≥(% wag.) | Materiał obcy ≤ (wag.%) | |||||||
| BaCO3 | Chlorki (na bazie chloru) | Fe | nierozpuszczalny w HCl | Kwas siarkowy nie jest osadem | Zredukowany jod (na bazie S) | Sr(OH)2∙8H2O | ||
| UMBHO99 | 99,00 | 0,50 | 0,01 | 0,0010 | 0,020 | 0,10 | 0,020 | 0,025 |
| UMBHO98 | 98,00 | 0,50 | 0,05 | 0,0010 | 0,030 | 0,20 | 0,050 | 0,050 |
| UMBHO97 | 97,00 | 0,80 | 0,05 | 0,010 | 0,050 | 0,50 | 0,100 | 0,050 |
| UMBHO96 | 96,00 | 1,00 | 0,10 | 0,0020 | 0,080 | - | - | 1.000 |
【Opakowanie】25 kg/worek, wyściełany plastikowym workiem.
Do czego stosuje się wodorotlenek baru i ośmiowodny wodorotlenek baru?
Wodorotlenek baru [Ba(OH)₂ i Ba(OH)₂·8H₂O]- Zastosowania i zastosowania
Wodorotlenek baru, dostępny zarówno w postaci bezwodnej, jak i oktahydratowej, to wszechstronny i reaktywny alkali o istotnym zastosowaniu w przemyśle, laboratoriach i syntezie chemicznej. Jego silna zasadowość i wyjątkowa reaktywność z anionami, takimi jak siarczany i węglany, czynią go cennym środkiem przetwórczym i prekursorem chemicznym.
Główne zastosowania i branże:
1. Synteza chemiczna i prekursor przemysłowy
Wodorotlenek baru jest podstawowym materiałem wyjściowym do produkcji szerokiej gamy innych związków baru.
* Sole baru: Jest to główny surowiec do produkcji różnych soli baru, w tym chlorku baru, azotanu baru i stearynianu baru.
* Synteza organiczna: szeroko stosowana w produkcji związków organicznych na bazie baru, które działają jako katalizatory lub stabilizatory w przemyśle tworzyw sztucznych i gumy.
2. Przemysłowy środek do przetwarzania i obróbki
Jego właściwości chemiczne są wykorzystywane do oczyszczania, kondycjonowania i remediacji w licznych procesach.
* Uzdatnianie i zmiękczanie wody: Skutecznie usuwa aniony siarczanowe i węglanowe ze strumieni wody w zastosowaniach przemysłowych, zapobiegając tworzeniu się kamienia w kotłach i systemach chłodzenia.
* Środek odwadniający: Forma monohydratowa jest szczególnie skuteczna w odwadnianiu różnych płynów organicznych i usuwaniu śladowych ilości wody z produktów.
* Rafinacja cukru: Stosowana w procesie oczyszczania cukru w celu usunięcia zanieczyszczeń.
* Przemysł tłuszczowy i olejowy: Działa jako środek zmydlający przy utrwalaniu i modyfikacji olejów zwierzęcych i roślinnych w celu produkcji smarów.
3. Chemia laboratoryjna i analityczna
W laboratorium wodorotlenek baru jest ceniony za swoje precyzyjne właściwości analityczne.
* Miareczkowanie słabych kwasów: Jego silne działanie zasadowe sprawia, że jest doskonałym odczynnikiem do miareczkowania słabych kwasów, zwłaszcza kwasów organicznych, zapewniając ostry punkt końcowy.
* Odczynnik do wykrywania dwutlenku węgla (CO₂): Stosowany jako czuły odczynnik do wykrywania i pochłaniania CO₂, ponieważ tworzy nierozpuszczalny węglan baru.
4. Produkcja i zastosowania addytywne
* Szkło i ceramika: Dodatek stosowany w produkcji niektórych rodzajów szkliwa szklanego i ceramicznego, poprawiający połysk i trwałość.
* Kauczuk syntetyczny: Służy jako środek wulkanizujący w produkcji kauczuku syntetycznego, poprawiając jego właściwości mechaniczne.
* Pestycydy i inhibitory korozji: Kluczowy składnik w formulacji specjalistycznych pestycydów i przemysłowych inhibitorów korozji.
---
Główne cechy i korzyści:
* Wysoka reaktywność: Skuteczna jako mocna zasada i środek strącający dla określonych anionów.
* Wszechstronny prekursor: krytyczny surowiec do otrzymywania wielu innych związków baru.
* Wiele form: Dostępna jako bezwodna, jednowodna i ośmiowodna, aby spełnić określone wymagania procesowe (np. ośmiowodna jest często preferowana ze względu na jej właściwości ułatwiające obsługę i rozpuszczalność).
Zastrzeżenie: Przedstawione informacje mają charakter opisowy. Ze związkami baru należy obchodzić się z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz za określenie jego przydatności do konkretnego zastosowania, zgodnie ze wszystkimi przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.