Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů řešení nessler cas 7783-33-7 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním nesslerově řešení cas 7783-33-7 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
NESSLEROVO řešení, také překládáno jako Naslerovo činidlo, je také známé jako jodid rtuťnatý draselný, tetrajodmerkurát draselný a tetrajodmerkurát draselný (II). Jedná se o směsný roztok jodidu rtuťnatého draselného a hydroxidu draselného s chemickým vzorcem K2HgI4. Světle žlutá kapalina. Toxický. Rozpustný ve vodě, ethanolu, etheru a acetonu. Jodid rtuťnatý může reagovat s kyselinou chlorsulfonovou za vzniku tetrachlorsulfonátu draselného kyseliny rtuťnaté (K2 [Hg (SO3Cl) 4]). Používá se jako analytické činidlo, baktericidní a dezinfekční prostředek a také pro přípravu Nesslerova činidla.

Otestujte amonný iont. Do zkušebního roztoku se přidá malé množství hydroxidu draselného a poté se vaří. Vložte filtrační papír obarvený Nesslerovým činidlem na hrdlo zkumavky, abyste zjistili, zda je v unikajícím plynu amoniak. Pokud není přítomen žádný interferující ion, Nesslerovo činidlo lze přímo přidat do testovacího roztoku pro testování. Hlavní reakční vzorec Nesslerova činidla pro testování amonných iontů je:
![]()
Do zkušebního roztoku se přidá malé množství hydroxidu draselného a poté se vaří. Vložte filtrační papír obarvený Nesslerovým činidlem na hrdlo zkumavky, abyste zjistili, zda je v unikajícím plynu amoniak.
Pokud není přítomen žádný interferující ion, Nesslerovo činidlo lze přímo přidat do testovacího roztoku pro testování.
Hlavní reakční vzorec Nesslerova činidla pro testování amonných iontů je:
Po působení se tvoří žluté nebo hnědé (při vysokých koncentracích) sraženiny.
② Stříbro (I): Ag2 [HgI4] byla připravena kyselina tetrajodmerkurová (II), která se při 45~50 stupních reverzibilně změnila ze žluté na červenou.
2 AgNO3+ K2[HgI4] → Ag2[HgI4]↓ + 2 KNO3
③ Měď (I): Cu2 [HgI4] kyseliny tetrajodmerkurové (II) byla připravena a změněna z červené na černofialovou při 71 stupních.
2 CuSO4+ K2[HgI4] + SO2+ 2 H2O → Cu2[HgI4] + K2TAK4+ 2 H2TAK4

Směsný roztok 0,09 mol/l jodidu rtuťnatého draselného a 2,5 mol/l hydroxidu draselného se nazýváNESSLEROVO řešení(Nesslerovo činidlo, Nesslerovo činidlo, Neßlerovo činidlo) nebo alkalický testovací roztok jodidu rtuťnodraselného. Julius Ne ß ler je první, kdo ji používá. Reaguje s amoniakem za vzniku žlutých nebo hnědých (ve vysokých koncentracích) sraženin. Je to běžné činidlo pro identifikaci amoniaku ve vzorku. Citlivost je asi 0,3 μg NH3/2 μ L.
![]()
Přidávejte koncentrovaný roztok jodidu draselného k horkému koncentrovanému roztoku chloridu rtuťnatého, dokud se vzniklá sraženina jodidu rtuťnatého úplně nerozpustí, aby se vytvořil jodid rtuťnatý. Filtruje se, přidá se hydroxid draselný a malé množství chloridu rtuťnatého, ochladí se a zředí, aby se získalo Nesslerovo činidlo.

Nesslerovo činidlo, také známé jako jodid rtuťnatý draselný nebo tetrajodmetalát draselný, má chemický vzorec K₂HgI₄. Je to žlutý, rozplývavý krystal, toxický, s hustotou 4,25 g/cm³ a rozpustný v rozpouštědlech, jako je voda, ethanol, ether a aceton. Toto činidlo poprvé použil Julius Neßler a díky jeho interakci s amoniakem vytváří žluté nebo hnědé (ve vysokých koncentracích) sraženiny, což z něj činí běžně používané činidlo pro identifikaci amoniaku ve vzorcích.
(1) Kvalitativní detekce amonných iontů
Je to specifické činidlo pro detekci amonných iontů (NH ₄⁺). Za alkalických podmínek reaguje s amonnými ionty za vzniku červenohnědé sraženiny (NH ₂ Hg ₂ OI). Tato reakce má vysokou citlivost a dokáže detekovat obsah amoniaku již od 0,3 μg NH3/2 μL. Mezi metody detekce patří:
Metoda detekce plynu: Ke zkoušenému roztoku přidejte malé množství hydroxidu draselného a povařte. Umístěte filtrační papír obarvený jeho činidlem k ústí zkumavky. Pokud se na filtračním papíru objeví červenohnědé skvrny, znamená to, že unikl plynný čpavek.
Metoda přímé reakce: Pokud ve zkušebním roztoku nejsou žádné interferující ionty (jako Fe 3⁺, Mn ² ⁺, atd.), lze je přidat přímo a pozorovat tvorbu červenohnědé sraženiny.
(2) Aplikace kvantitativní analýzy
Kvantitativní stanovení amoniakálního dusíku lze provést pomocí UV viditelné spektrofotometrie. Amoniakální dusík reaguje s komplexem v činidle za vzniku světle červenohnědé sloučeniny, jejíž absorbance je úměrná koncentraci amoniakálního dusíku při vlnové délce 420 nm.
Tato metoda je široce používána pro stanovení obsahu amoniakálního dusíku ve vodě, půdě a potravinách, jako jsou:
Testování kvality vody: zjišťování úrovně amoniakálního dusíku v přírodních vodních útvarech, jako jsou řeky, jezera, nádrže, městské odpadní vody a průmyslové odpadní vody, hodnocení stupně eutrofizace a znečištění vodních útvarů.
Půdní výzkum: Určete obsah amoniakálního dusíku v půdním výluhu, abyste poskytli podporu dat pro schémata zemědělského hnojení.
Analýza potravin: detekce reziduí amoniakálního dusíku v potravinách pro zajištění bezpečnosti potravin.
2. Oblast průmyslové výroby
Chemická syntéza
Může být použit jako činidlo pro anorganickou chemickou syntézu k účasti na přípravě sloučenin, jako je tetrajodmetalát stříbrný (tj. jodid stříbrný) a tetrajodmetalát měďný. Tyto sloučeniny mají potenciální aplikační hodnotu v oblastech, jako jsou katalyzátory a optoelektronické materiály.
Řízení průmyslových procesů
V průmyslové výrobě zahrnující amoniakové dusíkaté látky, jako je chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, lze Nesslerovo činidlo použít pro online monitorování nebo pravidelnou detekci koncentrace amoniakálního dusíku během výrobního procesu. Například:
Farmaceutický průmysl: Monitorujte obsah amoniakálního dusíku ve fermentačním bujónu a optimalizujte proces fermentace.
Zpracování potravin: Zjistěte zbytky amoniakálního dusíku v surovinách a hotových výrobcích, abyste zajistili, že kvalita produktu odpovídá standardům.
3. Oblast monitorování životního prostředí
Monitorování amoniakálního dusíku ve vodních útvarech
Jde o běžně používané činidlo pro detekci amoniakálního dusíku ve vodních útvarech v oblasti monitorování životního prostředí. Jeho rozsah detekce pokrývá přírodní vodní útvary (jako jsou řeky a jezera) a umělé vodní útvary (jako jsou městské odpadní vody a průmyslové odpadní vody). Pravidelným sledováním koncentrace amoniakálního dusíku lze hodnotit stupeň znečištění vody, což poskytuje vědecký základ pro řízení vodního prostředí.
Hodnocení znečištění půdy
Obsah amoniakálního dusíku v půdě je důležitým ukazatelem pro měření úrodnosti půdy a stavu znečištění. Dokáže rychle změřit obsah amoniakálního dusíku v půdním výluhu, což pomáhá zemědělským výzkumníkům a farmářům porozumět situaci v zásobování půdou dusíkem a vést racionální hnojení.
Enzymatický experiment
V enzymatických experimentech může být použit k detekci tvorby amoniaku v enzymatických reakcích. Například:
Měření aktivity ureázy: Ureáza katalyzuje rozklad močoviny za vzniku amoniaku a oxidu uhličitého. Detekcí obsahu amoniakálního dusíku v reakčním roztoku lze vypočítat aktivitu ureázy.
Výzkum metabolismu bílkovin: sledování amoniaku produkovaného rozkladem bílkovin v organismech, studium metabolických drah bílkovin a regulačních mechanismů.
Monitorování buněčných kultur
Během buněčné kultury produkuje buněčný metabolismus metabolity, jako je amoniak. Pravidelně monitorujte koncentraci amoniakálního dusíku v kultivačním médiu, vyhodnocujte stav růstu a metabolickou aktivitu buněk a poskytujte datovou podporu pro optimalizaci procesů buněčné kultivace.
Příprava optických krystalů
Lze použít k přípravě optických krystalů, jako jsou krystaly tetrajodmetalátu draselného. Tyto krystaly mají vynikající optické vlastnosti a lze je použít k výrobě optických součástí, jako jsou optické filtry a polarizátory.
Transparentní vodivý povlak
Chemickou depozicí lze připravit průhledné vodivé povlaky. Tento povlak kombinuje vysokou propustnost a nízký odpor a je široce používán v oblastech, jako jsou solární články a dotykové obrazovky.
6. Ostatní obory
Fungicidy a dezinfekční prostředky
Má určitý baktericidní účinek a lze jej použít k přípravě fungicidů a dezinfekčních prostředků. Například:
Lékařská oblast: Používá se k dezinfekci zdravotnických prostředků, ale koncentrace a doba kontaktu musí být přísně kontrolovány, aby nedošlo k poškození lidského těla.
V zemědělství se jako rostlinný fungicid používá k prevenci a kontrole chorob plodin, ale pozornost by měla být věnována zbytkovým problémům a bezpečnosti životního prostředí.
Příprava minerální zpracovatelské kapaliny
V oblasti zpracování nerostů jej lze použít k přípravě minerálních zpracovatelských kapalin, kterými lze dosáhnout flotace nebo separace minerálů pomocí chemických reakcí s minerálními povrchy. Například:
Zušlechťování olovnaté zinkové rudy: Využití specifické adsorpce Nesslerova činidla na povrchu minerálů olova a zinku ke zlepšení účinnosti zušlechťování a kvality koncentrátu.
Zužitkování rudy vzácných zemin: používá se jako sběrač nebo nastavovač k optimalizaci procesu flotace rudy vzácných zemin.
FAQ
Co je laurylpolyoxyethylenethersulfát sodný?
Laurylpolyoxyethylenethersulfát sodný je aniontový povrchově aktivní detergent. Chemikálie v této skupině jsou strukturně příbuzné soli sulfatovaného ethoxylovaného laurylalkoholu.
Je SLSA stejně špatná jako SLS?
SLSA je jemný čisticí prostředek, který účinně odstraňuje nečistoty a mastnotu, aniž by byl tak drsný nebo dráždivý jako tradiční sulfáty jako SLS nebo Sodium Laureth Sulfate (SLES). Často se používá ve formulacích pro citlivou pokožku.
Je SLS v zubní pastě škodlivý?
Sodium Lauryl Sulfate (SLS) v zubní pastě může potenciálně způsobit vředy v ústech, vředy a podráždění ústní sliznice. Zubní pasty bez SLS-, jako jsou ty, které nabízí Perfora, poskytují jemnější možnost pro jedince s citlivými ústními tkáněmi a snižují riziko podráždění.
Je použití polyoxyethylenlauryletheru bezpečné?
Obecné informace Informace o toxikologických účincích: - Akutní toxicita: Zdraví škodlivý při požití. - Žíravost/dráždivost pro kůži: Způsobuje mírné podráždění kůže. - Poškození/podráždění očí: Způsobuje vážné poškození očí.
Populární Tagy: nessler's solution cas 7783-33-7, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej


