硫脲

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硫脲水解方程式

硫脲水解方程式

硫脲水解方程式硫脲水解方程式是描述硫脲在水中分解反应的化学方程式。

硫脲(thiourea)是一种有机化合物,其化学式为CH4N2S。

硫脲的水解反应可以用以下方程式表示:CH4N2S + 2H2O → CO2 + 2NH3 + H2S在这个方程式中,硫脲与水发生反应产生了二氧化碳、氨气和硫化氢。

这是一个典型的酸碱中和反应。

硫脲水解的具体过程是这样的:首先,硫脲分子中的硫脲基团(thiourea group)中的硫原子与水分子中的氢原子发生反应,形成硫醇(thiol)中间体。

然后,硫醇进一步发生氧化反应,生成硫酸(sulfuric acid)和氨气。

最后,硫酸与碱性条件下的硫化氢反应生成硫化物离子(sulfide ion)和水。

硫脲水解的反应机理可以从以下几个方面解释:1. 硫脲分子中的硫原子具有亲核性,能够与水分子中的氢原子发生亲核取代反应,形成硫醇中间体。

这个反应是一个酸碱反应,硫脲充当了酸(负载了质子)的角色,而水充当了碱的角色。

2. 硫醇中间体进一步发生氧化反应,其中的硫原子被氧化成硫酸基团。

这个反应可以通过氧气分子的加成和质子的转移来实现。

3. 硫酸和硫化氢的反应是一个酸碱中和反应,生成硫化物离子和水。

硫脲水解反应是一个重要的有机化学反应,具有广泛的应用。

硫脲及其衍生物可以用作化学试剂、催化剂和药物中间体等。

而硫酸、硫化氢和氨气等产物也是许多工业过程中的重要中间体或副产物。

总结一下,硫脲水解方程式描述了硫脲在水中分解的化学反应过程。

这个反应涉及到硫脲基团的亲核取代、硫原子的氧化和酸碱中和等步骤。

硫脲的水解反应具有重要的应用价值,对于理解和应用硫脲及其衍生物具有重要意义。

硫脲的合成工艺

硫脲的合成工艺

硫脲的合成工艺
硫脲是一种重要的有机化合物,它在医药、染料、橡胶和农药等领域都有着广泛的应用。

本文将介绍硫脲的合成工艺,包括原料准备、反应条件和工艺优化等方面。

硫脲的合成通常采用硫脲酸铵和硫氰酸铵为原料进行反应。

首先,将硫脲酸铵和硫氰酸铵按一定的摩尔比例混合,然后在适当的温度下进行反应。

在反应过程中,通常需要加入催化剂来促进反应的进行,常用的催化剂有碳酸钾、氢氧化钠等。

在反应完成后,需要对产物进行提取和纯化。

通常采用溶剂萃取和结晶法来分离硫脲。

首先,将反应混合物用适当的溶剂进行萃取,得到含硫脲的有机相。

然后通过结晶的方式将硫脲从有机相中提取出来,最终得到纯净的硫脲产品。

为了提高硫脲的产率和纯度,可以对合成工艺进行优化。

首先是原料的选择,选用优质的硫脲酸铵和硫氰酸铵可以提高产物的质量。

其次是反应条件的控制,包括温度、压力、反应时间等参数的优化,可以提高反应的效率和选择性。

此外,合适的催化剂和溶剂的选择也对合成工艺有着重要影响。

总的来说,硫脲的合成工艺是一个复杂而重要的过程,需要仔细控制各个环节才能得到高质量的硫脲产品。

通过对原料、反应条件和工艺优化的研究,可以进一步提高硫脲的合成效率和产物质量,为
其在各个应用领域的广泛应用提供更好的支持。

希望本文能对硫脲的合成工艺有所帮助,也希望读者能对硫脲的重要性有更深入的了解。

硫脲的参数和规格

硫脲的参数和规格

硫脲的参数和规格
硫脲是一种重要的有机化合物,常用于医药、染料、农药等领域。

在不同的应用领域中,硫脲的参数和规格也有所不同。

1. 医药领域中,硫脲常用于制备对乙酰氨基酚等药物。

其参数和规格如下:
外观:白色结晶粉末
纯度:≥99%
水分:≤0.5%
熔点:≥220℃
2. 染料领域中,硫脲常用于制备染料中间体。

其参数和规格如下:
外观:白色或微黄色结晶粉末
纯度:≥98%
水分:≤0.5%
熔点:≥200℃
3. 农药领域中,硫脲常用于制备除草剂和杀虫剂。

其参数和规格如下:
外观:白色或微黄色结晶粉末
纯度:≥95%
水分:≤0.5%
熔点:≥180℃
以上是硫脲在不同领域中的参数和规格,不同厂家生产的硫脲可
能会有所不同,具体可参考产品说明书。

硫脲平面结构

硫脲平面结构

硫脲平面结构硫脲是一种有机化合物,化学式为CH4N2S,属于硫醚类化合物。

它具有平面结构,本文将详细介绍硫脲的结构特点、性质以及应用。

1. 硫脲的结构特点硫脲的分子式为CH4N2S,它由一个碳原子、两个氮原子和一个硫原子组成。

硫脲的基本结构是一个平面分子,其中碳原子与两个氮原子通过共价键相连,形成了一个三角形的平面。

硫原子与碳原子通过双键相连,并位于这个三角形的中心。

2. 硫脲的性质2.1 物理性质硫脲是无色晶体,具有特殊的臭味。

它在常温下稳定,不溶于水,但能溶于一些有机溶剂如乙醇和醚类溶剂。

2.2 化学性质硫脲具有亲电性和亲核性,在化学反应中表现出多样性。

2.2.1 氧化反应当硫脲与强氧化剂如过氧化氢反应时,会发生氧化反应,生成硫酸和二氧化碳等产物。

CH4N2S + 3H2O2 → H2SO4 + CO2 + 3H2O2.2.2 还原反应硫脲可以被还原剂还原为对应的胺类化合物。

例如,硫脲与亚砜反应可以得到二甲基胺和二硫化碳。

CH4N2S + (CH3)2SO → (CH3)2NH + CS22.2.3 缩合反应硫脲具有与醛、酮等化合物发生缩合反应的能力。

在碱性条件下,硫脲与醛或酮反应生成相应的硫脲缩合物。

3. 硫脲的应用由于硫脲具有特殊的结构和性质,它在许多领域都有广泛的应用。

3.1 化学工业硫脲是一种重要的中间体化合物,在染料、农药、医药等领域中被广泛用作原料。

例如,在染料工业中,硫脲可以用于制备各种颜料和染料;在农药工业中,它可以作为杀虫剂和除草剂的原料。

3.2 医药领域硫脲及其衍生物在医药领域中具有重要的应用价值。

它们可以用于合成抗生素、抗肿瘤药物等。

此外,硫脲还具有一定的抗氧化和抗菌作用,因此也被广泛应用于皮肤疾病的治疗。

3.3 分析化学硫脲可以作为配体与金属离子形成络合物,这种络合物对分析化学中的金属离子检测和分离具有重要意义。

例如,硫脲可以与铜离子形成稳定的络合物,可用于铜离子的分析检测。

硫脲相关

硫脲相关

硫脲产品的主要生产国和出口国为中国、日本、德国,主要消费地为日本、美国、欧洲、中国和东南亚等地。在化工、医药、农药行业的不断增长的背景下,全球硫脲市场也将快速增长,尤其是中国的硫脲市场发展潜力巨大,并成为全球快速增长的主力市场。随着全球经济的恢复和化工、农药、医药、纺织等行业的发展,以及工业技术的发展等,都将促使硫脲行业前景光明。
铁广锐是沈阳人,唐芸是杭州本地人。铁广锐大学毕业后就参了军,一直在消防一线工作,去年7月和妻子领了结婚证后,先后接受了汶川地震震后援助、奥运安保、建国60周年庆等任务,所有小长假都泡了汤。再加上唐芸平时工作也忙,两人聚少散多,生孩子的事就这样一直耽搁了下来。眼看两人都30岁了,前段时间,商量好要抓紧办这件家庭大事,刚刚调整好一切事宜,偏偏又遇上这样的情况。唐芸红着眼圈说:“听医生的。”
硫脲的用途很广泛,在我们的日常生活中我们常常都会见到硫脲,只是也许你还不知道什么是硫脲,下面小编就简单的为大家介绍一下硫脲的用途都有哪些?
硫脲是尿素中的氧被硫替代后形成的化合物,属于硫代酰胺(RC(S)NR2,R为烃基)。由于电负性差异,尽管结构类似,硫脲和尿素的性质很不相同。硫脲在有机合成中有广泛应用。
8月13日晚,杭州拱墅区祥符镇新文社区,杭州合祥精细化工有限公司厂区仓库发生有毒原料泄漏事故,1吨硫脲(音同“尿”)受热分解,产生了大量的二氧化硫、硫化氢等有毒气体。数百名群众被紧急疏散转移,多名消防战士因吸入过量有毒气体出现不同程度的中毒状况。
事故发生后,这家化工厂现状如何,周边居民的生活有没有恢复正常.
吸入过量有毒气体,医生建议缓生小孩
后来因中毒住院的7名消防员中,有一位是杭州消防祥符中队中队长铁广锐,他是冒着毒烟冲在最前面实施救援的消防员。他的妻子唐芸陪在病房,小声向医生询问着什么。医生则严肃回答:毒气肯定会对胎儿有影响,想要孩子,还得再等等!

表- 硫脲的理化性质及危险特性表

表- 硫脲的理化性质及危险特性表

表- 硫脲的理化性质及危险特性表
稳固,避免碰撞、摩擦、倾倒等情况发生。

运输车辆应装备相应的消防器材和急救设备。

运输过程中应避免与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。

禁止与热源、火种等接触。

运输过程中如发生泄漏,应立即采取应急处理措施。

硫脲是一种白色光亮苦味晶体,分子式为CH4N2S,分子量为76.12.它可以溶于冷水和乙醇,微溶于乙醚。

硫脲的燃烧
性能较好,但容易受热分解,放出氮、硫的氧化物等毒性气体,具有一定的爆炸危险性。

硫脲的危害主要表现在健康方面,长期接触会对人体造成一定的损害,如出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白等症状。

在使用硫脲时,需要注意其危险特性和禁忌物。

硫脲遇明火、高热可燃,与氧化剂能发生强烈反应,应远离火源、热源和氧化剂等物品。

在储存和运输时,应注意防火、防潮、防晒,避免碰撞、摩擦、倾倒等情况发生。

在急救和泄漏处置时,应采取相应的措施,如用肥皂水和清水冲洗皮肤、提起眼睑用流动清水或生理盐水冲洗、迅速脱离现场至空气新鲜处等。

硫脲水解方程式

硫脲水解方程式

硫脲水解方程式硫脲(也称为硫脲酰)是一种有机化合物,化学式为CS(NH2)2。

它是一种无色结晶固体,可溶于水和醇类溶剂。

硫脲在化工工业中广泛应用,主要用作化学试剂、催化剂和杀菌剂等。

硫脲的水解方程式可以表示为:CS(NH2)2 + 2H2O → CO2 + 2NH3 + H2S在水中,硫脲分子与水分子发生反应,产生二氧化碳、氨和硫化氢。

该反应是一个水解反应,也称为酸碱中和反应。

水解反应是指化合物与水反应生成新的化合物的过程。

在硫脲水解反应中,硫脲分子中的硫原子与水分子中的氢原子发生化学键的重新组合。

硫脲分子中的硫原子与水分子中的氢原子结合形成硫化氢(H2S),而硫脲分子中的氮原子与水分子中的氢原子结合形成氨(NH3)。

此外,硫脲分子中的碳原子与水分子中的氧原子结合形成二氧化碳(CO2)。

这些新的化合物通过水解反应从硫脲分子中释放出来。

硫脲水解反应是一个化学平衡反应,其中反应的方向取决于反应条件。

在碱性条件下,水解反应更加倾向于产生氨和硫化氢。

在酸性条件下,水解反应更倾向于生成二氧化碳。

硫脲水解反应具有以下几个重要的应用:1. 催化剂:硫脲可以作为许多催化剂的配体,参与各种有机合成反应。

在这些反应中,硫脲通过水解反应释放出氨和硫化氢,从而促进反应的进行。

2. 试剂:硫脲可以用作某些化学试剂的原料。

通过水解反应,硫脲可以提供氨和硫化氢,用于某些化学反应的进行。

3. 杀菌剂:硫脲具有抗菌和杀菌的作用。

通过水解反应,硫脲可以释放出具有杀菌作用的硫化氢。

总结起来,硫脲的水解方程式表示了硫脲在水中与水分子发生反应,产生二氧化碳、氨和硫化氢的过程。

这个反应在化工工业中具有广泛的应用,包括作为催化剂、试剂和杀菌剂的用途。

硫脲分子质量

硫脲分子质量

硫脲分子质量硫脲是一种有机化合物,其分子式为CH4N2S,是一种无色晶体,常用于制备药物、染料和农药等。

硫脲分子质量是指硫脲分子中所含有的质量,是硫脲的重要性质之一。

一、硫脲分子质量的定义硫脲分子质量是指硫脲分子中所含有的质量,通常用单位为克/摩尔(g/mol)来表示。

硫脲分子质量的计算方法是将硫脲分子中各个原子的相对原子质量相加得到。

硫脲分子中含有一个碳原子、两个氮原子、一个硫原子和四个氢原子,因此硫脲分子的相对分子质量为60.08。

二、硫脲分子质量的应用硫脲分子质量在化学实验中有着广泛的应用。

在制备药物、染料和农药等过程中,需要控制反应物的用量和反应的进程,而硫脲分子质量的计算可以帮助实验者准确地计算反应物的用量和反应的产物量,从而保证反应的成功。

此外,在分析化学中,硫脲分子质量也是一个重要的参数。

例如,在测定某种物质的含量时,可以通过测定该物质的分子质量和其在样品中的含量来计算出样品中该物质的含量。

三、硫脲分子质量的测定方法硫脲分子质量的测定方法有多种,其中最常用的方法是质谱法和元素分析法。

质谱法是一种基于分子离子的质量-电荷比(m/z)的测定方法。

在质谱仪中,硫脲分子会被电离成分子离子,然后通过质谱仪中的磁场进行分离和检测,最终得到硫脲分子的分子质量。

元素分析法是一种基于元素含量的测定方法。

在元素分析仪中,硫脲分子会被加热至高温,使其分解成氮气、硫气和水蒸气等物质,然后通过仪器中的各种检测器进行检测,最终得到硫脲分子中各个元素的含量,从而计算出硫脲分子的分子质量。

四、结语硫脲分子质量是硫脲的一个重要性质,对于制备药物、染料和农药等有着重要的应用价值。

在化学实验和分析化学中,硫脲分子质量的测定方法也有多种,实验者可以根据实际需要选择合适的方法进行测定。

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硫脲
(1)化学品及企业标识
化学品中文名:硫脲;硫代尿素
化学品英文名:thiourea;thiocarbamide
分子式:CH4N2S
相对分子量:76.13
(2)成分/组成信息
成分:纯品
CAS No:62-56-6
(3)危险性概述
危险性类别:第6.1类毒害品
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
健康危害:一次作用时毒性小,反复作用时可抑制甲状腺和造血器官的机能。

可引起变态反应。

可经皮肤吸收。

本品粉尘对眼和上呼吸道有刺激性,吸入后引起咳嗽、胸部不适。

口服刺激胃肠道。

慢性影响:长期接触出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、血压下降、脉搏变慢、白细胞减少等。

对皮肤有损害,出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎、皲裂等。

环境危害:对水生生物有毒,可能在水生环境中造成长期不利影响
燃爆危险:可燃,其粉体与空气混合,能形成爆炸性混合物
(4)急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

如有不适感,就医
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

如有不适感,就医
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸、心跳停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入:饮足量温水,催吐。

就医。

(5)消防措施
危险特性:遇明火、高热可燃。

受热分解,放出氮、硫的氧化物等毒性气体。

与氧化剂能发生强烈反应。

有害燃烧产物:氮氧化物、氧化硫。

灭火方法:采用水、雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。

喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

(6)泄漏应急处理
应急行动:隔离泄漏污染区,限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服,戴橡胶手套。

不要直接接触泄漏物。

穿上适当的防护服前严禁接触破裂容器和泄漏物。

尽可能切断泄漏源。

用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。

勿使水进入包装容器内。

用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器转移泄露区
(7)操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,局部排风。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,戴橡胶手套。

远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

避免产生粉尘。

避免与氧化剂、酸类接触。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。

包装密封。

应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。

配备相应品种和数量的消防器材。

储区应备有合适的材料收容泄漏物。

(8)接触控制/个体防护
监测方法:无资料
工程控制:密闭操作,局部排风。

提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:空气中粉尘浓度较高时,应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护:一般不需特殊防护。

必要时,戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿一般作业防护服。

手防护:戴橡胶手套。

其他防护:工作完毕,淋浴更衣。

单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

(9)理化特性
外观与性状:白色光亮苦味晶体
pH值:无意义
熔点(℃):182
沸点(℃): 263(分解)
相对密度(水=1): 1.41
相对蒸气密度(空气=1):无资料
饱和蒸气压(kPa):无资料
临界压力(MPa): 8.23
辛醇/水分配系数的对数值:-1.08~-1.02
闪点(℃):>182
引燃温度(℃):无资料
爆炸上限%(V/V):无资料
爆炸下限%(V/V):无资料
溶解性:溶于冷水、乙醇,微溶于乙醚。

主要用途:用于有机合成,也用作药品、橡胶添加物、镀金材料等。

(10)稳定性和反应性
稳定性:稳定
禁配物:强氧化剂、强酸。

避免接触的条件:受热
聚合危害:不聚合分解产物:硫化物
(11)毒理学资料
急性毒性:
LD50:125mg/kg(大鼠经口);100mg/kg(小鼠腹腔)
刺激性:兔经皮:14%,引起刺激
致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门菌150μg/皿;酿酒酵母菌52600μmol/L
致畸性:大鼠孕后12d经口给予最低中毒剂量(TDLo)240 mg/kg,致中枢神经系统、肌肉骨骼系统发育畸形。

大鼠孕后16~22d经口给予最低中毒剂量(TDLo)1400 mg/kg,致内分泌系统发育畸形
致癌性:IARC致癌性评论:G3,对人及动物致癌性证据不足
其他:大鼠经口最低中毒剂量(TDLo):40 mg/kg(孕后用药1d),对胎鼠中枢神经系统、肌肉、骨骼系统有影响
(12)生态学资料
生态毒性:LC50: >100mg/L(96h)(黑头呆鱼)
1.8mg/L(48h) (水蚤)
生物降解性:MITI-I测试,初始浓度100ppm,污泥浓度30ppm,2周后降解2.6%
非生物降解性:空气中,当羟基自由基浓度为5.00*105个/cm3时,降解半衰期为0.4d(理论);
其他有害作用:该物质对环境有害,由于热分解而形成的硫化物和氮氧化物,对大气会造成污染
(13)废弃处置
废弃物性质:危险废物
废弃处置方法:建议用焚烧法处置。

焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去
废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规
(14)运输信息
危险货物编号:61821
UN编号:无资料
包装类别:II类包装
包装标志:有毒品
包装方法:塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶(钢板厚1.2 或1.25毫米,每桶净重不超过200 公斤);塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项:运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。

运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备(15)法规信息
中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过);中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过);中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过);危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院第52次常务会议通过);安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过);常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92);危险化学品名录。

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