산화바륨
Barium oxide이름 | |
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기타 이름 일산화탄소 과산화바륨 석회화 바리타 바리아 | |
식별자 | |
3D 모델(JSmol) | |
켐스파이더 | |
ECHA InfoCard | 100.013.753 |
EC 번호 |
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펍켐 CID | |
RTECS 번호 |
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유니 | |
UN 번호 | 1884 |
CompTox 대시보드 (EPA) | |
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특성. | |
BAO | |
어금질량 | 153.326 g/190 |
외관 | 백색 고체 |
밀도 | 5.72 g/cm3, 솔리드 |
녹는점 | 1,923 °C(3,493 °F, 2,196 K) |
비등점 | ~ 2,000 °C(3,630 °F, 2,270 K) |
3.48 g/100 mL(20°C) 90.8 g/100 mL(100 °C) 반응하여 Ba(OH)2 형성 | |
용해성 | 에탄올, 희석된 미네랄산 및 알칼리, 아세톤 및 액체 암모니아에서 불용성 |
자기 감수성(magnetic susibility) | -29.1·10cm−63/190cm |
구조 | |
세제곱, cF8 | |
Fm3m, 225번 | |
팔면체 | |
열화학 | |
성 어금니 엔트로피 (S | 70 J·몰−1·K−1[1] |
의 성 엔탈피 대형화 (ΔfH⦵298) | -582 kJ·몰−1[1] |
위험 | |
안전자료표 | 참고 항목: 데이터 페이지 |
GHS 픽토그램 | |
GHS 시그널 워드 | 위험 |
H301, H302, H314, H315, H318, H332, H412 | |
P210, P220, P221, P260, P261, P264, P270, P271, P273, P280, P283, P301+310, P301+312, P301+330+331, P302+352, P303+361+353, P304+312, P304+340, P305+351+338, P306+360, P310, P312, P321, P330, P332+313 | |
NFPA 704(화재 다이아몬드) | |
플래시 포인트 | 불연성 |
관련 화합물 | |
기타 음이온 | 수산화 바륨 과산화바륨 |
기타 양이온 | 산화 베릴륨 |
부가자료페이지 | |
굴절률(n), 유전 상수(상수r) 등 | |
열역학 자료 | 위상 거동 고체-기체-가스 |
UV, IR, NMR, MS | |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
NVERIFI (?란 ? | |
Infobox 참조 자료 | |
산화물 바륨, BaO, 바리아(baria)는 백색 발열성 불연성 화합물이다. 큐빅 구조로 브라운관, 크라운 글라스, 촉매 등에 사용된다. 그것은 사람의 피부에 해로우며, 많이 삼킬 경우 자극을 일으킨다. 과도한 양의 산화바륨은 사망으로 이어질 수 있다.
탄산바륨을 콜라, 카본블랙 또는 타르로 가열하거나 질산바륨의 열분해로 제조한다.[citation needed]
사용하다
산화물 바륨은 예를 들어 음극선 튜브에 있는 뜨거운 음극의 코팅으로 사용된다. 그것은 납을 대체했다.II) 광학 크라운 글라스와 같은 특정 종류의 유리 생산 시 산화물. 납산화물이 굴절률을 높이는 한편, 산화물 바륨이 변하지 않는 분산력도 높였다.[2] 산화바륨은 또한 150~200℃에서 발생하는 산화 에틸렌과 알코올의 반응에서 에톡실화 촉매로 사용된다.[3]
열변동을 통한 순산소 공급원이기도 하다. 과산화이온의 형성에 의해 BaO로2 쉽게 산화한다. BaO와 BaO의2 완전 과산화효과는 적당한 온도에서 발생하지만 높은 온도에서2 O 분자의 엔트로피가 증가한다는 것은 BaO가2 1175K에서 O와2 BaO로 분해된다는 것을 의미한다.[4]
이 반응은 20세기 초 공기 분리가 지배적인 방법이 되기 전에 산소를 생산하는 대규모 방법으로 사용되었다. 이 방법은 발명가의 이름을 따서 브린 과정이라고 명명되었다.[5]
준비
산화바륨은 탄산바륨을 가열하여 만든다. 질산바륨의 열분해로 조제할 수도 있다.[6] 마찬가지로 다른 바륨염의 분해를 통해 형성되는 경우가 많다.[7]
- 2Ba + O2 → 2BaO
- BaCO3 → BaO + CO2
안전 문제
산화물 바륨은 자극성 물질이다. 피부나 눈에 닿거나 흡입하면 통증이 생기고 빨갛게 된다. 그러나 섭취했을 때 더 위험하다. 메스꺼움과 설사, 근육마비, 심장부정맥 등을 유발할 수 있으며 사망에 이를 수 있다. 섭취한 경우 즉시 의사의 진료를 받아야 한다.
산화물 바륨은 환경적으로 배출되어서는 안 된다; 그것은 수생 생물에게 해롭다.[8]
참고 항목
참조
- ^ a b Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. ISBN 978-0-618-94690-7.
- ^ "Barium Oxide (chemical compound)". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica. 2007. Retrieved 2007-02-19.
- ^ Nield, Gerald; Washecheck, Paul; Yang, Kang (1980-07-01). "United States Patent 4210764". Retrieved 2007-02-20.
- ^ SC 미들버그, K.P.D. 라게로프, R.W. 그라임스 - 2그룹 옥사이드의 과잉 산소 수용 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1551-2916.2012.05452.x/pdf
- ^ Jensen, William B. (2009). "The Origin of the Brin Process for the Manufacture of Oxygen". Journal of Chemical Education. 86 (11): 1266. Bibcode:2009JChEd..86.1266J. doi:10.1021/ed086p1266.
- ^ 프라디오트 파트나이크. 무기 화학 약품 안내서. 맥그로힐, 2002 ISBN 0-07-049439-8
- ^ "Compounds of barium: barium (II) oxide". Web Elements. The University of Sheffield. 2007-01-26. Retrieved 2007-02-22.
- ^ "Barium Oxide (ICSC)". IPCS. October 1999. Archived from the original on 26 February 2007. Retrieved 2007-02-19.