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氧化碳

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氧化碳
IUPACめい
Carbon dioxide
氧化碳
别名 碳酸气 (carbonic acid gas)
碳酸酐 (carbonic anhydride)
carbonic oxide
氧化碳 (carbon oxide)
氧化碳(IV) [carbon(IV) oxide]
いぬい (dry ice,かた态)
识别
CASごう 124-38-9  checkY
PubChem 280
ChemSpider 274
SMILES
 
  • O=C=O
InChI
 
  • 1/CO2/c2-1-3
UN编号 1013
EINECS 204-696-9
RTECS FF6400000
せい
化学かがくしき CO
2
尔质りょう 44.0095 g·mol⁻¹
そと 無色むしょく無味むみ气体
密度みつど 1.6g/cm3かた), 1.98g/L(气,0℃,1atm)
熔点 -78 °C(194.7 K)(のぼり华)
沸点ふってん -57 °C(216.6 K)(ざい518.5kPa
溶解ようかいせいみず 1.45 g/L(25℃,100KPa)
pKa1 6.35(H
2
CO
3
しもどう
pKa2 10.33
おり光度こうどn
D
1.1120
黏度 0.07 cP(−78 °C)
偶极のり 0
结构
分子ぶんし构型 ちょく线型
危险せい
NFPA 704
0
1
0
 
热力がく
ΔでるたfHm298K -393.51 kJ/mol
S298K 213.6 J·K-1·mol-1
あい关物质
あい氧化ぶつ いち氧化碳氧化さんいち氧化さん氧化碳
附加ふかすうすえ
结构属性ぞくせい おりしゃりつかいでん係數けいすうひとし
热力がくすうすえ 相變あいかわかずすえかたえき、气性质
ひかり谱数すえ UV-VisIRNMRMSひとし
わかちゅうあかり所有しょゆうすうすえひとし出自しゅつじ标准じょう态(25 ℃,100 kPa)した

氧化碳IUPACcarbon dioxide分子ぶんししきCO
2
これ空氣くうきちゅう常見つねみてき化合かごうぶつゆかり两个氧原子げんし与一よいち个碳原子げんしどおり极性ども价键连接而成。空氣くうき中有ちゅうう微量びりょうてき氧化碳,やく佔0.04%。二氧化碳略溶於みずなか以与みずはん形成けいせい碳酸,碳酸いちしゅ弱酸じゃくさん

ざい二氧化碳分子中,碳原子げんしてきなり键方しきsp混成こんせい軌域あずか原子はらこしげる。碳原子げんしてき两个sp混成こんせい軌域ぶん别与两个氧原子げんし生成せいせい两个σしぐま键。碳原じょう两个ぼつゆう参加さんか杂化(混成こんせいてきp轨道あずかなる键的sp混成こんせい軌域なり90°てき直角ちょっかく,并同氧原子げんしてきp轨道ぶん别发せいじゅう叠,缩短りょう碳氧键的间距。

二氧化碳平均约占大气体积的400ppm,每年まいとしいんため人為じんいてきはい增加ぞうか比率ひりつかえざい逐步じょうます。2019ねん5がつ大氣たいき二氧化碳月均濃度超過415ppm,ため過去かこ80まん年來ねんらい最高さいこう[1][2]だい气中てき二氧化碳含量随季节变化,这主ようよし植物しょくぶつせい长的节性变化而导致的。とうはる夏季かきらい临时,植物しょくぶつよし于更てきひかり合作がっさくよう消耗しょうもう氧化碳,其含りょう便びんずい减少;はんこれとうあき冬季とうき來臨らいりん植物しょくぶつただしひかり合作がっさくよう效率こうりつくだていはん而更せいづくり氧化碳,其含りょう便びんずいうえます

二氧化碳在常溫常壓下為無色、無味むみじょもえ[註 1]可燃かねんてき氣體きたい氧化碳是溫室おんしつ氣體きたいてきいちしゅ

物理ぶつりあずか化學かがく性質せいしつ

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二氧化碳略溶於水,しょう份二氧化碳會和水反應,さんせい碳酸溶解ようかい比例ひれいだい约为1:1(からだ积比)。

二氧化碳略微溶於あつし

二氧化碳的相图

二氧化碳是無色的。ざいてい濃度のうど,二氧化碳氣體是無味的,ただしざい較高濃度のうどかいゆう酸性さんせい氣味ぎみ,它可造成ぞうせい窒息ちっそく刺激しげきとう吸入きゅうにゅう濃度のうど大氣たいきそう平常へいじょう濃度のうどだか很多てき氧化碳時,它可以產せい一種酸的味道讓鼻子和喉嚨產生刺痛感,氣體きたい溶解ようかいざい黏膜唾液だえきちゅうさんせいりょう碳酸。這種感覺かんかくぞうかつ碳酸飲料いんりょうざい標準ひょうじゅんてき溫度おんど壓力あつりょくした氧化碳的密度みつど大約たいやく1.98 kg/m3空氣くうきてき1.5ばい。二氧化碳用兩個氧原子與一個碳原子以そうかぎ組成そせい。-78.51 °Cある-109.3 °Fとき,二氧化碳會凝華,かたたい氧化碳俗しょういぬい”,じゅうふん普遍ふへんてき一般いっぱん用作ようさく冷凍れいとう,於1825ねんよしほうこく化學かがくおもねとくさとやす-让-かわほこり尔·蒂洛勒尔えいAdrien-Jean-Pierre Thilorierくび發現はつげん。另一種形式的固態二氧化碳是非晶玻璃般的形式,しょうため卡博あま(carboni),二氧化碳可以存在於一個玻璃態,類似るいじ於矽(石英せきえい玻璃はりかず鍺。ただし卡博あま玻璃はり不穩ふおんじょう,如果恢復かいふく正常せいじょう壓力あつりょく就會へんかい原狀げんじょう

二氧化碳通常是由燃燒有機ゆうき化合かごうぶつ細胞さいぼうてき呼吸こきゅう作用さよう微生物びせいぶつてき發酵はっこう作用さようとう所產しょさんせい植物しょくぶつざいゆう陽光ようこうてき情況じょうきょう吸取すいと氧化碳,ざいみどりたい進行しんこうひかり合作がっさくようさんせい碳水化合かごうぶつかず氧氣,氧氣きょう其他生物せいぶつ進行しんこう呼吸こきゅう作用さよう,這種循環じゅんかんたたえため循環じゅんかん(carbon cycle)。氧化碳是溫室おんしつ氣體きたいこれいち,它允许可见光自由じゆうどおり过,ただしかい吸收きゅうしゅう红外线与むらさきがい线,这可以把太陽たいようてきねつのうくさりおこりらいゆずる流失りゅうしつ,如果大氣たいきちゅうてき二氧化碳含量過多,熱量ねつりょうさらなん流失りゅうしつ地球ちきゅうてき平均へいきん氣溫きおん也會ずいうえます,這種情況じょうきょうたたえため溫室おんしつこうおう氧化碳的固體こたい狀態じょうたいいぬいいぬい冰在室溫しつおんかい直接ちょくせつ昇華しょうかため氣體きたい。二氧化碳需加壓到5.1ばい大氣たいき壓力あつりょくざいかい以液たい存在そんざい

CO2てきゆう关超临界物性ぶっせいさんすう

  • 临界温度おんど:Tc = 304.2K
  • 临界压力:Pc = 7.38MP
  • 临界たい积:Vc = 94cm3/mol
  • 临界密度みつどρろーc = 0.468g/cm3
  • 压缩因子いんし:Z = 0.274

化學かがく反應はんのう

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二氧化碳是一種酸性氣體,いん此可以跟反應はんのうれい氧化碳跟氫氧反應はんのう

とう氧化碳過りょうのりかい轉化てんかため碳酸氫鈉

またかい氫氧石灰せっかいすい反應はんのう生成せいせい碳酸鈣沉澱:

如果どおりいれりょう氧化碳,沉澱かいじゅうしん溶解ようかいいんため碳酸鈣會轉化てんかため溶的碳酸氫鈣

有機ゆうき反應はんのう

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二氧化碳可以跟かくためしざい反應はんのう生成せいせい原本げんぽんためしざいいち碳的羧酸しお。該羧さんしお經過けいかさん處理しょりいた羧酸一個很重要的有機反應。

歷史れきし

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ざい17世紀せいきほうらんとく化學かがくうみ尔蒙とく發現はつげんざい密封みっぷう容器ようき燃燒ねんしょう木炭もくたんあましたてき氣體きたいてき密度みつどばららいてき氣體きたいさらだか

1750年代ねんだいかくらん物理ぶつりがく约瑟おっと·ぬの莱克またたい二氧化碳有更進一步的研究:石灰石せっかいせき加熱かねつある加入かにゅうさん後會こうかいさんせいいちしゅ它稱ため固定こてい空氣くうきてき氣體きたい

液化えきか氧化碳首ざい高溫こうおん壓力あつりょくざい1823ねんせいなり最早もはや描述固體こたい二氧化碳是由蒂洛勒尔(Thilorier)ざい1834ねん開設かいせつりょう壓力あつりょく容器ようきてき液體えきたい氧化碳,さい發現はつげんひや所產しょさんせいてき快速かいそく蒸發じょうはつてき液體えきたいさんせいりょうゆき”,そく固體こたい氧化碳。

せい備與けんけん

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せい

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ざい實驗じっけんしつちゅう通常つうじょう以碳さんしおさんせい氧化碳,れい如以碳酸鈣(一般いっぱん使用しよう大理石だいりせきある石灰石せっかいせきいんためじゅん碳酸鈣與鹽酸えんさん反應はんのうふと劇烈げきれつ不便ふべん收集しゅうしゅうあずか稀鹽酸きえんさん(避免鹽酸えんさんちゅうてきHCl揮發きはつ出來でき影響えいきょうCO2てき純度じゅんど反應はんのうなみ向上こうじょうはい空氣くうきほうあるはい饱和碳酸氢钠溶液ようえきとう收集しゅうしゅう

ざい工業こうぎょうじょう高溫こうおん加熱かねつはいせき主要しゅよう成分せいぶんため碳酸鈣)分解ぶんかいさんせい氧化碳:(1atm,攝氏せっし700以上いじょう

也可以用さんれい醋酸さくさんかず碳酸氫鈉(しょう反應はんのうさんせい氧化碳:

けんけん

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はた二氧化碳通入澄清的石灰せっかいすいかいさんせい白色はくしょくてき碳酸鈣沉澱,使つかい石灰せっかいすいへん浑浊:

如先热水并收集しゅうしゅう产生てき气体,しかきさきようきよしきよしてき石灰せっかいすい检验,这样效果こうかさらこのみ。其他气体(如氧化硫)也会使きよししん石灰せっかいすい变浑浊,从而扰检测。ただし二氧化硫气体有刺激性气味,而二氧化碳气体则不具有气味,せき此可どおり物理ぶつり方法ほうほう鉴别二氧化硫与二氧化碳气体。二氧化碳水溶液呈弱酸性,のう够讓紅色こうしょくてき酚酞试液變成へんせい無色むしょく

用途ようと

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  • 二氧化碳可注入飲料中,增加ぞうか壓力あつりょく使つかい飲料いんりょうちゅうたいゆう氣泡きほう增加ぞうか飲用いんようてきくちかんぞう汽水啤酒ひとしため此類てきれい
  • かたたいてき氧化碳(あるいぬいざい常溫じょうおんかい昇華しょうか吸收きゅうしゅうだい量的りょうてきねついん此可ようざい急速きゅうそくてき食品しょくひん冷凍れいとう
  • 二氧化碳的重量比空氣重,じょもえいん許多きょためつ火器かき透過とうかさんせい氧化碳,利用りよう其特せいめつ。而二氧化碳滅火器是直接用液化的二氧化碳滅火,じょ上述じょうじゅつ特性とくせいがいさらゆうめつかいとめ固體こたい殘留ざんりゅうぶつてきゆうてん
  • 二氧化碳也可用作焊接ようてき保護ほご氣體きたい,其保護ほご效果こうか如其ほか惰性だせい氣體きたい(如),ただし價格かかく相對そうたい便宜べんぎ許多きょた
  • 氧化碳かみなりしゃ一種重要的工業雷射來源。
  • 二氧化碳是植物光合作用的主要碳源,以用さく植物しょくぶつ溫室おんしつてき氣體きたい肥料ひりょう水草みずくさ缸水ぞくばこてき肥料ひりょう
  • 二氧化碳可用于人工合成よどみ[3]
  • 二氧化碳可用來釀酒,二氧化碳氣體創造一個缺氧的環境,ゆうじょ防止ぼうし細菌さいきんざい葡萄ぶどう生長せいちょう
  • 二氧化碳可控制pH值游泳ゆうえい加入かにゅう二氧化碳以控制pH值,加入かにゅう二氧化碳從而保持pH值不じょうます
  • 二氧化碳可用於製鹼工業和製糖工業。
  • 二氧化碳可用於塑料行業的發泡劑。
  • 二氧化碳可用於殺菌、滅菌めっきんはまたかし密封みっぷうかんよう保存ほぞん食物しょくもつ
  • 二氧化碳可用於動力能源:胎(汽車きしゃ重機じゅうきしゃくだりしゃたかし;BBだん空氣くうきやり拋繩やり;穿ほじせんかんらく)。
  • ちょう臨界りんかい二氧化碳可用於咖啡因等物質的萃取。
  • いぬい冰可以用於人づくり舞台ぶたいてき煙霧えんむ效果こうか食品しょくひんぎょうぎょう美食びしょくてき特殊とくしゅ效果こうかとう
  • いぬい冰可以用於清かく工業こうぎょう設備せつび印刷いんさつ工業こうぎょうてきばん輥等。
  • いぬい冰可以用於汽しゃせん航空こうくうふとむなしあずか電子でんし工業こうぎょう

大氣たいきそう

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截至2019ねん5がつ地球ちきゅう大氣たいきそうなかてき二氧化碳濃度曾一度超過415 ppm(ひゃくまんふん415ある0.0415%)[4][5]。2000いたり2009ねんあいだてき濃度のうど增長ぞうちょうりつため每年まいとし2.0 ppm,且逐ねん加速かそく[6][7]目前もくぜんてき濃度のうど工業こうぎょうまえてき280 ppm濃度のうどだかとく,而人ためいんもとしるべ致二氧化碳濃度急劇上升的主要原因。[8]しゃく放出ほうしゅつてき氧化碳中,57%進入しんにゅう大氣たいきそう,其餘てきのり進入しんにゅう海洋かいよう造成ぞうせい海洋かいよう酸化さんか

たち四成的地面二氧化碳排放是由於火山かざん爆發ばくはつよりどころ估計,每年まいとし火山かざん爆發ばくはつ釋放しゃくほうやく130-230まんおおやけとん(145-255まんとん)二氧化碳到大氣中。溫泉おんせんとう也產せい大量たいりょう氧化碳。人類じんるいはいてき二氧化碳超過火山爆發排放量130ばい以上いじょう:2018ねんぜんたまはいりょうため365.7おくおおやけとん

安全あんぜんせい

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いんため二氧化碳比空氣重,所以ゆえんざいてい漥處てき濃度のうど較高。以人工じんこう鑿井さくせいある挖孔樁時,わか通風つうふう不良ふりょうそくかい造成ぞうせいそこてき人員じんいん窒息ちっそくCO
2
てき正常せいじょう含量0.04%,とうCO
2
てき濃度のうどたち1%かい使じんかんいたもだえあたま昏、心悸しんきたちいた4%~5%時人じじんかいかんいた喘、頭痛ずつう眩暈げんうん,而達いた10%てき時候じこうかい使人體じんたい機能きのう嚴重げんじゅう混亂こんらん使つかいじん喪失そうしつ知覺ちかくかみこころざしきよし呼吸こきゅう停止ていし死亡しぼう[9] おう避免物質ぶっしつ

  • 各種かくしゅ金屬きんぞく粉塵ふんじんれい):とうかか浮在二氧化碳中易點燃而爆炸。[10]
  • みずかい形成けいせい碳酸

氧化碳中毒ちゅうどく[註 2]

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氧化碳中毒ちゅうどくじん吸入きゅうにゅうだか濃度のうどてき二氧化碳所出現的昏迷及腦缺氧情況,一般いっぱん大氣たいきちゅう二氧化碳含量超過1%ときにんそくゆう輕度けいど中毒ちゅうどく反應はんのうとう超過ちょうか3%とき開始かいし出現しゅつげん呼吸こきゅう困難こんなん超過ちょうか6%とき,就會深度しんど中毒ちゅうどく甚至死亡しぼう

そく使つかいてい于1%てき二氧化碳浓度也对人有影响。美国びくに规定工作こうさく场所二氧化碳浓度的八小时平均不可以超过0.5%(5000 ppm)。[11]ざい这个浓度くに际空间站まとじん员出现了头痛、嗜睡、迟钝,えきいか睡眠すいみん中断ちゅうだんてき症状しょうじょう[12]动物实验表明ひょうめい,连续八周暴露在这种条件下会导致骨密度下降和肾脏钙化。[13]还有研究けんきゅう表明ひょうめいそく使つかい0.1%(1000 ppm)てき浓度,暴露ばくろ2.5しょう时即显著くだてい认知能力のうりょく可能かのう二氧化碳增加脑血流有关。[14]ざい办公しつしろ领中てき研究けんきゅう表明ひょうめい500 ppmてきじょう况相,二氧化碳浓度1000 ppm时白领的かつ动量和信かずのぶいき使用しよう能力のうりょくゆうくだてい[15]

ちょうじょう

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中毒ちゅうどく主要しゅようちょうじょうゆう頭痛ずつうあたま愫暈、みみきゅうむねもだえとぼしりょくこころとべかいめん頰發こんはん躁、譫妄せんもう呼吸こきゅう困難こんなん,如情きょう持續じぞく,就會出現しゅつげん嗜睡、あわばく昏迷こんめい反射はんしゃ消失しょうしつ瞳孔どうこう散大さんだいだい小便しょうべん失禁しっきん血壓けつあつ下降かこう甚至死亡しぼう

搶救

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  • 打開だかいもんまど通風つうふうあな,搶救しゃざい進入しんにゅうはた病人びょうにん救出きゅうしゅつざい空氣くうき新鮮しんせんしょ進行しんこう人工じんこう呼吸こきゅう心臟しんぞう按摩あんま,吸氧(避免だかあつこう流量りゅうりょうこう濃度のうどきゅう氧,以免呼吸こきゅう中樞ちゅうすうさらため抑制よくせい),開始かいし1~2L/ぶんずい病人びょうにん呼吸こきゅう好轉こうてん逐漸增大ぞうだいきゅう氧量(4--5L/ぶん),以至採用さいようだかあつ治療ちりょう。(さいこうじゅん氧)
  • 吸入きゅうにゅう興奮こうふんざい多種たしゅ興奮こうふんざい交替こうたい聯合れんごう使用しよう,如洛かいりんやま梗菜鹼等。
  • 防止ぼうしのうはい水腫すいしゅ應用おうよう脫水だっすいざいげきもとげんせいえきりょう速度そくど吸入きゅうにゅう鈉的份量またおうげんせい
  • 對症たいしょう治療ちりょうきゅう多種たしゅ維生もと細胞さいぼう色素しきそC、のうりょうごうざいこう滲糖,以防感染かんせん
  • 搶救同時どうじよう留意りゅういゆうぼつゆう其他有毒ゆうどく氣體きたい存在そんざい,如いち氧化碳(CO)とう

まいり

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ちゅう

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  1. ^ 二氧化碳雖不助燃,ただし活性かっせい碳大てき金屬きんぞく(如かい氧化碳進行しんこう氧化かえげん反應はんのう置換ちかん二氧化碳中的碳原子。
  2. ^ 注意ちゅうい二氧化碳本身并无毒性

参考さんこう文献ぶんけん

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  2. ^ Carbon Dioxide in the Atmosphere Hits Record High Monthly Average. The Keeling Curve. 2018-05-02 [2018-06-02]. (原始げんし内容ないようそん于2020-08-24) 美国びくにえい语). 页面そん档备份そん互联网档あん
  3. ^ Tao Cai. Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide. SCIENCE. 2021, 373 (6562): 1523-1527 [2021-09-26]. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.abh4049. (原始げんし内容ないようそん档于2021-12-26). 页面そん档备份そん互联网档あん
  4. ^ Carbon dioxide passes symbolic mark. BBC. 10 May 2013 [10 May 2013]. (原始げんし内容ないようそん于2019-05-23). 页面そん档备份そん互联网档あん
  5. ^ ざいなつたけしえびすしげ纳洛亚火山かざん測量そくりょう空氣くうきちゅう二氣化碳濃度紀錄曲線(1958ねんいたりいま. Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego. [20 Aug 2019]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-04-26). 页面そん档备份そん互联网档あん
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