よん氧化

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よん氧化
IUPACめい
Dinitrogen tetroxide
识别
CASごう 10544-72-6  checkY
PubChem 25352
ChemSpider 23681
SMILES
 
  • [O-][N+](=O)[N+]([O-])=O
InChI
 
  • 1/N2O4/c3-1(4)2(5)6
InChIKey WFPZPJSADLPSON-UHFFFAOYAS
UN编号 1067
EINECS 234-126-4
ChEBI 29803
RTECS QW9800000
せい
化学かがくしき N2O4
尔质りょう 92.011 g·mol⁻¹
そと 无色气体
密度みつど 1.443 g/cm³
熔点 261.9 K (-11.2 °C)
沸点ふってん 294.3 K (21.1 °C)
溶解ようかいせい(其它溶剂) あずかみずはん
蒸氣じょうきあつ 96 kPa (20 °C) [1]
热力がく
ΔでるたfHm298K -35.05 kJ/mol
S298K 150.38 J/(mol·K)
危险せい
警示术语 R:R26-R34
安全あんぜん术语 S:S1/2-S9-S26-S28-S36/37/39-S45
MSDS Air Liquide MSDS (PDF)
主要しゅよう危害きがい くさ蚀性、有毒ゆうどく
NFPA 704
0
3
0
OX
闪点 えきもえ
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

よん氧化化學かがく合成ごうせいちゅう有用ゆうようてきためしざい化學かがくしきためN2O4。它與氧化氮かい形成けいせい平衡へいこう混合こんごうぶつ體系たいけいしょ平衡へいこう狀態じょうたい反應はんのうぶつ生成せいせい物的ぶってき混合こんごうぶつしょうため平衡へいこう混合こんごうぶつ)。四氧化二氮是一種強氧化ざいあずか各種かくしゅ形式けいしきてきれん氨)接觸せっしょくかいもえ使つかいとく這種搭配なりため火箭かせん常用じょうようてきそうもと推進すいしんざい室溫しつおんかい蒸發じょうはつさんせい紅色こうしょく二氧化氮氣體,具有ぐゆう毒性どくせい

結構けっこう特性とくせい[编辑]

四氧化二氮可以看成是兩個硝基(-NO2)以化がくかぎ結合けつごうざいいちおこり。該分子中こなかてき原子げんし以共平面へいめん,N-Nかぎ距離きょりため1.78ほこり(Å),N-O距離きょりため1.19ほこり(Å)。此N-Nたんかぎ一般いっぱんN-Nたんかぎじゃくいんため它明あらわN-Nたんかぎ平均へいきんかぎちょう1.45ほこり(Å)ちょう[4]

あずかNO2不同ふどう,N2O4はん磁性じせいてきいんため它沒ゆうなりたいてき電子でんしじゅんN2O4液體えきたい無色むしょくてきただしよし於以平衡へいこうしきゆうNO2てき存在そんざいかいていげん棕黃しょく液體えきたい

N2O4 ⇌ 2NO2  ΔでるたH>0

較高てき溫度おんどかいはた平衡へいこう推向氧化氮。不可避ふかひめんぼう些四氧化二氮成分的霾含有二氧化氮。

四氧化二氮剧毒,且有くさ蚀性。其分子ぶんしりょう为92.011,冰点-11.23 °C,沸点ふってん21.5 °C,ふけ汽压96kPa(20 °C时)。

えき态四氧化氮的密度みつど为1443kg/m³,のうあずか许多燃料ねんりょうもえ一种优良的氧化剂。ただし它的えき温度おんど范围很窄,极易凝固ぎょうこふけ发。常温じょうおんてき四氧化二氮处于不断汽化的状态之中。悬浮于空气中てき四氧化二氮减压立刻分解为二氧化氮气体。二氧化氮气体为棕红色,ゆうしん麻醉ますいせい毒性どくせい

生產せいさん[编辑]

四氧化二氮可以用氨的催化氧化反應來製備:みずふけ作為さくい稀釋きしゃくざい以降いこうてい燃燒ねんしょう溫度おんど

ざい第一步だいいっぽ,氨被氧化ためいち氧化氮:

4NH3 + 5O2→4NO + 6H2O

だい部分ぶぶんてきみずひやしこり出來でき氣體きたい持續じぞくひや卻;しょうさんせいてき一氧化氮氧化成二氧化氮,しかこうしょう二氧化氮二聚化成四氧化二氮:

2NO + O2 → 2NO2
2NO2 ⇌ N2O4

剩餘じょうよてきみずかいNO2反應はんのう硝酸しょうさんてき形式けいしきうつりじょ氣體きたい基本きほんじょうじゅん氧化氮,它在しお水冷すいれい卻器ちゅうひやしこりなりよん氧化氮。四氧化二氮也可以通過濃硝酸和金屬銅的反應製成。這種合成ごうせいざい實驗じっけんしつ設置せっちちゅうさらため實用じつようなみ且通常用じょうようさく大學だいがく化學かがく實驗じっけんしつてきしめせはんある實驗じっけん。藉由硝酸しょうさんらい氧化金屬きんぞくどういちしゅ複雜ふくざつてき反應はんのう形成けいせい各種かくしゅ不同ふどう穩定てき氮氧化物ばけもの,其氧程度ていどけつ硝酸しょうさんてき濃度のうど、氧的存在そんざい其他いんもとざい不穩ふおんてい物質ぶっしつしん一步反應形成二氧化氮後,はた其純なみひやしこり形成けいせいよん氧化氮。

作為さくい火箭かせん推進すいしんざい[编辑]

四氧化二氮作為氧化劑使用,重要じゅうようてき火箭かせん推進すいしんざいいちいんため它可以在室溫しつおん液體えきたいもうかそんぞう低溫ていおんだかあつてきえきたい氫和氧,ただのうざい發射はっしゃざい注入ちゅうにゅう燃料ねんりょうかん)。とくこく科學かがくはやざい1944年初ねんしょ就對四氧化二氮作為火箭燃料的氧化劑的可用性進行了研究,儘管おさめいきただこれ使用しようざい非常ひじょう有限ゆうげんてき範圍はんい作為さくいS-Stoff(發煙はつえん硝酸しょうさんてき添加てんかざいいた20世紀せいき50年代ねんだいまつ,它成ため美國びくにれん許多きょた火箭かせんもうか氧化ざいてき選擇せんたく。它是一種與聯氨系列火箭燃料相結合的自燃推進劑。四氧化二氮可以与许多火箭燃料组成双组元自燃推进剂:よん氧化氮/こんよん氧化氮/へんかぶとよん氧化氮/いちきのえはじめひとし

這種組合くみあい最早もはやてき用途ようといち本來ほんらいようざいさく为洲ぎわだんしるべ飛彈ひだんてきたいひろし系列けいれつ火箭かせん以便快速かいそく發射はっしゃこれ彈道だんどう飛彈ひだんさらかわためかたたい燃料ねんりょうあらため而在許多きょたふとしそらせんてき發射はっしゃてき火箭かせん燃料ねんりょう出現しゅつげんえき氧煤なりため主流しゅりゅう繼續けいぞくようざい美國びくに雙子ふたご阿波あわふとしそらせん以及ふとむなし梭等軌道きどう船上せんじょう,它被ようざいだい多數たすう地球ちきゅうどう衛星えいせいじょうてき軌道きどう維持いじ推進すいしんざい,以及許多きょたふかふとむなし探測たんそく現在げんざいNASA乎很可能かのうはた繼續けいぞく使用しよう這種氧化ざいざいしん一代いちだいてきふとしそら飛行ひこうじょう,這將だいふとしそら梭。它也にわか斯質火箭かせんてき主要しゅよう氧化ざいさいつね见的组合よん氧化氮/へんかぶと肼,苏联てき质子ごう运载火箭かせん中国ちゅうごくてき长征ごう运载火箭かせん应用てき就是这种组合,美国びくに大力だいりきしん-3运载火箭かせんさいようてきよん氧化氮/こん肼50へんかぶと肼和联氨いちいち混合こんごう)。

當用とうようざい火箭かせん推進すいしんざい,四氧化二氮廣泛使用縮寫“NTO”。另外,NTO通常つうじょう添加てんか少量しょうりょうてきいち氧化氮來使用しようらい抑制よくせい鈦合金的きんてき應力おうりょく腐蝕ふしょく龜裂きれつなみ且在這種形式けいしきちゅう推進すいしんざいきゅうNTOしょうため“氧化氮化合かごうぶつある“MON”。だい多數たすうふとしそらせん現在げんざい使用しようMON而不NTO;れい如,ふとしそら梭反おうひかえせい系統けいとう使用しようMON3含有がんゆう3wt%NOてきNTO)

阿波あわ聯合れんごう計畫けいかく事故じこ[编辑]

1975ねん7がつ24にちよし阿波あわ罗-联盟ふとむなし聯合れんごうはかためしけい最後さいごくだ落期あいだ三名美國太空人因NTO中毒ちゅうどく受到傷害しょうがい。這是ひらきせきいん疏忽あるもの意外いがいせつかわいた錯誤さくごてき位置いちゆずるしたがえ阿波あわふとしそらせんてきNTO煙霧えんむしたがえ排氣はいきこう排出はいしゅつかえしかい進入しんにゅう艙進こう。一名太空船員在降落期間失去知覺。ちょりくぐみ人員じんいんいん化學かがくせい肺炎はいえん和水わすいしゅじゅういん14てん

使用しよう四氧化二氮產生動力[编辑]

N2O4可逆かぎゃく轉化てんかためNO2てき傾向けいこう引起りょう其在先進せんしん發電はつでん系統けいとうちゅう作為さくい所謂いわゆるてき解離かいり氣體きたいてき研究けんきゅう。 “ひや”四氧化二氮被壓縮並加熱,使つかい解離かいりなり二分之一分子量的二氧化氮。該熱二氧化氮膨脹通過渦輪,ひや卻並くだてい壓力あつりょくしかざいねつちゅうしんいちひや卻,使つかい其以原始げんし分子ぶんしりょうじゅう新組しんぐみ合成ごうせいよん氧化氮。しかさら容易ようい壓縮あっしゅく以再開始かいしせい循環じゅんかん。這種解離かいり氣體きたいてきぬのみずひたぶる循環じゅんかん具有ぐゆう顯著けんちょひさげだかこうりつ轉換てんかん設備せつび效率こうりつてきせんりょく

化學かがく反應はんのう[编辑]

硝酸しょうさん製造せいぞう的中てきちゅうあいだ產物さんぶつ[编辑]

硝酸しょうさん通過つうかN2O4だい規模きぼ生產せいさん。該物質ぶっしつあずかみず反應はんのうさんせい硝酸しょうさん硝酸しょうさん

N2O4 + H2O→HNO2 + HNO3

副產物ふくさんぶつHNO2加熱かねつ歧化(自身じしん氧化かえはら)なりNOさらてき硝酸しょうさん

3HNO2→HNO3+2NO+H2O

とうNO暴露ばくろ於氧轉化てんかかい氧化氮:

2 NO + O2→2 NO2

所產しょさんせいてきNO2N2O4顯然けんぜん以返かい循環じゅんかんさいつぎさんせい硝酸しょうさん硝酸しょうさんてき混合こんごうぶつ

合成ごうせい金屬きんぞく硝酸鹽しょうさんえん[编辑]

N2O4てき性質せいしつ類似るいじしお[NO+][NO3-],前者ぜんしゃきょう氧化ざい

2 N2O4 + M→2NO + M(NO32

其中M = Cu,ZnあるSn。

如果ざい完全かんぜん無水むすい條件下じょうけんかよしN2O4せい金屬きんぞく硝酸鹽しょうさんえんのり一系列的配位錯合物可由許多過渡金屬形成。這是いんため硝酸しょうさんはなれそうのうりょうてい而與這種金屬きんぞく以共かぎ結合けつごう而不形成けいせいはなれ結構けっこう。這種化合かごうぶつ必須ひっすざい無水むすい條件下じょうけんかせい備,いんため硝酸しょうさんはなれみずじゃくとくてきはいたい,如果存在そんざいすいのりしょう形成けいせい簡單かんたんてきみずあい硝酸鹽しょうさんえんなみ且許ゆうせきてき無水むすい硝酸鹽しょうさんえん本身ほんみどもてきれい如,無水むすい硝酸しょうさんどうかいざい室溫しつおん揮發きはつ無水むすい硝酸しょうさん鈦在真空しんくうちゅうただよう40℃就會昇華しょうか許多きょた無水むすい過渡かと金屬きんぞく硝酸鹽しょうさんえん具有ぐゆう目的もくてき顏色かおいろ。這個化學かがく領域りょういきよし克利かつとし福德ふくとく·おもねすすむせい(Clifford Addisson)かずだくらんかん(Noramn Logan)ざい20世紀せいき60年代ねんだい70年代ねんだいざい英國えいこくだくひのとかん大學だいがく開發かいはつてき當時とうじだか效率こうりつてき乾燥かんそうざい乾燥かんそうばこ開始かいし使用しよう

参考さんこう资料[编辑]

  • 火箭かせん发动つくえ教程きょうてい》,关英姿えいしちょ,哈尔滨工业大がく出版しゅっぱんしゃISBN 7-5603-2183-6,51页
  • 科學かがくOn-lineだか自然しぜん科學かがく教學きょうがく平台ひらだい页面そん档备份そん互联网档あん
  • たいだい開放かいほうしき課程かてい页面そん档备份そん互联网档あん
  • Spacecraft Chemical Propulsion Systems at NASA Marshall Space Flight Center: Heritage and Capabilities页面そん档备份そん互联网档あん