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盐酸

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盐酸
IUPACめい
Chlorane[1]
别名 氢氯さん
しお鏹水(こん和物あえもの)(溶液ようえき)
识别
CASごう 7647-01-0  checkY
ChemSpider 307
SMILES
 
  • [OH3+].[Cl-]
EINECS 231-595-7
RTECS MW4025000
せい
化学かがくしき HCl(aq)
尔质りょう 36.46 g·mol⁻¹
そと 无色いたりあわ黄色きいろきよし液体えきたい
密度みつど 1.18g/cm3
熔点 −27.32℃(247K,38%溶液ようえき
沸点ふってん 110℃(383K,20.2%溶液ようえき
48℃(321K,38%溶液ようえき
pKa −8.0
黏度 1.9 mPa·s
(25℃,31.5%溶液ようえき
药理がく
ATCだい A09AB03A09),B05XA13
危险せい
警示术语 R:R34, R37
安全あんぜん术语 S:S1/2, S26, S45
MSDS 外部がいぶMSDS
おうめい编号 017-002-01-X
GHS危险せい符号ふごう
《全球化学品统一分类和标签制度》(简称“GHS”)中有害物质的标签图案《全球化学品统一分类和标签制度》(简称“GHS”)中腐蚀性物质的标签图案
GHS提示ていじ Danger[2]
H-术语 H290, H314, H335[2]
P-术语 P260, P280, P303+361+353, P305+351+338[2]
主要しゅよう危害きがい くさ蚀性
NFPA 704
0
3
1
COR
闪点 可燃かねん
あい关物质
其他阴离 氢氟さん氢溴さん氢碘さん
あいさん 硫酸りゅうさん硝酸しょうさん
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

盐酸,别名氢氯さん英語えいごhydrochloric acid),氯化氢化学かがくしきHClてき水溶液すいようえきぞく一元いちげん无机强酸きょうさんこう用途ようと广泛。盐酸为無しょく透明とうめい液体えきたいゆう强烈きょうれつてきとげはな气味,具有ぐゆう较高てきくさ蚀性。浓盐さん重量じゅうりょうひゃくふん濃度のうど约为37%)具有ぐゆう极强てき挥发せいいん此盛ゆう浓盐さんてき容器ようき开后氯化氢气からだかい挥发,あずかそらなかてきみずふけ结合产生盐酸しょうえきしずく使つかいびんこう上方かみがたさん。盐酸胃酸いさんてき主要しゅよう成分せいぶんのう够促进食物的ぶってき消化しょうか、抵御微生物びせいぶつてき感染かんせん

16せい纪,ともえ菲乌斯正式せいしき记载りょう纯净盐酸てき製造せいぞう方法ほうほうしょう硫酸りゅうさんあずかしょく混合こんごう热。ざいきさきかく劳勃ひろしとぎ斯特さと戴维等化とうかがく也在们的研究けんきゅうちゅう使用しようりょう盐酸。

こう业革いのち间,盐酸开始大量たいりょうせい产。化学かがくこうなか,盐酸ゆう许多重要じゅうよう应用,对产ひんてき品質ひんしつおこり决定せい作用さよう。盐酸可用かよう于酸あらい钢材,也是だい规模製造せいぞう许多无机、ゆうつくえ化合かごうぶつしょ需的化学かがく试剂れい聚氯おつてきぜんからだ氯乙烯。盐酸还有许多しょう规模てき用途ようと如用于いえきよし洁、なまあかり及其ほか食品しょくひん添加てんかじょ水垢みずあか试剂皮革ひかく加工かこうぜんたま每年まいとしなま产约两千まんてき盐酸。

名称めいしょうらいげん

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英文えいぶんちゅう,盐酸ゆういち个别めい“muriatic acid”,そく和食わしょく盐有关系てきさん”,目前もくぜんまたゆうざい使用しよう這種名稱めいしょうらい稱呼しょうこ鹽酸えんさん[3][4]。盐酸的中てきちゅうぶん命名めいめい最早もはや应追さかのぼいたり1855ねん英国えいこく传教ごうしん编写てき博物はくぶつしん》。此书ざい上海しゃんはい出版しゅっぱん主要しゅようかい绍西かた近代きんだいてき自然しぜん科学かがく识,其中ひっさげいたりょう“盐强すいてきせい备方ほう及性质,此“盐强すいそく盐酸[5]。而在19せい纪傅兰雅、じょ寿ひさしこぼし译的《化学かがく鉴原》ちゅう,盐酸てき命名めいめい“氢绿”[6]。这段时间,对化学かがくぶつ质的命名めいめい种类繁多はんた[6]いちちょくいた1932ねん化学かがく命名めいめいげん则》てき颁布ざいとく以统いち[7]。现行てき1980ねん中国ちゅうごく学会がっかい无机化学かがく命名めいめいげん则》ちゅうひっさげいたりょう盐酸及其别名氢氯さん[8]

另外,ざいとく语中,盐酸さけべ做“Salzsäure”,其字めん意思いしそく“盐酸”。

历史

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9—10せい

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10せい纪初,なみせい炼金术士おもねぬの·贝克尔·ひしげ(约865—925)よう卤砂氯化铵硫酸りゅうさんしおかく金属きんぞくてきみずあい硫酸りゅうさん盐)进行りょう实验,并将其一おこりふけ馏 ,从而产生气体氯化氢[9]ざい这样做的过程ちゅうひしげ可能かのう偶然ぐうぜん发现りょう一种生产盐酸的原始方法[10]せい如他てき秘密ひみつ书》(Kitāb al-Asrārちゅうてき以下いかはいかたしょしめせ

とう份的甜盐、盐、Ṭabarzad盐、Andarānī盐、印度いんど盐、Al-Qilī盐和尿にょう盐。加入かにゅう等量とうりょう结晶このみてき卤砂きさき吸湿きゅうしつ溶解ようかいふけ馏(混合こんごうぶつ)。さとかいふけ馏出浓水,这会りつそく劈开せき头(sakhr[11]

しか而,ひしげてきだい部分ぶぶん实验乎都ゆるがせりゃくりょう气体产物,而是专注于残留ざんりゅうぶつ可能かのう产生てき颜色变化[12]すえ科学かがく史家しか罗伯とく·马尔とく霍夫たたえ氯化氢气体やめせいとくつぎただしぼつ有明ありあけ确认识到,つう过将其溶解ようかいざい水中すいちゅう可能かのうかい产生盐酸[13]

11—13せい

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《论明矾和盐》(De aluminibus et salibus一部いちぶ11せい纪或12せい纪的おもねひしげはく文献ぶんけん,该书借鉴了ひしげてき实验,错误认为ひしげてき作品さくひん,并由かつかみなり莫纳てき杰拉とく(1144—1187)こぼし译成ひしげちょうあや, 描述りょう金属きんぞくあずかかく种盐汞在热的じょう况下,生成せいせい氯化汞(II)(くさ蚀性ます华物)[14]ざい此过ほどちゅう,盐酸实际じょう开始形成けいせいただし它立そくあずか汞反应产せいくさ蚀性ます华物。

盐酸てき原始げんしせいほう
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对于じゅう三世纪的拉丁炼金术士而言,《论明矾和盐》们的主要しゅよう参考さんこう著作ちょさく们对腐蚀性ます华物てき氯化特性とくせい迷,们很かい发现,とう这些金属きんぞく硫酸りゅうさんあかりいくわ热过ほどちゅう消失しょうしつ时,つよ无机さん直接ちょくせつふけ馏得いた[15]

14—15せい

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王水おうすい
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王水おうすい一种由盐酸与硝酸しょうさん组成てき混合こんごうぶつ

おうしゅう炼金术士伪贾えいPseudo-Geberてき作品さくひんちゅうひっさげいた以通过将卤砂主要しゅよう成分せいぶん氯化铵)溶于硝酸しょうさんらいせい备王すい[16][17][18][19][20]也有やゆう说法たたえさいさきざい稿こうちゅうひっさげいた王水おうすいてき13せい纪末てきはいうらないにわ[21][22][23][24]

16—17せい

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盐酸てき纯化
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16せい纪,ともえ菲乌斯だい一次正式记载了分离出的纯净盐酸,ざい粘土ねんど坩埚ちゅう热盐与浓硫酸りゅうさんてき混合こんごうぶつらいせい备它てき[25]也有やゆう一些作者认为纯的盐酸是由15せい纪德こくほん笃会てきともえ西にし尔·かわら伦丁えいBasil Valentineせい备的[26]てき方法ほうほうしょうしょくあずか硫酸りゅうさん亚铁混合こんごう热后酸化さんか[27]过,其他一些作者认为直到16せい纪末ぼつゆう文献ぶんけんあかり表明ひょうめい有人ゆうじんせい备过纯的盐酸[21]

17せい纪,とくこく卡尔ほどこせとうとくてきやく翰·かくろうつう曼海姆法えいMannheim process氯化钠硫酸りゅうさんせい硫酸りゅうさん,并释放出ほうしゅつりょう氯化氢气体。1772ねん英国えいこくてき约瑟おっと·斯特さとせいりょう纯的氯化氢气たい[28]。1808ねん英国えいこく彭赞斯てき汉弗さと·戴维证明りょう氯化氢气たいゆかり两种元素げんそ组成[29]

盐酸てきこう化生かせい

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こう业革いのち间,おうしゅうてき需求ゆうしょ增加ぞうかほうこく苏丹てきあまひしげ斯·勒布ろうしん发现りょういち碳酸钠(苏打)こう业制ほう使つかい碳酸钠得以大规模れん价生产。勒布ろうせい碱法よう硫酸りゅうさん石灰石せっかいせきすすしょうしょく盐转变为苏打,どう生成せいせいふく产物氯化氢气たい。这些氯化氢大はいいたむなし气中,ちょくいた各国かっこくだいしょう关法规(れい如英こく1863ねん碱类法令ほうれいえいAlkali Act 1863》)きさき,苏打せい产商们才用水ようすい吸收きゅうしゅう氯化氢,使つかいとく盐酸ざいこう业上大量たいりょうせい产。[18][30]

20せい纪,无盐さんふく产物てき氨碱ほうやめ完全かんぜんだい勒布ろうほう。这时盐酸やめなり为许化工かこう应用ちゅう重要じゅうようてきいち化学かがくひんいん而人们开发了许多其他てきせい备方ほう,其中一些至今仍在使用。2000ねんきさき,绝大部分ぶぶん盐酸ゆかりこう业生产有つくえぶついたてきふく产品氯化氢溶于水而得いたてき[18][30][31]:811–812

溶解ようかい金属きんぞく
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盐酸とう无机さんてき识对于たん尔·森内もりうちとくえいDaniel Sennert(1572—1637)罗伯とく·义耳(1627—1691)とう17せい化学かがくいたり重要じゅうよう利用りよう盐酸快速かいそく溶解ようかい金属きんぞくてき能力のうりょくざい展示てんじぶつ质的化学かがくせい[32]

あずかどくひんてき关系
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1988ねんいん为盐さん常用じょうよう于制备うみらくいん卡因きのえはじめ苯丙胺とうどくひん,《联合こく禁止きんしほう贩运麻醉ますい药品精神せいしん药物こうはた其列にゅうりょうひょう-ぜんからだなか[33]

物理ぶつりせい

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浓度 密度みつど 尔浓 pH ねばたび 热容 ふけ汽压 沸点ふってん 熔点
kg HCl/kg  kg HCl/m3 波美はびえいBaumé scale g/ml mol/dm3 mPa·s kJ/(kg·K) kPa
10% 104.80 6.6 1.048 2.87 −0.5 1.16 3.47 1.95 103 −18
20% 219.60 13 1.098 6.02 −0.8 1.37 2.99 1.40 108 −59
30% 344.70 19 1.149 9.45 −1.0 1.70 2.60 2.13 90 −52
32% 370.88 20 1.159 10.17 −1.0 1.80 2.55 3.73 84 −43
34% 397.46 21 1.169 10.90 −1.0 1.90 2.50 7.24 71 −36
36% 424.44 22 1.179 11.64 −1.1 1.99 2.46 14.5 61 −30
38% 451.82 23 1.189 12.39 −1.1 2.10 2.43 28.3 48 −26
以上いじょうすうすえ测定于温度おんど为20℃、压强为1だい气压(101.325kPa)てき条件下じょうけんか
ふけ汽压为溶えきてき总蒸汽压。参考さんこう文献ぶんけん[34]

盐酸てき物理ぶつりせい(如熔点沸点ふってん密度みつどあずかpHひとし决于其溶质氯氢的浓度ある尔浓。氯化氢的质量分数ぶんすう范围为接近せっきん0%(极稀てき溶液ようえきいたちょう过40%(发烟盐酸)。[35][36][37]

如下ひだり图所しめせ,盐酸共有きょうゆうよん结晶てききょう熔点ふん别对应四种あきらからだ:68%(HClてき质量分数ぶんすうしもどう)时的[H3O]Cl、51%时的[H5O2]Cl、41%时的[H7O3]Cl25%时的[H3O]Cl·5H2O。另外在がいざい24.8%时还ゆう另一种亚稳的[H7O3]Cl冰的どもあきら混合こんごうぶつ生成せいせい[37]あきらからだよしどおり氢键结合すい分子ぶんしてきみずあい氢离かず氯离构成。

盐酸ざい一定压力下能形成きょうにえ溶液ようえきしたみぎ图为一个大气压下不同浓度盐酸的沸点,其中下方かほうてき线与上方かみがたてき线分别表示ひょうじしょう温度おんど液体えきたい及与液体えきたい处于平衡へいこうじょう态的ふけ气的组分。氯化氢的质量分数ぶんすう20.24%对应最高さいこう沸点ふってん108.6[38]:464-465

盐酸てき熔点关于水溶液すいようえきちゅう氯化氢质りょう分数ぶんすうてき关系图[39][40]
盐酸てき沸点ふってん关于水溶液すいようえきちゅう氯化氢质りょう分数ぶんすうてき关系图[39][40][38]:465

せい

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盐酸主要しゅようゆかり氯化氢溶于すいらいせい[41]:180。而氯氢又ゆう种制备的方式ほうしき所以ゆえんゆう许多ぜんからだ。另外,也可以通过氯气あずか氧化硫ざい水溶液すいようえきちゅう作用さようらいせい备:

[41]:177

よう重水じゅうすいみずかい氯化ぶつ(如さん氯化磷氯亚砜ひとしある酰氯以得いただい盐酸:

[41]:177

こう业制备

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盐酸てきだい规模せい产已经与其他化学かがくひんてきこうなま产流ほどあい结合,形成けいせいりょう一个较完备的体系。如上じょじょうしょじゅつようせい备盐さん通常つうじょう先制せんせい氯化钠こう业制备氯氢主よう使用しよう以下いか方法ほうほう

  • 直接ちょくせつ化合かごうざい氯碱こうちゅうつう过电かい饱和てき氯化钠溶液ようえき獲得かくとくてき氢气比例ひれいおけ氯气ちゅうもえ烧,发生以下いか链式はん
为了除去じょきょ产物ちゅう完全かんぜんはん应的氯气,氢气通常つうじょう需要じゅよう过量2-5%。[41]:180-181
注意ちゅういひかえせい温度おんど于650℃以下いかいや则产ぶつ硫酸りゅうさんかい熔化。也可使用しよう氯化钾ある氯化钙ひとしらい代替だいたいしょく盐。[41]:180

こう业生产的盐酸浓度通常つうじょう为37%,つねいん含有がんゆう杂质FeCl3而显黄色おうしょく[38]:466。40%以上いじょうてきさらだか浓度ざい化学かがくじょう以实现,ただしふけはやりつふとしかい,导致储存あずか处理时都需要じゅようさい额外てき措施,れい低温ていおん压等。こう业大りょう需求てき浓度30%いた34%,此时氯化氢ふけ损耗最少さいしょう运输时的さいけい浓度。ざい美国びくに,一般商业出售的盐酸浓度介于20%いた32%これ间;よう盐酸(よう于清洁等)浓度ざい10%いた12%,且推荐在使用しようぜんまれすうばいえい国家こっかよう盐酸浓度あずか美国びくにてきこう业级しょうどう[18]中国ちゅうごくこう业用盐酸浓度为31%あるさらひく主要しゅようよし氯碱、こえくわだて业生产[43]

世界せかい上生わぶ产盐さん最多さいたてき公司こうしとう化工かこうわか计入氯化氢气たい,其产りょう约为每年まいとしひゃくまん(2Mt/a)。另外,乔治亚海わん公司こうしえいGeorgia Gulf东曹株式会社かぶしきがいしゃえいTosohおもねかつ苏诺贝尔あずかやすしもりいさおらくてき产量ぶん别为0.5-1.5Mt/a。すえ估计,世界せかいてき总产りょう为20Mt/a,其中3Mt/aよし直接ちょくせつ合成ごうせいいたあましたてきゆうつくえはん应等いたてきふく产物。までこん为止,だい部分ぶぶんてき盐酸みやこゆかりなま产者自己じこ使用しよう,而在世界せかい场上流通りゅうつうてきだい约只ゆう5Mt/a。[18]

化学かがくせい质与はん

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透明带有玻璃塞的玻璃瓶,上面贴着标签:“HYDROCHLORIC ACID. COX. HCl”
盐酸常用じょうようてき实验しつ试剂

盐酸いち一元いちげんさん,这意味いみ它只のう电离いちH+ざい水溶液すいようえきちゅう,H+与一よいち个水分子ぶんし络合なりH3O+[35][36]

以看,电离きさき生成せいせいてき阴离これCl所以ゆえん盐酸以用于制备氯化ぶつれい氯化钠。盐酸强酸きょうさんざい水中すいちゅうのう够完ぜん电离。[35][36]

一元酸只有一个さん离解常数じょうすう符号ふごうKa。它能够度りょう水溶液すいようえきちゅうさんてき强度きょうど。于盐さんとう强酸きょうさん而言,Ka很大,ただのうどおり过理论计さんらいもとめ[44]こう盐酸溶液ようえきちゅう加入かにゅう氯化ぶつ如NaCl)时pH基本きほん变,这是いん为Cl盐酸てききょう轭碱强度きょうど极弱。所以ゆえんざい计算时,わかこう虑极まれてき溶液ようえき以假设H+てきもの质的りょう浓度与原よはら氯化氢浓しょうどう。如此做即使せい确到よん有效ゆうこう数字すうじかいゆう误差。[35][36]

盐酸具有ぐゆう还原せい以和一些强氧化剂反应,放出ほうしゅつ氯气[a]

氧化锰[38]:765
氧化铅[38]:682
じゅう铬酸钾[38]:758

一些有氧化性的碱和盐酸可以发生氧化还原はん,而不简单てき中和ちゅうかはん[38]:779

はい化学かがく

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部分ぶぶん金属きんぞく化合かごうぶつ溶于盐酸きさき金属きんぞく离子かいあずか氯离络合れい如难溶于冷水れいすいてき氯化铅溶于盐酸:[38]:685

ざい无空气时难溶于稀盐酸,ただし其能溶于热浓盐酸ちゅう,释放氢气:[38]:703-704

盐酸硝酸しょうさんてき混合こんごうぶつ王水おうすい利用りよう硝酸しょうさんてき氧化せい形成けいせいきん离子,さい氯离形成けいせい配合はいごうぶつ,达到溶解ようかい黄金おうごんてき结果。

分析ぶんせき化学かがく

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ざい分析ぶんせき化学かがくちゅうようさんらい测定てき浓度时,一般都用盐酸来しずくじょうよう强酸きょうさんしずくてい使终点さらあかり显,从而いたてき结果さらせい确。ざい1标准だい气压した,20.2%てき盐酸组成きょうにえ溶液ようえき常用じょうようさく一定いってい气压した定量ていりょう分析ぶんせきなかてきもとじゅんぶつ。其共にえ时的浓度かいずい气压てきあらため变而あらため变。[45]

盐酸也常用じょうよう溶解ようかい固体こたい样品以便进いち分析ぶんせきまれ盐酸のう溶解ようかい许多金属きんぞく金属きんぞくかつ动性はいざいこれまえてき),生成せいせい金属きんぞく氯化ぶつあずか氢气

あるものあずか碳酸钙ある氧化铜はん生成せいせいえき溶的ぶつ质以便びん分析ぶんせき[35][36]

铜、きむとうかつ动性ざい氢之きさきてき金属きんぞく不能ふのうあずかまれ盐酸はん应,ただし铜在ゆうそら存在そんざい时,以缓慢溶解ようかい[38]:703-704

ゆうつくえ化学かがく

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胺类化合かごうぶつ通常つうじょうざい水中すいちゅう溶解ようかいだいよく增大ぞうだい溶解ようかい以用まれ盐酸处理为铵盐

胺的盐酸盐属于离子化合かごうぶつすえ相似そうじしょう原理げんりざい水中すいちゅうてき溶解ようかい较大。铵盐ぐういたつよそく变回为胺:

利用りよう这样てきせい质,以将胺与其他ゆうつくえ化合かごうぶつぶん[46]:756

此外,胺的盐酸盐的熔点ある分解ぶんかいてん以用らい测定胺的种类[46]:756

锌粒あずか氯化汞ざいまれ盐酸ちゅうはん应可以制とく锌汞齐きさきしゃあずか浓盐さん、醛或酮一起回流可将醛酮的羰基还原为亚きのえはじめかつ莱门もり还原はん[42]:531-532

ただし注意ちゅうい,此法ただ适用于对さん稳定てき化合かごうぶつαあるふぁβべーた-碳碳そう键等也会还原[42]:532

浓盐さんあずか无水氯化锌混合こんごう以制とく卢卡斯试剂もちいらい鉴别六碳及以下的醇是はくあつしなかあつし还是叔醇[42]:394

鹽酸えんさんあずかとう發生はっせいなり反應はんのう反應はんのう遵從うま規則きそく

よし鹽酸えんさんしゅさんいん此可催化羥醛ちぢみあい烯醇-酮互變異へんいとう有機ゆうき反應はんのう

さん鹼反おう

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鹽酸えんさんかえ以與氫氧鈉发せい中和ちゅうわはん应,さんせい氯化钠

鹽酸えんさんまたあずかおび鹼性てき反應はんのう生成せいせい氯化銨化學かがくしき如下:

氨水跟鹽酸えんさんざいいちおこり便びんかい發生はっせい以上いじょう反應はんのう出現しゅつげんてきしろけむり便びん固體こたいてき氯化銨。此反おう以用らいけんけん氨。

鹽酸えんさん跟其さんいちよう以跟碳酸しおある碳酸氫鹽反應はんのう生成せいせいしんてきしお氯化ぶつ)、氧化碳みず。以碳酸鈉かず鹽酸えんさんてき反應はんのうためれい

应用

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盐酸いち无机强酸きょうさんざいこう加工かこう中有ちゅうう广泛てき应用,れい金属きんぞくてきせい炼。盐酸往往おうおうのう够决てい产品てき质量。[18]

さんあらい钢材

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盐酸一个最重要的用途是さんあらい钢材。ざいきさき续处铁或钢材(挤压轧制镀锌ひとしまえ可用かよう盐酸はん应掉表面ひょうめんてき锈或铁氧化物ばけもの[18][31]:811–812通常つうじょう使用しよう浓度为18%てき盐酸溶液ようえきさく为酸あらい剂来きよしあらい碳钢

剩余じょうよてき废酸つねさい用作ようさく氯化亚铁溶液ようえきただし其中重金属じゅうきんぞく含量较高,这种做法やめ经逐渐变しょう

さんあらい钢材こう业发てんりょう盐酸再生さいせいえいhydrochloric acid regenerationこう艺,如喷雾焙烧炉あるりゅうゆか盐酸再生さいせいこう艺等。这些こう艺能让氯氢气たい从酸あらいえきちゅう再生さいせい。其中さいつね见的だか温水おんすいかいこう艺,其反应方程式ほうていしき如下:[18]

しょうせいとくてき氯化氢气たい溶于すいそくまたいた盐酸。つう过对废酸てき回收かいしゅうにん建立こんりゅうりょう一个封闭的酸循环[31]:811–812ふく产品氧化铁ざいかく种工业加工かこうりゅうほどちゅう也有やゆう较多应用[18]

せい备有つくえ化合かごうぶつ

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盐酸てき另一大主要用途是制备ゆうつくえ化合かごうぶつれい合成ごうせいPVC塑料てき原料げんりょう氯乙烯氯乙烷聚碳さんてきぜんからだそう酚A、催化胶黏剂聚乙烯醇缩甲醛[47]:292-295こう坏血さんひとしくわだて合成ごうせいPVC时通常つうじょう不用ふよう售的,而使用しよう内部ないぶせい备的盐酸。盐酸ざいせい方面ほうめん也有やゆう很大てき用途ようと[31]:811-812

[b][42]:393-394

せい备无つくえ化合かごうぶつ

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盐酸以发せいさん碱反应のうせい备许おお无机化合かごうぶつれい如处すいしょ需的化学かがくひん氯化铁あずか聚合氯化铝(简称聚铝,PAC):

ようあか铁矿せい备氯铁)

氯化铁与聚铝ざい污水处理用水ようすいひとしてきなま产中おこり絮凝剂かずこんしこり剂的作用さよう[48][49]

よう盐酸还可以制备其てき无机ぶつ包括ほうかつ道路どうろよう氯化钙电镀よう氯化镍、镀锌こう业和电池せいづくり业用盐氯化锌ひとし[31]:811–812另外,つねどおり过氯かつほう从木すみせい活性炭かっせいたん[31]:274

よう石灰石せっかいせきせい备氯钙)

ひかえせいpH及中和ちゅうわ碱液

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盐酸以用らい调节溶液ようえきてきpH值

ざいこう业中对纯てき要求ようきゅう极高时(如用于食品しょくひんせい药及饮用水ようすいとう),常用じょうようだか纯的盐酸らい调节水流すいりゅうてきpH;要求ようきゅうしょう对不だか时,こう业纯てき盐酸やめあし中和ちゅうわ废水,ある处理游泳ゆうえいちゅうてきみず[31]:811–812

阳离交换树脂てき再生さいせい

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こう质量てき盐酸常用じょうよう阳离交换树脂てき再生さいせい阳离交换广泛よう泉水せんすいなま产中,除去じょきょ溶液ようえきちゅう含有がんゆうてきNa+、Ca2+ひとし离子,而盐さん以冲掉反应后树脂ちゅうてき这些离子。[18]いち个H+がえ换一个Na+,Ca2+则需よう两个H+

离子交换树脂软化すいざい几乎所有しょゆうてき化学かがくこう业中ゆう应用,ゆう其是饮用水生すいせい产和食品しょくひんこう[18]

其他应用

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盐酸还有许多しょう规模てき用途ようと皮革ひかく加工かこうしょく盐生产、いえもちいきよし洁剂[50],以及よう于建筑业[31]:811–812石油せきゆこう常用じょうよう盐酸:はた盐酸注入ちゅうにゅう油井ゆせいちゅう溶解ようかい岩石がんせき形成けいせいいち个巨だいてき空洞くうどう。此法ざい北海ほっかい油田ゆでんてき石油せきゆ开采こう业中经常用じょうよういた[18]

盐酸溶解ようかい碳酸钙,其应よう包括ほうかつじょ水垢みずあかあるみぎり使用しようてき石灰せっかいすな[51]ただし盐酸较为危险,使用しよう时需谨慎。加入かにゅう漂白ひょうはくすい混用こんようよう小心しょうしんかいさんせい有毒ゆうどくてき氯氣[52]它与石灰せっかいすな浆中てき碳酸钙反应生成せいせい氯化钙氧化碳和水わすい

ざいあかり食品しょくひん食品しょくひん原料げんりょう食品しょくひん添加てんかまとせい产中常用じょうよういた盐酸。典型てんけいれいゆうおもね斯巴甜果糖かとう柠檬さん赖氨さんさんすいかい植物しょくぶつ蛋白たんぱくひとし。这些こう艺都使用しよう食品しょくひん级(非常ひじょう纯)てき盐酸。[18][31]:811–812

ざい生物せいぶつたいちゅうてき存在そんざい

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图为てき粘膜ねんまく,并解释了てき粘膜ねんまく防御ぼうぎょ作用さようてきつくえせい

胃酸いさんてき主要しゅよう分泌ぶんぴつぶつ胃酸いさん主要しゅようよし盐酸组成,其pHだい约为1-2。[53][54]

氯离(Clかず氢离(H+ゆかりかべ细胞分泌ぶんぴつかべ细胞粘膜ねんまくえいgastric mucosaうえ粘膜ねんまくまたざいてき顶部区域くいきそくそこかべ细胞ちゅう含有がんゆう大量たいりょう分泌ぶんぴつ小管こすが,两种离子ざい其中结合,これきさき进入腔。[55]

胃酸いさん抵御微生物びせいぶつ感染かんせんまとへいさわ,对食物的ぶってき消化しょうか也很重要じゅうよう胃酸いさん较低てきpH使つかい蛋白たんぱく变性,让其えき消化しょうかなかてき蛋白たんぱくところすいかいていpH也能促使酶前たい蛋白たんぱく酶原自我じがきりわりかつ为胃蛋白たんぱく酶。しょく离开进入じゅうゆび肠以きさき,其中しょ含的盐酸便びんじゅうゆびなかてき碳酸氢钠中和ちゅうわ[53]

のう够保护自己じこ强酸きょうさんくさ蚀,这是いん为它分泌ぶんぴつりょういち层很あつてき黏液,且胰腺ざい促胰えきもとてき作用さようかい产生含碳酸氢钠てき胰液らい缓冲,这样てきつくえせいしょう为粘えき-碳酸氢盐へいさわ。如果ぼつゆう这些つくえせい可能かのうかい灼热あるじゅう二指肠溃疡とう症状しょうじょう。这样てきじょう况下,使用しようこう组胺药质子泵抑制よくせいとう药物抑制よくせい胃酸いさんてき生成せいせいあるもの服用ふくようこうさん中和ちゅうわ胃酸いさん[53][56]

安全あんぜんせい

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危险せいぶつ标志
一个菱形的带有数字8和"corrosive"的标签,并指出这种液滴会腐蚀材料和人的手。一个橘黄色的标签,指出这种液滴会腐蚀材料和人的手。

浓盐さん(发烟盐酸)かい挥发さん雾。盐酸本身ほんみさん雾都かいくさ人体じんたい组织,可能かのうかい不可ふかぎゃく损伤呼吸こきゅう器官きかんかわ肤和肠等[57][58]ざいしょう盐酸あずか氧化剂れい漂白ひょうはく氯酸钠あるこう锰酸钾ひとし混合こんごう时,かい产生有毒ゆうどく气体氯气

[38]:458
[38]:460

ひと们常穿ほじ个人ぼう护装备らい减少处理盐酸带来てき危害きがい包括ほうかつちち手套しゅとう[59]护目镜たいくさ蚀的服装ふくそうあずか鞋等。美国びくに国家こっか环境护局やめはた盐酸てい有毒ゆうどくぶつ[60]

氯化氢的危险せい决于其浓下表かひょうちゅうれつりょうおうめい对盐さん溶液ようえきてきぶん类。

浓度 ぶん[61] 警示术语
10–25% 刺激しげきせい (Xi) R36/37/38
> 25% くさ蚀性 (C) R34 R37

盐酸てき联合こく危险货物编号1789,ざいそう它的容器ようきじょう需要じゅようちゅうあかり这个编号[62]

まいり

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ちゅう

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  1. ^ “con.”表示ひょうじしもどう
  2. ^ “rt”そく室温しつおん

参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ Favre HA, Powell WH (编). Nomenclature of Organic Chemistry: IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013. Cambridge: The Royal Society of Chemistry. 2014: 131. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 らいみなもと:Sigma-Aldrich Co., Hydrochloric acid .
  3. ^ Hydrochloric Acid. [2015-05-15]. (原始げんし内容ないようそん档于2010-10-15). 
  4. ^ Muriatic Acid (PDF). PPG Industries. 2005 [2015-05-15]. (原始げんし内容ないよう (pdf)そん档于2015-07-02). 
  5. ^ こう发、にん怡群. 《博物はくぶつしん编》引介あずか传播てき近代きんだい化学かがく识. 《化学かがく教育きょういく》. 2014, (4): 61-64. 
  6. ^ 6.0 6.1 张潴. ざい传统与创新间:19せい纪的ちゅう文化ぶんかがく元素げんそめい词. 《化学かがく》. 2001-03, 59 (1): 51-59. 
  7. ^ なに涓. 清末きよすえみんはつ(1901~1932)无机ぶつちゅうぶんいのち名演めいえん变. 《科技かぎ术语研究けんきゅう》. 2006, 8 (2): 53-57. 
  8. ^ 中国ちゅうごく学会がっかい无机学名がくめい词小组. 《无机化学かがく命名めいめい规则》. 科学かがく出版しゅっぱんしゃ. 1982-12. 
  9. ^ Organization Section. Diabetes. 1966-02-01, 15 (2). ISSN 0012-1797. doi:10.2337/diab.15.2.141. 
  10. ^ Stapleton, Henry E.; Azo, R.F.; Hidayat Husain, M. Chemistry in Iraq and Persia in the Tenth Century A.D.. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. 1927, VIII (6): 317–418. OCLC 706947607. 
  11. ^ Rāzī, Muḥammad Ibn-Zakarīyā ar-. The Alchemy of Al-Razi: A translation of the "Book of Secrets". /. North Charleston: Createspace. 2014. ISBN 978-1-5077-7879-1. 
  12. ^ Multhauf, Robert P. The Origins of Chemistry. London: Oldbourne. 1966: 141–142. OCLC 977570829. 
  13. ^ Sarton, George. Al-Rāzī's Buch Geheimnis der Geheimnisse. Julius Ruska. Isis. 1937-11, 27 (3). ISSN 0021-1753. doi:10.1086/347278. 
  14. ^ Les livres. Présence Africaine. 1966-09-01, N° 59 (3). ISSN 0032-7638. doi:10.3917/presa.059.0160. 
  15. ^ TYPE : KINSEKISHA. Japanese Miniature Electronic Components Data 1966–7. Elsevier. 1966: 162–163. 
  16. ^ Bauer, Hugo. A history of chemistry. BiblioBazaar, LLC. 2009: 31. ISBN 978-1-103-35786-4. 
  17. ^ Karpenko, V.; Norris, J.A. Vitriol in the history of chemistry (PDF). Chem. Listy. 2001, 96: 997. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2016-04-14). 
  18. ^ 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 Hydrochloric Acid. Chemicals Economics Handbook. SRI International. 2001: 733.4000A–733.3003F. 
  19. ^ Norton, Stata. A brief history of potable gold. Molecular Interventions. 2008-06, 8 (3): 120–123 [2021-01-08]. ISSN 1534-0384. PMID 18693188. doi:10.1124/mi.8.3.1. (原始げんし内容ないようそん于2021-03-10). 
  20. ^ Thompson, C.J.S. Alchemy and Alchemists Reprint of the edition published by George G. Harrap and Co., London, 1932. Mineola, NY: Dover Publications, Inc. 2002: 61, 18. 
  21. ^ 21.0 21.1 Forbes, Robert James. A short history of the art of distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. BRILL. 1970 [2010-08-19]. ISBN 978-90-04-00617-1. (原始げんし内容ないようそん于2011-12-20). 
  22. ^ Myers, R.L. The 100 most important chemical compounds: a reference guide. Greenwood Publishing Group. 2007: 141. ISBN 978-0-313-33758-1. 
  23. ^ Datta, N.C. The story of chemistry. Universities Press. 2005: 40. ISBN 978-81-7371-530-3. 
  24. ^ Pereira, Jonathan. The elements of materia medica and therapeutics, Volume 1. Longman, Brown, Green, and Longmans. 1854: 387. 
  25. ^ Leicester, Henry Marshall. The historical background of chemistry. Courier Dover Publications. 1971: 99 [2010-08-19]. ISBN 978-0-486-61053-5. 
  26. ^ Waite, A.E. Secret Tradition in Alchemy public document. Kessinger Publishing. 1992. 
  27. ^ von Meyer, Ernst Sigismund. A History of Chemistry from Earliest Times to the Present Day. 1891: 51. 
  28. ^ Philosophical Transactions, Giving Some Account of the Present Undertakings, Studies, and Labours of the Ingenious, in Many Considerable Parts of the World. C. Davis, Printer to the Royal Society of London. 1772: 234 [2021-01-08]. (原始げんし内容ないようそん于2021-02-06) えい语). 
  29. ^ Philosophical Transactions of the Royal Society of London. W. Bowyer and J. Nichols for Lockyer Davis, printer to the Royal Society. 1808: 343 [2021-01-08]. (原始げんし内容ないようそん于2021-02-26) えい语). 
  30. ^ 30.0 30.1 Aftalion, Fred. A History of the International Chemical Industry. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1991. ISBN 0-8122-1297-5. 
  31. ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. Chemistry of the Elements 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. ISBN 0-7506-3365-4. 
  32. ^ Newman, William R. Atoms and alchemy: chymistry and the experimental origins of the scientific revolution. /. Chicago: University of Chicago Press. 2006: 98. ISBN 978-0-226-57696-1. OCLC 62133770. 
  33. ^ 常用じょうよう于非法制ほうせいづくり受国际管制かんせいてき麻醉ますい药品精神せいしん药物てきぜんからだ化学かがくひんきよし (PDF) (红单(ひょうD)) だい14はん. くに麻醉ますいひん管制かんせいきょく. 2015-01. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2015-10-03). 
  34. ^ W. M. Haynes (编). CRC Handbook of Chemistry and Physics 95th Edition. 2014-06-26. ISBN 1-4822-0867-9. 
  35. ^ 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 Lide, David. CRC Handbook of Chemistry and Physics 81st. CRC Press. 2000. ISBN 0-8493-0481-4. 
  36. ^ 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 Perry, R.; Green D.; Maloney J. Perry's Chemical Engineers' Handbook 6th. McGraw-Hill Book Company. 1984. ISBN 0-07-049479-7. 
  37. ^ 37.0 37.1 Aspen Properties. binary mixtures modeling software calculations by Akzo Nobel Engineering. Aspen Technology. 2002–2003. 
  38. ^ 38.00 38.01 38.02 38.03 38.04 38.05 38.06 38.07 38.08 38.09 38.10 38.11 38.12 吴国庆 とう. 《无机化学かがくしもさつ)》. 北京ぺきん: 高等こうとう教育きょういく出版しゅっぱんしゃ. 2003-01. ISBN 978-7-04-011583-3. 
  39. ^ 39.0 39.1 Systemnummer 6 Chlor. Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie. Chemie Berlin. 1927. 
  40. ^ 40.0 40.1 Systemnummer 6 Chlor, Ergänzungsband Teil B – Lieferung 1. Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie. Chemie Weinheim. 1968. 
  41. ^ 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 吕云阳,おうぶん绍,刘颂禹,ひらた. 《无机化学かがく丛书》だいろくかん:卤素、铜分ぞく、锌分ぞく. 北京ぺきん: 科学かがく出版しゅっぱんしゃ. 1995ねん12月. ISBN 7-03-003647-6. 
  42. ^ 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 邢其あつし とう. もと础有つくえ化学かがくだいさんはん)·じょうさつ. 北京ぺきん: 高等こうとう教育きょういく出版しゅっぱんしゃ. 2005-06. ISBN 978-7-04-016637-8. 
  43. ^ (简体ちゅうぶん浩明ひろあき. 国内こくない盐酸场形势分析ぶんせき. 《中国ちゅうごく石油せきゆ化工かこう》. 2010, (1): 36-37 [2015-04-10]. (原始げんし内容ないようそん于2015-04-18). 
  44. ^ Dissociation constants pKa and pKb. ChemBuddy.com. [2008-09-06]. (原始げんし内容ないようそん于2009-01-22). 
  45. ^ Mendham, J.; Denney, R. C.; Barnes, J. D.; Thomas, M.J.K.; Denney, R. C.; Thomas, M. J. K. Vogel's Quantitative Chemical Analysis 6th. New York: Prentice Hall. 2000. ISBN 0-582-22628-7. 
  46. ^ 46.0 46.1 邢其あつし とう. 《もと础有つくえ化学かがくだいさんはん)·さつ》. 北京ぺきん: 高等こうとう教育きょういく出版しゅっぱんしゃ. 2005-12. ISBN 978-7-04-017755-8. 
  47. ^ かく伟强. 大学だいがく化学かがくもと础实验(だいはん)》. 北京ぺきん: 科学かがく出版しゅっぱんしゃ. 2010. ISBN 978-7-03-023752-1. 
  48. ^ Lee, Khai Ern; Teng, Tjoon Tow; Morad, Norhashimah; Poh, Beng Teik; Mahalingam, Mohanapriya. Flocculation activity of novel ferric chloride–polyacrylamide (FeCl3-PAM) hybrid polymer. Desalination. 2011-01-31, 266 (1): 108–113 [2015-04-10]. ISSN 0011-9164. doi:10.1016/j.desal.2010.08.009. (原始げんし内容ないようそん于2015-09-24) えい语). 
  49. ^ Yang, Zhao-Hui; Huang, Jing; Zeng, Guang-Ming; Ruan, Min; Zhou, Chang-Sheng; Li, Lu; Rong, Zong-Gen. Optimization of flocculation conditions for kaolin suspension using the composite flocculant of MBFGA1 and PAC by response surface methodology. Bioresource Technology. 2009-09, 100 (18): 4233–4239 [2021-01-08]. ISSN 1873-2976. PMID 19419858. doi:10.1016/j.biortech.2008.12.033. (原始げんし内容ないようそん于2021-02-09). 
  50. ^ Simhon, Rachel. Household plc: really filthy bathroom. The Daily Telegraph (London). 2003-09-13 [2010-03-31]. (原始げんし内容ないようそん于2010-08-27). 
  51. ^ 霍润. 酸性さんせい环境すな浆、砂岩さがん材料ざいりょうてき受酸くさ蚀过ほど及其基本きほん特性とくせい劣化れっか规律てき试验研究けんきゅう. 《岩石がんせき力学りきがくあずか工程こうていがく报》. 2007, 26 (3) [2015-04-08]. (原始げんし内容ないようそん于2015-04-18). 
  52. ^ 鹽酸えんさん+漂白ひょうはくすいあらい廁所 「どくだい噴發
  53. ^ 53.0 53.1 53.2 Maton, Anthea; Jean Hopkins; Charles William McLaughlin; Susan Johnson; Maryanna Quon Warner; David LaHart; Jill D. Wright. Human Biology and Health. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall. 1993. ISBN 0-13-981176-1. 
  54. ^ Digestive Aids:Hydrochloric acid. (原始げんし内容ないようそん于2013-06-22). 
  55. ^ Arthur, C.; M.D. Guyton; John E. Hall. Textbook of Medical Physiology 10th. W.B. Saunders Company. 2000. ISBN 0-7216-8677-X. 
  56. ^ Bowen, R. Control and Physiologic Effects of Secretin. Colorado State University. 2003-03-18 [2009-03-16]. (原始げんし内容ないようそん档于2008-07-09). 
  57. ^ Material Safety Data Sheet Hydrochloric acid MSDS. ScienceLab.com. [2015-04-10]. (原始げんし内容ないようそん于2015-04-09). 
  58. ^ 沈志ぐん、张琪、缪建军. 对环さかいそら气氯氢浓げん值的さがせ. 《中国ちゅうごく环境监测》. 2008ねん8がつ, 24 (4): 18–20 [2015-04-10]. (原始げんし内容ないようそん于2015-04-18). 
  59. ^ 张恩うし. 戴乳胶指套来ひかえせい吸管ないえきめん. 《临床检验杂志》. 1986, (2). 
  60. ^ HCl score card. United States Environmental Protection Agency. [2007-09-12]. (原始げんし内容ないようそん档于2007-08-30). 
  61. ^ Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances. EUR-lex. [2008-09-02]. (原始げんし内容ないようそん于2008-04-06). 
  62. ^ DANGEROUS GOODS LIST AND LIMITED QUANTITIES EXCEPTIONS (PDF). [2015-04-10]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2015-10-10). 

外部がいぶ链接

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