سيانيد الصوديوم

سيانيد الصوديوم
رابطة سيانيد الصوديوم
المعرفات
  • 143-33-9 يفحصي
نموذج ثلاثي الأبعاد ( JSmol )
  • صورة تفاعلية
المختبر الكيميائي الأوروبي
  • مختبر الكيمياء الأوروبي رقم 1644697 يفحصي
كيم سبايدر
  • 8587 يفحصي
بطاقة معلومات وكالة المواد الكيميائية الأوروبية 100.005.091
رقم EC
  • 205-599-4
معرف PubChem
  • 8929
رقم RTECS
  • في زد7525000
جامعة يوني
  • O5DDB9Z95G يفحصي
رقم الأمم المتحدة 1689
  • رقم تعريف DTXSID4024309
  • إنشيال = 1S/CN.Na/c1-2؛/q-1؛+1 يفحصي
    المفتاح: MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N يفحصي
  • إنشيال = 1S/CN.Na/c1-2؛/q-1؛+1
    المفتاح: MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYAG
  • [C-]#N.[Na+]
ملكيات
ناكن
الكتلة المولية 49.0072 جرام/مول
مظهر صلب أبيض
رائحة لوز مرير خفيف
كثافة 1.5955 جرام/سم 3
نقطة الانصهار 563.7 درجة مئوية (1046.7 درجة فهرنهايت؛ 836.9 كلفن)
نقطة الغليان 1,496 درجة مئوية (2,725 درجة فهرنهايت؛ 1,769 كلفن)
48.15 جم/100 مل (10 درجة مئوية)
63.7 جم/100 مل (25 درجة مئوية)
الذوبان قابل للذوبان في الأمونيا والميثانول والإيثانول قابل للذوبان بشكل طفيف في ثنائي ميثيل فورماميد و SO2 غير قابل للذوبان في ثنائي ميثيل سلفوكسيد

معامل الانكسار ( nD )
1.452
الكيمياء الحرارية [1]
70.4 جول مول -1 كلفن -1
115.6 جول مول -1 كلفن -1
-87.5 كيلوجول مول -1
طاقة جيبس ​​الحرة ( ΔfG⦵ )
-76.4 كيلوجول مول -1
8.79 كيلوجول مول -1
المخاطر
تصنيف GHS :
GHS06: سامة GHS09: المخاطر البيئية
NFPA 704 (الماس الناري)
NFPA 704 الماسي رباعي الألوانHealth 4: Very short exposure could cause death or major residual injury. E.g. VX gasFlammability 0: Will not burn. E.g. waterInstability 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g. liquid nitrogenSpecial hazards (white): no code
4
0
0
نقطة الوميض غير قابل للاشتعال
الجرعة القاتلة أو التركيز (LD, LC):
6.44 ملغ/كغ (الجرذان، عن طريق الفم)
4 ملغ/كغ (الأغنام، عن طريق الفم)
15 ملغ/كغ (الثدييات، عن طريق الفم)
8 ملغ/كغ (الجرذان، عن طريق الفم) [3]
المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (حدود التعرض الصحي في الولايات المتحدة):
PEL (مسموح به)
TWA 5 ملغ/م 3 [2]
REL (موصى به)
C 5 ملغ/م 3 (4.7 جزء في المليون) [10 دقائق] [2]
IDLH (خطر فوري)
25 ملغ/م 3 (مثل CN) [2]
ورقة بيانات السلامة (SDS) اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1118
المركبات ذات الصلة
سيانيد البوتاسيوم
المركبات ذات الصلة
سيانيد الهيدروجين
باستثناء ما هو مذكور خلافًا لذلك، يتم تقديم البيانات للمواد في حالتها القياسية (عند 25 درجة مئوية [77 درجة فهرنهايت]، 100 كيلو باسكال).
☒ن التحقق  ( ما هو   ؟) يفحصي☒ن
مراجع صندوق المعلومات

سيانيد الصوديوم مركب سام له الصيغة Na C N وهو عبارة عن مادة صلبة بيضاء قابلة للذوبان في الماء ويتميز السيانيد بتقاربه العالي مع المعادن مما يؤدي إلى ارتفاع سمية هذا الملح كما أن استخدامه الرئيسي في تعدين الذهب يستغل أيضًا تفاعله العالي مع المعادن وهو قاعدة قوية إلى حد ما .

الإنتاج والخصائص الكيميائية

يتم إنتاج سيانيد الصوديوم عن طريق معالجة سيانيد الهيدروجين مع هيدروكسيد الصوديوم : [4]

HCN + NaOH → NaCN + H 2 O

قُدِّر الإنتاج العالمي بنحو 500 ألف طن في عام 2006. وكان يتم تحضيره في السابق من خلال عملية كاستنر التي تتضمن تفاعل أميد الصوديوم مع الكربون في درجات حرارة مرتفعة.

NaNH2 + C NaCN + H2

إن بنية NaCN الصلبة مرتبطة ببنية كلوريد الصوديوم . [5] كل من الأنيونات والكاتيونات لها ستة إحداثيات. يتبنى سيانيد البوتاسيوم (KCN) بنية مماثلة. [6]

عند معالجته بالحامض فإنه يشكل غاز السيانيد الهيدروجيني السام :

NaCN + H + → HCN + Na +

نظرًا لأن الملح مشتق من حمض ضعيف، فإن سيانيد الصوديوم يتحول بسهولة إلى HCN عن طريق التحلل المائي ؛ تطلق المادة الصلبة الرطبة كميات صغيرة من سيانيد الهيدروجين، والذي يُعتقد أنه رائحته تشبه رائحة اللوز المر (لا يستطيع الجميع شم رائحته - ترجع قدرته على ذلك إلى سمة وراثية [7] ). يتفاعل سيانيد الصوديوم بسرعة مع الأحماض القوية لإطلاق سيانيد الهيدروجين. تمثل هذه العملية الخطيرة خطرًا كبيرًا مرتبطًا بأملاح السيانيد. يتم إزالة السموم منه بكفاءة أكبر باستخدام بيروكسيد الهيدروجين (H 2 O 2 ) لإنتاج سيانات الصوديوم (NaOCN) والماء: [4]

NaCN + H2O2 NaOCN + H2O

التطبيقات

تعدين السيانيد

تعد عملية سيانيد الذهب (المعروفة أيضًا باسم عملية السيانيد) هي التقنية السائدة لاستخراج الذهب ، والذي يتم الحصول على الكثير منه من خام منخفض الجودة . يتم استخدام أكثر من 70٪ من استهلاك السيانيد عالميًا لهذا الغرض. يستغل التطبيق التقارب العالي للذهب (I) للسيانيد، مما يحفز معدن الذهب على الأكسدة والذوبان في وجود الهواء (الأكسجين) والماء، مما ينتج عنه ثنائي سيانيد الصوديوم الملحي (أو سيانيد الذهب الصوديوم) (NaAu (CN) 2 ): [4]

4  Au + 8  NaCN + O 2 + 2  H 2 O → 4  Na[Au(CN) 2 ] + 4  NaOH

تستخدم عملية مماثلة سيانيد البوتاسيوم (KCN، وهو قريب من سيانيد الصوديوم) لإنتاج ديسيانوأورات البوتاسيوم (KAu(CN) 2 ).

المواد الخام الكيميائية

يتم استخلاص العديد من المركبات الكيميائية ذات الأهمية التجارية من السيانيد، بما في ذلك كلوريد السيانوريك وكلوريد السيانوجين والعديد من النتريلات . في التخليق العضوي ، يتم استخدام السيانيد، الذي يصنف على أنه نوكليوفيلي قوي ، لإعداد النتريلات ، والتي توجد على نطاق واسع في العديد من المواد الكيميائية، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية. مثال توضيحي هو تخليق سيانيد البنزيل عن طريق تفاعل كلوريد البنزيل وسيانيد الصوديوم. [8]

استخدامات متخصصة

نظرًا لأن سيانيد الصوديوم شديد السمية، فإنه يستخدم للقتل أو الصعق السريع كما هو الحال في أوعية التجميع التي يستخدمها علماء الحشرات وفي صيد السيانيد غير القانوني على نطاق واسع .

سمية

يعد سيانيد الصوديوم، مثل أملاح السيانيد القابلة للذوبان الأخرى، من بين أسرع السموم المعروفة تأثيرًا. يعد سيانيد الصوديوم مثبطًا قويًا للتنفس ، حيث يؤثر على أوكسيديز السيتوكروم في الميتوكوندريا وبالتالي يمنع نقل الإلكترون. يؤدي هذا إلى انخفاض التمثيل الغذائي التأكسدي واستخدام الأكسجين. ثم يحدث الحماض اللبني نتيجة للتمثيل الغذائي اللاهوائي. يمكن أن تكون الجرعة الفموية الصغيرة التي تصل إلى 200-300 مجم قاتلة.

مراجع

  1. ^ دليل CRC للكيمياء والفيزياء: كتاب مرجعي جاهز للبيانات الكيميائية والفيزيائية. ويليام م. هاينز، ديفيد ر. ليد، توماس ج. برونو (2016-2017، الطبعة 97). بوكا راتون، فلوريدا. 2016. ISBN 978-1-4987-5428-6. OCLC  930681942.{{cite book}}:CS1 maint: موقع الناشر المفقود ( الرابط ) CS1 maint: آخرون ( الرابط )
  2. ^ دليل الجيب للمخاطر الكيميائية الصادر عن المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية. "#0562". المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH).
  3. ^ "سيانيدات (كما هو موضح في CN)". تركيزات تشكل خطراً مباشراً على الحياة أو الصحة (IDLH) . المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH).
  4. ^ اي بي سي روبو ، أندرياس. كلينز، راف. ريدي، جاي. ستاير، نوربرت. هاسينبوش، وولفغانغ (2006). “السيانيد المعدني القلوي”. موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . فاينهايم: وايلي-VCH. دوى :10.1002/14356007.i01_i01. رقم ISBN 978-3527306732.
  5. ^ Wells, AF (1984) Structural Inorganic Chemistry، أكسفورد: Clarendon Press. ISBN 0-19-855370-6 . 
  6. ^ HT Stokes؛ DL Decker؛ HM Nelson؛ JD Jorgensen (1993). "بنية سيانيد البوتاسيوم عند درجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع تحددها حيود النيوترون". Phys. Rev. B (مخطوطة مقدمة). 47 (17): 11082–11092. Bibcode :1993PhRvB..4711082S. doi :10.1103/PhysRevB.47.11082. PMID  10005242.
  7. ^ الميراث المندلي في الإنسان (OMIM) عبر الإنترنت: 304300
  8. ^ آدامز، روجر؛ ثال، إيه إف (1922). "سيانيد البنزيل". التركيبات العضوية . 2 : 9. doi :10.15227/orgsyn.002.0009.
  • المعهد الوطني للبحوث والأمن (INRS)، "سيانور الصوديوم. سيانور البوتاسيوم"، مذكرة سمية رقم 111 ، باريس، 2006، 6 ص. (ملف PDF، باللغة الفرنسية )
  • بطاقة السلامة الكيميائية الدولية 1118
  • سيانيد الهيدروجين والسيانيدات ( CICAD 61)
  • جرد الملوثات الوطنية - ورقة حقائق عن مركبات السيانيد
  • دليل الجيب للمخاطر الكيميائية من المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية
  • رقم EINECS 205-599-4
  • CID {{{1}}} من PubChem
  • CSST (كندا)
  • مخاطر سيانيد الصوديوم على الأسماك والحياة البرية الأخرى من الذهب
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=سيانيد_الصوديوم&oldid=1225424802"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate