Mi az a kénsav CAS 7664-93-9
A kénsav erősen savas, olajos folyadék, amely átlátszó vagy zavaros lehet. A tömény kénsav oxidáló és dehidratáló szerként is működik. A kénsav számos minőségben kapható, az akkumulátorokhoz használt elektrolittól a 93 tömegszázalék, 98 tömegszázalékos és 20-22 tömegszázalékos füstölgő óleumig, amely feleslegben oldott kén-trioxidot tartalmaz. A leggyakrabban szállított minőség 93 tömegszázalék. A kénsav nagyon fontos vegyi áru, egy nemzet kénsavtermelése az elmúlt évszázadban meglehetősen jó mutatója volt ipari erejének.
Miért válasszon minket
Kiváló minőségű termékek
Mindig az ügyfelek igényeit és elvárásait helyezzük előtérbe, finomítjuk, folyamatosan fejlesszük, hogy minden lehetőséget megkeressünk a jobb teljesítményre, hogy ügyfeleink minőségi termékekkel szembeni elvárásaikat kielégítsük, ügyfeleinknek bármikor a legkielégítőbb szolgáltatást nyújtsuk.
Minőség ellenőrzés
Szállítás előtt minden áru szigorú minőségellenőrzésen megy keresztül. Az MCC mindig ragaszkodik a kiváló minőségű termékek biztosításához. Meggyőződésünk, hogy a minőség mindennek az alapja.
Speciális berendezések
Nagy intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az iparág legjobb minőségű berendezéseivel dolgozzunk, és berendezéseinket rendszeresen és aprólékosan karbantartsák.
Profi csapat
Szakképzett és tapasztalt szakemberekből álló csapatunk van, akik jól ismerik a legújabb technológiát és iparági szabványokat. Csapatunk azon dolgozik, hogy ügyfeleink a lehető legjobb szolgáltatást és támogatást kapják.
Versenyképes árak
Termékeinket versenyképes áron kínáljuk, így vásárlóink számára megfizethetőek. Hiszünk abban, hogy a kiváló minőségű termékeket nem szabad felárazni, és arra törekszünk, hogy termékeinket mindenki számára elérhetővé tegyük.
Gazdag tapasztalat
Régóta ismert az iparágban, amivel kiemelkedik versenytársai közül. Több éves tapasztalattal kifejlesztették azokat a készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ügyfeleik igényeinek.
Mik a kénsav reakciói
A kénsav és a víz (H2O) reakciója
A kénsav vízzel való reakciója exoterm folyamathoz vezet. Mivel a kémiai vegyület, azaz a kén-trioxid vízzel (H2O) reakcióba lép, jelentős mennyiségű hő szabadul fel a hatásából, és így időnként fel is forr. Amíg a kémiai kísérletet végezzük, az egyetlen módja annak, hogy biztonságos folyamatot biztosítsunk, ha kénsavat adunk a vízhez más módszer vagy technika helyett.
A dehidratáló kénes anyag a reakcióban több vegyületből kinyomja a vizet, majd az oldatot szárítószerként használja. Ennek a kémiai reakciónak a forráspontja azonban a koncentrációszinttől függ, amely általában 98%-ra is kiterjed.
Néha a forrás leesik az óleumban (SO3-oldatban) lévő magasabb kén-trioxid koncentráció miatt.
A kénsav reakciója cukorral
A kénsav és a cukor reakciója a kén és a víz kémiai kapcsolatát mutatja be cukorvegyületek, azaz szénhidrát hozzáadásával a klasszikus kísérletben. A kénsav reakciója hajlamos a vizet leválasztani az anyagról, és így a folyamat során a molekulákat elpusztítja. Kövesse azonban figyelmesen ezeket a lépéseket -
1: Tegyen egy tálba cukrot, adjon hozzá vízcseppeket, és keverje össze.
2: Adjon hozzá kénsavat a keverékhez.
Néhány perc elteltével erős reakciót fog látni, amelynek eredményeként szén-dioxid, szén-dioxid és kén-dioxid képződik egyszerre. Most virágzik a kénsav és a cukor kémiai reakciója, és ezt a kísérletet feljegyezheti a jövőre nézve.
Kénsav reakciója cinkkel
A kénsav és a cink kémiai reakciója az összes többi kísérlet között elterjedt. A reakciót gyakran széles körben testreszabják a laboratóriumokban, hogy egy folyamat során hidrogéngázt állítsanak elő. Ezen túlmenően, ha cinkgranulátumot hígított kénsavat adnak hozzá, az teljesen feloldja a fémes anyagot, és az eljárás során hidrogéngáz szabadul fel. A reakcióból kapott képlet a
Zn + H₂SO4 → ZnSO{4 + H₂
Ezt követően a hígított kénsav reakcióba lép a fémmel, amely a hidrogéngázok aktivitásában reagál. A képlet akkor:
М + H₂SO4 (hígított) → só + H₂↑
Kénsav reakciója bárium-kloriddal
A bárium kloridanionból és báriumkationból készült só. Ezért a kénsav és a só közötti reakció báriumionokat képez. A reakció során egy anion jelenik meg a folyamatban, ami az új vegyület képződéséhez vezet. A kénsav Lewis-savként működik, amely fehér színt ad a kísérletben. Az alábbiakban a kísérlet befejezése után kapott, a gravimetriában gyakran használt képlet látható.
H₂SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl
ZnSO4 + BaCl₂ → BaSO4 + ZnCl₂
A kísérletben a kénsav a legerősebb vegyi anyag, amely képes kiszorítani a fémeket a különböző vegyületekből és sókból.

A kénsavat általában 98%-os koncentrációban árusítják, mert nagyon erős sav, és nagyobb koncentrációban veszélyes lehet. 98%-ánál még mindig magas a savassága, de kevésbé valószínű, hogy kárt okoz, ha nem megfelelően kezelik. Ezenkívül a kénsav sűrű folyadék, ezért nehéz és költséges lenne nagyobb koncentrációban szállítani és tárolni. Szintén elterjedt ipari vegyszer, és különféle alkalmazásokban használják, így az alacsonyabb koncentráció sokoldalúbb és több helyzetben használható.
A kénsav molekulaképlete H2SO4. Egy kénatomja, négy oxigénatomja kapcsolódik a kénatomhoz és két hidrogénatomja két oxigénatommal kapcsolódik. A kénhez kettős kötéssel két oxigén, egyszeres kötéssel két hidroxilcsoport kapcsolódik. Ez egy kén oxosav. A VSEPR elmélet szerint a szerkezet úgy van elrendezve, hogy minimális taszítás legyen a magányos párok és a kötéspárok között. Molekulatömege 98,079 g/mol. A kénsav sűrűsége 1,83 g/cm3. Forráspontja 337 oC, olvadáspontja 10 oC.
Kénsav – A kénsav gyártási folyamata
A kénsav a világ legnagyobb mennyiségben előállított ipari vegyi anyaga (évente 200 millió tonna). A tömény kénsavat (93-98 %) műtrágyák, robbanóanyagok, színezékek és kőolajtermékek gyártásához használják.
A kénsavgyártás kiindulási anyaga tiszta, száraz kén-dioxid (SO2) gáz. Ezt olvadt kén elégetésével, kohászati füstgázokból vagy az elhasznált kénsav lebontásával nyerhetjük.
Az elmúlt évtizedekben az érintkezési eljárást alkalmazták a kénsav előállítására, felváltva a hagyományos, 18. századi „Ólomkamra” eljárást.
Az érintkeztetési folyamat során a kén-trioxid kén-trioxiddá (SO3) oxidálódik magas hőmérsékleten (kb. 450 fok) vanádium katalizátor jelenlétében. A kén-dioxidot ezután tömény kénsavban oldják, és füstölgő kénsavat (óleumot) képeznek. Ezt azután vízzel biztonságosan reagáltatva tömény kénsavat állítanak elő.
Jelentős változtatásokat hajtottak végre a folyamat- és üzemtervezésben, hogy maximalizálják az energia-visszanyerést, majd ezt a hőt nagynyomású gőz és/vagy elektromosság előállítására használják fel. A régebbi „egyszeri abszorpciós” eljárást nagyrészt felváltotta a „kettős abszorpciós” eljárás, amely növeli a savhozamot és csökkenti a kibocsátást.
Kénsav és olajkoncentráció szabályozása
A kénsavat és az óleumot különböző célokra használják, például műtrágyák, robbanóanyagok, színezékek és kőolajtermékek előállítására. A kénsavat különféle vizes H2SO4-oldatok vagy kén-trioxid (SO3) H2SO4-ben készült oldatai formájában árusíthatják, amelyet füstölgő kénsavnak vagy óleumnak neveznek.
A kénsavat és óleumot iparilag érintkezési eljárással állítják elő kéntartalmú gázokból kén elégetésével, savregenerálással vagy kohászati műveletekkel. Az eljárás a kén-dioxid (SO2) SO3-dá katalitikus oxidációjából, valamint a kén-dioxid tömény savban történő abszorpcióval H2SO4-dá történő hidratálásából áll. A kontakt üzemekben egyszeres vagy kettős érintkezési folyamatok vannak.
A Double Contact Process (más néven DCDA, kettős kontaktus kettős abszorpció) során a száraz SO2-tartalmú gázt a konverterbe táplálják. Ezután a gázokat eltávolítják a harmadik katalizátorágyból, lehűtik és átengedik a primer abszorberen, ahol az SO3 tömény kénsavban (körülbelül 98%) abszorbeálódik. A maradék gázokat (főleg SO2) ezután visszavezetik a konverter negyedik ágyába.
A konverter után a gázok továbbhaladnak a végső abszorberbe, ahol ismét a SO3 tömény savban abszorbeálódik. A végtermék óleum, amelyet óleumhígító tartályban tárolnak, és vízzel hígítható a kívánt koncentráció eléréséhez. A folyadék koncentrációját általában 98%-on tartják, hogy elkerüljük a sav kicsapódását a folyadékból.
A kénsav tárolótartályaira vonatkozó ajánlások
Antioxidáns rendszer. A kénsav tárolása során fontos ellenőrizni a karikafeszültség-besorolást, és megérteni a fajsúly-besorolást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tárolótartályban használt gyanták biztosítják a biztonsági határt. A Poly Processing következő generációs OR-1000™ rendszere az XLPE-t egy antioxidáns belső felülettel köti össze, így minimálisra csökkenti az oxidációt, csökkenti a hibalehetőséget és maximalizálja az élettartamot.
Térhálósított polietilén tartályok. A térhálósított polietilén tartályok robusztus terheléstűrő képességükkel bírják a vegyszer nagy súlyát. a fajsúly 2,2 spg. mereven tartja a tartályt, és beépített biztonsági tényezőt ad a végfelhasználónak.
Nagy sűrűségű térhálósított polietilén (XLPE). Az XLPE molekuláris kötés és a vastag tartályfal különösen fontos a tartály alsó harmadában, ahol a nagy terhelés koncentrálódik.
Nagy tisztaságú kénsav optimalizált előállítása érintkezési eljárással
A kénsav (H2SO4) rendkívül fontos a vegyipar és az emberiség számára. Az Aspen Plus modellezés, szimuláció és az érintkezési folyamaton keresztüli optimalizálás lehetővé tette a minőségi kénsav előállítását. A kutatási eredmények kiemelik a víz áramlási sebességének érzékenységét a H2SO4 termelés maximalizálására. Ezekkel a módszerekkel napi 8 tonna körüli termelési kapacitást sikerült elérni 98,9%-os tisztasággal. Ez az eredmény jelentősen hozzájárul a kénsav iránti kereslet kielégítéséhez a különböző iparágakban. Ezenkívül az alternatív beszerzési módszerek – például az elemi kén hasznosítása – feltárása lehetőséget kínál a H2SO4-termelés további optimalizálására. A H2SO4 termelés javításának előnyei túlmutatnak a vegyiparon. A kénsav a mezőgazdaságban, a kőolaj-finomításban, a gyógyszeriparban és a fémfeldolgozásban is alkalmazható. A termelési folyamat fejlesztése megbízható ellátást biztosít ezeknek az ágazatoknak. Összefoglalva, a kénsav nélkülözhetetlen a vegyipar és az egész emberiség számára. Az Aspen Plus modellezési és optimalizálási technikák sikeresen javították a kiváló minőségű kénsav előállítását, ami megnövekedett kapacitást és tisztaságot eredményezett. Az alternatív beszerzési módszerek feltárása tovább növeli a termelési lehetőségeket. Ezek az előrelépések széles körű következményekkel járnak, számos iparág számára előnyösek, és előrehaladást eredményeznek a kénsavra támaszkodó ágazatokban.
A kénsav kémiai tulajdonságai
Disszociáció
A H2SO4 hevítéskor gőzzé (H2O) és SO3-vá bomlik.
H2SO4 ⇌ H2O + SO3
Savas természet
A sav vizes oldata erős kétbázisú savként viselkedik, mivel két lépcsőben ionizálódik, és két H⁺-iont ad. Például,
H2SO4⇌ 2H+ + SO4⁻
Oxidálószer
A forró tömény kénsav erős oxidálószerként működik. Ennek az az oka, hogy a H₂SO₂ könnyen elveszítheti a kialakuló oxigént. Amikor a H2SO4 bármilyen anyagot oxidál, az SO2-vé redukálódik. Ezek az oxidáló tulajdonságok hígított H₂SO₂ esetén nem lehetségesek.
H₂SO₂ → H₂O + SO₂ + [O]
Dehidratáló szer
A tömény H2SO4 vízben oldódik és kénsav-hidrátokat képez, H2SO4.nH2O. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően a tömény H2SO4 dehidratáló tulajdonságokat mutat. Például,
(COOH)₂ + H₂SO₂ → CO + CO₂ + [H2SO₂4.H2O]
Csapadékreakció
Ha a kalcium-, bárium-, ólom- stb. sók vizes oldatát híg kénsavval kezeljük, a megfelelő fém-szulfátokból fehér csapadék képződik. Például,
BaCl₂ + H2SO4 → BaSO₄ ↓ + 2HCl
Elektrolízis
Ha 50%-os H2SO4-et elektrolizálunk, az oldat anódján peroxid-kénsav (H2S2O8) keletkezik.
Akció a sókról
A H2SO4 egy erős sav, amely elbontja az illékonyabb savak sóit, például karbonátokat, szulfitokat, nitrátokat, kloridokat stb. Minden esetben az illékonyabb sav szabadul fel. Például,
2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl
A SAR üzembe belépő takarmánysavat koncentrálják a víz eltávolítására. Ez hatékonyan csökkenti a füstgázáram teljes térfogatát, mielőtt az belépne a regeneráló kemencébe termikus krakkolás céljából.
A kemencében a koncentrált savat sűrített levegővel keverve porlasztják, és körülbelül 1000 - 1200 fokra melegítik. Ezen a hőmérsékleten a H2SO4 kén-dioxid gázra (SO2) és gőzre bomlik.
Az SO2 gázáram belép a tisztítási/tisztítási folyamatba, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, például szerves anyagokat, fémeket és hamut. A gázt ezután egy töltött ágyas oszlopon szárítják gyenge kénsavval (93 - 96% H2SO4) érintkezve. A torony elhagyása után tiszta, száraz SO2 kerül az érintkezőedénybe, ahol reakcióba lép a katalizátorral, és kén-trioxidot (SO3) termel.
Az SO3-t óleumban (azaz füstölgő kénsavban) feloldják, és vízhez adják, hogy teljes szilárdságú, kiváló minőségű, óleummentes kénsavat kapjanak. A szükséges minőségtől függően a SAR-üzem 93% és 99,2% közötti koncentrációban képes kénsavat előállítani.
Kénsav alkalmazása
A kénsavat műtrágyák, különösen szuperfoszfát, ammónium-foszfát és ammónium-szulfát előállításához használják.
A kénsavat a vegyiparban mosószerek, műgyanták, színezékek, gyógyszerek, kőolaj katalizátorok, növényvédő szerek és fagyálló szerek előállítására használják, valamint különféle folyamatokban, például olajkutak savanyításában, alumínium redukciójában, papírgyártási enyvezésben és vízkezelésben.
A kénsavat pigmentekben használják, beleértve a festékeket, zománcokat, nyomdafestékeket, bevonatos anyagokat és papírt.
A kénsavat robbanóanyagok, celofán, acetát és viszkóz textíliák, kenőanyagok, színesfémek és akkumulátorok gyártásához is használják.
A 2017-ben alapított Shanghai Yuze Chemical Technology Co., Ltd. székhelye Pudongban, Sanghajban, Kínában található. Kiváló beszállítóként szakosodott köztes termékekre és finom vegyszerekre stb., a termék minőségét és hitelességét a vállalkozás életének tekintjük. A vezetőség több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik az iparágban, és nagy figyelmet fordít a piac dinamikájára. Élénk piaci illattal a legprofesszionálisabb szolgáltatásokat és a legmodernebb termékeket kínáljuk ügyfeleinknek.

Tanúsítványok










GYIK
Népszerű tags: kénsav cas 7664-93-9, Kína kénsav cas 7664-93-9 gyártók, beszállítók, gyár, szervetlen diszpergálószerek, szervetlen nanomatermékek, szervetlen szálak, szervetlen akkumulátor vegyi anyagok, szervetlen cink -oxidok, szervetlen nitritek



















