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酢酸ナトリウム


はじめに: ・ナトリウムを含む酢酸塩です。酢酸、ナトリウム塩、無水酢酸ナトリウムはすべてこの化合物の名前です。エステルを形成するには、酢酸ナトリウムをブロモエタンなどのハロゲン化アルキルと組み合わせて化合物を形成します。

それは、白色の粒状粉末形態または白色の粒状粉末形態の単斜晶として現れる。それは、水に容易に溶ける吸湿性物質として自然に発生します。通常は無臭ですが、分解温度まで加熱すると、酢や酢酸のようなにおいがします。酢酸ナトリウムは、医療現場で電解質補給として静脈内投与されます。ナトリウム濃度を正常に戻すことで、低ナトリウム血症の患者を助けます。

酢酸ナトリウム (CH3COONa) には次の用途があります:

ナトリウム イオンは、透析中の溶液中のナトリウム イオン源として使用されます。

  • 繊維産業でアニリン染料が使用されている場合に使用されます。
  • クロムなめし業界で酸洗剤として使用されています。
  • コンクリートのシーラントの機能があります。
  • 料理の調味料として使用できます。
  • 比較的一定の pH を維持するための緩衝液として酢酸と組み合わせて使用​​できます。
  • カイロ、ホットアイス、カイロなど、さまざまな製品に含まれています。
  • 部屋に蓄積された静電気を放散するために使用されます。

酢酸ナトリウムの用途にはどのようなものがありますか?

バイオテクノロジーの分野では、酢酸ナトリウムは、特にバイオテクノロジーの分野で、多種多様な重要な細菌を培養するための炭素源として広く使用されています。 DNA 分離のためのエタノール沈殿プロセスに酢酸ナトリウムを追加すると、プロセスの収量を大幅に増やすことができます。また、製造プロセスの副産物として生成される硫酸の流れを中和するための中和剤として使用される繊維産業にとっても重要です。この化合物は、クロムなめし産業で酸洗剤としても使用されます。また、建設業界ではコンクリート シーラントとしても使用されており、その結果、雨や風によるコンクリートの水害を軽減するのに役立ちます。

水と混合すると、酢酸ナトリウムは可溶性の酢酸塩になりますか?

はい、酢酸ナトリウムは水と混ぜると非常に溶けやすい化合物です。この化合物の温度を上げると、化合物の水への溶解度が増加します。たとえば、摂氏 0 度では、無水酢酸ナトリウムの水への溶解度は 1 リットルあたり 1190 グラムであり、知られている中で最も溶けやすい化合物です。この化合物は、温度が摂氏 100 度に上がると水に溶けやすくなり、温度が摂氏 100 度に上がると 1 リットルあたり 1629 グラムに達します (無水の形で)。この化合物の三水和物は、一水和物よりも水に溶けにくく、摂氏 20 度の温度で 1 リットルあたり 464 グラムの溶解度があります。

酢酸ナトリウムが生成されるプロセスは何ですか?

酢酸 (通常は酢の形で使用される) と炭酸ナトリウムとの反応により、酢酸ナトリウム (通常はソーダの形で使用される) が生成される可能性があります。この反応は、重炭酸ナトリウム(ベーキングソーダとしても知られています)または水酸化ナトリウム(苛性ソーダとしても知られています)でも行うことができます。水の存在下で酢酸と水酸化ナトリウムの溶液を使用して、工業環境でこの化合物を製造します (溶媒として機能します)。

水に溶解した酢酸ナトリウム

酢酸ナトリウムを水に溶かすのはとても簡単です。溶液の温度が上昇すると、酢酸ナトリウムの溶解度が増加します。酢酸ナトリウムの三水和物形態は、より一般的な形態である酢酸ナトリウムの無水形態ほど水に溶けません.

酢酸ナトリウムは、記号 CH3COONa で表されます。

酢酸ナトリウムには、さまざまな医薬品用途があります。

薬学的に言えば、酢酸ナトリウムは、電解質レベルが低い患者に静脈内投与される電解質充電器の優れた成分です.

また、低ナトリウム血症患者が誤って測定されたナトリウムレベルを修正するためにも使用されます.

また、尿のアルカリ化剤としても使用されます。

メタンは酢酸ナトリウムの分解によって生成されます。

酢酸ナトリウムを酸化カルシウムの存在下で加熱すると、メタンに変換されます。

CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 は化学反応です。

アミド加水分解が作用機序です。

アミドの加水分解は、塩基によって触媒されます。

これは、アミンの共役塩基であり、求核置換反応で形成され、強塩基の特性に寄与し、カルボン酸の最も反応性の低い成分になります。アミンの共役塩基は悪い脱離基であるため、カルボン酸の最も反応性の低い成分です。

結論:-

最終的に、医薬品不足がより頻繁になるにつれて、救急医はさまざまな医療緊急事態に対応する柔軟な治療パラダイムを開発する必要があります。同様に、医療毒物学者として、理想的な解毒剤が見つからない場合にガイダンスを提供する準備ができていなければなりません.炭酸水素ナトリウムの不足は当分の間解決されていますが、それは将来の解毒剤の不足についてのさらなる議論の触媒として役立つはずです.また、長年使用されてきた治療法を見直す機会にもなります。一般的な中毒の治療ガイドラインを作成する際には、解毒剤の不足を予測する必要があり、ガイドラインを作成する際には代替薬を検討する必要があります。その結果、問題が発生する前に解決策を提供することができます。重炭酸ナトリウムがすぐに入手できる場合は、酢酸ナトリウムを日常的に使用することはお勧めしません。ただし、重炭酸ナトリウムが利用できない場合、酢酸ナトリウムは安価で一見安全な代替手段を提供します. 50 mEq 重炭酸ナトリウムのアンプル 1 個の費用は当施設では $0.76 ですが、100 mEq 酢酸ナトリウムのアンプル 1 個の費用は $1.25 です。



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