氨水价格表
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附表3-4 氨水的危险、有害识别表标识中文名:氨溶液;氨水英文名:ammonium hydroxide;ammonia water分子式:NH4OH 分子量:35.05 UN编号:2672 (氨浓度10%~35%)危规号:82503 RTECS号:CAS号:1336-21-6理化性质外观与性状:无色透明液体,有强烈的刺激性臭味。
熔点(℃):无资料相对密度(水=1):0.91沸点(℃):无资料相对密度(空气=1):无意义饱和蒸汽压(kPa):1.59(20℃)燃烧热(KJ/mol):无资料溶解性:溶于水、醇。
燃烧爆炸危险性闪点(℃):无资料引燃温度(℃):无资料爆炸下限[%(V/V)]:无意义聚合危害:不聚合爆炸上限[%(V/V)]: 无意义稳定性:稳定禁忌物:酸类、铝、铜。
危险性类别:8.2类碱性腐蚀品危险特性:易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛。
若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
与强氧化剂和酸剧烈反应。
与卤素、氧化汞、氧化银接触会形成对震动敏感的化合物。
燃烧分解产物:氮氧化物、氨。
灭火方法:用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。
毒性LD50:属低毒类 LD50:350mg/kg(大鼠经口) LC50: IDLH:300ppm(以氨计) 嗅阈:50ppmLC50:健康危害吸入后对鼻、喉和肺有刺激性,引起咳嗽、气短和哮喘等;重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。
溅入眼内可造成灼伤。
皮肤接触可致灼伤。
口服灼伤消化道。
慢性影响:反复低浓度接触,可引起支气管炎;可致皮炎。
急救皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。
就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。
就医。
防护工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。
---氨水供应协议书甲方(需方): [甲方名称]乙方(供方): [乙方名称]鉴于:1. 甲方需要氨水作为生产原料,用于[甲方产品/业务描述]。
2. 乙方具备生产、供应氨水的资质,愿意向甲方提供所需氨水。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条协议标的1. 乙方同意向甲方提供[具体产品规格/型号]的氨水。
2. 氨水质量应符合[国家标准/行业标准]的要求。
第二条供应数量1. 本协议有效期内,甲方需方年需求氨水量为[具体数量]吨。
2. 甲方有权根据实际生产需求调整年度供应量,但需提前[提前通知时间]向乙方提出。
第三条供应价格1. 氨水供应价格按照[定价方式,如:市场行情、固定价格等]确定。
2. 价格调整机制:[价格调整的具体条件和方式]。
第四条供应时间1. 乙方应在甲方提出订单后[具体时间]内完成氨水的生产、包装和交付。
2. 交货地点:[具体交货地点]。
第五条付款方式1. 甲方在收到乙方开具的正规发票后[具体付款时间]内支付货款。
2. 付款方式:[具体付款方式,如:银行转账、支票等]。
第六条质量保证1. 乙方保证所供应的氨水质量符合国家或行业标准。
2. 如氨水出现质量问题,乙方应负责退货或更换,并承担由此产生的损失。
第七条违约责任1. 任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体条款:[详细列出违约责任及赔偿标准]。
第八条争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均可向[具体法院名称]提起诉讼。
第九条协议生效及终止1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议有效期为[具体时间],期满后如双方无异议,可续签。
第十条其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方(需方):[甲方法定代表人/授权代表签名]乙方(供方):[乙方法定代表人/授权代表签名]签订日期: [年/月/日]---请注意,以上模板仅供参考,具体协议内容应根据实际情况和法律法规进行调整。
氨水各元素化合价氨水是一种常见的化学物质,其化学式为NH3。
氨水由氨气和水反应生成,是一种无色、有刺激气味的液体。
在氨水中,氨元素和氢元素的化合价分别为-3和+1,让我们一起来探究一下氨水中各元素的化合价。
1. 氨元素的化合价为-3。
氨气在反应中放出一个电子,形成氨离子NH3-。
这是因为氮原子的电子云中有5个外层电子,而氢原子的电子云中只有一个外层电子。
氮原子需要共享或捐赠3个电子,以达到稳定的八个外层电子的构型。
因此,氮原子与3个氢原子共享电子,形成了氨分子。
2. 氢元素的化合价为+1。
在氨分子中,每个氢原子共享一个电子与氮原子形成共价键。
氢原子的电子云中只有一个外层电子,需要捐赠一个电子以达到稳定的外层电子构型。
氨水的化学性质主要与其中的氨分子有关。
下面我们来看一下氨水的一些常见用途。
1. 氨水在日常生活中常用于清洁和消毒。
由于其碱性,氨水可以中和酸性物质,具有良好的清洁效果。
它可以用于清洗玻璃、不锈钢和瓷砖等表面,去除顽固污渍和水垢。
2. 氨水还可用于草坪和植物的肥料。
氨水中的氨分子可以提供植物所需的氮元素,促进植物的生长和发育。
但是使用时需要注意浓度,过高的浓度可能会对植物造成伤害。
3. 在工业上,氨水常用于制备其他化学物质。
例如,氨水可以与盐酸反应生成氯化铵,用作肥料和蓄电池的电解液。
氨水也可用于制备染料、塑料和炸药等化学品。
4. 氨水还可用于水处理过程中的脱氯。
氯气是一种常用的消毒剂,但过量的氯气可能对环境和人体健康造成危害。
氨水可以与氯气反应,生成氮气和盐酸,从而减少水中的氯含量。
5. 在医疗领域,氨水可用于治疗某些皮肤疾病和烧伤。
其具有较强的碱性,可以中和酸性物质,缓解疼痛和消炎。
需要注意的是,氨水具有刺激性气味,并且具有腐蚀性。
在使用氨水时,应戴好防护手套和口罩,避免直接接触皮肤和呼吸。
总结一下,氨水中的氨元素的化合价为-3,而氢元素的化合价为+1。
氨水具有多种用途,包括清洁消毒、肥料制备、工业化学品制备、水处理和医疗等领域。
氢氧化铵(氨水)Ammonia solutionCas 号:【1336-21-6】M D L:--MFCD00066650分子式:H5NO 分子量:17.03别名:阿摩尼亚水Ammonium water Ammonium solution Ammonium hydroxide Aqua ammonium订货信息:品名规格包装单价订购氢氧化铵(氨水) 电子级500ml 88元订购氢氧化铵(氨水) for HPLC,≥25% in H2O 4L 280元订购氢氧化铵(氨水) for HPLC,≥25% in H2O 500ml 68元订购氢氧化铵(氨水) AR 12 x 500ml 180元订购性状:无色透明液体。
为氨的水溶液。
氨含量越多,密度越小。
易挥发逸出氨气,有强烈的刺激性气味。
能与乙醇混溶。
呈强碱性。
能从空气中吸收二氧化碳。
与硫酸或其他强酸反应时放出热。
与挥发性酸放在近处能形成烟雾。
密度约0.88g/ml(20℃)。
中等毒,半数致死量(大鼠,经口)350mg/kg。
有腐蚀性。
催泪性。
质量标准:GB/T631-89项目Item分析纯化学纯(AR) (CP)含量(NH3)Assay,%25-28 25-28蒸发残渣Evaporation residue,%≤0.002 0.004氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.00005 0.0001硫化物(S)Sulfide,%≤0.000020.00005硫酸盐(SO4)Sulfate,%≤0.00020.0005磷酸盐(PO4)Phosphate,%≤0.00010.0002碳酸盐(以CO2计)Carbonate,%≤0.0010.002镁(Mg)Magnesium,% ≤0.0001 0.0005钙(Ca)Calcium,% ≤0.0001 0.0005铁(Fe)Iron,% ≤0.00002 0.00005钠(Na)Sodium,% ≤0.0005 --钾(K)Potassium,% ≤0.001--铜(Cu))Copper,% ≤0.00001 0.00005铅(Pb)Lead,% ≤0.00005 0.0001还原高锰酸钾物质(以O计),% ≤0.0008 0.0008Potassium permanganate reducingsubstances协118-97项目Item优级纯(GR)含量(NH3)Assay,%25-28蒸发残渣Evaporation residue,%≤0.002氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.00005硫化物(S)Sulfide,%≤0.00002硫酸盐(SO4)Sulfate,%≤0.0001磷酸盐(PO4)Phosphate,%≤0.00005碳酸盐(以CO2计)Carbonate,%≤0.001镁(Mg)Magnesium,% ≤0.0001钙(Ca)Calcium,% ≤0.0001铁(Fe)Iron,% ≤0.00001钠(Na)Sodium,% ≤0.0001钾(K)Potassium,% ≤0.0001铜(Cu))Copper,% ≤0.000005铅(Pb)Lead,% ≤0.00001还原高锰酸钾物质(以O计),% ≤0.0008 Potassium permanganate reducingsubstances项目名称Item ACS Grade 含量(以NH3计)Assay ≥20.0-30.0% 氯化物(Cl)Chloride(Cl) ≤0.5ppm磷酸盐(PO4)Phosphate ≤2ppm硫酸盐(SO4)Sulfate ≤2ppm汞(Hg)Mercurous(Hg) ≤1ppb铝(Al)Aluminum(Al) ≤1ppb钡(Ba)Barium(Ba) ≤1ppb硼(B)Boron(B) ≤5ppb镉(Cd)Cadmium(Cd) ≤1ppb钙(Ca)Calcium(Ca) ≤1ppb铬(Cr)Chromium(Cr) ≤1ppb钴(Co)Cobalt(Co) ≤1ppb铜(Cu)Copper(Cu) ≤1ppb铁(FeIron(Fe) ≤5ppb铅(PbLead(Pb) ≤1ppb锂(Li)Lithium(Li) ≤1ppb镁(Mg)Magnesium(Mg) ≤1ppb锰(Mn)Manganese(Mn) ≤1ppb钼(Mo)Molybdenum(Mo) ≤1ppb钾(K)Potassium(K) ≤1ppb硅(Si)Silicon(Si) ≤5ppb钠(Na)Sodium(Na) ≤5ppb锶(Sr)Strontium(Sr) ≤1ppb锡(Sn)Tin(Sn) ≤1ppb钛(Ti)Titanium(Ti) ≤1ppb钒(V)Vanadium(V) ≤1ppb锌(Zn)Zinc(Zn) ≤1ppb锆(Zr)Zirconium(Zr) ≤1ppb品级Grade LC-MS级(eluent additive for LC-MS ) 外观Appearance 无色液体红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms浓度concentration ≥25% in H2O蒸发残渣evaporation residue ≤0.001%氯chloride (Cl-): ≤0.2 ppm磷酸盐phosphate (PO43-): ≤0.2 ppm硫酸根sulfate (SO42-): ≤1 ppmcation traces by ICP-MSAg: ≤0.01 ppmAs, Sb (as As): ≤0.01 ppmAu: ≤0.01 ppmB: ≤0.01 ppmBa: ≤0.01 ppmBe: ≤0.01 ppmBi: ≤0.01 ppmCa: ≤0.01 ppmCd: ≤0.01 ppmCo: ≤0.01 ppmCr: ≤0.01 ppmCu: ≤0.01 ppmFe: ≤0.01 ppmGa: ≤0.01 ppmGe: ≤0.01 ppmIn: ≤0.01 ppmK ≤0.01 ppmLi: ≤0.01 ppmMg: ≤0.01 ppmMn: ≤0.01 ppmMo: ≤0.01 ppmNa: ≤0.01 ppmNi: ≤0.01 ppmPb: ≤0.01 ppmPt: ≤0.01 ppmSn: ≤0.01 ppmSr: ≤0.01 ppmTi: ≤0.01 ppmTl: ≤0.01 ppmZn: ≤0.01 ppmZr: ≤0.01 ppmsuitability in accordance for LC-MS28% in H2O, ≥99.999% trace metals basis :外观Appearance Clear Colorless Liquid氨NH3 28.0 - 30.0 % (Titration by HCL)痕量金属分析Trace Metal Analysis ≤20.0 ppm纯度Purity ≥99.999% Based On Trace Metals Analysis 浓度concentration ≥28% NH3 in H2O (T)anion tracesbromide (Br-): ≤0.05 ppmcarbonate (CO2): ≤10 ppmchloride (Cl-): ≤0.5 ppmfluoride (F-): ≤0.1 ppmiodide (I-): ≤0.05 ppmnitrate (NO3-): ≤0.5 ppmnitrite (NO2-): ≤0.1 ppmphosphate (PO43-): ≤0.05 ppmsulfate (SO42-): ≤0.1 ppmcation traces by ICP-MSAg: ≤0.01 ppbAl: ≤0.2 ppbAs: ≤0.5 ppbAu: ≤0.01 ppbBa: ≤0.01 ppbBe: ≤0.01 ppbBi: ≤0.01 ppbCa: ≤1 ppbCd: ≤0.01 ppbCe: ≤0.01 ppbCo: ≤0.01 ppbCr: ≤0.05 ppbCs: ≤0.01 ppbCu: ≤0.5 ppbDy: ≤0.01 ppbEr: ≤0.01 ppbEu: ≤0.01 ppbFe: ≤0.5 ppbGa: ≤0.01 ppbGd: ≤0.01 ppbHf: ≤0.01 ppbHg: ≤0.5 ppbHo: ≤0.01 ppbIn: ≤0.01 ppbIr: ≤0.01 ppbK: ≤1 ppbLa: ≤0.01 ppbLi: ≤0.01 ppbLu: ≤0.01 ppbMg: ≤0.1 ppbMn: ≤0.1 ppbMo: ≤0.05 ppbNa: ≤1 ppbNd: ≤0.01 ppbNi: ≤0.1 ppbPb: ≤0.02 ppbPd: ≤0.01 ppbPr: ≤0.01 ppbPt: ≤0.01 ppbRb: ≤0.01 ppbRe: ≤0.01 ppbRh: ≤0.01 ppbRu: ≤0.01 ppbSb: ≤0.1 ppbSm: ≤0.01 ppbSn: ≤0.1 ppbSr: ≤0.01 ppbTb: ≤0.01 ppbTe: ≤0.01 ppbTh: ≤0.01 ppbTi: ≤0.05 ppbTl: ≤0.01 ppbTm: ≤0.01 ppbU: ≤0.01 ppbV: ≤0.05 ppbW: ≤0.01 ppbY: ≤0.01 ppbYb: ≤0.01 ppbZn: ≤0.5 ppbZr: ≤0.01 ppb贮存:密封阴凉保存。
关于氨水产品简介一、理化特性:外观与性状:无色透明液体,有强烈的刺激性臭味。
相对密度(水=1):0.91分子式:NH3·H2O分子量:35.05饱和蒸气压(kPa):1.59(20℃)爆炸上限%(V/V):25.0爆炸下限%(V/V):16.0溶解性:溶于水,乙醇比热容为4.3×103J/kg·℃﹙10%的氨水)含氨28%~29%,密度0.9g/cm3。
含氨越多,密度越小,最浓的氨水含氨35.28%,密度0.88g/cm3工业氨水是含氨25%~28%的水溶液,氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成铵离子和氢氧根离子,即氢氧化铵,是仅存在于氨水中的弱碱。
氨水凝固点一77℃。
与酸中和反应产生热。
有燃烧爆炸危险。
无色透明液体,属于碱。
氨溶于水大部分形成一水合氨,是氨水的主要成分(氨水是混合物)。
易挥发逸出氨气,有强烈的刺激性气味。
能与乙醇混溶。
呈弱碱性。
能从空气中吸收二氧化碳。
与硫酸或其他强酸反应时放出热。
与挥发性酸放在近处能形成烟雾。
相对密度(d2525)0.90。
中等毒,半数致死量(大鼠,经口)350mG/kG。
有腐蚀性。
催泪性。
二、储存密封阴凉保存。
三、用途分析试剂。
中和剂。
生物碱浸出剂。
用于某些元素(如铜、镍)的检定和测定。
用以沉淀出各种元素的氢氧化物、制备铵化合物、洗涤剂。
军事上作为一种碱性消毒剂,用于消毒沙林类毒剂。
常用的是10%浓度的稀氨水(密度0.960),冬季使用浓度则为20%。
毛纺、丝绸、印染等工业用于洗涤羊毛、呢绒、坯布,溶解和调整酸碱度,并作为助染剂等。
有机工业用作胺化剂,生产热固性酚醛树脂的催化剂。
医药上用稀氨水对呼吸和循环起反射性刺激,医治晕倒和昏厥,并作皮肤刺激药和消毒药。
氨水行业现状2022年3月27日全国氨水均价850元/吨。
氨水市场变幻无常,价格的涨跌,消费者关注的重点,同行业的最新动态都没有准时的了解把握,往往当市场已经反映出来后才后知后觉,信息的闭塞导致了抢占氨水市场的动作缓慢,商机丢失。
以下对氨水行业现状分析。
氨水行业现状分析,2022年1-12月我国氨水出口金额为2.45百万美元,与上年同期相比下降了23.91%。
2022年我国氨水出口金额为3.22百万美元,与上年同期相比增长了206.67%。
氨水行业分析指出,2022年4月23日全国氨水均价900元/吨,昨日均价900元/吨,较昨日持平,幅度与昨日持平。
2022年4月23日全国氨水价格最新行情各个机构报价统计表氨水的施用原则是“一不离土,二不离水”。
不离土就是要深施覆土;不离水就是加水稀释以降低浓度、削减挥发,或结合浇灌施用。
由于氨水比水密度小,浇灌时要留意避开局部地区积累过多而灼伤植株。
氨水可作基肥也可作追肥。
现从三大方式来分析氨水行业现状。
1、氨水行业生命周期。
氨水行业现状分析,通过对氨水行业的市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等研判行业所处的进展阶段。
2、氨水行业市场供需平衡。
氨水行业现状分析,通过对氨水行业的供应状况、需求状况以及进出口状况研判行业的供需平衡状况,以期把握行业市场饱和程度。
3、氨水行业竞争格局。
氨水行业现状分析,通过对氨水行业的供应商的讨价还价力量、购买者的讨价还价力量、潜在竞争者进入的力量、替代品的替代力量、行业内竞争者的竞争力量的分析,把握打算行业利润水平的五种力气。
我国的合成氨工业起步于20世纪30年月,目前国内有不少厂家可以规模化生产电子级氨水,氨水行业现状分析,由于产量主要受应用量的限制,且由于氨水中的氨较简单挥发,给氨水的贮存和运输带来肯定的困难,因此,氨水的地域性较强,所以工业氨水生产企业的产品一般自用、按需生产或就近销售。
1.基本信息[中文名] :氢氧化铵;氨水[英文名] :Ammonium hydroxide;Ammonia water[CAS号] :1336-21-6[分子式] :NH4OH[分子量] :35.05[RTECS号] :BQ9625000[UN编号] :2672[危险货物编号] :82503[IMDG规则页码] :8111[外观与性状] :无色透明液体,有强烈的刺激性臭味。
[危险性类别] :第8.2类碱性腐蚀品[危险货物包装标志]:20[包装类别] :Ⅲ[溶解性] :溶于水、醇。
[主要用途] :用于制药工业,纱罩业,晒图,农业施肥等。
2.理化特性[临界温度(℃)] :[临界压力(MPa)] :[饱和蒸汽压(kPa)] :1.59/20℃[燃烧热(kj/mol)] :[熔点(℃)] :无资料[沸点(℃)] :无资料[闪点(℃)] :无资料[相对密度(水=1)] :0.91[相对密度(空气=1)]:无资料[自燃温度(℃)] :无资料[爆炸下限(V%)] :16.0[爆炸上限(V%)] :25.03.危险特性[危险特性] :易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛。
若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
[燃烧性] :可燃[毒性] :属低毒类LD50:350mg/kg(大鼠经口)LC50:[稳定性] :稳定[聚合危害] :不能出现[建筑火险分级] :乙[燃烧(分解)产物] :氨。
[禁忌物] :酸类、铝、铜。
[灭火方法] :雾状水、二氧化碳、砂土。
4.人体危害与防护[健康危害] :吸入后对鼻、喉和肺有刺激性,引起咳嗽、气短和哮喘等;可因喉头水肿而窒息死亡;可发生肺水肿,引起死亡。
氨水溅入眼内,可造成严重损害,甚至导致失明,皮肤接触可致灼伤。
慢性影响:反复低浓度接触,可引起支气管炎。
皮肤反复接触,可致皮炎,表现为皮肤干燥、痒、发红。
[侵入途径] :吸入食入[皮肤接触] :立即用水冲洗至少15分钟。
精心整理100吨/天焦化脱硫废液 资源化处理项目可行性报告东北师范大学2013年3月时,就会50m 3用拌煤焚烧法处理脱硫废液,即将脱硫废水拌如煤中送入焦炉,但存在降低煤的发热量,焚烧后产生大量的有害气体,腐蚀焦炉设备,同时由于废水中氨等物质气味大,在煤输送过程中操作环境极差。
另外,脱硫废水送至配煤过程中,不可能全部滞留于煤中,有近半数的脱硫废水会渗透至地表,造成大地和地下污染,产生严重的二次污染,这种方法并没有真正解决脱硫废水污染问题。
从另一个方面看,这些物质也是附加值很高的化工产品。
因此,从外排脱硫液中回收附加值高的产品,即可平衡脱硫系统中的副盐,保证脱硫效率,又能消除环境污染,还可产生一定的经济效益,是处理外排脱硫液切实可行的方法。
第二章脱硫废液付盐提取技术现状脱硫废液处理目前国内外开展了一些研究工作。
日本专利认为从脱硫废液中回收硫氰酸铵是极为困难的,原因是硫代硫酸铵和硫氰酸铵都极易溶解于水且溶解度盐。
50-70%。
之间。
此进行二次处理;其次有机溶剂属于易燃易爆,政府管制非常严厉,运输、存储都有巨大隐患;第三,提取出的化工原料纯度不高,不能达到国家最低标准,市场销售价格低廉。
第三章脱硫废液催化转化副盐提取技术的研发根据焦化厂脱硫废液的特点,综合国内外的研究结果不难看出,脱硫废液回收处理的关键问题,一是硫氰酸铵和硫代硫酸铵的溶解度相近而很难分离,分离出来副盐纯度低,不能满足市场的需求;二是从脱硫废液中提取出来大量的硫代硫酸铵没有市场需求。
为解决上述关键问题,我们采取了以下的研究方案,首先将废液中的硫代硫酸铵通过催化氧化的方法彻底转化成硫酸铵,此时废液中只含有硫氰酸铵和硫酸铵,而这两种盐的溶解度相差较大,然后通过蒸发结晶的方法提取出较高质。
目前,50 m397%以上。
4.1子油、、离,也是制造氰化物、亚铁氰化物和硫脲的原料。
还用作印染扩散剂、制取双氧水的辅助原料,市场需求量很大。
据有关单位统计每年国内需求量大约在20多万吨。
20%氨水的冰点
摘要:
1.氨水的基本概念
2.氨水的冰点
3.氨水的应用
正文:
氨水(Ammonia water),又称为氨溶液,是一种常见的无机化合物溶液。
它是由氨气(NH3)溶于水中形成的,具有刺激性气味。
氨水在工业和生活中有着广泛的应用,如清洗、去污、制冷等。
在这些应用中,氨水的冰点是一个重要的物理性质。
氨水的冰点与其浓度有关。
一般来说,氨水的冰点会随着浓度的增加而降低。
在标准大气压下,纯水的冰点为0 摄氏度。
而20% 的氨水,即氨水质量分数为20%,其冰点会降低到-30 摄氏度左右。
这是因为氨水中的氨分子会和水分子相互作用,使得水分子排列得更加松散,从而降低了冰点。
由于氨水的冰点低于纯水,因此在某些需要低温环境的应用中,氨水被作为一种制冷剂使用。
例如,在制冷系统中,氨水可以在蒸发器中吸收热量,实现制冷效果。
同时,氨水的沸点较高,易于在系统中循环,因此具有一定的优越性。
然而,氨水具有刺激性气味和腐蚀性,使用时需要注意防护。
此外,氨水还具有毒性,需避免直接接触和误食。
总之,氨水作为一种常见的无机化合物溶液,具有较低的冰点,使其在制
冷等领域具有广泛的应用。