তামা নাইট্রেট (দ্বিতীয়) অথবা তাম্রঘটিত নাইট্রেট, রাসায়নিক সূত্র ছেদ (কোন 3) 2, একটি উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় রং নীল-সবুজ অজৈব লবণ হয়। এটি খনিজ গারহারাইড এবং রুওয়েট সহ তামা খনিজগুলির পচন থেকে একটি শিল্প মাপে সংশ্লেষিত হয়।
কাঁচামাল এবং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণের নুনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আরও সম্ভাব্য পদ্ধতিতে ধাতব তামা এবং এর ডেরাইভেটিভ যৌগগুলির সাথে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া থাকে। তামা যখন নাইট্রিক অ্যাসিড (এইচএনও 3) এর ঘন সমাধানের সাথে যোগাযোগ করে তখন একটি রেডক্স প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
এই প্রতিক্রিয়াতে, তামাটি জারিত হয় এবং নাইট্রোজেন নিম্নলিখিত রাসায়নিক সমীকরণ অনুসারে হ্রাস পায়:
কিউ (গুলি) + 4 জন 3 (কনক) => কিউ (NO 3) 2 (aq) + 2 এইচ 2 ও (l) + 2NO 2 (ছ)
নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO 2) একটি ক্ষতিকারক ব্রাউন গ্যাস; ফলস্বরূপ জলীয় দ্রবণটি নীলাভ। কপারটি কাপরাসযুক্ত আয়ন (ঘনকোষ +), কাপ্রিক আয়ন (ঘনকান 2+) বা কম সাধারণ আয়ন ঘন 3+ গঠন করতে পারে; তবে অনেকগুলি বৈদ্যুতিন, শক্তিশালী এবং জ্যামিতিক কারণগুলির দ্বারা জলজ আয়ন জলজ মিডিয়ায় পছন্দ হয় না।
জন্য ছেদ মান হ্রাস সম্ভাব্য + + (0.52V) ছেদ চেয়ে বেশী 2+ (0.34V), যার মানে ছেদ + + আরও অস্থির এবং একটি ইলেক্ট্রন লাভ ছেদ পরিণত (গুলি tends)। এই বৈদ্যুতিন রাসায়নিক পরিমাপ ব্যাখ্যা করে যে CuNO 3 কেন একটি প্রতিক্রিয়া পণ্য হিসাবে বা কমপক্ষে জলে উপস্থিত নেই।
প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য
কপার নাইট্রেট হ'ল জলহস্ত (শুকনো) বা বিভিন্ন অনুপাতের জলের সাথে হাইড্রেটেড। অ্যানহাইড্রাইড হ'ল নীল তরল, তবে জলের অণুগুলির সাথে সমন্বয়ের পরে - হাইড্রোজেন বন্ধন গঠনে সক্ষম - এটি ঘনক (NO 3) 2 · 3H 2 O বা Cu (NO 3) 2 · 6H 2 O হিসাবে স্ফটিক হয় These তিন ধরণের লবণের সর্বাধিক বাজারে পাওয়া যায়।
শুকনো লবণের জন্য আণবিক ওজন হ'ল 187.6 গ্রাম / মোল, লবণের সাথে মিশ্রিত জলের প্রতিটি অণুতে এই মানটি 18 গ্রাম / মল যুক্ত করে। এর ঘনত্বটি 3.05 গ্রাম / এমএল সমান এবং এটি অন্তর্ভুক্ত জলের প্রতিটি অণুতে হ্রাস পায়: ত্রি-জলীয় লবণের জন্য 2.32 গ্রাম / এমএল এবং হেক্সা হাইড্রেটেড লবণের জন্য 2.07 গ্রাম / এমএল। এটিতে কোনও ফুটন্ত পয়েন্ট নেই, বরং সাবমিমিট রয়েছে।
তামা নাইট্রেটের তিনটি রূপই জল, অ্যামোনিয়া, ডাইঅক্সেন এবং ইথানলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। তাদের গলনাঙ্কগুলি ড্রপের সাথে তামাটির বাইরের সমন্বয় ক্ষেত্রের সাথে আরও একটি অণু যুক্ত হয়; সংশ্লেষণের পরে তামা নাইট্রেটের তাপ পচনের পরে NO 2 এর ক্ষতিকারক গ্যাস তৈরি হয়:
2 কিউ (NO 3) 2 (গুলি) => 2 কিউও (গুলি) + 4 নম্বর 2 (ছ) + ও 2 (ছ)
উপরের রাসায়নিক সমীকরণটি অ্যানহাইড্রস লবণের জন্য; হাইড্রেটেড লবণের জন্য, সমীপের ডানদিকে জলীয় বাষ্পও উত্পাদিত হবে।
বৈদ্যুতিন কনফিগারেশন
ঘন 2+ আয়নটির জন্য বৈদ্যুতিন কনফিগারেশনটি 3 ডি 9, প্যারাম্যাগনেটিজম প্রদর্শন করে (3 ডি 9 অরবিটালে থাকা ইলেকট্রনটি সংযোজিত নয়)।
যেহেতু তামা পর্যায় সারণীর চতুর্থ সময়কালের একটি রূপান্তর ধাতু, এবং এইচএনও 3 এর ক্রিয়াজনিত কারণে এর দুটি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হারিয়েছে, এখনও এটি কোভ্যালেন্ট বন্ধন গঠনের জন্য 4s এবং 4p কক্ষপথ রয়েছে। তদ্ব্যতীত, ছ 2+ তার বাহ্যিকতম 4 ডি অরবিটালের দুটি ছয়টি অণুর সাথে সমন্বয় করতে ব্যবহার করতে পারে।
কোন 3 - আয়নগুলি সমতল, এবং কিউ 2+ তাদের সাথে সমন্বয় করতে সক্ষম হওয়ার জন্য এটি অবশ্যই একটি এসপি 3 ডি 2 হাইব্রিডাইজেশন থাকতে হবে যা এটি অষ্টাহী জ্যামিতি গ্রহণ করতে দেয়; এটি NO 3 - আয়নগুলি একে অপরকে "আঘাত" করা থেকে বাধা দেয় ।
একে 2+ এর মাধ্যমে একে অপরের চারদিকে বর্গাকার প্লেনে স্থাপন করে এটি অর্জন করা হয় । লবণের মধ্যে কিউ পরমাণুর জন্য ফলাফলের কনফিগারেশন হ'ল: 3 ডি 9 4 এস 2 4 পি 6 ।
রাসায়নিক গঠন
উপরের ছবিতে, গ্যাস পর্যায়ে Cu (NO 3) 2 এর একটি বিচ্ছিন্ন অণু উপস্থাপিত হয়। নাইট্রেট আয়নটির অক্সিজেন পরমাণুগুলি সরাসরি তামা কেন্দ্রের (অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ক্ষেত্র) সাথে সমন্বয় করে, চারটি ঘনক - ও বন্ধন গঠন করে।
এটিতে একটি বর্গাকার বিমানের আণবিক জ্যামিতি রয়েছে। সমতলটি শীর্ষে অবস্থিত লাল গোলক এবং কেন্দ্রের তামা গোলকের দ্বারা আঁকা। NO 3 - গ্রুপগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিন প্রতিরোধের কারণে গ্যাসের পর্যায়ে ইন্টারঅ্যাকশনগুলি খুব দুর্বল ।
তবে, শক্ত পর্যায়ে তামা কেন্দ্রগুলি ধাতব বন্ধনগুলি তৈরি করে - Cu - Cu–, পলিমারিক তামার শৃঙ্খলা তৈরি করে।
জলের অণুগুলি 3 নং - গ্রুপের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে এবং এগুলি অন্যান্য জলের অণুগুলির জন্য হাইড্রোজেন বন্ধন সরবরাহ করতে পারে, এবং এ জাতীয় ঘনক্ষেত্রের জলের ক্ষেত্র তৈরি না হওয়া পর্যন্ত (NO 3) 2।
এই ক্ষেত্রটিতে আপনি 1 থেকে 6 বহিরাগত প্রতিবেশী থাকতে পারেন; অতএব লবণ সহজেই হাইড্রেটেড ত্রি এবং হেক্সা লবণ তৈরি করতে হাইড্রেটেড হয়।
লবণ এক ছেদ থেকে গঠিত হয় 2+ আয়ন এবং দুই কোন 3 - আয়ন, এটা (নির্জল লবণ জলয়োজিত সল্ট জন্য rhombohedral জন্য orthorhombic) আয়নের যৌগের একটি বৈশিষ্টপূর্ণ crystallinity দেয়। যাইহোক, বন্ধন প্রকৃতির আরও সমাগমযুক্ত।
অ্যাপ্লিকেশন
তামা নাইট্রেটের আকর্ষণীয় রঙগুলির কারণে, এই লবণ সিরামিকগুলিতে, ধাতব পৃষ্ঠগুলিতে, কিছু আতশবাজিতে এবং টেক্সটাইল শিল্পকে মরড্যান্ট হিসাবে ব্যবহার করে finds
এটি অনেকগুলি প্রতিক্রিয়ার জন্য আয়নিক তামার একটি ভাল উত্স, বিশেষত এটিতে যা জৈব প্রতিক্রিয়ার অনুঘটক করে। এটি অন্যান্য নাইট্রেটগুলির অনুরূপ ব্যবহারগুলিও ছত্রাকনাশক, ভেষজঘটিত বা কাঠ সংরক্ষণকারী হিসাবে খুঁজে পায়।
এর আর একটি প্রধান এবং নতুন ব্যবহার হ'ল কিউ অনুঘটক বা সংশ্লেষমূলক সংশ্লেষ বা আলোক সংবেদী গুণাবলী সহ materials
ভোল্টায়িক কোষগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়াগুলি দেখানোর জন্য এটি পরীক্ষাগারগুলিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে ক্লাসিক রিএজেন্ট হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।
ঝুঁকি
- এটি একটি দৃ strongly়ভাবে জারক এজেন্ট, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক, খিটখিটে, বিষাক্ত এবং ক্ষয়কারী ros রিএজেন্টের সাথে সরাসরি সমস্ত শারীরিক যোগাযোগ এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।
- এটি দহনযোগ্য নয়।
- এটি উচ্চ তাপমাত্রায় পচা হয় কোন জ্বালানী গ্যাসগুলি মুক্তি দেয়, 2 নং সহ ।
- মানবদেহে এটি কার্ডিওভাসকুলার এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে।
- গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে জ্বালা হতে পারে।
- নাইট্রেট হওয়া, দেহের মধ্যে এটি নাইট্রাইট হয়ে যায়। নাইট্রাইট রক্তের অক্সিজেনের স্তর এবং কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেয়।
তথ্যসূত্র
- দিন, আর।, এবং আন্ডারউড, এ কোয়ানটিটিটিভ অ্যানালিটিকাল কেমিস্ট্রি (5 ম সংস্করণ)। পিয়ারসন প্রেন্টিস হল, পি -810।
- এমইএল বিজ্ঞান। (2015-2017)। এমইএল বিজ্ঞান। এমইএল বিজ্ঞান: মেলসায়েন্স ডট কম থেকে 23 মার্চ, 2018 এ প্রাপ্ত
- রিসার্চগেট জিএমবিএইচ (2008-2018)। গবেষণা দ্বার. 23 মার্চ, 2018 এ রিসার্চগেট: রিসার্চগেট.net থেকে প্রাপ্ত Ret
- বিজ্ঞান ল্যাব। বিজ্ঞান ল্যাব। বিজ্ঞান ল্যাব: বিজ্ঞান ডটকম থেকে 23 মার্চ, 2018 এ প্রাপ্ত
- হোয়াইটেন, ডেভিস, পেক এবং স্ট্যানলি (2008)। রসায়ন (অষ্টম সংস্করণ)। পি -321। সেনজেজ শেখা।
- উইকিপিডিয়া। উইকিপিডিয়া En.wikedia.org থেকে উইকিপিডিয়া: 22 মার্চ, 2018 এ প্রাপ্ত
- আগুয়েরে, ঝন মরিসিও, গুটিরিজ, অ্যাডামো, এবং গিরাল্ডো, অস্কার। (2011)। তামা হাইড্রোক্সি লবণের সংশ্লেষণের জন্য সহজ রুট। ব্রাজিলিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল, 22 (3), 546-551