Urée CAS#57-13-6

Saison de promotion de l'urée CAS # 57-13-6 maintenant en magasin et échantillon gratuit pour les tests avec le prix d'usine

Nom chimique : urée

Numéro CAS : 57-13-6

Formule moléculaire : CH4N2O

Poids moléculaire : 60,06

Échantillon : disponible

Mode de transport

1. Par avion, rapide mais cher.

2. Par mer, habituel et économique.

3. En train, convient aux pays d'Asie centrale.

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détails du produit

Description des produits deUrée CAS#57-13-6

Lorsque la température est inférieure à 20 ℃ et que l'humidité relative est inférieure à 70 %, l'urée non seulement n'absorbe pas l'humidité, mais évapore également l'eau pour réduire sa teneur en eau ; lorsque la température dépasse 20 ℃ et que l'humidité relative est supérieure à 80 %, il commence à absorber l'humidité et, dans les cas graves, il devient une pâte. Lorsque l’air redevient sec, il se réagglomère et son degré est juste derrière le nitrate d’ammonium. À 80 ℃, la solution aqueuse d'urée subira des réactions d'hydrolyse et de décomposition pour former respectivement du carbamate d'ammonium, de l'ammoniac et du dioxyde de carbone. Dans des conditions acides et alcalines, l'urée se décompose plus rapidement lorsqu'elle est chauffée. L'urée se combine facilement avec les glucides à chaîne droite pour former des composés cristallins supplémentaires ; il forme divers sels complexes avec divers composés inorganiques, tels que Ca(NO3)2·4CO(NH2)2, NH4Cl·CO(NH2)2, CaSO4·4CO(NH2)2, MgSO4·4CO(NH2)2·3H2O, Mg(NO3)·4CO(NH2)2·2H2O, etc. ; il réagit facilement avec le phosphate monocalcique pour former du phosphate d'urée, du phosphate dicalcique et de l'eau, c'est-à-dire Ca(H2PO4)2·H2O+CO(NH2)2→H3PO4·CO(NH2)2+CaHPO4+H2O ; il réagit facilement avec l'acide nitrique pour former du nitrate d'urée dans lequel la liaison entre les deux est relâchée, CO(NH2)2+HNO3→CO(NH2)2·HNO3 ; il peut se combiner avec le formaldéhyde pour former des composés d'urée-formaldéhyde (gel rétractable à l'acide urique), parmi lesquels ceux avec un rapport élevé de formaldéhyde sont les résines d'urée, et ceux avec un faible rapport sont l'urée à libération lente (efficace).

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Propriétés chimiques de l'urée

Point de fusion

132-135 °C(allumé.)

Point d'ébullition

332,48°C (estimation)

densité

1,335 g/mL à 25 °C(lit.)

pression de vapeur

<0,1 hPa (20 °C)

indice de réfraction

n20/J 1,40

température de stockage.

2-8°C

solubilité

H2O : 8 M à 20 °C

formulaire

poudre

pka

0,10 (à 25 ℃)

couleur

blanc

Gravité spécifique

1,335

PH

8,0-10,0 (20℃, 8M dans H2O)

Odeur

presque inodore

Solubilité dans l'eau

1080 g/L (20 ºC)

λmax

λ : 260 nm Amax : 0,03
λ : 280 nm Amax : 0,02

Merck

14,9867

BRN

635724

Constante diélectrique

3.5 (Ambiante)

Stabilité:

Les substances à éviter comprennent les agents oxydants puissants. Protéger de l'humidité.

InChIKey

XSQUKJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N

LogP

-1,660 (est)

Référence de la base de données CAS

57-13-6 (référence de la base de données CAS)

Référence de chimie NIST

Urée (57-13-6)

Système d'enregistrement des substances de l'EPA

Urée (57-13-6)

Informations de sécurité

Codes de danger

Xn,Xi

Déclarations de risques

36/37/38-40-38

Déclarations de sécurité

26-36-24/25-37

RIDADR

Non réglementé

WGK Allemagne

1

RTECS

YR6250000

TSCA

Oui

Code SH

31021010

Données sur les substances dangereuses

57-13-6 (Données sur les substances dangereuses)

Toxicité

DL50 par voie orale chez le lapin : 8 471 mg/kg DL50 par voie cutanée Rat 8 200 mg/kg

Application du produit deUrée CAS#57-13-6

L'urée est principalement utilisée comme engrais. Il est également utilisé comme matière première pour la fabrication de résine urée-formaldéhyde, de polyuréthane et de résine mélamine-formaldéhyde dans l'industrie. Il est également largement utilisé en médecine, dans les explosifs, dans la fabrication du cuir, dans les agents de flottation, dans les pigments et dans le déparaffinage des produits pétroliers. Lorsque l'urée est chauffée à 200°C, de l'acide cyanurique solide (c'est-à-dire l'acide cyanurique) est généré. Les dérivés de l'acide cyanurique, tels que l'acide trichloroisocyanurique, le dichloroisocyanate de sodium, le tri(2-hydroxyéthyl)isocyanurate, le tri(allyl)isocyanurate, le tri(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanate, l'isocyanurate de triglycidyle et Le complexe acide cyanurique et mélamine a de nombreuses applications importantes. Les deux premiers sont de nouveaux désinfectants et agents de blanchiment de haute qualité. La capacité totale de production d’acide trichloroisocyanurique dans le monde dépasse 80 000 tonnes.


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