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
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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).
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 |
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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