Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Күкірт ((II) тиоцианат (Hg ((SCN) 2) - органикалық емес химиялық қосылыс, Hg2+ және тиоцианат анионының координациялық кешені. Бұл ақ ұнтақ. Ол отқа күйген кезде үлкен, иілгіш "жылан" пайда болады.
Mercury(II) thiocyanate (Hg(SCN)2) is an inorganic chemical compound, the coordination complex of Hg2+ and the thiocyanate anion. It is a white powder. It will produce a large, winding "snake" when ignited, an effect known as the Pharaoh's serpent.
Қолданылуы
Жиде тиоцианиді химиялық синтезде бірнеше рет қолданады. Ол калий трису (((тиоцианат) меркурат ((II) (K[Hg(SCN) 3)) және цезий трису (((тиоцианат) меркурат ((II) (Cs[Hg(SCN) 3)) сияқты басқа тиоцианат кешендерінің прекурсоры болып табылады. Hg ((SCN) 3 - ионы да өз бетінше болуы мүмкін және жоғарыда аталған қосылыстардан оңай пайда болады. Органикалық галоидтармен реакциядан кейін екі өнім пайда болады, бірі - күкірт органикалық қосылысқа байланған, екіншісі - азот органикалық қосылысқа байланған.
Mercury thiocyanate has a few uses in chemical synthesis. It is the precursor to other thiocyanate complexes such as potassium tris(thiocyanato)mercurate(II) (K[Hg(SCN)3]) and caesium tris(thiocyanato)mercurate(II) (Cs[Hg(SCN)3]). The Hg(SCN)3− ion can also exist independently and is easily generated from the compounds above, amongst others. Its reactions with organic halides yield two products, one with the sulfur bound to the organic compound and one with the nitrogen bound to the organic compound.
Хлоридтерді талдау кезінде қолдану
Жиде тиоцианиті судағы хлор иондарын УФ-көрінетін спектроскопия арқылы анықтаудың шектерін жақсарта алатыны анықталды. Бұл әдіс алғаш рет 1952 жылы ұсынылған және сол кезден бастап бүкіл әлем бойынша зертханаларда хлор иондарын анықтаудың стандартты әдісі болып табылады. Автоматтандырылған жүйе 1964 жылы ойлап табылды, содан кейін 1974 жылы Technicon (Tarrytown, NY, USA) коммерциялық түстер талдаушысы жасалды. Негізгі механизм хлорид иондарының белгісіз концентрациясына және реагент ретінде темірге ртут тиоцианатын қосуды қамтиды. Хлорид иондары сынап тиоцианат тұзын диссоциациялауға және 450 нм-де қарқынды сіңіретін Fe ((III) -мен байланысуға түрткі болады. Бұл сіңіру темір кешенінің концентрациясын өлшеуге мүмкіндік береді. Бұл мән хлорид концентрациясын есептеуге мүмкіндік береді. Ол хлор иондарының сулы ерітіндідегі концентрациясын анықтай алады. Темірсіз (III) сынап тиоцианаты хлорид иондарының беймәлім концентрациясы бар ерітіндіге қосылады, бұл сынап тиоцианаты мен хлорид ионының кешенін құрайды, ол 254 нм-де жарықты сіңіреді, бұл жоғарыда аталған темірді қолданатын әдіске қарағанда назарды толығырақ өлшеуді қамтамасыз етеді. Жиде тиоцианатын тұтастыру оны негізінен көміртек нитриді, C3N4 болып табылатын ерімейтін қоңыр массаны қалыптастыруға әкеледі. Сонымен қатар, сынап күкірт және көміртегі дисульфиді өндіріледі.
It was discovered that mercury thiocyanate can improve detection limits in the determination of chloride ions in water by UV visible spectroscopy. This technique was first suggested in 1952 and has been a standard method for the determination of chloride ions in laboratories worldwide ever since. An automated system was invented in 1964 and then a commercial colour analyzer was made available in 1974 by Technicon (Tarrytown, NY, USA). The basic mechanism involves the addition of mercury thiocyanate to a solution with an unknown concentration of chloride ions and iron as a reagent. The chloride ions cause the mercury thiocyanate salt to dissociate and the thiocyanate ion to bind Fe(III), which absorbs intensely at 450 nm. This absorption allows for the measurement of the concentration of the iron complex. This value allows one to calculate the concentration of chloride. It can determine the concentration of chloride ions in an aqueous solution. Mercury thiocyanate without iron (III) is added to a solution with an unknown concentration of chloride ions, forming a complex of the mercury thiocyanate and chloride ion that absorbs light at a 254 nm, allowing more accurate measurements of attention than the aforementioned technique using the iron. Igniting mercury thiocyanate causes it to form an insoluble brown mass that is primarily carbon nitride, C3N4. Mercury sulfide and carbon disulfide are also produced.