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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 无机铵盐 |
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英文名 | Ammonium formate |
别名 | azanium formate |
产品名称 | 甲酸铵 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | NH4.CHO2 |
分子量 | 63.06 |
CAS 登录号 | 540-69-2 |
EC 号码 | 208-753-9 |
分子行输入简码 SMILES |
C(=O)[O-].[NH4+] |
密度 | 1.26 g/mL (实验值) |
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熔点 | 119-121 ºC (实验值) |
沸点 | 180 ºC (760 mmHg) (分解) (实验值) |
水溶性 | 溶解 143% w/w (20 ºC) (实验值) |
危险品标志 |
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危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甲酸铵的化学式为 NH4HCO2,是一种简单的铵盐,在科学和工业应用中引起了广泛关注。这种物质是在 19 世纪化学家探索有机酸盐时发现的。甲酸铵以其温和的酸性和分解成无毒副产物而脱颖而出,使其成为各种化学反应和应用中的宝贵化合物。这种盐通常是一种白色、无味的固体,在水中溶解度很高,易于处理并融入溶液中用于各种用途。 甲酸铵最重要的应用之一是在有机合成中,它被用作多功能还原剂。这一作用在催化转移氢化领域尤其显著,在该过程中,甲酸铵充当氢供体。在温和条件下,在合适的催化剂(如碳载钯)存在下,甲酸铵可以有效还原羰基化合物、硝基化合物和其他不饱和键,而无需高压或高温。该反应在合成药物化合物和精细化学品方面具有很高的价值,因为它提供了一种比使用分子氢气更安全、更具成本效益的替代方案。 甲酸铵还广泛用于分析化学,尤其是质谱分析。在这种情况下,它在液相色谱-质谱 (LC-MS) 应用中起缓冲剂的作用。甲酸铵有助于稳定 pH 值并提高电离效率,从而获得更好的峰值分辨率和更准确的结果。其非挥发性分解产物减少了仪器的潜在污染,从而提供了高质量的数据。这使得甲酸铵成为分析复杂生物和化学混合物中的小分子、肽和其他化合物的首选。它与各种质谱技术的兼容性使其在生物分析研究和质量控制实验室中广受欢迎。 在生物化学和制药行业,甲酸铵还用于脱除氨基酸和肽的保护。在肽合成过程中,某些基团受到保护以防止发生不必要的反应,而甲酸铵可用于去除这些保护基团而不损坏敏感的肽键。这种选择性反应在合成复杂的生物分子时特别有利,因为精度对于维持结构和功能至关重要。甲酸铵对敏感生物分子的温和作用使其成为肽合成和蛋白质工程实验室的首选试剂。 甲酸铵的另一个应用是在农业行业,它可用作肥料中的氮源。由于其氮含量高,有时被用作补充剂来改善土壤肥力并促进植物生长。与其他肥料相比,它可快速释放氮,可有效满足短期作物需求。然而,由于其溶解性和吸湿性,它在农业中的应用相对有限,这会使它在某些条件下不太稳定。 甲酸铵在燃料电池技术中也显示出良好的前景,特别是在储氢方面。由于它在加热下会分解成氢气和二氧化碳,研究人员正在研究它在便携式燃料电池中产生氢气的潜力。这一特性可能使甲酸铵成为开发更清洁、更高效的能源系统的有用成分。虽然仍处于实验阶段,但甲酸铵作为安全氢源的潜力是可持续能源研究的一个令人兴奋的领域。 虽然甲酸铵通常是安全的,但由于它与强酸和强碱的反应性,必须小心处理。在安全、受控的条件下,它仍然是一种非常有用的试剂,继续服务于广泛的科学、工业和农业应用。 |
市场分析报告 |
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