Domov Špatný dech Síran barnatý. Síran barnatý - návod k použití Výpočet molární hmotnosti

Síran barnatý. Síran barnatý - návod k použití Výpočet molární hmotnosti

Jedna sklenice prášku pro přípravu suspenze obsahuje 100 gramů síran barnatý .

Uvolňovací formulář

Droga se vyrábí ve formě bílého nebo téměř bílého sypkého prášku, bez zápachu, v polymerových kelímcích po 100 gramech, 60, 90 nebo 120 kalíšcích v kartonové krabici.

Farmakologické působení

Rentgenová kontrastní diagnostika .

Farmakodynamika a farmakokinetika

Vzorec Síran barnatý (síran barnatý ): BaSO4 . Látka se získá reakcí kysličník , hydroxid nebo peroxid barnatý S H2SO4 nebo vysoce rozpustné sírany . V průmyslovém měřítku se látka získává z těžký nosník , což je přírodní minerál.

Droga je dobrá radiokontrastní látka , nevstřebává se z Gastrointestinální trakt a nevstupuje do systémového oběhu. Látka absorbuje rentgenové snímky v mnohem větší míře než různé tkáně těla obaluje sliznici Gastrointestinální trakt a usnadňuje učení mikroskopický reliéf sliznice.

Síran barnatý Pro fluoroskopie na rozdíl od jiných sloučenin barya má velmi nízkou toxicitu. Maximum radioopacity v jícnu, duodenum a téměř okamžitě po podání se dostává do žaludku baristická kaše . Tenké střevo lék dosáhne od 15 minut do jedné a půl hodiny, tlusté střevo může dosáhnout později, v závislosti na hydrostatický tlak polohu těla pacienta a viskozitu připravené suspenze.

Indikace pro použití

Produkt se používá k provedení Rentgenové studie jícen, žaludek a střeva.

Kontraindikace

Síran barnatý kontraindikováno použití:

  • pokud je na látce k dispozici;
  • osoba má zhoršenou funkci polykání;
  • pokud je narušena celistvost stěn gastrointestinální trakt, k dispozici perforace nebo jícnové píštěle ;
  • se střevní obstrukcí;
  • pokud v Gastrointestinální trakt krvácející;
  • na cystická fibróza ;
  • pokud je tělo dehydratované;
  • pro akutní divertikulitida nebo ;
  • pacienti nebo osoby s anamnézou alergických onemocnění;
  • v .

Vedlejší účinky

Síran barnatý může způsobit různé alergické reakce, nepohodlí PROTI Gastrointestinální trakt . Může se také velmi zřídka vyvinout „barium“ zánět slepého střeva .

Pokyny pro síran barnatý pro skiaskopii (způsob a dávkování)

Droga se užívá perorálně ve formě pozastavení na vodní bázi.

K tomu by měla být suspenze připravena bezprostředně před studií.

Síran barnatý smíchané s teplou vodou v poměru dvě ku jedné nebo čtyři ku jedné. Pro děti - jeden až dva. Poté se dužina míchá 5 minut (můžete použít mixér).

Dávka pro jednu studii u dospělého je 300 ml, u dítěte až 100 ml.

Při dirigování dvojitý kontrast horní části Gastrointestinální trakt přidejte do směsi sorbitol A .

Při vyšetření tlustého střeva lze suspenzi podat jako klystýr. K tomu se 750 gramů produktu zředí v litru roztoku (0,5%).

Předávkovat

Předávkování je nepravděpodobné, protože lék není absorbován do systémového oběhu a po studii je zcela vyloučen z těla.

Interakce

Nedochází k žádné lékové interakci.

Podmínky prodeje

Droga se prodává bez lékařského předpisu. Zpravidla se nakupuje ve velkém množství na žádost medu. institucí.

Podmínky skladování

Připravenou suspenzi lze skladovat při teplotě 15 až 30 stupňů, před použitím protřepat.

Datum minimální trvanlivosti

Speciální pokyny

20 hodin před a 20 po zákroku se nedoporučuje jíst pevnou stravu.

Pokud je lék podáván rektálně , pak před podáním můžete jíst měkké jídlo. Bezprostředně před vyšetřením se rektálně aplikuje čípek.

Ihned poté Rentgenová kontrastní studie Pro urychlení vylučovacího procesu se doporučuje pít více tekutin Síran barnatý .

Produkt lze použít ke studiu střevní motility u dětí.

Také pro dvojitý kontrastní kontrast u dospělých a starších dětí se pacientovi podávají 2-3 gramy jedlá soda a 1-3 gramy kyselina citrónová .

Doba průchodu tenkým střevem u dětí je od 60 do 120 minut. Suspenze prochází tlustým střevem za 4 hodiny, což výrazně snižuje radiační zátěž na těle.

Synonyma

Síran barnatý, Bar-VIPS .

Během těhotenství a kojení

Droga je zakázána pro těhotné ženy.

Je nutné přerušit minimálně 24 hodin před a 24 hodin po použití přípravku.

Převodník délky a vzdálenosti Převodník hmotnosti Převodník objemu a objemu potravin Převodník plochy Převodník objemu a jednotek v kulinářské recepty Měnič teploty Tlak, mechanické namáhání, Youngův modulový měnič Měnič energie a práce Měnič energie Měnič síly Měnič síly Měnič času Měnič lineární rychlost Plochý úhlový převodník tepelné účinnosti a palivové účinnosti Převodník čísel na různé systémy notace Převodník měrných jednotek množství informací Směnné kurzy Rozměry dámské oblečení a obuvi Velikosti pánského oblečení a obuvi Převodník úhlové rychlosti a otáček Převodník zrychlení Převodník úhlového zrychlení Převodník hustoty Převodník měrného objemu Moment měniče setrvačnosti Moment měniče síly Měnič točivého momentu specifické teplo spalování (hmotnostně) Hustota energie a měrné teplo spalovacího měniče (objemově) Převodník teplotní diference Koeficient tepelné roztažnosti Převodník tepelného odporu Převodník měrné tepelné vodivosti Převodník měrné tepelné kapacity Převodník výkonu energie a tepelného záření Převodník hustoty tepelného toku Koeficient prostupu tepla převodník Převodník objemového průtoku Převodník hmotnostního průtoku Převodník molárního průtoku Převodník hustoty hmotnostního průtoku Převodník molární koncentrace Hmotnostní koncentrace v roztoku Převodník dynamické (absolutní) viskozity Převodník kinematické viskozity Převodník povrchového napětí Převodník paropropustnosti Převodník hustoty průtoku vodní páry Převodník úrovně zvuku Převodník citlivosti mikrofonu Akustický tlak převodník úrovně (SPL) Převodník hladiny akustického tlaku s volitelným referenčním tlakem Převodník jasu Převodník světelné intenzity Převodník osvětlení Převodník rozlišení počítačové grafiky Převodník frekvence a vlnové délky Optický výkon v dioptriích a ohniskové vzdálenosti Optický výkon v dioptriích a zvětšení objektivu (×) Převodník elektrický náboj Převodník hustoty lineárního náboje Převodník hustoty povrchového náboje Objemový převodník hustoty náboje Převodník elektrického proudu Převodník hustoty lineárního proudu Převodník hustoty povrchového proudu Převodník síly elektrického pole Převodník elektrostatického potenciálu a napětí elektrický odpor Převodník elektrického odporu Převodník elektrické vodivosti Převodník elektrické vodivosti Převodník elektrické kapacity Převodník indukčnosti Americký převodník tloušťky drátu Úrovně v dBm (dBm nebo dBm), dBV (dBV), wattech a dalších jednotkách Magnetomotorický měnič síly Měnič napětí magnetické pole Převodník magnetického toku Převodník magnetické indukce záření. Převodník příkonu absorbované dávky ionizující záření Radioaktivita. Konvertor radioaktivního rozpadu Radiace. Převodník expozičních dávek Radiace. Převodník absorbované dávky Převodník desetinných předpon Přenos dat Typografie a zpracování obrazu Převodník jednotek Převodník objemových jednotek dřeva Výpočet molární hmotnost Periodická tabulka chemické prvky D. I. Mendělejev

Chemický vzorec

Molární hmotnost BaSO 4, síran barnatý 233.3896 g/mol

137 327 + 32 065 + 15 9994 4

Hmotnostní zlomky prvků ve sloučenině

Použití kalkulačky molární hmotnosti

  • U chemických vzorců je nutné rozlišovat malá a velká písmena
  • Indexy se zadávají jako běžná čísla
  • Tečka na střední čáře (násobící znak), používaná např. ve vzorcích krystalických hydrátů, je nahrazena pravidelnou tečkou.
  • Příklad: místo CuSO₄·5H₂O v konvertoru se pro usnadnění zadávání používá hláskování CuSO4.5H2O.

Kalkulačka molární hmotnosti

Krtek

Všechny látky se skládají z atomů a molekul. V chemii je důležité přesně změřit hmotnost látek, které reagují a v důsledku toho vznikají. Podle definice je mol jednotkou SI množství látky. Jeden krtek obsahuje přesně 6,02214076×10²³ elementární částice. Tato hodnota je číselně rovna Avogadrově konstantě N A, když je vyjádřena v jednotkách mol⁻¹ a nazývá se Avogadrovo číslo. Množství látky (symbol n) systému je mírou počtu konstrukčních prvků. Strukturním prvkem může být atom, molekula, iont, elektron nebo jakákoli částice nebo skupina částic.

Avogadrova konstanta NA = 6,02214076×10²³ mol⁻¹. Avogadroovo číslo je 6,02214076×10²³.

Jinými slovy, mol je množství látky, které se hmotností rovná součtu atomových hmotností atomů a molekul látky, vynásobené Avogadrovým číslem. Jednotka množství látky, krtek, je jednou ze sedmi základních jednotek SI a symbolizuje ji krtek. Vzhledem k tomu, že název jednotky a její symbol jsou stejné, je třeba poznamenat, že symbol se neodmítá, na rozdíl od názvu jednotky, který lze odmítnout podle obvyklých pravidel ruského jazyka. Jeden mol čistého uhlíku-12 se rovná přesně 12 g.

Molární hmotnost

Molární hmotnost je fyzikální vlastnost látky definovaná jako poměr hmotnosti této látky k množství látky v molech. Jinými slovy, toto je hmotnost jednoho molu látky. Jednotkou SI molární hmotnosti je kilogram/mol (kg/mol). Chemici jsou však zvyklí používat pohodlnější jednotku g/mol.

molární hmotnost = g/mol

Molární hmotnost prvků a sloučenin

Sloučeniny jsou látky skládající se z různých atomů, které jsou navzájem chemicky vázané. Například následující látky, které lze nalézt v kuchyni každé hospodyňky, jsou chemické sloučeniny:

  • sůl (chlorid sodný) NaCl
  • cukr (sacharóza) C1₂H₂₂O₁₁
  • ocet (roztok octová kyselina) CH3COOH

Molární hmotnost chemického prvku v gramech na mol je číselně stejná jako hmotnost atomů prvku vyjádřená v atomových hmotnostních jednotkách (nebo daltonech). Molární hmotnost sloučenin se rovná součtu molárních hmotností prvků, které tvoří sloučeninu, s přihlédnutím k počtu atomů ve sloučenině. Například molární hmotnost vody (H2O) je přibližně 1 × 2 + 16 = 18 g/mol.

Molekulová hmotnost

Molekulová hmotnost (starý název je molekulová hmotnost) je hmotnost molekuly, vypočtená jako součet hmotností každého atomu, který tvoří molekulu, vynásobený počtem atomů v této molekule. Molekulová hmotnost je bezrozměrný fyzikální veličina, číselně rovné molární hmotnosti. To znamená, že molekulová hmotnost se liší od molární hmotnosti v rozměrech. Přestože je molekulová hmotnost bezrozměrná, stále má hodnotu zvanou atomová hmotnostní jednotka (amu) nebo dalton (Da), která se přibližně rovná hmotnosti jednoho protonu nebo neutronu. Jednotka atomové hmotnosti je také číselně rovna 1 g/mol.

Výpočet molární hmotnosti

Molární hmotnost se vypočítá takto:

  • určit atomové hmotnosti prvků podle periodické tabulky;
  • určit počet atomů každého prvku ve vzorci sloučeniny;
  • určete molární hmotnost sečtením atomových hmotností prvků obsažených ve sloučenině vynásobených jejich počtem.

Vypočítejme například molární hmotnost kyseliny octové

Skládá se z:

  • dva atomy uhlíku
  • čtyři atomy vodíku
  • dva atomy kyslíku
  • uhlík C = 2 × 12,0107 g/mol = 24,0214 g/mol
  • vodík H = 4 × 1,00794 g/mol = 4,03176 g/mol
  • kyslík O = 2 × 15,9994 g/mol = 31,9988 g/mol
  • molární hmotnost = 24,0214 + 4,03176 + 31,9988 = 60,05196 g/mol

Naše kalkulačka provádí přesně tento výpočet. Můžete do něj zadat vzorec kyseliny octové a zkontrolovat, co se stane.

Je pro vás obtížné překládat měrné jednotky z jednoho jazyka do druhého? Kolegové jsou připraveni vám pomoci. Zadejte dotaz v TCTerms a během několika minut dostanete odpověď.

MINISTERSTVO ZDRAVÍ RUSKÉ FEDERACE

FARMAKOPOEÁLNÍ ČLÁNEK

Síran barnatý FS.2.2.0001.15

Síran barnatý Místo GFXII, část 1, FS 42-0222-07;

Barii sulfasmísto FS 1222-97

Síran barnatý

BaSO4 Mm. 233,39

Obsahuje minimálně 97,5 % síranu barnatého BaSO 4 .

Popis

Bílý nebo téměř bílý prášek.

Rozpustnost

Prakticky nerozpustný ve vodě, zředěných kyselinách a zásadách a organických rozpouštědlech.

Pravost

  1. Kvalitativní reakce. 1 g látky se vaří 5 minut s 10 ml roztoku uhličitanu sodného. Sraženina se odfiltruje a promyje 10 ml vody. Ochlazený filtrát, neutralizovaný kyselinou chlorovodíkovou zředěnou 8,3 %, dává charakteristickou reakci na sírany. Stanovení se provádí v souladu s.
  2. Kvalitativní reakce. Na filtrační koláč se působí 5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné 8,3 % a zfiltruje se. K filtrátu se přidá 1 ml 16% zředěné kyseliny sírové; Měla by se vytvořit bílá sraženina.

Kyselost nebo zásaditost

5 g látky se zahřívá ve vodní lázni po dobu 5 minut s 20 ml vody. Po ochlazení se roztok zfiltruje. K 10 ml filtrátu se přidá 0,05 ml 0,05% roztoku bromthymolové modři; barva roztoku by se měla změnit přidáním nejvýše 0,5 ml 0,01 M roztoku hydroxidu sodného nebo 0,01 M roztoku kyseliny chlorovodíkové.

Látky rozpustné v kyselinách

20 g hmoty se vaří na
5 minut se směsí 90 ml vody a 10 ml ledové kyseliny octové. Ochlaďte, upravte objem roztoku na původní objem a zfiltrujte. 25 ml filtrátu se nejprve odpaří ve vodní lázni a poté se suší při teplotě 100 až 105 ºС do konstantní hmotnosti. Hmotnost výsledného sedimentu by neměla přesáhnout 0,015 g (ne více než 0,3 %).

Rozpustné soli barya

K 10 ml filtrátu získaného při zkoušce „Látka rozpustné v kyselině“ se přidá 1 ml 16% zředěné kyseliny sírové.

Po 1 hodině by opalescence roztoku neměla být větší než opalescence směsi 10 ml stejného filtrátu a 1 ml vody.

Sulfidy

10 g látky se vaří se směsí 30 ml vody a 10 ml 25% kyseliny chlorovodíkové, baňka se přikryje papírem navlhčeným roztokem octanu olovnatého; Papír by neměl ztmavnout do 5 minut.

Chloridy

Mikrobiologická čistota

Podle požadavků.

Kvantifikace

Asi 2 g (přesně odvážené) látky se vaří za míchání se 100 ml kyseliny chlorovodíkové 25% po dobu 15 minut. Sraženina se kvantitativně přenese na dvojitý modrý páskový filtr a promyje se horkou vodu na negativní reakce pro chloridy. Filtr se sedimentem se přenese do zváženého kelímku, pečlivě zpopelní, kalcinuje se při teplotě 800 - 850 ºС do konstantní hmotnosti a zváží. Hmotnost musí být alespoň 97,5 % originálu.

Novinky a události

Jak tisková služba objasňuje, produkty budou zasílány širokému spektru spotřebitelů...

Dezinfekční prostředky na bázi etylalkoholu rychle zničí nový typ koronaviru, pokud v nich koncentrace ethanolu nebo propanolu překročí 30 %.

Tula. 19. března. Jedna osoba zemřela v důsledku úniku čpavku ve výrobním místě akciové společnosti JSC Novomoskovsk Azot (Tula Region, dceřiná společnost MCC EuroChem), ...

V dílně kyseliny sírové společnosti JSC Shchekinoazot byla zprovozněna nová instalace chemicky čisté a vysoce čisté kyseliny, kde je unikátní technologické schéma. První várka...

Samsung v souladu se svou filozofií představuje inovace, které mění životy lidí k lepšímu. Nejde jen o vytváření technologií a gadgetů, které uživatelům usnadní každodenní...

Francie od 1. ledna 2022 zakáže prodej ovoce a zeleniny v plastových obalech.
Iniciativa byla přijata jako součást zákona o snižování odpadů a přechodu na oběhové hospodářství.

Informace




TD "Novokhim" společně s chemiky TSU vyrobí do konce března více než 140 tun dezinfekčních prostředků
Kompozice na ethylalkohol bylo zjištěno, že je účinný proti novému typu koronaviru
V továrně Region Tula došlo k úniku čpavku

Katalog organizací a podniků

Obchodní společnost specializující se na nákup a prodej technických chemikálií: 1. Kyselina chlorovodíková 2. Kyselina sírová 3. Kyselina fosforečná 4. Kyselina dusičná 5. Ethylenglykol 6. Louh sodný 7. Peroxid vodíku...

OJSC "POLEVSKOY CRYOLITE PLANT" Forma vlastnictví - smíšené Vyráběné produkty: síran hlinitý; technický fluorid hliník; sádrové stěnové bloky; kyselina fluorovodíková; kryo...

Potravinové přísady, koření.

Odeslání do vašeho skladu. Z Podolska M.O. (Rusko) Krasnodar (Rusko), Čína, Indie, Egypt. Kontejnerové, vagonové, automobilové dodávky. Nabízené produkty...

Průmysl: Adresa: 462220, Mira Ave., 1, Kuvandyk, region Orenburg Produkty: umělý technický kryoit, technický trifluorid hlinitý s nízkým obsahem křemíku, technický síran hlinitý...

Společnost Chemicals Coating se specializuje na velkoobchodní prodej průmyslových organických a nechemických organické chemie, mono a polykomponentní rozpouštědla od předních světových výrobců. Sortiment...

Nabídky na nákup a prodej výrobků

Pigment bílý, nebo jak se také nazývá oxid titaničitý, je prášek skládající se z průhledných krystalů a používá se v různých oblastech moderního průmyslu. Barvivo...

Nabízíme chemicky čistou kyselinu dusičnou ze skladu v Saratově. Balení: kanystry 20 l (28 kg). Cena 53 rublů/kg.

Močovina GOST 2081-2010, výrobce Gazprom Neftekhim Salavat. Zásilka, vyzvednutí po silnici nebo po železnici v krytých vozech, pytle 50 kg - 67,2 tuny, v gondolových vozech mikrodistriktu, pytle od 800 ...

Výzkumný a výrobní podnik AgroHim Technology LLC hledá prodejce ve vašem regionu na prodej komplexu minerální hnojiva ACTIVE značky pro hlavní plodiny. Ziskové...

Vážení! Jako zástupce prodávajícího mohu zajistit kupujícímu služby nákupu následujících produktů pro export zjednodušeným postupem. Předprodejová sleva na všechna paliva...

S chemický vzorec BaSO4. Je to bílý prášek bez zápachu, nerozpustný ve vodě. Jeho bělost a neprůhlednost, stejně jako jeho vysoká hustota, určují jeho hlavní oblasti použití.

Historie jména

Baryum patří mezi kovy alkalických zemin. Posledně jmenované jsou tak pojmenovány, protože podle D.I. Mendělejeva jejich sloučeniny tvoří nerozpustnou hmotu země a oxidy „mají zemitý vzhled“. Baryum se přirozeně vyskytuje ve formě minerálu baryt, což je síran barnatý s různými nečistotami.

Poprvé ji objevili švédští chemici Scheele a Hahn v roce 1774 jako součást tzv. těžkého sparu. Zde vznikl název nerostu (z řeckého „baris“ - těžký) a poté i samotného kovu, když byl v roce 1808 izolován v r. čistá forma Humphry Davy.

Fyzikální vlastnosti

Protože BaSO 4 je sůl kyseliny sírové, je fyzikální vlastnostičástečně určuje samotný kov, který je měkký, reaktivní a stříbřitě bílý. Přírodní baryt je bezbarvý (někdy bílý) a průhledný. Chemicky čistý BaSO 4 má barvu od bílé po světle žlutou, je nehořlavý, s bodem tání 1580°C.

Jaká je hmotnost síranu barnatého? Jeho molární hmotnost je 233,43 g/mol. Má neobvykle vysokou specifickou hmotnost - od 4,25 do 4,50 g/cm 3 . Vzhledem k jeho nerozpustnosti ve vodě je jeho vysoká hustota nepostradatelná jako plnivo ve vodných vrtných kapalinách.

Chemické vlastnosti

BaSO 4 je jednou z nejhůře rozpustných sloučenin ve vodě. Lze jej získat ze dvou vysoce rozpustných solí. Vezměme vodný roztok síran sodný - Na2S04. Jeho molekula se ve vodě disociuje na tři ionty: dva Na + a jeden SO 4 2-.

Na 2 SO 4 → 2Na + + SO 4 2-

Vezměme si také vodný roztok chloridu barnatého - BaCl 2, jehož molekula disociuje na tři ionty: jeden Ba 2+ a dva Cl -.

BaCl 2 → Ba 2+ + 2Cl -

Smíchejte vodný roztok síranu a směs obsahující chlorid. Síran barnatý vzniká spojením dvou iontů se stejným nábojem a opačným znaménkem do jedné molekuly.

Ba 2+ + SO 4 2- → BaSO 4

Níže vidíte úplná rovnice tato reakce (tzv. molekulární).

Na2S04 + BaCl2 → 2NaCl + BaS04

V důsledku toho se tvoří nerozpustná sraženina síranu barnatého.

Komerční baryt

V praxi je výchozím materiálem pro získání komerčního síranu barnatého, určeného pro použití ve vrtných kapalinách při vrtání ropných a plynových vrtů, zpravidla minerální baryt.

Termín "primární" baryt se týká komerčních produktů, které zahrnují suroviny (získané z dolů a lomů), stejně jako produkty jednoduchého zpracování metodami, jako je praní, srážení, separace v drsné prostředí, flotace. Většina surového barytu vyžaduje rafinaci na minimální čistotu a hustotu. Minerál použitý jako plnivo se rozdrtí a prosévá na jednotnou velikost, takže alespoň 97 % jeho částic má velikost do 75 mikronů a ne více než 30 % je menších než 6 mikronů. Primární baryt musí být také dostatečně hustý měrná hmotnost byl 4,2 g/cm 3 nebo vyšší, ale dostatečně měkký, aby nepoškodil ložiska.

Získání chemicky čistého produktu

Minerální baryt je často kontaminován různými nečistotami, především oxidy železa, které jej barví do různých barev. Zpracovává se karbotermicky (zahřívání koksem). Výsledkem je sulfid barnatý.

BaSO 4 + 4 C → BaS + 4 CO

Ten je na rozdíl od síranu rozpustný ve vodě a snadno reaguje s kyslíkem, halogeny a kyselinami.

BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S

K získání vysoce čistého výstupního produktu se používá kyselina sírová. Síran barnatý vyrobený tímto procesem se často nazývá blancfix, což je francouzsky „bílá fixovaná“. Často se vyskytuje ve spotřebních výrobcích, jako jsou barvy.

V laboratorních podmínkách vzniká síran barnatý spojením barnatých iontů a síranových iontů v roztoku (viz výše). Vzhledem k tomu, že síran je díky své nerozpustnosti nejméně toxickou solí barya, odpad obsahující jiné soli barya se někdy zpracovává síranem sodným, aby se na sebe navázalo veškeré baryum, které je docela toxické.

Od síranu k hydroxidu a zpět

Historicky se baryt používal k výrobě hydroxidu barnatého Ba(OH) 2, nezbytného při rafinaci cukru. To je obecně velmi zajímavá sloučenina, která je široce používána v průmyslu. Je vysoce rozpustný ve vodě a tvoří roztok známý jako barytová voda. Je vhodné použít pro navázání síranových iontů různé kompozice tvorbou nerozpustného BaSO 4 .

Výše jsme viděli, že při zahřívání v přítomnosti koksu je snadné získat ze síranu vodorozpustný sulfid barnatý - BaS. Ten při interakci s horkou vodou tvoří hydroxid.

BaS + 2H20 → Ba(OH)2 + H2S

Hydroxid barnatý a síran sodný v roztocích po smíchání poskytnou nerozpustnou sraženinu síranu barnatého a hydroxidu sodného.

Ba(OH)2 + Na2S04 = BaS04 + 2NaOH

Ukazuje se, že přírodní síran barnatý (baryt) se průmyslově nejprve přemění na hydroxid barnatý a poté slouží k výrobě stejného síranu při čištění různých solných systémů od síranových iontů. Reakce bude probíhat přesně stejným způsobem při čištění roztoku síranu měďnatého od iontů SO 4 2 . Pokud vyrobíte směs hydroxid barnatý + síran měďnatý, výsledkem bude hydroxid měďnatý a nerozpustný síran barnatý.

CuSO 4 + Ba(OH) 2 → Cu(OH) 2 + BaSO 4 ↓

I při reakci se samotnou kyselinou sírovou budou její síranové ionty zcela vázány s baryem.

Použití ve vrtných kapalinách

Asi 80 % světové produkce síranu barnatého, čištěného a drceného barytu, se spotřebuje jako součást vrtných kapalin při vytváření ropných a plynových vrtů. Jeho přidáním se zvýší hustota kapaliny čerpané do vrtu, aby lépe odolávala vysokému tlaku v nádrži a zabránilo se průrazům.

Když je studna vrtána, bit prochází různými formacemi, z nichž každá má své vlastní vlastnosti. Čím větší je hloubka, tím větší procento barytu by mělo být přítomno ve struktuře roztoku. Další výhodou je, že síran barnatý je nemagnetická látka, takže neinterferuje s různými měřeními pomocí elektronických zařízení.

Barvy a papírenský průmysl

Většina syntetických BaSO 4 se používá jako složka bílého pigmentu pro barvy. Blancfix smíchaný s oxidem titaničitým (TiO 2) se tedy prodává jako bílý olejová barva používané v malbě.

Kombinací BaSO 4 a ZnS (sulfid zinečnatý) vzniká anorganický pigment zvaný lithopon. Používá se jako povlak na určité druhy fotografického papíru.

V poslední době se síran barnatý používá k zjasnění papíru určeného pro inkoustové tiskárny.

Aplikace v chemickém průmyslu a neželezné metalurgii

Při výrobě polypropylenu a polystyrenu se jako plnivo používá BaSO 4 v podílu až 70 %. Má vliv na zvýšení odolnosti plastů vůči kyselinám a zásadám a také jim dodává neprůhlednost.

Používá se také k výrobě dalších sloučenin barya, zejména uhličitanu barnatého, který se používá k výrobě LED skla pro televizní a počítačové obrazovky (historicky v katodových trubicích).

Formy používané při odlévání kovů jsou často potaženy síranem barnatým, aby se zabránilo adhezi k roztavenému kovu. To je to, co se dělá při výrobě anodových měděných desek. Odlévají se do měděných forem potažených vrstvou síranu barnatého. Jakmile tekutá měď ztuhne do hotové anodové desky, lze ji snadno vyjmout z formy.

Pyrotechnická zařízení

Vzhledem k tomu, že sloučeniny barya při hoření vyzařují zelené světlo, jsou soli této látky často používány v pyrotechnických vzorcích. Ačkoli dusičnany a chlorečnany jsou běžnější než sírany, síran je široce používán jako součást pyrotechnických blesků.

Rentgenová kontrastní látka

Síran barnatý je radiokontrastní látka používaná k diagnostice určitých zdravotní problémy. Protože jsou tyto látky pro rentgenové záření neprůhledné (blokují je v důsledku své vysoké hustoty), oblasti těla, ve kterých se nacházejí, se na rentgenovém filmu jeví jako bílé plochy. To vytváří nezbytné rozlišení mezi jedním (diagnostikovaným) orgánem a ostatními (okolitými) tkáněmi. Kontrast pomůže lékaři vidět jakékoli zvláštní podmínky které mohou existovat v daném orgánu nebo části těla.

Síran barnatý se užívá ústy nebo rektálně s klystýrem. V prvním případě dělá jícen, žaludek popř tenké střevo neprůhledné pro rentgenové záření. Takto se dají vyfotit. Pokud je látka podávána klystýrem, lze vidět a zaznamenat rentgenem tlusté střevo nebo střeva.

Dávka síranu barnatého se bude u různých pacientů lišit v závislosti na typu testu. Lék je dostupný ve formě speciální lékařské suspenze barya nebo v tabletách. Různé testy, které vyžadují kontrastní a rentgenové zařízení, vyžadují různá množství suspenze (v některých případech může být lék užíván ve formě tablet). Kontrastní materiál by měl být používán pouze pod přímým dohledem lékaře.



Novinka na webu

>

Nejoblíbenější