Struktur hidroksida tembaga (ii), sifat, tatanama, kegunaan

Struktur hidroksida tembaga (ii), sifat, tatanama, kegunaan

Dia Hidroksida Tembaga (II) o hidroksida cuprik adalah pepejal bukan organik kristal biru atau biru kehijauan yang formula kimianya adalah Cu (OH)2. Ia diperolehi sebagai endapan voluminus biru dengan menambahkan hidroksida alkali kepada penyelesaian cuprik (ini bermakna ia mengandungi ion cu2+). Ia adalah sebatian yang tidak stabil.

Untuk meningkatkan kestabilannya, ia disediakan dengan kehadiran ammonia (NH3) atau fosfat.Sekiranya bersiap dengan kehadiran ammonia terdapat bahan dengan kestabilan yang baik dan saiz zarah yang besar.

Sampel Hidroksida Cuprik, Cu (OH)2. Samzane di Itali Wikipedia [Domain Awam] Sumber: Wikipedia Commons

Semasa bersiap dengan fosfat tembaga (II), CU3(PO4)2, Saiz zarah yang lebih halus dan kawasan permukaan yang lebih besar diperolehi. Hidroksida cuprik digunakan secara meluas sebagai fungisida dan bakteria dalam bidang pertanian dan merawat kayu, memanjangkan hayatnya yang berguna.

Ia juga digunakan sebagai makanan tambahan haiwan. Ia digunakan sebagai bahan mentah untuk mendapatkan garam tembaga (ii) lain dan galvanoplasti untuk menutupi permukaan.

Pengajian sedang dijalankan untuk menganggarkan potensi mereka untuk memerangi jangkitan bakteria dan kulat dalam manusia.

[TOC]

Struktur

Tembaga hidroksida (ii) mengandungi ion tembaga tak terhingga (CU2+) Bersatu untuk kumpulan hidroksil (oh-).

Rantaian begitu dibungkus bahawa 2 atom oksigen dari rantai lain berada di atas dan di bawah setiap atom tembaga, kemudian mengadopsi konfigurasi octahedral yang terdistorsi, yang biasa di kebanyakan sebatian tembaga (II).

Dalam strukturnya, empat atom oksigen berada pada jarak 1.93 a; Dua atom oksigen adalah 2.63 A; Dan jarak cu-cu adalah 2.95 hingga.

Struktur kristal hidroksida cuprik. Aleksandar Kondinski [CC BY-SA.0 (https: // creativeCommons.Org/lesen/by-sa/4.0)]. Sumber: Wikipedia Commons

Nomenclature

- Hidroksida Tembaga (II).

- Cupric Hydroxide.

- Tembaga dihydroxide.

Sifat

Keadaan fizikal

Pepejal kristal.

Berat molekul

99.58 g/mol.

Takat lebur

Ia hancur sebelum mencairkan. Titik degradasi 229 ºC.

Boleh melayani anda: 25 contoh kelarutan dalam kehidupan seharian

Ketumpatan

3.37 g/cm3

Kelarutan

Ia hampir tidak larut dalam air: 2.9 mikrogram/l A 25 ºC. Cepat larut dalam asid, dalam penyelesaian alkali pekat dan ammonium hidroksida. Tidak larut dalam pelarut organik. Di dalam air panas ia terurai menjana tembaga oksida (ii), yang lebih stabil.

Sifat lain

Ia mudah larut dalam asid yang kuat dan juga dalam larutan alkali hidroksida, untuk memberikan anion biru yang mendalam, mungkin jenis [CUn(Oh)2n+2]2-.

Kestabilannya bergantung pada kaedah penyediaan.

Ia boleh dipecahkan dengan memberikan tembaga oksida (ii) hitam (cuo) jika ia masih berehat beberapa hari atau pemanasan yang rendah.

Dengan kehadiran lebihan alkali ia merosot lebih dari 50 ° C.

Aplikasi

Dalam bidang pertanian

Tembaga hidroksida (ii) mempunyai aplikasi yang luas sebagai fungisida dan antibakteria dalam tanaman pertanian. Berikut adalah beberapa contoh:

- Ia berfungsi dengan bintik bakteria ( Erwinia) Dalam salad, memohon sebagai rawatan foliar.

- Terhadap bintik bakteria (OF Xanthomonas pruni) Dalam pic, yang mana rawatan terpendam dan foliar digunakan.

- Ia digunakan terhadap lembaran dan batang blueberries melalui aplikasi laten.

- Terhadap reput semasa penyimpanan blueberries yang disebabkan oleh Monilinia oxycocci, oleh aplikasi laten.

Untuk permohonan dalam bidang pertanian, tembaga hidroksida (II) digunakan yang disediakan di hadapan fosfat kerana saiz zarah kecilnya.

Penanaman selada. Sumber: Pixabay

Dalam pemeliharaan kayu

Kayu, kerana sifat organik, sensitif terhadap serangan serangga dan mikroorganisma. Tembaga hidroksida (II) digunakan sebagai biosida untuk kulat yang menyerang kayu.

Ia biasanya digunakan di sebelah sebatian ammonium quaternary (NH4+). Tembaga hidroksida bertindak sebagai fungisida dan sebatian ammonium kuartal berfungsi sebagai racun serangga.

Dengan cara ini, kayu yang dirawat bertahan atau menentang keadaan perkhidmatan, mencapai tahap prestasi yang diperlukan pengguna. Walau bagaimanapun, kayu yang dirawat dengan sebatian ini mempunyai tahap tembaga yang tinggi dan sangat menghakis untuk keluli biasa, jadi jenis keluli tahan karat diperlukan yang dapat menahan pemprosesan kayu yang dirawat.

Boleh melayani anda: Reaksi boleh diterbalikkan: Ciri dan contoh

Walaupun kegunaannya, tembaga hidroksida (II) dianggap sebagai biosida yang sedikit berbahaya.

Atas sebab ini, terdapat kebimbangan bahawa ia dibebaskan dari kayu yang dirawat dengan persekitaran dalam kuantiti yang boleh membahayakan mikroorganisma yang secara semulajadi hadir di perairan (sungai, tasik, tanah lembap dan laut) atau tanah.

Dalam pembuatan Rayón

Sejak abad kesembilan belas, penyelesaian ammonia tembaga hidroksida (ii) telah digunakan untuk membubarkan selulosa. Ini adalah salah satu langkah pertama untuk mendapatkan serat yang dipanggil Rayón melalui teknologi yang dibangunkan oleh Bemberg di Jerman.

Tembaga hidroksida (ii) larut dalam larutan ammonia (NH3), membentuk garam yang kompleks.

Serat kapas yang singkat ditambah kepada larutan tembaga ammoniacal yang mengandungi tembaga hidroksida (II) dalam bentuk mendakan pepejal.

Selulosa kapas membentuk kompleks dengan tetra-ammonium tembaga hidroksida larut dalam larutan.

Seterusnya, penyelesaian ini adalah koagula semasa melalui peranti penyemperitan.

Oleh kerana kosnya yang tinggi, teknologi ini telah diatasi oleh viscosa. Teknologi Bemberg kini hanya digunakan di Jepun.

Dalam industri makanan haiwan

Ia digunakan sebagai jejak makanan haiwan, kerana ia adalah salah satu bahan yang diperlukan sebagai mikronutrien untuk pemakanan lengkap haiwan.

Makanan pekat untuk lembu. Thamizhpparithi Maari [CC BY-SA 3.0 (https: // creativeCommons.Org/lesen/by-sa/3.0)]. Sumber: Wikipedia Commons

Ini kerana dalam tembaga makhluk hidup yang lebih tinggi adalah elemen penting, diperlukan untuk aktiviti pelbagai enzim yang mengandungi tembaga.

Sebagai contoh, ia terkandung dalam enzim yang mengambil bahagian dalam pengeluaran kolagen dan enzim yang diperlukan untuk sintesis melanin, antara lain.

Boleh melayani anda: Amina

Ia adalah sebatian yang umumnya diiktiraf sebagai insurans apabila ditambah ke tahap yang konsisten dengan amalan makanan yang baik.

Lembu susu. Sumber: Pixabay

Dalam pembuatan sebatian tembaga lain (ii)

Prekursor aktif dalam pengeluaran sebatian tembaga berikut (ii): tembaga (II), 2-otylhexanoate tembaga (II) dan sabun tembaga dan sabun tembaga. Dalam kes ini, tembaga hidroksida (II) digunakan yang disintesis dengan kehadiran ammonia.

Kegunaan lain

Ia digunakan dalam penstabilan nilon, dalam elektrod bateri; sebagai pembekal warna dalam operasi pencelupan; sebagai pigmen; dalam insektisida; dalam rawatan kertas dan pewarnaan; dalam pemangkin, sebagai pemangkin dalam pembubaran getah polysulfide; sebagai pigmen anti -sniffing; dan dalam elektrolisis, dalam galvanoplasti.

Aplikasi perubatan masa depan

Tembaga hidroksida (II) adalah sebahagian daripada sebatian tembaga yang sedang dikaji dalam bentuk nanopartikel untuk penghapusan bakteria seperti Dan. coli, K. Pneumoniae, ms. Aeruginosa, Salmonella SPP., antara lain, penyebab penyakit dalam manusia.

Ia juga didapati bahawa nanopartikel tembaga boleh berkesan terhadap Candida albicans, Kulat yang merupakan penyebab umum patologi manusia.

Ini menunjukkan bahawa nanoteknologi tembaga dapat memainkan peranan penting terhadap bakteria dan kulat yang menyebabkan jangkitan manusia, dan tembaga hidroksida (II) boleh sangat berguna dalam bidang ini.

Rujukan

  1. Kapas, f. Albert dan Wilkinson, Geoffrey. (1980). Kimia bukan organik maju. Edisi keempat. John Wiley & Sons.
  2. Kirk-Othmer (1994). Ensiklopedia Teknologi Kimia. Jilid 7. Edisi keempat. John Wiley & Sons.
  3. Ensiklopedia Kimia Perindustrian Ullmann. (1990). Edisi Kelima. Jilid A7. VCH Verlagsgellschaft MBH.
  4. Tarian, j.C.; Emeléus, h.J.; Sir Ronald Nyholm dan Trotman-Deckenson, ke.F. (1973). Kimia bukan organik yang komprehensif. Jilid 3. Pergamon Press.
  5. Perpustakaan Perubatan Negara. (2019). Tembaga (ii) hydroxyde. Pulih dari: pubchem.NCBI.NLM.NIH.Gov
  6. Schiopu, n. dan Tiruta-Brana, l. (2012). Pengawet kayu. Dalam ketoksikan bahan buffing. Bab 6. Pulih dari Scientedirect.com.
  7. Mordorski, b. dan Friedman, ke. (2017). Nanopartikel logam untuk jangkitan mikrob. Dalam nanomaterials yang difungsikan untuk pengurusan jangkitan mikrob. Bab 4. Pulih dari Scientedirect.com.
  8. Takashi Tsurumi. (1994). Penyelesaian berputar. Dalam teknologi berputar serat maju. Bab 3. Pulih dari Scientedirect.com.