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氢氧化铵
[CAS 1336-21-6]

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化学品生产商

基本信息
产品分类无机化工 >> 无机碱
产品名称氢氧化铵
英文名Ammonium hydroxide
别名Ammonia solution
分子结构氢氧化铵分子结构 (CAS 1336-21-6)
分子式H5NO
分子量35.04
CAS 登录号1336-21-6
EC 号码215-647-6
分子行输入简码
SMILES
[NH4+].[OH-]
物理化学性质
密度0.9 g/mL (实验值)
熔点-60 °C (实验值)
沸点38 - 100 °C (实验值)
安全数据
危险品标志symbol symbol   GHS05;GHS09 危险  说明
危害标签H314-H400  说明
防护标签S26;S36/37/39;S45;S61  说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
皮肤腐蚀Skin Corr.1BH314
对水生环境急性有害Aquatic Acute1H400
特定目标器官毒性—单次接触STOT SE3H335
严重眼损伤Eye Dam.1H318
对水生环境长期有害Aquatic Chronic2H411
急性毒性Acute Tox.4H312
急性毒性Acute Tox.3H301
急性毒性Acute Tox.4H302
对金属有腐蚀作用的物质或混合物Met. Corr.1H290
对水生环境长期有害Aquatic Chronic1H410
急性毒性Acute Tox.2H330
急性毒性Acute Tox.4H332
特定目标器官毒性—单次接触STOT SE3H336
皮肤腐蚀Skin Corr.1AH314
眼刺激Eye Irrit.2H319
皮肤腐蚀Skin Corr.1CH314
对水生环境长期有害Aquatic Chronic3H412
特定目标器官毒性—重复接触STOT RE2H373
特定目标器官毒性—单次接触STOT SE2H371
皮肤刺激Skin Irrit.2H315
急性毒性Acute Tox.3H331
生殖细胞致突变性Muta.1AH340
SDS化学品安全技术说明书参考文本
是否危险化学品? 是,请看详情。

up 发现和应用
氢氧化铵通常被描述为氨的水溶液,而非一种独立且可分离的化合物。它由溶解的氨(NH₃)组成,并与少量因与水发生部分反应而生成的铵离子(NH₄⁺)及氢氧根离子(OH⁻)处于平衡状态。该平衡微弱地偏向未电离的氨分子形式,使得该溶液在水化学中表现为弱碱。

对氨及其水溶液行为的认识可追溯至18和19世纪早期无机化学的发展时期,当时人们首次系统地研究了氨气等气体在水中的性质。研究发现,氨气易溶于水,形成能中和酸并生成铵盐的碱性溶液。这种性质确立了溶液化学中弱碱和酸碱平衡的概念。

在水溶液中,氨与水发生可逆反应,通过平衡过程生成铵离子和氢氧根离子。由于该反应无法完全进行,将氢氧化铵视为一种溶液体系而非单一的分子实体更为准确。水中氨的浓度决定了溶液的碱性和化学反应活性,使其在实验室和工业领域得到广泛应用。

氢氧化铵溶液常用于化学合成,作为亲核反应、pH值调节以及金属氢氧化物沉淀过程中的氨源。在配位化学中,溶液中的氨可作为配体,与铜、银、镍等过渡金属离子形成配合物。这些配合物因其独特的颜色和稳定性,在经典无机化学中受到了广泛研究。

在工业和实验室实践中,氨水因其溶解油脂和有机残留物的能力而被用作清洁剂。其碱性特征使其能够皂化某些脂肪并中和酸性污染物。它也用于肥料生产,其中氨是合成硝酸铵和硫酸铵等铵盐的关键氮源。

从物理化学角度看,氢氧化铵溶液为无色液体,散发着氨气特有的刺激性气味。氨的挥发性意味着溶液会释放出氨气,尤其是在高浓度或高温条件下。溶解态氨与溶液上方气态氨之间的平衡受温度和浓度控制。与氢氧化钠或氢氧化钾等强无机碱相比,氢氧化铵的碱性相对较弱。这是因为氨在水中仅发生部分电离。该过程的平衡常数较小,意味着在常规条件下,溶液中大部分氨仍以未电离的形式存在。因此,当需要一种温和且可控的碱时,常选用氢氧化铵。

在分析化学中,氢氧化铵溶液常用于调节缓冲体系的pH值以及选择性地沉淀金属氢氧化物。例如,许多过渡金属离子在特定的pH范围内会形成不溶性氢氧化物,从而在传统的湿法化学技术中实现分离与定性分析。

总体而言,氢氧化铵代表了氨在水中的平衡体系,作为一种弱碱,在化学合成、工业加工、分析化学及清洁剂配方等领域有着广泛的应用。其化学行为取决于氨与水之间的可逆相互作用,而非源于某种独立的氢氧化物化合物的存在。

参考文献

2026. A complete set of canonical nucleobases in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. Nature Astronomy.
DOI: 10.1038/s41550-026-02791-z

2026. Tuning phase composition and morphology of calcium phosphate coatings on Ti6Al4V by pulse electrodeposition. Applied Physics A.
DOI: 10.1007/s00339-025-09244-w

2026. Optimisation of silica-cork aerogel composites for efficient fire-retardant thermoacoustic barrier. Journal of Sol-Gel Science and Technology.
DOI: 10.1007/s10971-026-07120-4
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