雙氧水的生產原理
作者:化工綜合網發布時間:2023-10-05分類:催化劑及助劑瀏覽:201
一、雙氧水的生產原理
工搜蠢業制過氧化氫(俗稱雙氧水)通常用電解硫酸氫銨飽和溶液或乙基蒽醌法制造,乙基蒽醌法目前最廣泛使用
電解硫酸氫銨飽和溶液
2NH4HSO4==電解==(NH4)2S2O8+ H2
過二硫酸銨[==(NH4)2S2O8]水解:
(NH4)2S2O8+2H2SO4==H2S2O8+2NH4HSO4
H2S2O8+H2O==H2SO5+H2SO4
H2SO5+H2O==H2SO4+H2O2
乙基蒽醌法
2-乙基蒽醌+H2==2-乙基-9,10-蒽二酚(鈀催化)
2-乙基-9,10-蒽二酚+O2==2-乙基蒽醌+H2O2
總反世頃陪應H2+O2==H2O2(2-乙基蒽醌、鈀催化)
總之乎明后者更加環保,節能。
過氧化氫溶于水,就成了人們常說的雙氧水。
雙氧水的專業名詞叫過氧化氫(H2O2),是一種強氧化劑。過氧化氫是天然存在的一種化學物質,存在于空氣和水中,光照、閃電和微生物均可產生過氧化氫。過氧化氫溶于水,就成了人們常說的雙氧水。其實,早在十八世紀,人類就發現并開始使用雙氧水,在食品工業中,過氧化氫主要用于軟包裝紙的消毒、罐頭廠的消毒、奶和奶制品殺菌、面包發酵、食品纖維的脫色等,同時也用作生產加工助劑。此外,在飲用水處理、紡織品漂白、造紙工業、茄侍醫學工業以及家用洗滌劑制造等領域,雙氧水也都發揮著重要的作用。
過氧化氫的使用依賴于過氧化氫的氧化性,不同濃度的過氧化氫具有不同的用途。一般藥用級雙氧水的濃度為3%%,美容用品中雙氧水的濃度為6%%,試劑級雙氧水的濃度為30%%,食用級雙氧水的濃度為35%%,濃度在90%%以上的雙氧水可用于火箭燃料的氧化劑,若90%%以上濃度的雙氧水遇熱或受到震動就會發生爆炸。雙氧水還特別易分解,高純度雙氧水的基本形態是穩定的,當與其它物質接觸時會很快分解為氧氣和水。
當人們對雙氧水有了一個基本認識的時候卜亮;當人們得知雙氧水存在于每個人須臾不能離開的空氣和水中的時候;當人們知曉雙氧水從十八世紀以來就被人類廣泛利用的時候;當人們明白雙氧水早已經大量運用到食品工業中的時候,才發覺原來雙顫弊吵氧水離我們的日常生活并不遙遠。
二、雙氧水生產工藝
1. 雙氧水生產工藝的簡介
雙氧水是一種氧化劑,廣泛應用于消毒、污水處理等領域。其生產工藝主要分為電解法和自由基法兩種。電解法是將稀硫酸和水溶解鹽作為電解質,在電解槽中電解,從而產生雙氧水。自由基法是通過超聲波、紫外線等方式激發水分子中的自由基,以此生產雙氧水。
2. 電解法生產工藝
電解法生產雙氧水需要將稀硫酸和鹽水混合,放在電解槽中,加入電極進行電解反應。反應后生成高濃度的雙氧水液,經過分離蒸發等處理得到最終的產品。電解法生產雙氧水工藝簡單,但生產成本較高,因為需要消耗大量電能。
3. 自由基法生產工藝
自由基法生產雙氧水的工藝比較新穎,它是利用超聲波、紫外線等方式激發水分子中的自由基,進而達到生產雙氧水的效果。自由基法生產方式能夠降低生產成本,但是產品純度稍低。
4. 雙氧水的應用領域
雙氧水具有較強的氧化還原作用,能夠消毒、漂白、凈化水質等實用功能。因此,它被廣泛應用于醫療、衛生、日化、紡織、食品、飲料等領域。另外,雙氧水還被用于火箭與導彈發動機的推進劑、工業催化劑等方面。
5. 雙氧水的食品應用
雙氧水被廣泛應用于食品加工和后處理過程中,用于食品消毒和漂白。在食品加工中,雙氧水被用于生產面團、烘烤、調味、清潔等環節。在后處理過程中,雙氧水可用于消毒酒類、烤肉等,以保障食品的衛生安全。
6. 雙氧水的醫療應用
雙氧水在醫療領域的應用主要是消毒和漂白。它被廣泛應用于醫院手術室、病房、器械清洗、傷口消毒等環節。另外,雙氧水也被用于治療口腔潰瘍、口臭等口腔疾病,以及治療鼻竇炎、皮膚炎等疾病。
7. 雙氧水污水處理應用
雙氧水可以用于污水處理領域。在污水處理過程中,雙氧水能夠氧化有機物,從而達到凈化污水的作用。此外,在水處理過程中,雙氧水還可以消除水中金屬離子、殺死細菌、氧化重金屬等污染物。
8. 雙氧水的安全問題
雙氧水是一種強氧化劑,如果不注意使用方法,容易引發危險。在使用雙氧水時,需要遵守規定的配方和操作程序,避免與其它物質混合使用。此外,長期接觸雙氧水會導致皮膚炎癥等問題,因此在使用雙氧水時,需注意保護手部皮膚。
三、細胞內的過氧化氫怎么產生的
可以認為每拍塌個細胞內都有過氧化氫酶,
因為細胞都要進行細胞代謝,
而細胞代謝過程中會產生對細胞有害的物質,如過氧化氫,
我們知道過氧化氫具有強氧化性,會傷害細胞的,
而細胞中則必須有一種物質可以分解過襲局圓氧化氫,
所以就有了過氧化氫酶
體內的過氧化氫來源很有好幾種途徑,主要是在新陳代謝中,物質氧化分解過程中產生。呼吸鏈電子傳遞過程中可產生超氧粒子O2-,其他物質氧化時也可產生超氧粒子,超氧粒子進一步生成過氧化氫和-OH
這些過氧化氫在物臘余質代謝、藥物、毒物、免疫等方面都發揮重要作用
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