Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs les plus expérimentés de solution de thiocyanate de potassium cas 333-20-0 en Chine. Bienvenue dans la vente en gros de solution de thiocyanate de potassium de haute qualité en vrac cas 333-20-0 à vendre ici dans notre usine. Un bon service et un prix raisonnable sont disponibles.
Solution de thiocyanate de potassium, formule moléculaire CKNS, CAS 333-20-0. Communément appelé roséate de potassium et palmitate de rose de potassium, est une substance inorganique de formule chimique KSCN, qui est facilement soluble dans l'eau et se refroidit en raison d'une grande absorption de chaleur. Il est également soluble dans l'alcool et l'acétone. Il est principalement utilisé pour synthétiser des résines, des insecticides, des fongicides, de l'huile de moutarde, des thiourées et des médicaments, et peut également être utilisé comme réactifs chimiques. C'est un indicateur couramment utilisé des ions fer (Fe3+), qui produira des complexes floculants rouge sang après avoir été ajouté ; Il est également utilisé pour préparer une solution de thiocyanate (thiocyanure), tester les ions fer, le cuivre et l'argent, le test d'urine, l'agent chromogène de tungstène et l'indicateur de titane volumétrique ; Il peut être utilisé comme réfrigérant et épaississant photographique.

|
Formule chimique |
C23H36O3 |
|
Masse exacte |
360 |
|
Poids moléculaire |
361 |
|
Analyse élémentaire |
C, 76.62; H, 10.06; O, 13.31 |
|
|
|

Le thiocyanate de potassium, également connu sous le nom de thiocyanate de potassium ou roséate de potassium, est un composé inorganique qui apparaît sous la forme d'un cristal ou d'une poudre monoclinique incolore et hygroscopique. Il a démontré une grande valeur d'application dans de nombreux domaines, notamment l'analyse chimique, l'industrie de la galvanoplastie, la technologie de la réfrigération, l'industrie des teintures et de l'impression, la fabrication de produits pharmaceutiques et de pesticides, l'analyse de l'acier, l'industrie de la photographie et d'autres fins spéciales.

1. Applications dans le domaine de l'analyse chimique
Le thiocyanate de potassium joue un rôle important dans l’analyse chimique et son application la plus importante est celle d’indicateur et d’agent complexant pour les ions métalliques.
Indicateur des ions fer (Fe ³ ⁺) :
Cette caractéristique faitsolution de thiocyanate de potassiumun réactif sensible pour détecter les ions fer. En laboratoire, ajoutez simplement une petite quantité de solution de thiocyanate de potassium à la solution de test. Si la solution devient rouge sang, la présence d’ions fer peut être confirmée. Cette méthode est facile à utiliser, très sensible et largement utilisée dans des domaines tels que la surveillance de la qualité de l’eau et la recherche sur la corrosion des métaux.
Indicateur pour l'ion cobalt (Co ² ⁺) :
Dans une solution contenant des sels d'ammonium, le thiocyanate de potassium réagit avec les ions cobalt pour former un composé de coordination bleu. Cette réaction a également une sensibilité élevée et peut être utilisée pour l’analyse qualitative et quantitative des ions cobalt. Par exemple, lors de la détermination de la teneur en cobalt dans les solutions de galvanoplastie, le thiocyanate de potassium comme indicateur peut améliorer considérablement la précision de l'analyse.
Détection d'autres ions métalliques : Le thiocyanate de potassium peut également être utilisé pour détecter les ions cuivre (Cu² ⁺) et les ions argent (Ag ⁺). Lors de la réaction avec les ions cuivre, la solution présente un changement de couleur spécifique ;
La réaction avec les ions argent produit un précipité blanc qui peut être utilisé pour la séparation et l’identification des ions argent. De plus, le thiocyanate de potassium peut également servir d'indicateur pour la détermination volumétrique du titane et de réactif coloré pour le tungstène, jouant un rôle important dans l'analyse de systèmes métalliques complexes.
Recherche en chimie de coordination : le thiocyanate de potassium, en tant que ligand, peut former des composés de coordination stables avec divers ions métalliques, fournissant ainsi un modèle important pour la recherche en chimie de coordination. Par exemple, en étudiant le comportement de coordination du thiocyanate de potassium avec les ions des métaux de transition, nous pouvons mieux comprendre le mécanisme de formation des liaisons de coordination et les caractéristiques structurelles des complexes.
2. Application dans l'industrie de la galvanoplastie
Le thiocyanate de potassium joue un rôle irremplaçable dans l'industrie de la galvanoplastie, avec des applications couvrant de multiples aspects tels que le décapage, les additifs et la composition de l'électrolyte.
Agent de décapage : pendant le processus de galvanoplastie, le thiocyanate de potassium peut être utilisé comme agent de décapage pour éliminer le revêtement métallique déposé sur la surface du substrat. Par exemple, dans les processus de placage de cuivre au cyanure et de placage d'argent au cyanure, le thiocyanate de potassium peut dissoudre efficacement les revêtements de cuivre ou d'argent, permettant ainsi un traitement propre du substrat. En outre, il peut également être utilisé pour éliminer les revêtements de nickel sur les substrats en cuivre et en alliage de cuivre et d'étain, fournissant ainsi une bonne base pour les processus de galvanoplastie ultérieurs.


Additif : Le thiocyanate de potassium en tant qu'additif peut améliorer considérablement les performances des solutions de galvanoplastie. L'ajout de thiocyanate de potassium dans les électrolytes de placage de nickel noir et de placage d'argent peut ajuster la dispersion et la couverture de la solution de placage, rendant le revêtement plus uniforme et plus dense. Dans le même temps, il peut également supprimer l’interférence des ions d’impuretés dans la solution de placage et améliorer la qualité des produits électrolytiques.
Composition de l'électrolyte : Dans les processus de galvanoplastie spécifiques, le thiocyanate de potassium participe directement au processus d'électrodéposition en tant que composant principal de l'électrolyte. Par exemple, dans certains alliages spéciaux galvanoplastie, le thiocyanate de potassium peut se coordonner avec des sels métalliques pour former un électrolyte complexe stable, réalisant ainsi le co-dépôt de composants d'alliage spécifiques.
3. Application à la technologie du froid
Solution de thiocyanate de potassiuma montré des applications potentielles dans la technologie de la réfrigération en raison de ses propriétés physiques et chimiques uniques.
Cryogène : Le thiocyanate de potassium peut être utilisé comme réfrigérant et son principe de réfrigération est basé sur l'effet de chaleur de dissolution. Lorsque le thiocyanate de potassium se dissout dans l'eau, il absorbe une grande quantité de chaleur, entraînant une diminution significative de la température de la solution. Cette fonctionnalité le rend adapté aux petits équipements de réfrigération ou aux scénarios de refroidissement localisés. Par exemple, en laboratoire, une solution de thiocyanate de potassium peut être utilisée pour refroidir le système réactionnel ou conserver des échantillons à basse température.

Optimisation du système de réfrigération : dans les systèmes de réfrigération industriels, le thiocyanate de potassium peut être utilisé comme réfrigérant auxiliaire en combinaison avec d'autres réfrigérants pour améliorer l'efficacité de la réfrigération. Sa chaleur de dissolution élevée lui confère un avantage dans les processus de refroidissement rapides, qui peuvent raccourcir le cycle de réfrigération et réduire la consommation d'énergie.
4. Application à l’analyse de l’acier
Le thiocyanate de potassium a une valeur d'application importante dans l'analyse de l'acier, couvrant de multiples aspects tels que l'analyse de la composition de l'acier et la recherche sur la corrosion.
Analyse de la composition de l'acier : le thiocyanate de potassium peut être utilisé pour détecter des éléments métalliques tels que le fer, le cobalt et le cuivre dans l'acier.
Par exemple, lors de la détermination de la teneur en fer de l'acier, le thiocyanate de potassium comme indicateur peut améliorer considérablement la précision de l'analyse. Dans le même temps, il peut également être utilisé pour détecter des éléments d'impuretés tels que le soufre, le phosphore, etc. dans l'acier, fournissant ainsi une base importante pour le contrôle qualité de l'acier.
Recherche sur la corrosion de l'acier : Le thiocyanate de potassium peut être utilisé pour étudier le comportement à la corrosion de l'acier dans des environnements spécifiques. Par exemple, dans la simulation de l'environnement de corrosion de l'eau de mer, le thiocyanate de potassium peut être utilisé comme l'un des composants du milieu de corrosion pour étudier son influence sur le taux de corrosion et la morphologie de la corrosion de l'acier.

De plus, le thiocyanate de potassium peut également être utilisé pour préparer des inhibiteurs de corrosion afin d'inhiber le processus de corrosion de l'acier.
5. Applications dans l'industrie de la photographie
Le thiocyanate de potassium a une valeur d'application importante dans l'industrie de la photographie, couvrant de multiples aspects tels que les agents épaississants photographiques et la préparation de matériaux photosensibles.
Agent épaississant photographique : Le thiocyanate de potassium peut être utilisé comme agent épaississant photographique pour augmenter l'épaisseur et la densité des émulsions photographiques.
Dans le processus de fabrication de plaques photographiques, l'ajout de thiocyanate de potassium peut améliorer la clarté et la résolution de la plaque d'impression et améliorer la qualité d'impression.
Préparation de matériaux photosensibles : Le thiocyanate de potassium peut être utilisé pour préparer des matériaux photosensibles, tels que le papier photosensible au chlorure d'argent. Le thiocyanate de potassium, en tant que l'un des composants photosensibles des matériaux photosensibles, peut améliorer la sensibilité et la stabilité des matériaux photosensibles. Parallèlement, il peut également être utilisé pour ajuster la vitesse de développement et le contraste des matériaux photosensibles, optimisant ainsi l'effet photographique.

1. Solution de thiocyanate de potassiumpeut être préparé en faisant réagir du cyanure de potassium avec du soufre ou du disulfure de carbone avec de l'ammoniac sous pression pour générer du thiocyanate d'ammonium, puis en réagissant avec du carbonate de potassium.
La méthode de conversion du thiocyanate d'ammonium est utilisée pour synthétiser du disulfure de carbone et de l'ammoniac sous pression afin de générer du thiocyanate d'ammonium et du -thiocyanate d'ammonium sous-produit. Après désulfuration et évaporation, le thiocyanate d'ammonium est décomposé en sulfure d'hydrogène pour l'éliminer. Lorsque la température du liquide est de 105 degrés, une solution de carbonate de potassium est ajoutée lentement pour générer du thiocyanate de potassium. Une grande quantité de dioxyde de carbone et d’ammoniac sera produite au cours du processus de réaction. L'ammoniac peut être récupéré pour être utilisé. La solution réactionnelle est filtrée, les insolubles sont éliminés puis évaporés sous pression réduite. Après refroidissement, cristallisation et centrifugation, on prépare du thiocyanate de potassium industriel. La formule de la réaction est la suivante :

2. Le produit brut est préparé par la réaction de double décomposition du sel de potassium et du thiocyanate d'ammonium. La méthode de raffinage consiste à le recristalliser plusieurs fois dans de l'éthanol bouillant, puis à le sécher sous pression réduite à 100 degrés et à le stocker dans un séchoir contenant de l'acide sulfurique concentré.
3. La méthode de conversion du thiocyanate d'ammonium est adoptée : le dioxyde de soufre et l'eau ammoniaquée sont synthétisés sous pression pour générer du thiocyanate d'ammonium et du sous-produit -thiocyanate d'ammonium, puis le thiocyanate d'ammonium est décomposé en sulfure d'hydrogène par désulfuration et évaporation pour l'éliminer. Une solution de carbonate de potassium est ajoutée lentement à une température liquide de 105 degrés pour générer du thiocyanate de potassium.

Propriétés chimiques desolution de thiocyanate de potassium:
Les propriétés chimiques du KSCN sont instables à température ambiante, et il est facile de se déliquer dans l'air et d'absorber beaucoup de chaleur pour se refroidir. La propriété chimique est stable à - 29.5 - 6.8 degré et le cristal hémihydraté peut être obtenu à basse température. Il devient bleu lorsqu'il est chauffé à environ 430 degrés et redevient incolore après refroidissement.
1. Le solide thiocyanure de potassium réagit avec l'acide sulfurique 1:1 pour générer du sulfure de carbonyle (COS) gazeux toxique :
![]()
2. Si le thiocyanate de potassium est placé dans une solution acide pendant une longue période, il réagira avec l'acide (tel que l'acide chlorhydrique) pour produire des sédiments jaunes (soufre) et du cyanure d'hydrogène gazeux hautement toxique :
![]()
3. Le thiocyanure de potassium peut être décomposé par des métaux (tels que le zinc) dans une solution acide pour générer du sulfure d'hydrogène et du cyanure d'hydrogène gazeux :
![]()
4. Le thiocyanure de potassium réagit avec le bisulfate de potassium pour former du thiocyanate :
![]()
5. Le thiocyanure de potassium se décompose lorsqu'il est chauffé à 500 degrés :
![]()
6. Le thiocyanate de potassium réagit avec le carbonate de vinyle pour produire du cyclopentane :


La structure de la batterie au minerai de calcium est, de bas en haut, un verre conducteur FTO, une couche de transport d'électrons, une couche de minerai de calcium absorbant la lumière, une couche de transport de trous et une électrode métallique. L'invention vise à résoudre les problèmes de mauvaise cristallinité du minerai de sulfure de calcium et de décalage important de la batterie au sulfure de calcium. Le procédé de dopage du thiocyanate de potassium dans la couche absorbant la lumière du carbonate de calcium peut modifier la cinétique de cristallisation du carbonate de calcium, favoriser la croissance des grains, neutraliser l'état de défaut interne, stabiliser la structure de phase du carbonate de calcium, inhiber la migration des ions, améliorer ainsi efficacement la qualité cristalline du carbonate de calcium, améliorer l'efficacité photoélectrique et la stabilité de la batterie au carbonate de calcium et éliminer l'effet d'hystérésis.
Peser le méthanol, l'adhésif pour écran, l'eau distillée, le sulfate de thiocyanate de magnésium et le chlorure de sodium, ajouter de l'eau distillée, du thiocyanate de potassium, du sulfate de magnésium et du chlorure de sodium dans un ballon à trois cols, chauffer tout en remuant pour dissoudre complètement le thiocyanate de potassium, le sulfate de magnésium et le chlorure de sodium, ajouter de l'adhésif pour écran, agiter à température constante, ajouter du méthanol, puis agiter la réaction pour obtenir un adhésif pour écran liquide. L'adhésif pour écran liquide préparé par le procédé présente les caractéristiques d'un point de congélation bas, d'une force de liaison stable et difficile à ouvrir. à haute température.
Prendre suffisamment de thiocyanate de potassium, le placer dans le sang évaporé dans le four et le placer dans le sèche-linge en attente après séchage ; Ajoutez 3,88 g de thiocyanate de potassium séché dans un bécher de 80 ml et dissolvez-le avec environ 30 ml d'acétone en attente ; Ajouter 0,03 mole de chlorure de benzoyle substitué dans une bouteille sèche à quatre cols de 250 ml, ajouter lentement la solution dissoute d'acétone de thiocyanate de potassium pendant une agitation continue, boucher le bouchon, remuer pour la réaction, filtrer le solide, laver le solide avec une petite quantité d'acétone, placer le filtrat dans un bécher, ajouter lentement 0,03 mole d'acide mercurique et pipeter tout en remuant, remuer et rester immobile ; Une fois la réaction complètement réalisée, filtrer par aspiration, laver le gâteau de filtration avec un peu d'acétone, le laver avec de l'éthanol absolu, retirer le solide, le dissoudre avec du benzène et le recristalliser pour obtenir le produit.
FAQ
Le thiocyanate de potassium est-il un sel ?
Le thiocyanate de potassium est défini comme une source couramment utilisée d'anion thiocyanate (−SCN) en synthèse organique, en particulier pour la conversion d'halogénures d'alkyle en thiocyanates. C'est l'un des sels de thiocyanate préférés utilisés dans les réactions de substitution nucléophile.
Le thiocyanate de potassium est-il un poison ?
CONSIDÉRÉ COMME UNE SUBSTANCE DANGEREUSE SELON OSHA 29 CFR 1910.1200. Le contact avec des acides libère des gaz très toxiques. Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique.
Que fait le thiocyanate de potassium sur le corps ?
Le contact avec l'eau provoque un fort effet de refroidissement. La substance peut être absorbée par l'organisme par inhalation et par ingestion. La substance peut avoir des effets sur le système nerveux central. Cela peut entraîner de l'excitation et des convulsions.
A quoi sert le thiocyanate de potassium ?
Le thiocyanate de potassium a de nombreuses utilisations, comme comme agent de blanchiment et comme désinfectant. Il est également utilisé dans la préparation du thiosulfate d’argent et pour inhiber la corrosion des joints en acier. C’est une substance réactive, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée dans diverses applications. Le thiocyanate de potassium est le plus souvent utilisé comme sel.
étiquette à chaud: solution de thiocyanate de potassium cas 333-20-0, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, acheter, prix, vrac, à vendre




