아세트산나트륨(C2H3NaO2)은 Na+와 C2H3O2- 이온으로 구성된 화합물입니다. 이는 일반적으로 식품 첨가물 및 투석 용액과 같은 의료 응용 분야 및 특정 박테리아의 탄소원으로 사용됩니다.
IUPAC 이름 | 아세트산나트륨 |
분자식 | C2H3NaO2 |
CAS 번호 | 127-09-3 |
동의어 | 아세트산나트륨염, 에타노산나트륨, 나트륨아세타트 |
인치 | InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
아세트산나트륨의 성질
아세트산 나트륨 공식
아세트산 나트륨의 화학식은 NaC2H3O2입니다. 이는 화합물이 하나의 Na+ 이온과 하나의 C2H3O2- 이온으로 구성되어 있음을 나타냅니다. C2H3O2- 이온은 탄소 원자 1개, 산소 원자 2개, 수소 원자 3개로 구성됩니다. 이 공식은 화학 반응의 화학량론을 결정하고 다양한 조건에서 화합물의 거동을 예측하는 데 유용합니다.
아세트산나트륨 몰 질량
NaC2H3O2의 몰질량은 82.03g/mol입니다. 이는 NaC2H3O2 1몰의 무게가 82.03g임을 의미합니다. 몰 질량은 화합물의 각 원소의 원자 질량을 더하여 계산됩니다. 나트륨의 질량은 22.99g/mol, 탄소의 질량은 12.01g/mol, 수소의 질량은 1.01g/mol, 산소의 질량은 16.00g/mol입니다. NaC2H3O2의 몰 질량은 주어진 샘플에 존재하는 화합물의 양을 결정하는 데 유용합니다.
아세트산 나트륨의 끓는점
NaC2H3O2의 끓는점은 881°C(1,618°F)입니다. 끓는점은 물질이 액체에서 기체로 변하는 온도이다. NaC2H3O2의 높은 끓는점은 나트륨 이온과 아세트산 이온 사이의 강한 이온 결합 때문입니다. 고온에서는 이러한 결합이 깨지고 화합물이 기화됩니다.
아세트산나트륨 녹는점
NaC2H3O2의 녹는점은 324°C(615°F)입니다. 녹는점은 물질이 고체에서 액체 상태로 변하는 온도이다. NaC2H3O2의 높은 녹는점은 나트륨 이온과 아세트산 이온 사이의 강한 이온 결합 때문이기도 합니다. 고온에서는 이러한 결합이 약해지고 화합물이 녹습니다.
아세트산 나트륨 g/mL의 밀도
NaC2H3O2의 밀도는 1.45g/mL입니다. 밀도는 물질의 단위 부피당 질량의 양입니다. NaC2H3O2의 높은 밀도는 분자의 조밀한 배열로 인해 발생합니다. NaC2H3O2의 밀도는 용액의 농도에 따라 달라질 수 있습니다.
아세트산나트륨의 분자량
NaC2H3O2의 분자량은 82.03g/mol입니다. 화합물 1몰의 질량입니다. 분자량은 주어진 시료에 들어 있는 화합물의 양을 결정하는 것뿐만 아니라 화학 반응의 화학량론을 계산하는 데에도 유용합니다.

아세트산 나트륨의 구조
NaC2H3O2는 반복 단위 Na(CH3COO)를 갖는 결정 구조를 가지고 있습니다. 이는 결정의 각 단위 셀에 하나의 나트륨 이온과 하나의 아세트산 이온이 포함되어 있음을 의미합니다. Na+ 이온은 6개의 산소 원자로 둘러싸여 있고, C2H3O2- 이온은 탄소 원자 1개, 산소 원자 2개, 수소 원자 3개로 구성되어 있습니다. 이온 사이의 강한 이온 결합은 결정의 안정성과 높은 녹는점과 끓는점을 제공합니다.
모습 | 백색 결정질 고체 |
비중 | 20°C에서 1.45 |
색상 | 무색 또는 흰색 |
냄새가 나다 | 냄새 없는 |
몰 질량 | 82.03g/몰 |
밀도 | 20°C에서 1.45g/cm3 |
융합점 | 324°C(615°F) |
비점 | 881°C(1618°F) |
플래시 도트 | 해당 없음 |
물에 대한 용해도 | 820g/L(20°C) |
용해도 | 물, 에탄올, 아세톤에 용해됨 |
증기압 | 239.2°C에서 1mmHg |
증기 밀도 | 해당 없음 |
pKa | 4.76(25°C에서) |
pH | 7(1% 용액) |
아세트산나트륨의 안전성과 위험성
NaC2H3O2는 일반적으로 적절한 예방 조치를 취할 경우 취급 및 사용이 안전한 것으로 간주됩니다. 그러나 피부와 눈에 자극을 일으킬 수 있으며, 다량을 섭취하거나 흡입하면 위장 자극, 호흡기 문제, 중추신경계 저하를 일으킬 수 있습니다. NaC2H3O2는 또한 강력한 산화제, 산 및 알칼리와 반응하여 열과 유해 가스를 생성할 수 있습니다. NaC2H3O2를 취급할 때는 장갑과 보안경을 포함하여 적절한 개인 보호 장비를 착용하는 것이 중요합니다. NaC2H3O2는 부적합 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관해야 합니다. 우발적으로 노출되거나 섭취한 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
위험 기호 | 없음 |
보안 설명 | 피부와 눈에 닿지 않도록 하세요. 섭취하거나 흡입하지 마십시오. 환기가 잘 되는 곳에서 사용하세요. |
UN 식별 번호 | 규제되지 않음 |
HS 코드 | 2915.21.00 |
위험 등급 | 분류되지 않음 |
포장그룹 | 해당 없음 |
독성 | 낮은 독성 |
아세트산나트륨의 합성 방법
NaC2H3O2를 합성하는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 일반적인 방법은 아세트산과 수산화나트륨 의 중화 반응입니다. 반응식은 다음과 같다:
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
반응을 수행하기 위해서는 먼저 빙초산을 물에 용해시켜 아세트산 용액을 제조한다. 교반하면서 용액의 pH가 약 7에 도달할 때까지 아세트산 용액에 수산화나트륨을 천천히 첨가합니다.
이 시점에서 용액에는 NaC2H3O2와 물이 포함됩니다. 고체 NaC2H3O2를 얻으려면 용액이 건조될 때까지 약한 불로 증발시킬 수 있습니다. 또는 용액을 실온으로 냉각하면 NaC2H3O2 결정이 저절로 침전됩니다.
NaC2H3O2를 합성하는 또 다른 방법은 무수 아세트산 과 탄산나트륨을 반응시키는 것입니다. 반응식은 다음과 같다:
2 (CH3CO)2O + Na2CO3 → 2 CH3COONa + CO2 + CO + H2O
이 반응으로 NaC2H3O2, 이산화탄소, 일산화탄소 및 물이 생성됩니다.
반응 혼합물을 증발 건조시킨 다음 물에서 결정화하면 NaC2H3O2를 고체 형태로 얻을 수 있습니다. 아세트산 무수물의 높은 비용으로 인해 이 방법은 거의 사용되지 않습니다.
아세트산나트륨의 용도
NaC2H3O2는 많은 산업 및 과학 응용 분야에 사용되는 다용도 화학 물질입니다. 일반적인 용도는 다음과 같습니다.
- 완충제: 일반적으로 화학적 및 생물학적 응용 분야에서 완충제로 사용됩니다. 안정적인 pH를 유지하고 산도 변동을 방지하는 데 도움이 됩니다.
- 가열 팩: 가열 팩 또는 가열 패드 생산에 사용됩니다. 이 가방은 작으며 열을 가해 신체의 특정 부위에 열을 공급할 수 있습니다.
- 식품 첨가물: 주로 향미 강화제, pH 조절제 및 방부제로 식품 첨가물로 사용됩니다. 가공 식품 제조업체는 일반적으로 스낵, 소스 및 육류 제품에 이를 포함합니다.
- 섬유 산업: 섬유 산업에서 염색 및 인쇄 보조제로 사용됩니다. 직물의 염료 흡수 및 색상 견뢰도를 향상시키는 데 도움이 됩니다.
- 화학 합성: 다양한 화학 반응에서 시약으로 사용됩니다. 알코올을 상응하는 할로겐화 알킬로 전환하고 아세트산으로부터 무수 아세트산을 생성합니다.
- 의료 응용 분야: 혈액 투석과 같은 의료 응용 분야 및 전해질 용액의 구성 요소로 사용됩니다.
- 사진: 사진 인쇄물과 네거티브에서 노출되지 않은 할로겐화은을 제거하기 위한 고정액으로 사진에 사용됩니다.
질문:
Q: 아미드 합성에서 아세트산나트륨의 목적은 무엇입니까?
A: NaC2H3O2는 아미드 합성에서 출발 물질의 아민 그룹을 탈양성자화하기 위한 염기로 사용됩니다. 이는 카르복실산과의 반응을 촉진하여 아미드 결합을 형성합니다.
Q: 아미드 합성에서 아세트산 나트륨 용액의 목적은 무엇입니까?
A: NaC2H3O2 용액은 아미드 합성에서 기본 촉매로 사용됩니다. 이는 출발 물질의 아민 그룹을 탈양성자화하는 데 도움을 주어 카르복실산에 대해 더 반응성을 갖게 합니다.
Q: 아세트산 나트륨을 기반으로 합니까?
A: 네, NaC2H3O2는 염기입니다. 아세트산의 짝염기이며 물에 용해될 때 pH는 약 9입니다.
Q: 아세트산나트륨이란 무엇인가요?
A: NaC2H3O2는 아세트산의 나트륨염으로, 화학식은 NaCH3COO입니다. 백색의 무취의 결정성 분말로 물에 녹는다.
Q: 아세토페네티딘 아미드 합성에서 아세트산 나트륨 용액의 목적은 무엇입니까?
A: 아세토페네티딘의 아미드 합성에서는 p-페네티딘과 무수아세트산의 반응을 촉진하기 위해 NaC2H3O2 용액을 기본 촉매로 사용합니다. 이는 p-페네티딘의 아민 그룹을 탈양성자화하고 아세트산 무수물에 의한 친핵성 공격을 향해 활성화하는 데 도움이 됩니다. 이로 인해 아세토페네티딘이 형성됩니다.