Le rhodaniure de sodium est un sel inorganique qui se présente sous la forme d'un solide cristallin déliquescent incolore à blanc, hautement soluble dans l'eau, l'alcool et l'acétone, et largement apprécié pour sa réactivité et sa capacité à former des complexes stables avec des métaux de transition.
Industriellement, le rhodaniure de sodium est utilisé comme solvant pour le polyacrylonitrile dans la production de fibres acryliques, comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et agrochimiques, comme accélérateur de durcissement dans le ciment et comme réactif en chimie analytique pour la détection sensible des ions fer(III).
Le rhodaniure de sodium se présente généralement sous la forme d'un solide cristallin incolore à blanc, inodore et fondant facilement, ce qui signifie qu'il peut absorber l'humidité de l'air.
Numéro CAS : 540-72-7
Numéro CE : 208-754-4
Formule moléculaire : NaSCN
Poids moléculaire : 81,07 g/mol
Synonymes : THIOCYANATE DE SODIUM, 540-72-7, Rhodanate de sodium, Rhodanure de sodium, Sulfocyanate de sodium, Thiocyanate de sodium, Acide thiocyanique, Sel de sodium, Scyan, NaSCN, Haimased, Natrium rhodanatum, Natrium thiocyanat, Thiocyanure de sodium, Sulfocyanure de sodium, Natriumrhodanid, 5W0K9HKA05, DTXSID4021343, CHEBI :30952, DTXCID101343, 208-754-4, 630-465-0, sodium ; thiocyanate, thiocyanate, sodium, MFCD00011123, CHEMBL1644028, Caswell n° 796A, Natriumrhodanid [allemand], CNNaS, CAS-540-72-7, USAF EK-T-434, CCRIS 3967, Thiocyanate sodique [NF], EINECS 208-754-4, EPA Pesticide Chemical Code 068202, UNII-5W0K9HKA05, Sel de sodium de l'acide thiocyanique (1:1), EC 208-754-4, SCHEMBL36260, Thiocyanate de sodium [WHO-DD], orb1685426, THIOCYANATE SODIQUE [MI], SCHEMBL29349664, HMS5085M14, Tox21_201621, Tox21_302975, s6281, Acide thiocyanique, sel de sodium (1:1), AKOS009128859, FS30601, NCGC00256614-01, NCGC00259170-01, DA-57983, HY-23119, CS-0044699, NS00075636, Thiocyanate de sodium, réactif ACS, >=98,0 %, Thiocyanate de sodium, p.a., réactif ACS, 98 %, Thiocyanate de sodium, SAJ première qualité, >=98,0 %, Q425176, Thiocyanate de sodium, >=99,99 % à base d'oligo-métaux, Thiocyanate de sodium, JIS de qualité spéciale, >=99,0 %, Thiocyanate de sodium, qualité réactif, 98-102 % (titrage), Z247615468, Thiocyanate de sodium, qualité de réactif ACS 99,99 % base d'oligo-métaux, 540-72-7, Natriumthiocyanat, cyanosulfanure de sodium, Thiocyanate de sodium, Thiocyanate de sodium, Acide thiocyanique, sel de sodium (1:1), 104345-12-2, 13249-87-1, 208-754-4, 3594965, EINECS 208-754-4, Haimased, MFCD00011123, NaSCN, Natrium thiocyanat, Natriumrhodanid, sodium et thiocyanate, ester sulfo d'acide cyanique de sodium, isothiocyanate de sodium, rhodanate de sodium, rhodanate de sodium ; Sulfocyanate de sodium ; Thiocyanate de sodium, Rhodanure de sodium, SULFOCYANATE DE SODIUM, SULFOCYANURE DE SODIUM, sulfocyanate de sodium, sulfocyanure de sodium, thiocyanure de sodium, sodium ; thiocyanate, thiocyanate de sodium, thiocyanate de sodium, thiocyanate, sodium, sel de sodium de l'acide thiocyanique, ACIDE THIOCYANIQUE, SEL DE SODIUM, 硫氰酸钠
Le rhodaniure de sodium est le composé chimique de formule NaSCN.
Ce sel déliquescent incolore est l'une des principales sources de l'anion thiocyanate.
En tant que tel, le rhodaniure de sodium est utilisé comme précurseur pour la synthèse de produits pharmaceutiques et d'autres produits chimiques de spécialité.
Les sels de thiocyanate sont généralement préparés par la réaction du cyanure avec du soufre élémentaire :
8 NaCN + S8 → 8 NaSCN
Le rhodaniure de sodium cristallise dans une cellule orthorhombique.
Chaque centre Na+ est entouré de trois ligands soufrés et de trois ligands azotés fournis par l'anion thiocyanate triatomique.
Le rhodaniure de sodium est couramment utilisé en laboratoire comme test de présence d'ions Fe3+.
L'analyse morphologique et thermique différentielle de complexes de rhodaniure de sodium avec du poly(oxyde d'éthylène) a été étudiée.
Des solvants eutectiques ioniques profonds composés d'acétamide + nitrate de lithium / rhodaniure de sodium ont été étudiés par spectroscopie de relaxation diélectrique.
Le rhodaniure de sodium est un sel inorganique composé de cations sodium (Na⁺) et d'anions thiocyanate (SCN⁻).
Le rhodaniure de sodium se présente généralement sous la forme d'un solide cristallin incolore à blanc, inodore et facilement déliquescent, ce qui signifie qu'il peut absorber l'humidité de l'air.
L'une des caractéristiques physiques déterminantes du rhodanide de sodium est sa grande solubilité dans l'eau, l'alcool et l'acétone, ce qui le rend très polyvalent en tant que produit chimique industriel.
En solution aqueuse, le rhodaniure de sodium se dissocie complètement en ions et, en raison de la nature ambidente du groupe thiocyanate (qui peut se lier par le soufre ou l'azote), il présente une réactivité unique, en particulier dans la chimie de coordination avec les métaux de transition.
Cette propriété le rend précieux dans les applications de laboratoire et industrielles.
D'un point de vue industriel, le rhodaniure de sodium a de multiples utilisations dans divers secteurs.
Dans l'industrie textile et des polymères, le rhodaniure de sodium est utilisé comme solvant puissant pour le polyacrylonitrile (PAN) dans la production de fibres acryliques et également utilisé comme agent auxiliaire dans les processus de teinture et d'impression.
Dans le secteur chimique, le rhodaniure de sodium sert de précurseur pour la synthèse d'herbicides, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires organiques.
Le rhodaniure de sodium est également utilisé dans la fabrication de produits chimiques photographiques, contribuant à la stabilisation des émulsions d'halogénure d'argent.
Dans la galvanoplastie et la finition des métaux, le rhodaniure de sodium joue un rôle dans les bains de placage et peut fonctionner comme un inhibiteur de corrosion, aidant à protéger les surfaces métalliques.
De plus, en chimie analytique, le rhodaniure de sodium est largement reconnu pour son rôle dans la détermination spectrophotométrique des ions fer(III), où il produit un complexe rouge intense [Fe(SCN)]²⁺, ce qui le rend utile pour les tests qualitatifs et quantitatifs.
D'un point de vue biologique et pharmacologique, le rhodaniure de sodium a été utilisé historiquement comme agent antihypertenseur en raison de ses effets vasodilatateurs, bien que son utilisation ait été largement abandonnée en raison de problèmes de toxicité et du développement d'alternatives plus sûres.
Sur le plan médical, les thiocyanates sont intéressants car ils peuvent interférer avec l'absorption de l'iode dans la glande thyroïde, ce qui peut entraîner une hypothyroïdie si l'exposition est excessive ou chronique.
Cette propriété souligne la nécessité d'une réglementation stricte et d'une manipulation soigneuse dans les environnements de travail.
En termes de sécurité et d'impact environnemental, le rhodaniure de sodium doit être traité comme un composé dangereux.
L'exposition par inhalation, ingestion ou contact avec la peau peut entraîner des symptômes tels que des nausées, des étourdissements, une faiblesse et, dans les cas graves, un dysfonctionnement de la thyroïde dû à une perturbation du métabolisme de l'iode.
Une exposition à long terme peut provoquer une toxicité systémique, et des doses très élevées peuvent entraîner des convulsions ou un effondrement.
Les rejets dans l'environnement sont également préoccupants, car les thiocyanates peuvent contaminer les systèmes d'eau et affecter les organismes aquatiques.
Par conséquent, les fiches de données de sécurité (FDS) internationales recommandent l'utilisation d'équipements de protection (gants, lunettes, respirateurs), de systèmes de ventilation efficaces et de protocoles stricts de gestion des déchets pour atténuer les risques.
Dans l'ensemble, le rhodaniure de sodium est un produit chimique industriel multifonctionnel avec un large éventail d'applications allant des textiles, des polymères et des colorants aux produits pharmaceutiques, à l'inhibition de la corrosion et à la chimie analytique.
La solubilité élevée, la réactivité et la capacité à former des complexes stables avec des métaux de transition expliquent son utilité, tandis que son profil toxicologique nécessite une manipulation et une régulation minutieuses.
En tant que tel, le rhodaniure de sodium reste un composé d'une importance industrielle significative et d'un problème de santé publique, représentant la double nature de nombreux produits chimiques contenant du fluorure et du soufre : précieux dans une utilisation contrôlée, mais dangereux lorsqu'il est mal géré.
Aperçu du marché du rhodanide de sodium :
Le marché mondial du rhodaniure de sodium connaît une croissance régulière, évalué à environ 1,2 milliard USD en 2023 et devrait atteindre près de 2 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC d'environ 5,5 à 5,8 %.
Cette croissance est en grande partie tirée par les diverses applications du rhodanide de sodium : dans l'industrie pharmaceutique en tant qu'intermédiaire pour la synthèse de médicaments, dans l'agriculture en tant que composant des herbicides et des fongicides, dans le secteur textile en tant que solvant pour le polyacrylonitrile et les auxiliaires de teinture, et dans l'industrie de la construction en tant qu'accélérateur de durcissement dans le ciment et le béton.
L'Asie-Pacifique domine la demande mondiale, alimentée par l'expansion industrielle de la Chine et de l'Inde, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe suivent avec une forte consommation de produits pharmaceutiques et de produits chimiques de spécialité.
Les défis du marché comprennent les restrictions réglementaires dues à la toxicité, les fluctuations des prix des matières premières et la concurrence des sels de thiocyanate alternatifs.
Malgré ces obstacles, le rhodaniure de sodium maintient une solide présence sur le marché, soutenue par une demande croissante dans les secteurs à forte croissance tels que les produits pharmaceutiques, les textiles et les matériaux de construction.
Utilisations du rhodanide de sodium :
Le rhodaniure de sodium a un large éventail d'applications industrielles et scientifiques en raison de sa solubilité élevée, de sa réactivité et de sa capacité à former des complexes avec des métaux de transition.
Dans l'industrie textile, le rhodaniure de sodium est largement utilisé comme solvant pour le polyacrylonitrile (PAN) dans la production de fibres acryliques, ainsi que comme auxiliaire de teinture et d'impression qui aide à fixer les couleurs aux tissus.
Dans les produits pharmaceutiques et la chimie fine, le rhodaniure de sodium sert d'intermédiaire dans la synthèse de divers médicaments, composés biologiquement actifs et produits chimiques spécialisés.
Le rôle du rhodanide de sodium dans l'agriculture comprend son utilisation dans les herbicides, les fongicides et les agents de protection des cultures, où il contribue à la lutte contre les ravageurs et les maladies.
Dans le secteur de la construction, le rhodanide de sodium est ajouté au ciment et au béton comme accélérateur de durcissement, améliorant le développement de la résistance et réduisant les temps de prise, ce qui est particulièrement précieux par temps froid.
En chimie analytique, le rhodaniure de sodium est un réactif important pour la détection spectrophotométrique du fer(III), formant un complexe rouge sang intense [Fe(SCN)]²⁺ qui permet une détermination colorimétrique sensible.
Le rhodaniure de sodium est également utilisé en photographie dans le cadre de bains de traitement chimique, dans des solutions de galvanoplastie pour améliorer les revêtements métalliques et dans l'inhibition de la corrosion pour les surfaces métalliques.
Ces applications variées démontrent la polyvalence du rhodanide de sodium, qui fait le lien entre les industries traditionnelles telles que le textile et la construction et des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les produits pharmaceutiques, les produits chimiques spécialisés et les laboratoires d'analyse.
Le rhodaniure de sodium est une matière première chimique précieuse et a des utilisations importantes dans divers secteurs de l'économie nationale.
Le rhodaniure de sodium est principalement utilisé comme solvant pour la filature des fibres acryliques, les réactifs d'analyse chimique, les rinçages de films colorés, certains défoliants végétaux et les herbicides pour les routes aéroportuaires.
Le rhodaniure de sodium est également utilisé dans les produits pharmaceutiques, l'impression et la teinture, le traitement du caoutchouc, le nickelage noir et la moutarde artificielle.
Huile, etc. Les principaux procédés de production industrielle sont : la séparation du rhodaniure de sodium des déchets liquides dans le gaz de cokerie, la synthèse du rhodaniure de sodium avec du cyanure de sodium et du soufre, et la production de rhodaniure de sodium par réaction de métathèse du thiocyanate d'ammonium et de l'hydroxyde de sodium.
La synthèse du rhodaniure de sodium nécessite du HCN de haute pureté comme matière première, ce qui est coûteux et dur.
Utilisations dans l'industrie :
Plastifiants
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Intermédiaire
Adhésifs et produits chimiques d'étanchéité
Régulateurs de processus
Filler
Agents de finition
Auxiliaires technologiques non spécifiés ailleurs
Agent floculant
Durcisseur
Auxiliaires technologiques, non énumérés ailleurs
Tensioactif (agent tensioactif)
Utilisations par les consommateurs :
Intermédiaire
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Adhésifs et produits chimiques d'étanchéité
Durcisseur
Régulateurs de processus
Filler
Auxiliaires technologiques, non énumérés ailleurs
Avantages du rhodanide de sodium :
Le rhodaniure de sodium offre une gamme d'avantages qui expliquent son utilisation industrielle et scientifique répandue.
La solubilité élevée du rhodanide de sodium dans l'eau et les solvants organiques en fait un excellent milieu pour les réactions et un additif polyvalent dans toutes les industries.
Dans le secteur textile, le rhodaniure de sodium offre l'avantage de dissoudre le polyacrylonitrile (PAN), permettant une production efficace de fibres acryliques, tout en améliorant la fixation du colorant et la brillance des couleurs lors de l'impression textile.
Dans la construction, l'utilisation du rhodanide de sodium comme accélérateur de ciment et de béton raccourcit les temps de prise et améliore le développement précoce de la résistance, permettant une réalisation plus rapide du projet et de meilleures performances dans les climats froids.
Les industries pharmaceutiques et chimiques bénéficient du rôle du rhodanide de sodium en tant qu'intermédiaire réactif dans la synthèse de médicaments, de molécules biologiquement actives et de produits chimiques de spécialité, élargissant ainsi les possibilités d'innovation.
En agriculture, le rhodaniure de sodium contribue aux formulations de protection des cultures, favorisant des rendements plus élevés et une production alimentaire plus résiliente.
La capacité du rhodanide de sodium à former des complexes colorés, en particulier avec le fer(III), le rend inestimable en chimie analytique, où il permet une détection sensible et fiable des métaux traces.
De plus, le rhodaniure de sodium améliore le traitement photographique et les bains de galvanoplastie, offrant une meilleure qualité d'image et des finitions métalliques plus durables.
Dans l'ensemble, les avantages du rhodanide de sodium résident dans sa polyvalence, son efficacité et sa réactivité chimique, ce qui en fait un outil rentable pour de nombreuses industries, tout en offrant des voies vers des applications traditionnelles et de haute technologie.
Applications dans la synthèse chimique du rhodanide de sodium :
Le rhodaniure de sodium est utilisé pour convertir les halogénures d'alkyle en alkylthiocyanates correspondants.
Le traitement du bromure d'isopropyle avec du rhodaniure de sodium dans une solution éthanolique chaude permet d'obtenir du thiocyanate d'isopropyle.
La protonation du rhodaniure de sodium donne de l'acide isothiocyanique, S=C=NH (pKa = -1,28).
L'acide isothiocyanique, généralement généré in situ à partir de rhodanide de sodium, s'ajoute aux anilines pour produire des 2-aminobenzothiazoles.
Composés apparentés du rhodanide de sodium :
Les réactifs étroitement apparentés comprennent le thiocyanate d'ammonium et le thiocyanate de potassium, qui a deux fois plus de solubilité dans l'eau.
Le thiocyanate d'argent peut également être utilisé ; La précipitation d'halogénures d'argent insolubles aide à simplifier le traitement.
Propriétés chimiques du rhodanide de sodium :
Le rhodanide de sodium, un cristal du système rhombique blanc, est soluble dans l'eau, l'éthanol, l'acétone ; La densité relative est de 1,735.
Le rhodaniure de sodium fond à environ 287 °C.
Se décompose en chauffant et sous l'influence de la lumière, produisant des fumées toxiques d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de cyanures.
Réagit violemment avec les acides, les bases fortes et les oxydants forts.
Production de rhodanide de sodium :
Le rhodaniure de sodium est principalement produit à l'échelle industrielle par des procédés de neutralisation et de récupération des sous-produits.
La méthode la plus courante implique la réaction du cyanure d'hydrogène (HCN) ou des cyanures alcalins (tels que le cyanure de sodium, NaCN) avec du soufre élémentaire ou du dioxyde de soufre, ce qui conduit à la formation d'ions thiocyanate qui sont ensuite stabilisés sous forme de rhodanide de sodium.
Une autre voie importante est la production de thiocyanate d'ammonium, où le thiocyanate d'ammonium obtenu à partir de la réaction du disulfure de carbone (CS₂) et de l'ammoniac est décomposé thermiquement, libérant des gaz et laissant du rhodaniure de sodium après traitement avec du carbonate de sodium ou de l'hydroxyde de sodium.
Dans la pratique moderne, de grandes quantités de NaSCN sont également obtenues en tant que sous-produit dans la fabrication de l'acrylonitrile via l'ammoxidation du propylène, où les flux de cyanure d'hydrogène sont capturés et réagissent avec des agents contenant du soufre pour générer des thiocyanates.
Une fois synthétisé, le produit brut est généralement purifié par filtration, recristallisation et séchage pour obtenir un sel cristallin à écoulement libre avec des niveaux de pureté qui varient en fonction de son application prévue : qualité technique pour la construction et les utilisations textiles, et grades supérieurs (≥99 %) pour les produits pharmaceutiques, les réactifs de laboratoire et les produits chimiques fins.
Les installations de pointe intègrent des systèmes en boucle fermée pour récupérer les gaz n'ayant pas réagi (HCN, CS₂) et minimiser les déchets toxiques, améliorant ainsi à la fois l'efficacité et la sécurité environnementale.
Dans l'ensemble, la production de rhodaniure de sodium reflète un équilibre entre la synthèse rentable à grande échelle et la nécessité de contrôles stricts des processus en raison de la nature toxique et dangereuse de ses matières premières.
Synthèse du rhodanide de sodium :
La synthèse du rhodaniure de sodium peut être réalisée par plusieurs voies industrielles et de laboratoire, toutes basées sur l'introduction de soufre dans un système contenant du cyanure pour générer l'ion thiocyanate (SCN⁻).
Combinaison directe de cyanure de sodium et de soufre :
L'une des méthodes les plus simples est la réaction du cyanure de sodium (NaCN) avec le soufre élémentaire (S) à des températures élevées.
Le processus peut être résumé comme suit :
NaCN+S⟶NaSCN
Cette réaction est réalisée sous chauffage contrôlé, souvent en présence de catalyseurs, et convient à la production en vrac, bien que des précautions soient nécessaires en raison de l'extrême toxicité du cyanure.
Voie d'administration du thiocyanate d'ammonium :
Une autre voie courante consiste à produire d'abord du thiocyanate d'ammonium (NH₄SCN) à partir de la réaction du disulfure de carbone (CS₂) avec de l'ammoniac (NH₃) :
CS2+2NH3⟶NH4SCN+H2S
Le thiocyanate d'ammonium est ensuite traité avec du carbonate de sodium (Na₂CO₃) ou de l'hydroxyde de sodium (NaOH) pour déplacer le sel de sodium :
NH4SCN+Na2CO3⟶NaSCN+NH3+CO2+H2O
Cette méthode est particulièrement utile pour produire du NaSCN de haute pureté, car les impuretés peuvent être séparées lors de la recristallisation.
Récupération des sous-produits dans la fabrication de l'acrylonitrile :
Dans la pratique moderne à grande échelle, le rhodaniure de sodium est souvent obtenu comme sous-produit de la production d'acrylonitrile par ammoxidation du propylène.
Dans ce processus, le cyanure d'hydrogène (HCN) généré en tant que produit secondaire réagit avec le soufre ou le dioxyde de soufre pour former des espèces de thiocyanates.
Ceux-ci peuvent être neutralisés avec de l'hydroxyde de sodium, ce qui donne du NaSCN. Cette voie est rentable puisqu'elle utilise des flux de HCN qui présenteraient autrement un danger pour l'environnement.
Purification:
Après synthèse, le rhodaniure de sodium brut contient généralement des sels résiduels de cyanure, de soufre ou d'ammonium.
Le rhodaniure de sodium est donc purifié par dissolution dans l'eau, filtration et recristallisation, suivie d'un séchage sous vide pour obtenir une poudre cristalline stable et fluide.
Les grades techniques (95 à 98 %) sont suffisants pour la construction et les textiles, tandis que ≥99 % de grades de haute pureté sont nécessaires pour les produits pharmaceutiques et les réactifs de laboratoire.
Histoire du rhodanide de sodium :
Les origines du rhodaniure de sodium remontent au début du 19ème siècle, lorsque les chimistes ont commencé à explorer la chimie des cyanures et des composés soufrés.
L'ion thiocyanate (SCN⁻) lui-même a été identifié pour la première fois au début des années 1800 par des réactions impliquant des sels de cyanure et du soufre élémentaire, ce qui a conduit à la découverte de composés tels que le thiocyanate d'ammonium (NH₄SCN).
Ces premières études ont été en grande partie menées en Europe, où l'intérêt pour la chimie du cyanure augmentait rapidement en raison de ses applications dans l'extraction des métaux et la chimie analytique.
Le rhodaniure de sodium (NaSCN) a rapidement été synthétisé dans le cadre de cette exploration, fournissant l'un des premiers sels de thiocyanate inorganiques stables.
Au milieu du 19e siècle, le rhodaniure de sodium et les sels apparentés étaient systématiquement étudiés pour leur capacité à former des complexes aux couleurs vives avec des métaux de transition, notamment avec des ions fer (III) pour donner une solution rouge sang profonde.
Cette réaction est devenue l'un des tests qualitatifs classiques en chimie inorganique et reste aujourd'hui un élément de base dans les laboratoires d'enseignement.
Au cours de cette période, le rôle du NaSCN dans la chimie analytique a pris de l'importance, car le rhodaniure de sodium a permis de détecter avec sensibilité des traces de fer et d'autres métaux.
Au début du 20ème siècle, le rhodaniure de sodium trouve une utilisation industrielle croissante, en particulier dans le secteur textile, où il s'avère efficace comme solvant pour le polyacrylonitrile (PAN), permettant la production à grande échelle de fibres acryliques.
Cette innovation a transformé l'industrie textile en offrant une alternative rentable à la laine et aux autres fibres naturelles.
À peu près à la même époque, le NaSCN a commencé à être utilisé en photographie dans le cadre de bains chimiques et dans des solutions de galvanoplastie, contribuant à une meilleure qualité d'image et à des revêtements métalliques plus durables.
Au milieu du 20e siècle, le rhodaniure de sodium a attiré l'attention dans le domaine de la médecine.
Le rhodanide de sodium a été brièvement exploré en tant que médicament antihypertenseur, car les thiocyanates ont été trouvés pour abaisser la tension artérielle.
Cependant, l'utilisation du rhodanide de sodium en médecine a été largement abandonnée en raison de préoccupations concernant la toxicité et les effets sur la thyroïde, car les thiocyanates interfèrent avec l'absorption de l'iode et peuvent provoquer un goitre ou une hypothyroïdie s'ils sont consommés de manière chronique.
Cela a marqué un tournant dans l'histoire du rhodanide de sodium, mettant en évidence à la fois ses avantages potentiels et ses risques pour la santé humaine.
Au cours des dernières décennies, le rhodaniure de sodium a continué à jouer un rôle important dans les industries chimiques spécialisées.
Le rhodaniure de sodium reste essentiel dans les textiles, l'agriculture (en tant que composant des herbicides et des fongicides), la construction (en tant qu'accélérateur de ciment) et la chimie analytique.
Avec l'essor de la production d'acrylonitrile dans l'industrie pétrochimique, le NaSCN est également devenu un sous-produit important, reflétant la tendance moderne à intégrer la récupération des sous-produits dans la fabrication de produits chimiques afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les déchets.
Aujourd'hui, le rhodaniure de sodium est un composé polyvalent avec une riche histoire, étant passé de la curiosité de laboratoire du 19e siècle au matériau industriel du 20e siècle et à la chimie multifonctionnelle du 21e siècle.
L'histoire du rhodanide de sodium illustre la double nature de nombreux produits chimiques industriels : inestimable pour le progrès scientifique et technologique, mais nécessitant une réglementation et une manipulation minutieuses pour minimiser les risques pour la santé et l'environnement.
Manipulation et stockage du rhodanide de sodium :
Manipulez le rhodaniure de sodium dans les zones bien ventilées, en minimisant la formation de poussière et en évitant l'inhalation ou le contact direct avec la peau et les yeux.
Les travailleurs ne doivent pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit.
Laver soigneusement après utilisation.
Conserver dans des récipients hermétiquement fermés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des agents oxydants forts et des acides forts.
Les zones d'entreposage doivent être fraîches, sèches et bien ventilées, avec un étiquetage clair et un accès restreint.
Le rhodaniure de sodium est hygroscopique et peut absorber l'humidité de l'air, il doit donc être stocké dans un emballage résistant à l'humidité.
Tenir à l'écart des sources d'alimentation, d'alimentation et d'eau potable.
Stabilité et réactivité du rhodanide de sodium :
Le rhodaniure de sodium est stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation.
Cependant, à des températures élevées, il se décompose pour produire des gaz toxiques tels que les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et le cyanure d'hydrogène.
Le rhodaniure de sodium réagit avec des agents oxydants puissants, des acides et des alcalis, ce qui peut entraîner des sous-produits dangereux.
Dans les environnements acides, du cyanure d'hydrogène toxique peut être libéré.
Le rhodaniure de sodium est également incompatible avec les halogènes et les agents réducteurs puissants.
Mesures de premiers secours du rhodanide de sodium :
Inhalation:
Déplacez immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, administrez de l'oxygène ; Si vous ne respirez pas, effectuez une respiration artificielle.
Consultez rapidement un médecin.
Contact avec la peau :
Enlevez les vêtements contaminés et rincez abondamment la peau avec du savon et beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
En cas d'irritation ou de brûlures, consultez un médecin.
Contact visuel :
Rincez avec précaution à l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières pour assurer un rinçage en profondeur.
Demandez des soins médicaux immédiats.
Ingestion:
Rincez-vous la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir.
Donnez de l'eau à boire si la victime est consciente.
Demandez de l'aide médicale d'urgence – l'ingestion de thiocyanate peut entraîner une toxicité systémique, affectant la thyroïde et le système nerveux.
Mesures de lutte contre l'incendie du rhodanide de sodium :
Le rhodaniure de sodium lui-même n'est pas combustible, mais il peut se décomposer dans des conditions d'incendie, libérant des fumées toxiques de cyanures, d'oxydes d'azote et d'oxydes de soufre.
Les moyens d'extinction appropriés comprennent la pulvérisation d'eau, les produits chimiques secs, le dioxyde de carbone ou la mousse.
Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire autonome (ARA).
Contenir les eaux d'incendie contaminées et les éliminer comme déchets dangereux ; empêcher l'entrée dans les drains et les cours d'eau.
Mesures de rejet accidentel de rhodanide de sodium :
Évacuez le personnel de la zone et assurez-vous d'une ventilation adéquate.
Évitez la génération de poussière. Le personnel doit porter de l'équipement de protection, notamment des gants, des lunettes de protection et des respirateurs.
Les déversements doivent être soigneusement balayés ou aspirés (à l'aide d'un équipement antidéflagrant et d'un filtre HEPA) et recueillis dans des contenants scellés et étiquetés pour être éliminés.
Ne pas laver dans les drains, le sol ou les eaux de surface - contrôlez le ruissellement pour éviter la contamination de l'environnement.
Lavez soigneusement la zone de déversement après le nettoyage.
Contrôles de l'exposition / Protection individuelle du rhodanide de sodium :
Limites d'exposition professionnelle :
Aucune TLV spécifique de l'OSHA ou de l'ACGIH n'a été établie pour le NaSCN, mais l'exposition doit être réduite au minimum.
La limite recommandée pour les thiocyanates est généralement de 2 mg/m³ (sous forme de SCN⁻).
Contrôles techniques :
Utilisez une ventilation par aspiration locale ou des hottes pour maintenir les concentrations en suspension dans l'air en dessous des limites recommandées.
Équipement de protection individuelle (EPI) :
Protection respiratoire :
Respirateur approuvé par le NIOSH s'il peut y avoir de la poussière ou des aérosols.
Protection des mains :
Gants résistant aux produits chimiques (p. ex., nitrile, néoprène).
Protection des yeux:
Lunettes de sécurité ou écran facial.
Protection de la peau et du corps :
Blouse de laboratoire, combinaison et chaussures fermées ; tablier chimique pour la manutention à grande échelle.
Mesures d'hygiène :
Lavez-vous soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après la manipulation.
Retirez et lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Identificateurs du rhodanide de sodium :
Numéro CAS : 540-72-7
Beilstein Référence : 3594965
ChEBI : CHEBI :30952
ChEMBL :
ChEMBL1644028
ChEMBL84336
ChEMBL1078613
ChemSpider : 10443
Carte d'information de l'ECHA : 100.007.960
Numéro CE : 208-754-4
Gmelin Référence : 1249825
CID de PubChem : 516871
Numéro RTECS : XL2275000
UNII : 5W0K9HKA05
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID4021343
InChI : InChI=1S/CHNS. Na/c2-1-3 ;/h3H ;/q ;+1/p-1
Légende : Vérification VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
InChI=1S/CHNS. Na/c2-1-3 ;/h3H ;/q ;+1/p-1
Clé : VGTPCRGMBIAPIM-REWHXWOFAB
Clé : VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
SOURIRES : [Na+]. [S-]C#N
Formule linéaire : NaSCN
Numéro CAS : 540-72-7
Poids moléculaire : 81,07
Beilstein : 3594965
Numéro CE : 208-754-4
Numéro MDL : MFCD00011123
Code UNSPSC : 12352100
Identifiant de la substance PubChem : 24870444
NACRES : NA.22
Nom chimique : Rhodaniure de sodium
Formule moléculaire : NaSCN
Poids moléculaire : 81,07 g/mol
Numéro CAS : 540-72-7
Numéro CE (EINECS) : 208-754-4
Numéro ONU (pour le transport) : No ONU 3288 (Matières solides toxiques, inorganiques, n.s.a.)
Numéro RTECS : XW3150000
Nom IUPAC : Rhodaniure de sodium
CID de PubChem : 5187
InChI : InChI=1S/CHNS. Na/c2-1-3 ;/h1H ;/q-1 ;+1
Clé InChI : SFUNCZSDTORQHF-UHFFFAOYSA-M
Propriétés du rhodanide de sodium :
Formule chimique : NaSCN
Masse molaire : 81,072 g/mol
Aspect : cristaux incolores déliquescents
Densité : 1,735 g/cm3
Point de fusion : 287 °C (549 °F ; 560 K)
Point d'ébullition : 307 °C (585 °F ; 580 K) se décompose
Solubilité dans l'eau : 139 g/100 mL (21 °C)
225 g/100 mL (100 °C)
Solubilité : soluble dans l'acétone, les alcools, l'ammoniac, le SO2
Acidité (pKa) : −1,28
Indice de réfraction (nD) : 1,545
Poids moléculaire : 81,07 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 80.96491446 Da
Masse monoisotopique : 80.96491446 Da
Surface polaire topologique : 24,8 å²
Nombre d'atomes lourds : 4
Complexité : 34,5
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques indéfinis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Stéréocentre de liaison indéfini Nombre : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 2
Le composé est canonisé : Oui
Niveau de qualité : 200
mp : 287 °C (déc.) (lit.)
CORDE SMILES : [Na]SC#N
InChI : 1S/CHNS. Na/c2-1-3 ;/h3H ;/q ;+1/p-1
Clé InChI : VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Point de fusion : 287 °C (déc.) (lit.)
Densité : 1,295 g/mL à 20 °C
Densité apparente : 800-1000kg / m3
pression de vapeur : <1 hPa (20 °C)
Indice de réfraction : 1,545
Température de stockage : Conserver entre +5°C et +30°C.
solubilité : H2O : 8 M à 20 °C, clair, incolore
forme : Solide
couleur : Blanc
PH : 6-8 (100g/l, H2O, 20°C)
Odeur : Inodore
Solubilité dans l'eau : 139 g/100 mL (21 ºC)
Sensible : Hygroscopique
Numéro Merck : 14 9327
BRN : 3594965
Limites d'exposition : NIOSH : DIVS 25 mg/m3
Structure du rhodanide de sodium :
Structure cristalline : orthorhombique
Composés apparentés du rhodanide de sodium :
Autres anions :
Cyanate de sodium
Cyanure de sodium
Autres cations :
Thiocyanate de lithium
Thiocyanate de potassium
Thiocyanate d'ammonium
Noms du rhodanide de sodium :
Nom IUPAC :
Thiocyanate de sodium
Autres noms :
Rhodaniure de sodium
Sulfocyanate de sodium
Rhodanate de sodium
Acide thiocyanique, sel de sodium