질산: 두 판 사이의 차이

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'''질산'''(窒酸, HNO<sub>3</sub>)은 무색의 액체로, 부식성과 발연성이 있는 대표적인 [[산 (화학)|강산]]이다. [[유기 화합물]]의 [[나이트로화]]에 쓰인다. 수용액 상에서 질산의 비율이 86%를 넘을 경우 '''발연질산'''(發煙窒酸)이라고 부른다.
'''질산'''(窒酸, HNO<sub>3</sub>)은 무색의 액체로, 부식성과 발연성이 있는 대표적인 [[산 (화학)|강산]]이다. [[유기 화합물]]의 [[나이트로화]]에 쓰인다. 수용액 상에서 질산의 비율이 86%를 넘을 경우 '''발연질산'''(發煙窒酸)이라고 부른다.



2019년 11월 10일 (일) 20:56 판

질산(Nitric acid)
일반적인 성질
화학식 HNO3
별칭 강수
CAS 번호 7697-37-02
PubChem 944
ChemSpider 919
물리적 성질
상태 액체
분자량 63 g/mol
녹는점 231.15 K
-42 °C
-43.6 °F
끓는점 356.15 K
83 °C
181.4 °F
열화학적 성질
안전성
피부 닿을시 심각한 화상을 입는다.

질산(窒酸, HNO3)은 무색의 액체로, 부식성과 발연성이 있는 대표적인 강산이다. 유기 화합물나이트로화에 쓰인다. 수용액 상에서 질산의 비율이 86%를 넘을 경우 발연질산(發煙窒酸)이라고 부른다.

화학적 특성

순수한 질산은 무색을 띠나 자외선을 쪼이면 서서히 분해되어 황갈색의 이산화질소(NO2)가 되므로, 햇빛이 잘 스며들지 않는 갈색 용기에 넣어 보관한다.

4 HNO3 + hv(자외선) → 4 NO2 (g) + 2 H2O + O2

금속과의 반응

금속과 반응하면 수소 기체(H2)와 질산염(NO3-)을 형성한다.

마그네슘과의 반응

Mg + 2 HNO3 → 2 Mg(NO3)2 + H2 (g)

망가니즈와의 반응

Mn + 2 HNO3 → 2 Mn(NO3)2 + H2 (g)

구리와의 반응

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu2+ + 2 NO + 4 H2O + 6 NO3-

제법

실험실에서는 질산 나트륨이나 초석(질산 칼륨)에 진한 황산을 가한 뒤 가열하여 얻는다.

2 NaNO3 + H2SO4 → 2HNO3 + Na2SO4
2 KNO3 + H2SO4 → 2HNO3 + K2SO4

공업적으로는 암모니아백금 촉매와 함께 산화시킨 후 물과 반응시켜 얻는다(오스트발트법 또는 암모니아 산화법).

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
2NO + O2 → 2NO2
3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

역사

질산은 익명의 유럽 연금술사의 De Inventione Veritatis에서 처음 언급되었다. 여기서 초석, 백반, 파란 비트리올의 혼합물을 하소하여 얻는다고 되어 있다. 다시 13세기에는 알베르투스 마그누스가 초석과 흙을 가열함으로써 이를 마련한 뒤, 이것을 강수라고 부른 라몬 유이(Ramon Lull)가 이를 다시 언급하였다.[1]

글로버(Glauber)는 진한 황산을 초석과 함께 가열함으로써 오늘날에 쓰이는 질산을 얻는 과정을 고안하였다. 여기에 산소가 포함되어 있음을 증명한 앙투안 라부아지에가 1776년에 결정한 것이 실체였고 1785년 헨리 캐번디시가 이에 대한 구성을 결정하여 습기찬 공기를 통해 전기 불꽃을 내보내며 합성하는 것을 입증하였다.[1]

또한 질산은 구리과도 반응할 정도로 산화력이 강하다는 점을 유용하게 써서 에칭과 같은 기법을 만들었지만, 이것이 악용되어 김영삼 질산테러 사건과 같은 테러에 쓰이기도 했다.

각주

  1. “Encyclopedia Britannica 1911 edition, Nitric Acid. 2010년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 7월 24일에 확인함.