Structure, propriétés, utilisations du thiocyanate de potassium (KSCN)

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Anthony Golden
Structure, propriétés, utilisations du thiocyanate de potassium (KSCN)

le thiocyanate de potassium C'est un composé inorganique formé des éléments potassium (K), soufre (S), carbone (C) et azote (N). Sa formule chimique est KSCN. C'est un solide incolore ou blanc très soluble dans l'eau. Il est composé d'un ion potassium K+ et un ion thiocyanate SCN-. KSCN se trouve en abondance dans la salive.

Le thiocyanate de potassium est utilisé comme réactif de laboratoire pour divers types d'analyses chimiques. Il est également utilisé dans les encres et les peintures.

Thiocyanate de potassium KSCN solide. O.Luci / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). Source: Wikimedia Commons.

Le KSCN a été utilisé pour dissoudre la gélatine dentinaire (matériau sous l'émail dentaire) avant d'appliquer le matériau ou la résine de réparation dentaire. Il est également utilisé dans la recherche sur les vaccins, car il permet l'extraction de certains éléments biochimiques à partir de bactéries.

Il est utilisé sous la forme d'une solution où les métaux se dissolvent pendant le processus de polissage par électricité ou électropolissage. Il a également été utilisé pour obtenir du faux sang pour des films et des pièces de théâtre.

Il est parfois mal utilisé pour augmenter la stabilité du lait lorsqu'il n'est pas conservé au réfrigérateur. Mais il a l'inconvénient de provoquer une hypothyroïdie, une maladie dans laquelle la glande thyroïde fonctionne mal..

Index des articles

  • 1 Structure
  • 2 Nomenclature
  • 3 propriétés
    • 3.1 État physique
    • 3.2 Poids moléculaire
    • 3.3 Point de fusion
    • 3.4 Température de décomposition
    • 3.5 Densité
    • 3.6 Solubilité
    • PH 3,7
    • 3.8 Autres propriétés
  • 4 Obtention
    • 4.1 Présence dans la nature
  • 5 utilisations
    • 5.1 Dans diverses applications
    • 5.2 Dans les applications dentaires
    • 5.3 Dans les laboratoires de sciences médicales
    • 5.4 Dans l'industrie des métaux
    • 5.5 Sur le tournage de films ou au cinéma
    • 5.6 Mauvaise utilisation du thiocyanate de potassium
  • 6 risques
  • 7 Références

Structure

Le thiocyanate de potassium est composé d'un cation potassium K+ et un anion thiocyanate NCS-. Ce dernier est formé d'un azote (N) lié à un carbone (C) par une triple liaison et d'un soufre (S) lié au carbone par une simple liaison.

Structure chimique du thiocyanate de potassium KSCN. Edgar181 / Domaine public. Source: Wikimedia Commons.

Nomenclature

  • Thiocyanate de potassium
  • Sulfocyanate de potassium
  • Sel de potassium de l'acide thiocyanique
  • Rhodanate de potassium
  • Rhodanide de potassium

Propriétés

État physique

Solide incolore ou blanc.

Poids moléculaire

97,18 g / mol

Point de fusion

173 ºC

température de décomposition

500 ºC

Densité

1,88 g / cm3

Solubilité

Très soluble dans l'eau: 217 g / 100 mL à 20 ° C, 238 g / 100 mL à 25 ° C. Soluble dans l'éthanol.

pH

Une solution à 5% de KSCN a un pH compris entre 5,3 et 8,7.

Autres propriétés

Les échantillons de thiocyanate de potassium pur et sec sont stables indéfiniment lorsqu'ils sont conservés à l'obscurité dans des bocaux en verre hermétiquement fermés. Cependant, au contact de la lumière directe du soleil, les cristaux incolores deviennent rapidement jaunâtres..

Les solutions de sel KSCN pur à l'abri de la lumière sont totalement stables.

KSCN est capable de gonfler la gélatine et le collagène. Solutions aqueuses de thiocyanate de potassium lors de la réaction avec le dioxyde de manganèse MnOdeux oxyder et former du thiocyanogène (SCN)deux.

Obtention

Le thiocyanate de potassium peut être préparé en faisant fondre du cyanure de potassium (KCN) avec du soufre (S). La réaction est rapide et quantitative.

KCN + S → KSCN

Il peut être obtenu en solution en dissolvant du soufre (S) dans du benzène ou de l'acétone et en ajoutant une solution de cyanure de potassium (KCN) dans l'isopropanol. Cette réaction permet d'analyser la quantité de soufre dans une solution.

Le thiocyanate de potassium peut être obtenu pur par recristallisations successives dans l'eau ou l'éthanol..

Présence dans la nature

Le thiocyanate de potassium se trouve en abondance dans la salive (15 mg / dL), mais il est absent dans le sang.

De plus, le lait de certains mammifères (comme les vaches) contient naturellement de très petites quantités de thiocyanate.

Applications

Dans diverses applications

Le thiocyanate de potassium a été utilisé dans diverses analyses chimiques. Il a été utilisé pour l'analyse ou le titrage de l'ion argent, également comme réactif et indicateur pour d'autres analyses.

KSCN est utilisé dans les colorants et les pigments. Utilisé dans les peintures et les encres.

Dans l'industrie de la photographie, il est notamment utilisé dans la fabrication de films photographiques, car il sert à permettre le dépôt ferme de gélatine à partir de films plastiques..

La concentration de thiocyanate dans le sang a été utilisée dans des expériences médico-scientifiques pour déterminer le degré de fumée de certaines personnes, car le thiocyanate est un produit dérivé du cyanure d'hydrogène (HCN) présent dans la fumée de tabac..

Dans les applications dentaires

Le thiocyanate de potassium a été utilisé dans la réparation des dents d'animaux. Il a été appliqué avec succès sur la surface de la dentine comme prétraitement avant d'appliquer l'agent pour remplir ou boucher le trou ouvert.

La dentine est la couche qui se trouve sous l'émail des dents.

Le KSCN a été utilisé pour traiter la surface dentinaire des dents avant d'appliquer le matériau qui remplit les cavités. Auteur: Mudassar Iqbal. Source: Pixabay.

Le thiocyanate de potassium favorise le gonflement de la gélatine qui se trouve sur la dentine, de sorte que cette couche s'enlève facilement et qu'il en résulte une meilleure adhérence ou liaison du matériau qui scelle la dent (résine)..

Dans les laboratoires de sciences médicales

KSCN est utilisé dans la préparation de vaccins ou d'extraits bactériens.

Les bactéries pathogènes sont cultivées par incubation dans des récipients de laboratoire appropriés. Ensuite, un régulateur de pH phosphate et du KSCN sont ajoutés au récipient où se trouve la culture bactérienne..

Les cultures bactériennes sont extraites avec KSCN pour obtenir des vaccins pour des expériences médico-scientifiques. Auteur: WikiImages. Source: Pixabay.

Une partie de cette préparation bactérienne est prélevée et placée dans un bocal. Il est agité pendant un temps approprié et la suspension est centrifugée pour séparer le liquide du matériau solide. Le surnageant (liquide) est collecté et dialysé.

Le résultat est un extrait qui est utilisé pour vacciner dans des expériences scientifiques avec des animaux de laboratoire..

Dans l'industrie métallurgique

Le thiocyanate de potassium est utilisé dans l'électropolissage des métaux. L'électropolissage est un procédé chimique qui permet de traiter la surface d'un métal pour réduire sa micro-rugosité, c'est-à-dire pour lisser la surface du métal.

Ceci est fait avec de l'électricité, amenant le métal à être lissé pour agir comme le pôle positif ou l'anode de la cellule électrolytique. La rugosité se dissout dans la solution de thiocyanate de potassium et le métal est ainsi plus lisse.

Sur le tournage de films ou au théâtre

Le KSCN est utilisé dans la simulation du sang dans des films et des films télévisés ou dans des pièces de théâtre.

Par exemple, une solution de thiocyanate de potassium (KSCN) est appliquée sur la zone du corps qui «subira» la coupure ou l'agression simulée. Le couteau en plastique ou l'objet de coupe simulé est baigné dans une solution de chlorure ferrique (FeCl3).

L'objet «pointu» qui contient du FeCl est doucement passé3 sur peau imbibée de KSCN. Immédiatement, une strie rouge ou une tache se formera très similaire à celle du sang.

Le KSCN a été utilisé pour obtenir du faux sang dans les films ou le théâtre. Auteur: Corey Ryan Hanson. Source: Pixabay.

Cela est dû à la formation d'un complexe de thiocyanate ferrique et d'eau [Fe (NCS) (HdeuxOU ALORS)5]deux+ qui est d'une couleur rouge intense très similaire au sang:

KSCN + FeCl3 + 5 heuresdeuxO → [Fe (NCS) (HdeuxOU ALORS)5]deux+ + 2 cl- + KCl

Le thiocyanate de potassium KSCN mélangé avec du chlorure ferrique dans l'eau forme un composé rouge foncé semblable au sang. Auteur: Clker-Free-Vector-Images. Source: Pixabay.

Mauvaise utilisation du thiocyanate de potassium

Le thiocyanate de potassium est utilisé sans scrupules pour empêcher le lait d'être attaqué par des bactéries ou des champignons, de perdre ses propriétés et de se détériorer.

Dans les pays tropicaux, une méthode appelée «système lacto-peroxydase» ou système LP est utilisée, ce qui augmente la stabilité du lait lorsqu'il est stocké à des températures ambiantes élevées, lorsque la réfrigération n'est pas possible..

Dans certains pays, il n'est pas possible de réfrigérer le lait et, par conséquent, le thiocyanate de potassium est utilisé pour l'empêcher de se détériorer. Auteur: Thomas B. Source: Pixabay.

Cette méthode utilise le système antibactérien naturel du lait, qui est activé en augmentant la concentration de thiocyanate (déjà présent en petites quantités dans le lait) et de peroxyde d'hydrogène (HdeuxOU ALORSdeux).

Cependant, cette méthode n'est pas autorisée dans de nombreux pays par les autorités qui réglementent les aliments transformés..

Certaines personnes sans scrupules ajoutent du KSCN au lait de manière irrationnelle avec ou sans HdeuxOU ALORSdeux, ce qui constitue un danger pour la santé du consommateur, car les thiocyanates sont des substances qui endommagent la thyroïde et peuvent provoquer une hypothyroïdie lorsqu'elles sont ingérées à des concentrations élevées.

Le lait avec un excès de thiocyanate de potassium peut nuire à la santé de ceux qui en mangent. Auteur: Tookapic. Source: Pixabay.

Des risques

L'inhalation de poudre de thiocyanate de potassium doit être évitée. Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection lors de sa manipulation. Après une brève exposition au thiocyanate de potassium, il peut avoir des effets sur le système nerveux, tels qu'une émotion excessive sans motif, une agitation et des convulsions..

Après une longue exposition, la thyroïde et le système nerveux central peuvent être affectés, ce qui se manifeste respectivement par une hypothyroïdie et une détérioration de certaines fonctions. Lorsqu'il est ingéré, il peut causer de la confusion, des nausées, des vomissements, des convulsions et une faiblesse..

L'allumage ou la combustion du KSCN libère des gaz cyanurés hautement toxiques; cela se produit également lors de l'ajout d'acides. En laboratoire, il doit être manipulé dans une hotte bien ventilée..

Les références

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