Natron - Natron

Vklady Natronu v kráteru Era Kohor v pohoří Tibesti , Čad

Natron je přirozeně se vyskytující směs dekahydrátu uhličitanu sodného ( Na 2 CO 3 · 10 H 2 O, druh sody ) a přibližně 17% hydrogenuhličitanu sodného (také nazývaného soda bikarbóna, NaHCO 3 ) spolu s malým množstvím chloridu sodného a sodíku síran . Natron je bílý až bezbarvý, když je čistý, mění se v šedou nebo žlutou s nečistotami. Ložiska Natron se někdy vyskytují ve slaných jezerních lůžkách, která vznikla v suchých prostředích. V celé historii má natron mnoho praktických aplikací, které pokračují i ​​dnes v široké škále moderních použití svých minerálních složek.

V moderní mineralogii termín natron přišel znamenat pouze dekahydrát uhličitanu sodného (hydratovaný uhličitan sodný), který tvoří většinu historické soli.

Ložiska Natronu, Trou au Natron, Tibesti, Čad.

Etymologie

Anglický a německý slovo natron je francouzský příbuzný odvozen ze španělského Natron přes latinské sodíku a řecké Nitron ( νίτρον ). To pochází ze staroegyptského slova nṯrj . Natron označuje Wadi El Natrun nebo údolí Natron v Egyptě, ze kterého natron těžili starí Egypťané pro použití při pohřebních obřadech. Moderní chemická značka pro sodík , Na , je zkratkou tohoto prvku New latinského názvu sodíkem , který byl odvozen z natron .

Důležitost ve starověku

Fajáns váza vyrobená z části z Natron, datování do Nové říše Egypta (c. 1450 - 1350 př.nl).

Historický natron byl sklizen přímo jako solná směs ze suchých jezer v starověkém Egyptě a byl po tisíce let používán jako čisticí prostředek pro domácnost i tělo. Ve směsi s olejem to byla raná forma mýdla . To změkčuje vodu při odstraňování olejů a tuků. Neředěný natron byl čisticí prostředek na zuby a raná ústní voda . Minerál byl přimíchán do raných antiseptik na rány a drobná poranění. Natron lze použít k sušení a konzervování ryb a masa. Byl to také starověký insekticid pro domácnost a používal se k výrobě kůže i bělidla na oděvy.

Minerál byl používán během obřadů mumifikace ve starověkém Egyptě, protože absorbuje vodu a chová se jako sušicí prostředek. Navíc při vystavení vlhkosti uhličitan v natronu zvyšuje pH (zvyšuje zásaditost ), což vytváří nepřátelské prostředí pro bakterie. V některých kulturách se předpokládalo, že natron zvyšuje duchovní bezpečnost jak pro živé, tak pro mrtvé. Natron byl přidán do ricinového oleje, aby vytvořil bezdýmné palivo , což umožnilo egyptským řemeslníkům malovat propracovaná umělecká díla uvnitř starověkých hrobek, aniž by je obarvili sazemi.

Texty pyramid popisují, jak byly natronové pelety použity jako pohřební oběti při obřadech za zemřelého faraóna „N“. Obřad vyžadoval dva druhy natronu, jeden pocházel ze severního (Dolního) a druhého z jižního (Horního) Egypta.

Smin , smin otevírá ústa. Jedna peleta natronu.
Ó N., ochutnáš jeho chuť před kaplemi sḥ-ntr . Jedna peleta natronu.
To, co Horus vyplivne, je úsměv . Jedna peleta natronu.
To, co Set vyplivne, je úsměv . Jedna peleta natronu.
To, co dva harmoničtí bohové (vyplivli), je smin . Jedna peleta natronu.
Čtyřikrát říci: Očistil jsi se natronem společně s Horem (a) Horovými následovníky. Pět pelet natronu z Nekhebu v Horním Egyptě.
Ty nejčistší (sám sebe); Horus očišťuje (sám). Jedna peleta natronu. Ty nejčistší (sám sebe); Set očistí (sebe). Jedna peleta natronu.
Ty nejčistší (sám sebe); Thot očišťuje sám sebe. Jedna peleta natronu. Ty nejčistší (sám sebe); bůh očišťuje (sám). Jedna peleta natronu.
Ty jsi také nejčistší (ty sám)-ty, který jsi mezi nimi. Jedna peleta natronu.
Tvá ústa jsou ústy sajícího tele v den jeho narození.
Pět pelet natronu severu, Wadi Natrûn ( št-pt )

Natron je přísadou pro vytváření výrazné barvy nazývané egyptská modrá a také jako tok v egyptské fajáns . Používali jej spolu s pískem a vápnem při výrobě keramiky a skla Římané a další nejméně do roku 640 n. L. Minerál se také používal jako tavidlo k pájení drahých kovů dohromady.

Odmítněte používání

Většina použití natronu v domácnosti i v průmyslu byla postupně nahrazována blízce příbuznými sloučeninami sodíku a minerály. Čisticí vlastnosti Natronu nyní komerčně dodává soda (čistý uhličitan sodný), hlavní složka směsi, spolu s dalšími chemikáliemi. Sodný popel také nahradil natron při výrobě skla . Některé z jeho starodávných rolí v domácnosti nyní také plní obyčejná jedlá soda , což je hydrogenuhličitan sodný , další klíčová složka natronu.

Chemie hydratovaného uhličitanu sodného

Natron je také mineralogické jméno pro uhličitan sodný dekahydrát sloučenina (Na 2 CO 3 · 10H 2 O), který je hlavní složkou v historické natron. Dekahydrát uhličitanu sodného má měrnou hmotnost 1,42 až 1,47 a Mohsovu tvrdost 1. Krystalizuje v jednoklonném -domatickém krystalovém systému , obvykle tvoří výkvěty a inkrustace.

Termín uhličitan hydratovaný sodný se běžně používá tak, že zahrnuje monohydrát (Na 2 CO 3 · H 2 O), dekahydrát a heptahydrát (Na 2 CO 3 · 7H 2 O), ale je často používán v průmyslu pro označení dekahydrát pouze. Hepta- i dekahydrát efloresce (ztrácí vodu) na suchém vzduchu a jsou částečně transformovány na monohydrát termonatrit Na 2 CO 3 · H 2 O.

Jako zdroj uhličitanu sodného

Dekahydrát uhličitanu sodného je stabilní při pokojové teplotě, ale rekrystalizuje se pouze při 32 ° C (90 ° F) na heptahydrát uhličitanu sodného, ​​Na 2 CO 3 · 7 H 2 O, poté nad 37–38 ° C (99–100 ° F) na sodík uhličitan monohydrát, Na 2 CO 3 · H 2 O. Tato rekrystalizace z dekahydrátu na monohydrát uvolňuje mnoho krystalické vody v převážně čirém, bezbarvém solném roztoku s malým množstvím pevného termonatritu . Minerální natron se často vyskytuje ve spojení s thermonatrite , nahcolite , Trona , halite , mirabilit , gaylussite , sádry a vápence . Většina průmyslově vyráběné uhličitan sodný je soda (uhličitan sodný bezvodý Na 2 CO 3 ), která se získá kalcinací (suchý vytápění při teplotách 150 až 200 ° C), hydrogenuhličitanu sodného, uhličitanu sodného monohydrátu, nebo trona .

Geologický výskyt

Geologicky se minerální natron i historický natron tvoří jako transpiro- vaporitové minerály, tj. Krystalizují během vysychání solných jezer bohatých na uhličitan sodný. Uhličitan sodný je obvykle tvořen absorpcí oxidu uhličitého z atmosféry vysoce alkalickým, na sodík bohatým solným roztokem , podle následujícího reakčního schématu:

NaOH (vod.) + CO 2 → NaHCO 3 (vod.)
NaHCO 3 (vodný) + NaOH (aq) → Na 2 CO 3 (aq) + H 2 O

Čisté usazeniny dekahydrátu uhličitanu sodného jsou vzácné, kvůli omezené teplotní stabilitě této sloučeniny a kvůli skutečnosti, že absorpce oxidu uhličitého obvykle vytváří směsi hydrogenuhličitanu a uhličitanu v roztoku. Z těchto směsí se minerální natron (a také historickou) byla vytvořena pouze v případě, že solanka teplota během odpařování je maximálně o 20 ° C (68 ° F), - nebo alkalita jezera je tak vysoká, že malý hydrogenuhličitan je přítomný v roztoku (viz reakční schéma výše) - v takovém případě se maximální teplota zvýší na přibližně 30 ° C (86 ° F). Ve většině případů se minerální natron vytvoří spolu s určitým množstvím nahkolitu ( hydrogenuhličitanu sodného ), což povede k solným směsím, jako je historický natron. V opačném případě, minerály Trona nebo thermonatrite a nahcolite jsou běžně vytvořeny. Vzhledem k tomu, že k vypařování solného jezera dochází v průběhu geologických časových období, během nichž se také část nebo všechna solná lože mohou znovu rozpustit a rekrystalizovat, mohou být ložiska uhličitanu sodného složena z vrstev všech těchto minerálů.

Následující seznam může zahrnovat zeměpisné zdroje natronu nebo jiných hydratovaných minerálů uhličitanu sodného:

Viz také

Reference

externí odkazy