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尿素 | 57-13-6

尿素
Urea
57-13-6
CH4N2O
60.05
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尿素MSDS
1176
尿素价格
名称和标识符
MDL MFCD00008022
InChIKey XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Inchi 1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
SMILES NC(N)=O
BRN 635724
别名信息
- 中文别名 -
  • 尿素
  • 碳酰二胺脲
  • 尿素(工业用)
  • 碳酰胺
  • 碳酰二胺
  • 胺甲醯胺
  • 尿素[用于生化研究]
  • Urea 尿素
  • Urea [for Biochemical Research] 尿素[用于生化研究]
  • 分析纯CH4N2O
  • 分析纯尿素
  • 高纯尿素
  • 化学纯尿素
  • 尿素 EP标准品
  • 尿素 标准品
  • 尿素(脲素)
  • 尿素(药用级)脲
  • 尿素氮溶液标准物质
  • 尿酸 USP标准品
  • 脲(尿素)
  • 脲,AR
  • 脲,AR(Amresco)
  • 脲,CP
  • 脲,尿素
  • 脲,药用
  • 食品级尿素
  • 试剂级尿素
  • 药用尿素
  • 尿素氮溶液标准物质 脲 碳酰二胺
  • 尿素溶液,8M
  • 脲,碳酰二胺
  • 碳酰胺,尿素
  • 尿素 溶液
  • 涂硫尿素
  • 脲,医药级,纯度:>99%
  • 泳池水质尿素检测仪
  • 尿素(分析标准品)
  • 尿素溶液
- 英文别名 -
  • Urea
  • Carbamide
  • Urea solution
  • Urea, USP Grade Carbamide, USP Grade
  • Urea, MB Grade (1.12007)
  • Urea (Medical)
  • Urea-12C
  • 10-Hydroxy-2-trans-Decenoic Acid
  • Urea [for Biochemical Research]
  • The urea
  • Activator OT Urea
  • UREA, 8M SOLUTION
  • Urea Medication Grade
  • Basodexan
  • Carbonyl diaMide
  • diaminomethanal
  • Harnstoff
  • Hyanit
  • KeratinaMin
  • Nutraplus
  • Ureaphil
  • Urepearl
  • UREUM
  • Carbonyl diamine
  • Sulfur coated urea
  • Analysis of pure urea
  • a,5,9,15,24,30,34,41,45,51,60,66,70,75,84,92-Hexadecaethyl-27,63-dimethoxy-1a,4,10,14,25,29,35,40,46
  • Urea,carbamide
  • Urea,AR
物化性质
实验特性
LogP 0.42440
PSA 69.11000
Merck 9867
折射率 n20/D 1.40
水溶性 1080 g/L (20 ºC)
沸点 196.6°C at 760 mmHg
熔点 132-135 °C (lit.)
闪点 72.7℃
溶解度 H2O: 8 M at 20 °C
浓度 40 % (w/v) in H2O
颜色与性状 白色、无味、无臭的晶体或粉末
PH值 8.0-10.0 (20℃, 8M in H2O)
稳定性 Substances to be avoided include strong oxidizing agents. Protect from moisture.
溶解性 易溶于水、乙醇和苯,1g该品可溶于1ml、10ml95%乙醇、1ml95%沸乙醇、20ml无水乙醇、6ml甲醇和2ml甘油。微溶于乙醚,不溶于氯仿。
敏感性 对湿度敏感
酸度系数(pKa) 0.10(at 25℃)
密度 1.335 g/mL at 25 °C(lit.)
计算特性
精确分子量 60.03240
氢键供体数量 2
氢键受体数量 3
可旋转化学键数量 0
同位素质量 60.032363
重原子数量 4
复杂度 29
同位素原子数量 0
确定原子立构中心数量 0
不确定原子立构中心数量 0
确定化学键立构中心数量 0
不确定化学键立构中心数量 0
共价键单元数量 1
疏水参数计算参考值(XlogP) -1.4
互变异构体数量 2
表面电荷 0
拓扑分子极性表面积 69.1
分子量 2186.9
海关数据
海关编码 3102100001
海关数据

中国海关编码:

3102100001
生产方法和用途
方法
用二氧化碳和氨在高温、高压下合成氨基甲酸铵,经分解、吸收转化后,结晶,分离、干燥而成。
其制备方法是将经过净化的氨与二氧化碳按摩尔比2.8~4.5混合进入合成塔,塔内压力为13.8~24.6MPa,温度为180~200℃,反应物料停留时间为25~40min,得到含过剩氨和氨基甲酸铵的尿素溶液,经减压降温,将分离出氨和氨基甲酸铵后的脲液蒸发到99.5%以上,然后在造粒塔造粒得到尿素成品。
尿素中哺乳动物体内蛋白质代谢的最终产物。1922年,在德国实现了用氨和二氧化碳合成尿素的工业化生产。氨与二氧化碳反应生成氨基甲酸胺,再脱水生成尿素。
尿素的施用方法有基肥、追肥、种肥或根外追肥等。作基、追肥施用时间应较铵态氮肥提早4~5天,而施用量按含氮量相应减少。尿素用作水田基肥,应在灌水前5~7天撒施后立即翻耕,施后不要过早灌水,以减少尿素的直接流失;用作追肥时先将水排至田面,保持浅水层,施肥后马上耘田,并保持2~3天不灌水。尿素作旱地基肥和追肥的施用方法与各种铵态氮肥基本相似。尿素一般不直接作种肥,因施肥带尿素或氨的浓度和pH值高,会导致蛋白质变性而阻碍种子发芽和幼苗生长,甚至使种子丧失发芽能力,对小粒种子危害尤大;但如将尿素先与干细土混匀后施于种子下一定深度,并盖上薄土层后播种;或将尿素侧施在距种子2.5厘米处,则对种子发芽无不良作用。一般作物的叶吸收利用尿素的速度比根快,尿素作根外追肥比其它氮肥效果好,其原因是:①尿素是中性的有机态氮,不含副成分,一般浓度的喷施溶液对作物茎叶灼伤性很小。②电离度很少,分子体积也小,容易透过细胞膜进入叶细胞。③分子态尿素有较高的渗透和扩散速度,在透入细胞时,不易发生质壁分离现象,即使发生,也易恢复。④本身具有较强的吸湿性。因喷洒液水分蒸发而残留在叶面的固体尿素,仍能重新吸湿而溶解,吸收利用率较高。尿素作根外追肥的适宜浓度因作物种类及其生育阶段而异。一般稻、麦和禾本科牧草喷施的最适浓度为2.0%,黄瓜1.0%~1.5%,萝卜、白菜、菠菜和甘蓝为1.0%,西瓜、茄子、甘薯、马铃薯、花生和柑橘为0.4%~0.8%,桑、茶、梨、苹果和葡萄为0.5%,柿子、番茄、草莓、温室黄瓜及茄子、花卉为0.2%~0.3%。通常每隔7~10天喷一次,共2~3次。溶液用量每公顷每次750~1125千克,以喷至叶子湿润为度。喷施时间以清晨或傍晚较好。作根外追肥的尿素,其缩二脲的含量不得高于0.5%,以免伤叶。
用途
用作肥料、动物饲料、炸药、稳定剂和制脲醛树脂等的原料
是农作物肥料,用以提高尿素中氮素的利用率
用于分离氮的氧化物和亚硝酸及色层分析,也用作生物培养剂
农业上用作氮肥,工业上用作饲料添加剂,用于制造炸药、稳定剂和脲醛树脂等
尿素是农药生产的重要原料,可以生产杀菌剂霜脲氰、乙嘧酚,杀虫剂三唑磷、伏杀硫磷、嘧啶氧磷、杀螟腈、胺菊酯,除草剂杀草隆等。
酵母食料;胶姆糖组织改进剂。GB2760-90列为加工助剂。用于含醇饮料、明胶制品、葡萄酒、酵母发酵性焙烤制品。
尿素主要用作化肥。工业上还用作制造脲醛树酯、聚氨酯、三聚氰胺-甲醛树脂的原料,在医药、炸药、制革、浮选剂、颜料和石油产品脱蜡等方面也有广泛的作途。尿素加热至200℃时生成固态的三聚氯酸(即氰尿酸)。三聚氰酸的衍生物三氯异氰尿酸、二氯异氰酸钠、异氰尿酸三(2-羟乙酯)、异氰尿酸三(烯丙基)酯、三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)异氰酸酯、异三聚氰酸三缩水甘油醚、氰尿酸三聚氰胺络合物等有许多重要应用。前两者是新型高档消毒、漂白剂,三氯异氰尿酸全世界总所产能力超过8万t。
分析中用以检验锑和锡。测定铅、钙、铜、镓、磷、碘化物和硝酸盐。测定血液尿素氮时,配标准溶液,测定血清胆红素。烃的分离。分析中用以分解氮的氧化物及亚硝酸。制备培养基。福林法测定尿酸时的稳定剂,均相沉淀。
合成路线

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Evaluation of landfill leachate biodegradability using IOT through geotracking sensor based drone surveying
S, Gopikumar, Environmental Research (2023, Environmental Research (2023), 236(Part_2), 116883 | Language: English, Database: CAplus and MEDLINE, 116883 | Language: English, Database: CAplus and MEDLINE

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Flame retardant research on innovative lightweight wood-plastic composites
Wang, Di ; Jiang, Peng; Chen, Zhilin; Sun, Jun; Li, Hongfei; et al, Journal of Applied Polymer Science (2023, Journal of Applied Polymer Science (2023), 140(25), e53965 | Language: English, Database: CAplus, e53965 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Formation of a conductive network in urea-formaldehyde/carbon nanotube composite foams for electromagnetic shielding
Gou, Pan; Ye, Lin ; Li, Chuanlong; Zhao, Xiaowen, Polymer International (2023, Polymer International (2023), 72(8), 711-719 | Language: English, Database: CAplus, 711-719 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

参考文献:
Reaction pathway and kinetic study of 4,5-dihydroxyimidazolidine-2-thione synthesis by HPLC and NMR
Kalichkina, Liudmila; et al, Heterocycles, 2022, 104(11), 1954-1965

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
New Insights into the Characterization of 'Insoluble Black HCN Polymers'
Ruiz-Bermejo, Marta; de la Fuente, Jose L.; Rogero, Celia; Menor-Salvan, Cesar; Osuna-Esteban, Susana; et al, Chemistry & Biodiversity, 2012, 9(1), 25-40

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Developing carbon dots as green modifiers for improving the bonding performance of low-molar-ratio urea-formaldehyde resin
Yang, Pei; Zhu, Ziqi; Wang, Ling; Shen, An; Tang, Miao; et al, International Journal of Adhesion and Adhesives (2023, International Journal of Adhesion and Adhesives (2023), 125, 103416 | Language: English, Database: CAplus, 103416 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Thermal degradation kinetics of high-performance urea-formaldehyde resin prepared by replacing partial urea with soybean processing residue
He, Di; Guo, Yuhan; Zhao, Fenghang; Wang, Chen; Zheng, Wenyu; et al, Journal of Applied Polymer Science (2023, Journal of Applied Polymer Science (2023), 140(31), e54224 | Language: English, Database: CAplus, e54224 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Effect of montmorillonite activation method on formaldehyde content in urea-formaldehyde composites
Kostic, Marija; Samarzija Jovanovic, Suzana; Ristic, Mirjana; Jovanovic, Tijana; Jovanovic, Vojislav; et al, International Journal of Adhesion and Adhesives (2023, International Journal of Adhesion and Adhesives (2023), 124, 103390 | Language: English, Database: CAplus, 103390 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Preparation of Aloe-Emodin Microcapsules and Its Effect on Antibacterial and Optical Properties of Water-Based Coating
Huang, Nan; Yan, Xiaoxing, Polymers (Basel, Polymers (Basel, Switzerland) (2023), 15(7), 1728 | Language: English, Database: CAplus and MEDLINE, 1728 | Language: English, Database: CAplus and MEDLINE

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Construction of a food-grade arginase expression system and its application in L-ornithine production with whole cell biocatalyst
By Kai, Huang et al, Process Biochemistry (Oxford, 2018, 73, 94-101

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Solvent effect of microcapsules endows self-lubricating polymer composites with wear in-situ self-healing function
Wu, Xiaoyi ; Zhang, Yi; Chen, Hao; Zhang, Lin; Xie, Guoxin, Colloids and Surfaces, Colloids and Surfaces, A: Physicochemical and Engineering Aspects (2023), 676(Part_A), 132158 | Language: English, Database: CAplus, 132158 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Preparation of double-core microcapsules and tribological properties of epoxy composites
Yang, Kang; Niu, Yongping; Li, Yang; Wang, Xiaowei; Du, Sanming; et al, Tribology International (2023, Tribology International (2023), 186, 108597 | Language: English, Database: CAplus, 108597 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Preparation of Encapsulated Breakers for Polymer Gels and Evaluation of Their Properties
Lv, Kaihe; Zhang, Guodong; Bai, Yingrui ; Yang, Jingbin, Gels (2023, Gels (2023), 9(5), 387 | Language: English, Database: CAplus and MEDLINE, 387 | Language: English, Database: CAplus and MEDLINE

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Fabrication of robust superhydrophobic microcapsule-based composite coating with self-healing and anti-scaling properties
Zhang, Congyuan; Liu, Zhanjian; Zhang, Xiguang; Wang, Chijia; Li, Meiling; et al, Colloids and Surfaces, Colloids and Surfaces, A: Physicochemical and Engineering Aspects (2023), 671, 131655 | Language: English, Database: CAplus, 131655 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Phase Change Microcapsule Composite Material with Intelligent Thermoregulation Function for Infrared Camouflage
Su, Ying; Zhao, Xiaoming; Han, Yue, Polymers (Basel, Polymers (Basel, Switzerland) (2023), 15(14), 3055 | Language: English, Database: CAplus and MEDLINE, 3055 | Language: English, Database: CAplus and MEDLINE

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Preparation and properties of modified ammonium polyphosphate synergistic with tris(2-hydroxyethyl) isocynurate for flame-retardant LDPE
Dong, Tingxuan; Wang, Guxia; Li, Zhaoshuai; Li, Dan; Liu, Yuan; et al, e-Polymers (2023, e-Polymers (2023), 23(1), 20230023 | Language: English, Database: CAplus, 20230023 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
The characterizations of nanofluid type urea formaldehyde resins
Kong, Xiangnan; Wei, Zhenyu; Xia, Shitao; Jia, Bin; Gan, Lu; et al, International Journal of Adhesion and Adhesives (2023, International Journal of Adhesion and Adhesives (2023), 126, 103451 | Language: English, Database: CAplus, 103451 | Language: English, Database: CAplus

合成路线:1 步

反应条件:
参考文献:
Recycling a Borate Complex for Synthesis of Polycarbonate Polyols: Towards an Environmentally Friendly and Cost-Effective Process
Patil, Naganath; Bhoopathi, Senthil; Chidara, Vamshi; Hadjichristidis, Nikos; Gnanou, Yves; et al, ChemSusChem, 2020, 13(18), 5080-5087

合成路线:2 步

参考文献:
Reaction pathway and kinetic study of 4,5-dihydroxyimidazolidine-2-thione synthesis by HPLC and NMR
Kalichkina, Liudmila; et al, Heterocycles, 2022, 104(11), 1954-1965

合成路线:2 步

反应条件:
参考文献:
Reaction pathway and kinetic study of 4,5-dihydroxyimidazolidine-2-thione synthesis by HPLC and NMR
Kalichkina, Liudmila; et al, Heterocycles, 2022, 104(11), 1954-1965
相关文献
专业数据库参考
PubChemId 1176
参考资料
Reaxys RN 635724
Beilstein 635724
化合物详情(旧版)

脲物理化学性质

熔 点:131-135℃
沸 点:196.6 ℃ at 760mmHg
折 射 率:n20/D 1.40
闪 光 点:72.7℃
密 度:1.335
水 溶 性:1080 g/L (20℃)
储存条件:2-8°C
外 观:白色结晶粉末
溶于水、乙醇和苯,几乎不溶于乙醚和氯仿。
尿素又名脲或碳酰胺,为人和哺乳动物体内蛋白质代谢的一种最终产物,也是动物体排出的一种主要的有机氮化物。纯品为白色颗粒状或针状、棱柱状结晶,混有铁等重金属则呈淡红或黄色。无味无臭,易溶于水、乙醇和苯,难溶于乙醚和氯仿。20℃时100千克水能溶解105千克尿素,溶解时吸热。水溶液呈中性反应。纯品含氮量为46.65%,农用尿素为42%~46%,含少量缩二脲,一般低于2%,通常对作物生长无害;尿素的比重和容重均较小,每立方米肥料重0.65吨。
尿素在温度20℃以下和相对湿度低于70%时,不但不吸湿,尚会使水分蒸发而降低其含水量;当温度超过20℃,相对湿度高于80%时,则开始吸湿,严重时便呈糊状,空气再转干燥时便重新结块,其程度仅次于硝酸铵。尿素水溶液在80℃时,会发生水解和分解反应,分别形成氨基甲酸铵及氨气、二氧化碳,在酸和碱性条件下,尿素遇热时,分解加快。
尿素易与直链状碳水化合物结合成晶体状附加化合物;与多种无机化合物分别形成Ca(NO3)2·4CO(NH2)2、NH4Cl·CO(NH2)2、CaSO4 · 4CO(NH2)2、MgSO4 · 4CO (NH2)2 · 3H2O、Mg (NO3) ·4CO(NH2)2·2H2O等多种复盐;易与磷酸一钙生成磷酸尿素、磷酸二钙和水,即Ca(H2PO4)2·H2O+CO(NH2)2→H3PO4·CO(NH2)2+CaHPO4+H2O;与硝酸作用易生成两者结合松弛的硝酸尿素,CO(NH2)2+HNO3→CO(NH2)2·HNO3;能与甲醛结合生成脲甲醛类化合物(尿酸缩胶),其中甲醛比例高者为尿素树脂,比例低者即为缓释(效)性尿素。 

脲产品用途

用途一:  用于分离氮的氧化物和亚硝酸及色层分析,也用作生物培养剂
用途二:用作肥料、动物饲料、炸药、稳定剂和制脲醛树脂等的原料
用途三:  尿素是农药生产的重要原料,可以生产杀菌剂霜脲氰、乙嘧酚,杀虫剂三唑磷、伏杀硫磷、嘧啶氧磷、杀螟腈、胺菊酯,除草剂杀草隆等。
用途四:  农业上用作氮肥,工业上用作饲料添加剂,用于制造炸药、稳定剂和脲醛树脂等
用途 无:是农作物肥料,用以提高尿素中氮素的利用率
用途六:  酵母食料;胶姆糖组织改进剂。GB2760-90列为加工助剂。用于含醇饮料、明胶制品、葡萄酒、酵母发酵性焙烤制品。
用途七:  用作肥料,动物饲料,炸药,稳定剂和制脲醛树脂等原料。
用途 八:尿素主要用作化肥。工业上还用作制造脲醛树酯、聚氨酯、三聚氰胺-甲醛树脂的原料,在医药、炸药、制革、浮选剂、颜料和石油产品脱蜡等方面也有广泛的作途。尿素加热至200℃时生成固态的三聚氯酸(即氰尿酸)。三聚氰酸的衍生物三氯异氰尿酸、二氯异氰酸钠、异氰尿酸三(2-羟乙酯)、异氰尿酸三(烯丙基)酯、三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)异氰酸酯、异三聚氰酸三缩水甘油醚、氰尿酸三聚氰胺络合物等有许多重要应用。前两者是新型高档消毒、漂白剂,三氯异氰尿酸全世界总所产能力超过8万t。

脲鉴别试验 

溶解性 易溶于水,溶于乙醇(OT-42)。
硝酸沉淀试验试样0.1g溶于水,加浓硝酸1ml。应有白色结晶性沉淀产生。
呈色反应 于试管中取试样1g,加热液化,并至溶液出现浑浊后放冷,溶于l0ml水和lmL2mol/L NaOH的混合液中,加硫酸铜试液(TS-78)0.05ml。应出现红紫色。
熔程132~135℃。

脲含量分析

准确称取试样约0.5g,溶于10%硫酸液中并定容至l00ml。取该液5.0ml放入长颈燃烧瓶中,加硫酸试液(TS-240)l0ml,小心加热至不再蒸发出气体。小心煮沸10min,冷却后小心加水40ml。再冷却后放入一蒸汽蒸馏器中。加10mol/LNaOH液50ml,在将蒸汽送经混合液的条件下,小心蒸馏1h。将馏出液约50ml收集于盛有40mL 4%(W/V)硼酸液的收集瓶中。加甲基红/甲烯蓝试液(TS-150)0.25ml,用0.1mol/L盐酸滴定。同时作一空白滴定。每毫升0.1 mol/L盐酸相当于尿素(CH4N2O)3.003mg。

脲生产方法

一: 尿素中哺乳动物体内蛋白质代谢的最终产物。1922年,在德国实现了用氨和二氧化碳合成尿素的工业化生产。氨与二氧化碳反应生成氨基甲酸胺,再脱水生成尿素。
二:  用二氧化碳和氨在高温、高压下合成氨基甲酸铵,经分解、吸收转化后,结晶,分离、干燥而成。
三: 其制备方法是将经过净化的氨与二氧化碳按摩尔比2.8~4.5混合进入合成塔,塔内压力为13.8~24.6 MPa,温度为180~200℃,反应物料停留时间为25~40min,得到含过剩氨和氨基甲酸铵的尿素溶液,经减压降温,将分离出氨和氨基甲酸铵后的脲液蒸发到99.5%以上,然后在造粒塔造粒得到尿素成品。

脲施用方法 

尿素的施用方法有基肥、追肥、种肥或根外追肥等。作基、追肥施用时间应较铵态氮肥提早4~5天,而施用量按含氮量相应减少。尿素用作水田基肥,应在灌水前5~7天撒施后立即翻耕,施后不要过早灌水,以减少尿素的直接流失;用作追肥时先将水排至田面,保持浅水层,施肥后马上耘田,并保持2~3天不灌水。尿素作旱地基肥和追肥的施用方法与各种铵态氮肥基本相似。尿素一般不直接作种肥,因施肥带尿素或氨的浓度和pH值高,会导致蛋白质变性而阻碍种子发芽和幼苗生长,甚至使种子丧失发芽能力,对小粒种子危害尤大;但如将尿素先与干细土混匀后施于种子下一定深度,并盖上薄土层后播种;或将尿素侧施在距种子2.5厘米处,则对种子发芽无不良作用。
一般作物的叶吸收利用尿素的速度比根快,尿素作根外追肥比其它氮肥效果好,其原因是:①尿素是中性的有机态氮,不含副成分,一般浓度的喷施溶液对作物茎叶灼伤性很小。②电离度很少,分子体积也小,容易透过细胞膜进入叶细胞。③分子态尿素有较高的渗透和扩散速度,在透入细胞时,不易发生质壁分离现象,即使发生,也易恢复。④本身具有较强的吸湿性。因喷洒液水分蒸发而残留在叶面的固体尿素,仍能重新吸湿而溶解,吸收利用率较高。尿素作根外追肥的适宜浓度因作物种类及其生育阶段而异。一般稻、麦和禾本科牧草喷施的最适浓度为2.0%,黄瓜1.0%~1.5%,萝卜、白菜、菠菜和甘蓝为1.0%,西瓜、茄子、甘薯、马铃薯、花生和柑橘为0.4%~0.8%,桑、茶、梨、苹果和葡萄为0.5%,柿子、番茄、草莓、温室黄瓜及茄子、花卉为0.2%~0.3%。通常每隔7~10天喷一次,共2~3次。溶液用量每公顷每次750~1125千克,以喷至叶子湿润为度。喷施时间以清晨或傍晚较好。作根外追肥的尿素,其缩二脲的含量不得高于0.5%,以免伤叶。

计算化学数据

分子量:60.05526 [g/mol]
分子式:CH4N2O
疏水参数计算参考值(XlogP):-1.4
氢键供体数量:2
氢键受体数量:1
可旋转化学键数量:0
互变异构体数量:2
准确质量:60.032363
同位素质量:60.032363
拓扑分子极性表面积(TPSA):69.1
重原子数量:4
形式电荷:0
复杂度:29
同位素原子数量:0
确定原子立构中心数量:0
不确定原子立构中心数量:0
确定化学键立构中心数量:0
不确定化学键立构中心数量:0
共价键单元数量:1
功能3d受体数量:1
功能3 d供体数量:2
有效转子数量:0
构象异构体抽样RMSD:0.4
CID构象异构体数量:1

产品用途
用作肥料、动物饲料、炸药、稳定剂和制脲醛树脂等的原料
尿素推荐生产厂家
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