摘要:[甲烷]分子式CH4.分子量16.04.是最简单的有机化合物.在自然界分布很广.是天然气.煤气等的主要成分.无色无味.难溶于水的可燃性气体.和空气组成适当比例时.遇火花会发生爆炸. 甲烷的化学性质稳定.在一般条件下不与其它物质反应.但在适当条件下能发生氧化.卤代.热解等反应.工业上主要用于制造乙炔.或经转化制取氢气.合成氨及有机合成的原料.也用来制备炭黑.一氯甲烷.二氯甲烷.氯仿.四氯化碳等.甲烷可直接用作燃料.工业上主要由天然气获得.实验室中可用无水醋酸钠和碱石灰共热制得. [乙烷]分子式C2H6.结构简式CH3CH3.分子量30.068无色无味气体.密度是1.357.微溶于水.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为:3.2-12.5%.在石化工业中.乙烷主要作为生产乙烯的原料.也可作为燃料. [丙烷]分子式C3H3.结构简式CH3CH2CH3.分子量:44.094.无色气体.微溶于水.化学性质很稳定.不易发生化学反应.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限2.4-9.5%.丙烷经裂解可制取乙烯和丙烯等有机合成的原料.也可用作燃料. [丁烷]分子式C4H10分子量:58.12.有正丁烷和异丁烷两种异构体. [正丁烷]结构简式CH3CH2CH2CH3.存在于石油气.天然气和催化裂化气中.无色气体.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限1.6-8.5%.主要用途是经脱氢制取丁二烯. 然气及裂化气中.正丁烷经异构化也可生成异丁烷.无色气体.微溶于水.化学性质稳定.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为1.9-8.4%.主要用于与异丁烯经烃化制取异辛烷.作为汽油辛烷值的改进剂.也可做冷冻剂. [戊烷]分子式C5H12分子量:72.146.有正戊烷.异戊烷.新戊烷三种异构体. [正戊烷]结构简式CH3CH2CH2CH2CH3.无色易燃液体.熔点-129.7℃.沸点36.1℃.不溶于水.微溶于乙醇.溶于烃类和乙醚. 甲基丁烷.无色易燃液体.熔点-159.6℃.沸点是27.9℃.不溶于水.微溶于乙醇.溶于烃类和乙醚. 无色气体或易挥发液体.熔点-20℃.沸点9.5℃.不溶于水.溶于乙醇. 戊烷存在于石油和天然气中.是汽油的主要成分.正戊烷在氯化铝和氯化氢存在下经异构化生成异戊烷.异戊烷经脱氢可制异戊二烯.异戊二烯是重要的有机合成原料. [庚烷]分子式C7H16.分子量:100.2.有九种同分异构体.正庚烷CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3.无色可燃液体.在气缸里燃烧爆炸时震动很剧烈.它的辛烷值假定为零.它和异辛烷的混和物常用作测定汽油的辛烷值的标准. [辛烷]分子式C8H18.分子量.114.22.有十八种同分异构体.其中以异辛烷最重要. [异辛烷]亦称2.2.4-三甲基戊烷.结构简式:无色易燃液体.在内燃机气缸里燃烧时抗震性较好.是优良的发动机燃料.它的辛烷值假定为100.它与正庚烷的混和物常用来作为测定汽油的辛烷值的标准. [2.2.3-三甲基丁烷]是庚烷的一种异构体.无色易燃液体.其结构简式:熔点-24.96℃.沸点81.0℃.不溶于水.溶于乙醇.具有极高的抗震性.比许多高辛烷值组分.甚至比异辛烷都好.用作高辛烷值航空燃料的组分. [环丙烷]分子式C3H6.分子量42.08.无色易燃气体.有石油醚的气味.熔点-126.6℃.沸点-33℃.标况下每升重1.879克.在192-588千帕下可液化.稍溶于水.易溶于乙醇.乙醚等有机溶剂.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为2.4-10.3%.其性质不稳定.容易变为开链化合物.易为浓硫酸吸收.加氢时开链生成丙烷.与溴反应开链生成1.3-二溴丙烷.环丙烷可用于有机合成.医药上用作麻醉剂.可由1.3-二溴丙烷或1.3-二氯丙烷与钠或锌作用而制得. [环丁烷]分子式C4H8.分子量56.10.无色气体.燃烧时有火焰.熔点为-80℃.沸点11℃.液化点-15℃.不溶于水.溶于乙醇.丙酮.用作纤维素醚溶剂.环丁烷的制备可由环丁烯在加热并用镍作催化剂氢化制得.也可用环丁烷羧酸脱羧制得.或者用1.4-二溴丁烷与金属锌在醇溶液中进行反应而制得. [环戊烷]分子式C5H10.分子量70.13.存在于某些石油裂化副产物的馏分中.无色流动液体.是性质最稳定的环烷烃.熔点-94.4℃.沸点49.3℃.不溶于水.与乙醇.乙醚及其它烃类混溶.可由环戊二烯经氢化制得.或以克里门森法还原环戊酮制得. [环己烷]分子式C6H12.分子量84.16.无色流动性液体.有汽油气味.存在于某些石油中.熔点6.47℃.沸点80.7℃.易挥发.易燃烧.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限1.3-8.4%.不溶于水.溶于乙醇.乙醚.丙酮.苯.四氯化碳等有机溶剂.环己烷有“椅式 和“船式 两种构象存在.在涂料工业中广泛地用作溶剂.也是树脂.脂肪.石蜡油类的良好溶剂.更重要的是环己烷经氧化可生成环己醇.环己酮和己二酸等生产尼龙-6或尼龙-66的原料.环己烷可由石油馏分中回收或苯经催化氢化而制得. [乙烯]分子式C2H4.分子量28.05.是最简单的烯烃.结构简式CH2=CH2.存在于成熟的水果.焦炉煤气及热裂石油气中.是无色带有甜香味的气体.熔点-169.4℃.沸点-103.9℃.临界温度9.6℃.临界压力4968.6千帕.微溶于水.溶于乙醚.丙酮.苯等.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为3.02-34%.分子中含有不饱和的碳碳双键.故可与氢气.卤素.卤化氢.水等发生加成反应.也可以在一定条件下发生加聚反应.工业上用于制造乙醇.乙醛.橡胶.塑料.合成纤维.环氧乙烷等. 可由裂化石油气或由乙醇用氧化铝催化脱水制成. [丙烯]分子式C3H6.分子量42.08.结构简式CH2=CH-CH3.无色气体.带有甜味.熔点-185.2℃.沸点-47.7℃.临界温度91.4-92.3℃.临界压力4410-4468.8千帕.化学性质活动.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限2.0-11.0%.分子中含有不饱和的碳碳双键.可与氢气.卤素.卤化氢等发生加成反应.也可发生加聚反应.主要用于制异丙醇.丙酮.合成甘油.合成树脂.合成橡胶.塑料和合成纤维等. 一般由石油热裂化和催化裂化气体中分出.也是轻油裂解制乙烯时的副产物. [丁烯]分子式C4H8.分子量56.10.有三种异构体.均是无色气体.存在于煤气中.与空气能形成爆炸性混和物.不溶于水.溶于乙醇.乙醚等. [1-丁烯]结构简式CH3-CH2-CH=CH2.熔点为-185.4℃.沸点-6.4℃.可由热裂石油制得.或用浓硫酸与丁醇反应制得. [2-丁烯]结构简式CH3-CH=CH-CH3.无色气体有顺式和反式两种异构体.顺式:熔点-139.3℃.沸点3.72℃,反式:熔点为:-105.8℃.沸点0.88℃. [异丁烯]结构简式(CH3)2C=CH2.亦称2-甲基丙烯.无色气体.熔点-139℃.沸点-6.9℃.不溶于水.易溶于乙醇.乙醚等.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为1.7-9.0%. 1-丁烯和2-丁烯主要用于经过去氢制得丁二烯.也可以经过水合分别制得正丁醇和仲丁醇.异丁烯加水则生成叔丁醇.若经氧化可生成甲基丙烯醛和甲基丙烯酸.异丁烯还可用于生产丁基橡胶. [1-戊烯]分子式C5H10.分子量70.13.是戊烯六种异构体中最重要的一种.结构简式CH3CH2CH2CH=CH2.无色可燃性液体.熔点-138℃.沸点30℃.不溶于水.溶于乙醇.高温时裂解为低级烃类.用于有机合成和脱氢制异戊二烯.也可做高辛烷汽油的添加剂. [1.3-丁二烯]分子式C4H6.分子量54.09.具有共轭双键的最简单二烯烃.结构简式CH2=CH-CH=CH2.无色有特殊气味的气体.有麻醉性.易液化.熔点-108.9℃.沸点-4.45℃.化学性质活泼.易起聚合反应.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限2.16-11.47%.是制造丁钠橡胶.丁苯橡胶.丁腈橡胶等合成橡胶.合成树脂.合成尼纶等的原料.可由丁烷和丁烯脱氢制得.或由四碳烃馏分分离制得. [2-甲基-1.3-丁二烯]分子式C5H8.分子量68.11.亦称异戊二烯.结构简式.无色刺激性液体.熔点-120℃.沸点34℃.不溶于水.溶于苯.易溶于乙醇和乙醚.分子中含有共轭双键.容易发生聚合反应.在贮藏过程中易发生氧化和聚合.常加入少量稳定剂如对苯二酚等.主要用于制取丁苯橡胶和顺式聚异戊二烯橡胶.可由高温热裂石油气制得.或由异戊烷和异戊烯脱氢制得.也可由乙炔和丙酮缩合制取. [丙二烯]分子式C3H4.分子量40.07.结构简式H2C=C=CH2.最简单的含聚集双键的烃.两端的氢原子位于相互垂直的两个平面内.不稳定.加热时发生重排形成丙炔.是活性中间体.熔点-146℃.沸点-32℃.通常情况下是无色气体.可用来制备环丁烷及环辛烷的衍生物.可由1.2-二氯内烯在锌粉作用下制得. [环戊烯]分子式C5H8.分子量68.11.无色液体.熔点-135℃.沸点45-46℃.能开环聚合.也能与共轭二烯烃共聚.可作为共聚单体.也可用于有机合成.存在于石油裂解气碳五馏分中. 可由环戊二烯选择氢化制得.也可由环戊醇脱水而制得. [环戊二烯]亦称茂.分子式C5H6.分子量66.10.结构简式无色液体.熔点-85℃.沸点41-42℃.不溶于水.溶于乙醇.乙醚.苯.四氯化碳等有机溶剂.性质很活泼.在常温下即聚合成二聚环戊二烯.受热后又解聚仍变为环戊二烯.用于制环戊二烯系农药.还可用来制备某些金属衍生物.如二茂铁及锂.钠.钾.镁等金属衍生物.并作为合成树脂及塑料的原料.可由高温煤焦油苯馏分的前一馏分和轻油裂解制乙烯的副产物碳五馏分中分出.也可由环戊烷的蒸气经催化脱氢而制得. [环己烯]分子式C6H10.分子量82.14.无色液体.熔点为-103.5℃.沸点83℃.不溶于水.溶于乙醇.乙醚等.存在于煤焦油内.能发生加成反应.可用作溶剂和烷基化试剂.也可用于制备己二酸及用作高辛烷值汽油的稳定剂.可由环已醇在高温和催化剂存在时脱水制得. [乙炔]分子式C2H2.分子量26.04.结构简式HC≡CH.俗称电石气.纯净的乙炔是无色无味气体.通常因含有磷化氢而有特殊的刺激性气味.乙炔是最简单的炔烃.熔点-81.8℃.升华点-83.6℃.气体的密度1.173克/升液体的密度0.6181克/厘米3.稍溶于水.溶于乙醇.乙酸.乙醚.苯.丙酮.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为3-65%. 乙炔分子中含有碳碳叁键.其中含有一个σ键和两个π键.C≡C健长 受到C≡C的影响而呈弱酸性.可与强碱反应生成金属化合物.如与氨基钠反应生成炔化钠.化学性质很活动.容易发生加成反应和聚合反应.如在汞盐存在时与水反应生成乙醛,在汞盐存在时与稀盐酸反应生成氯乙烯,在盐酸中有氯化亚铜存在时.与氰化氢反应生成丙烯腈.能与铜和银形成不溶性爆炸混和物.在氧气中燃烧可产生高温和强光.用于金属的焊接或切割.并用于夜航标帜灯和一般灯.主要用于制造聚氯乙烯.氯丁橡胶.醋酸.乙酸乙酯等.可由碳化钙与水反应制得.也可由甲烷的不充分氧化或由高温裂化石油馏分中制取. [丙炔]分子式C3H4.分子量40.06.又称甲基乙炔.结构简式CH3-C≡CH.无色气体.存在于石油气的碳三馏分中.熔点-102.7℃.沸点-23.22℃.相对密度为0.6911克/厘米3.与空气形成爆炸性混和物.有汞盐存在时.在稀硫酸中可生成丙酮,可聚合成1.3.5-三甲基苯.可由碘甲烷或硫酸二甲酯与乙炔钠或与乙炔的格氏试剂反应制得.或由1.2-二溴丙烷在氢氧化钾的乙醇溶液中反应而制得. [乙烯基乙炔]分子式C4H4.分子量52.04.无色气体.结构简式CH2=CH-C≡CH.有麻醉性和毒性.刺激粘膜.沸点5℃.密度(%℃)为0.7095克/厘米3.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为1.7-73.3%化学性质活动.在空气中非常容易氧化形成爆炸性的过氧化物.容易发生加成反应和聚合反应.用于制备合成橡胶的单体2-氯-1.3-丁二烯.可由乙炔在催化剂存在下自行聚合而成.或将乙炔通过含有氯化亚铜的氯化铵饱和溶液经线性聚合而成. 有芳香气味的挥发性液体.有毒.密度0.879克/厘米3.熔点5.5℃.沸点80.1℃.不溶于水.溶于乙醇.乙醚.氯仿.二硫化碳.冰醋酸.丙酮等有机溶剂.燃烧时发生光亮而带烟的火焰.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为1.5-8.0%.由X射线衍射法得知苯分子内的六个碳原子位于同一平面上.六个碳碳键的键长均为(1.40×10-10 芳香烃的代表.化学性质稳定.不象一般脂肪族不饱和化合物那样容易发生加成反应.而是较易发生取代反应.在适当条件下.苯分子中的氢能被卤素.硝基.磺基所取代,也能与氯气和氢气等起加成反应.苯可用作涂料.橡胶.胶水的溶剂.是制备染料.塑料.合成橡胶.合成树脂.合成纤维.合成药物和农药等的重要原料. 工业上可由焦炉气和煤焦油中的轻油部分中分出.或由催化重整石油馏分分馏得到. 无色.易燃.有芳香气味的挥发性液体.熔点-95℃.沸点110.6℃.密度0.866克/厘米3.不溶于水.溶于乙醇.乙醚和丙酮等有机溶剂.化学性质与苯相似.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为1.2-7.0%.可用于制造苯甲酸.苯甲醛.染料.药物和炸药等.并作为重要的溶剂.由分馏煤焦油的轻油部分或由催化重整汽油馏分而制得. [乙苯]分子式C8H10.分子量106.16.结构简式.无色液体.易燃.沸点为136℃.凝固点-49℃.密度0.8672克/厘米3.微溶于水.溶于乙醇.苯.乙醚.四氯化碳等有机溶剂.能脱氢生成苯乙烯.用于生产苯乙烯和甲基苯基甲酮.同时也是制药工业的原料.可由重整的石油碳八馏分中分出.或由苯与乙烯反应制得. [二甲苯]分子式C8H10.分子量106.16.一般是三种异构体(邻二甲苯.间二甲苯.对二甲苯)体的混和物.亦称混和二甲苯.可分离.工业用的二甲苯中还含有甲苯和乙苯.无色.易挥发.有芳香气味的有毒液体.不溶于水.溶于乙醇.乙醚等有机溶剂. 密度0.8969克/厘米. 139.3℃.密度0.867克/厘米3. 沸点138.5℃.密度0.861克/厘米3. 由分馏煤焦油的轻油部分或催化重整轻汽油经分馏而制取.也可由甲苯经歧化而制得. [异丙苯]分子式C9H12.分子量120.19.亦称枯烯.无色液体有芳香气味.熔点-96℃.沸点152-153℃.密度0.862克/厘米3.与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为1-8%.不溶于水.溶于乙醇.苯.乙醚和四氯化碳等有机溶剂.在强无机酸的作用下可分解为苯酚和丙酮.脱氢后可生成α-甲基苯乙烯.因此可用于生产苯酚和丙酮.α-甲基苯乙烯.以及异丙基苯过氧化物等.也可用作提高发动机燃料辛烷值的添加剂.可由苯在催化剂存在下用丙烯进行烷基化而制得. [苯乙烯]分子式C8H8.分子量104.14.结构简式 -33℃.沸点146℃.密度0.9O59克/厘米3.不溶于水.溶于乙醇.乙醚.丙酮和二硫化碳等.在空气中易聚合.也能与其它单体共聚.能发生氢化和卤化反应.它是重要的化工原料.主要用于制备塑料.树脂.合成橡胶等. 由乙苯经催化脱氢制取.或由裂解焦油碳八馏分经萃取蒸馏制得. [乙烯基甲苯]分子式C9H10.分子量118.7.其异构体为:商品乙烯基甲苯是对位和间位异构体的混和物.熔点-82.5℃.沸点171.45℃.密度0.8970克/厘米3.容易聚合.也能与其它单体共聚.常用以代替苯乙烯.主要用于制备树脂.塑料.橡胶和涂料等.可用乙烯使甲苯烃化生成乙基甲苯三种异构体的混和物.然后分去邻位异构体.再脱氢而制得. 是最简单的稠环化合物.易升华的无色片状晶体.具有特殊的气味.熔点80.2℃.沸点217.9℃.密度1.162克/厘米3.不溶于水.溶于乙醇.乙醚.苯.甲苯.氯仿.二硫化碳等.能燃烧.燃烧时光弱烟多.在适当条件下.可发生取代反应.如硝化.磺化.卤化等反应.也能和氯.氢等起加成反应.氧化后可生成邻苯二甲酸.主要用于制苯酐.萘酚.聚酯.树脂.染料.杀虫剂及医药的中间体.可由煤焦油的中油部分和石炭酸部分分离出来.也可从裂解焦油碳+部分或柴油馏分分离出来. [芪]分子式C14H12.分子量130.24.学名为1.2-二苯乙烯.无色晶体.有反式和顺式两种异构体.芪通常指反式.顺式则称作异芪.反式:熔点124℃.沸点806-307℃.密度1.164克/厘米3.不溶于水.微溶于乙醇.溶于乙醚和苯.异芪是黄色油状液体.熔点1℃.沸点145℃.芪的衍生物是染料和萤光增白剂的中间体.芪可由苄基镁化溴和苯甲醛反应制得.当受到紫外光照射时可转变为异芪. [联苯]分子式D12H10.分子量154.20.结构简式254.25℃.密度1.041克/厘米3.不溶于水.溶于乙醇.乙醚等有机溶剂.是最稳定的有机化合物.性质象苯.但比苯稳定.可发生氯化.硝化.磺化等反应.也可发生氢化反应.可用于有机合成.用作热交换剂等.可由苯经热裂脱氢制取. [苊]分子式C12H10分子量154.20.结构简式.无色针状晶体.熔点95℃.沸点279℃.密度为1.0242克/厘米3.不溶于水.稍溶于乙醇.溶于氯仿.苯.甲苯.无水乙酸和石油醚.可用作染料的中间体.或用于制造塑料.杀虫剂及杀菌剂等.可从煤焦油内分离出来,或由萘与乙烯通过赤热管道时生成.也可由萘与乙炔反应制得. [二氢茚]分子式C9H10.分子量118.17.结构简式.无色液体.存在于煤焦油内.熔点-51.4℃.沸点176.5℃.相对密度0.9639克/厘米3.不溶于水.溶于乙醇.乙醚等有机溶剂.化学性质活泼.容易聚合.主要用于制备树脂.可由茚经催化氢化制备.或由邻溴甲基-2-溴乙基苯为原料制备. [蒽]分子式C14H10.分子量178.22.结构简式.单斜片状晶体.可升华.纯品无色.具有紫色荧光.熔点218℃.沸点342℃.密度1.25克/厘米3.不溶于水.微溶于乙醚.溶于乙醇.苯.氯仿.二硫化碳.四氯化碳等.主要用于制取蒽醌和染料等.可由煤焦油的蒽油部分分离出来. [菲]分子式C14H10分子量178.22.结构简式.蒽的异构体.无色有荧光的晶体.存在于煤焦油中.熔点100-101℃.沸点340℃.密度1.179克/厘米3.真空中可升华. 不溶于水.溶于乙醇.乙醚.无水乙酸.苯.四氯化碳等.溶液有蓝色荧光.用于制造染料和农药等.并用作无烟火药的稳定剂.可由煤焦油的蒽油中分离出来. [甲醇]分子式CH4O.分子量32.04.结构简式CH3OH.亦称木醇或木精.是最简单的饱和一元醇.无色易燃液体.易挥发.有毒!熔点-97.8℃.沸点64.6℃密度0.7915克/厘米3.能与水.乙醇.乙醚.苯等大多数有机溶剂互溶.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限6.0-36.5%.燃烧时生成蓝色火焰.易受氧化脱氢生成甲醛.主要用于制取甲醛.喷漆.清漆和农药等.并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等.还可与汽油混和用作汽车.飞机的燃料.最早由木材干馏制得.现由氢气和一氧化碳的混和物在高温高压下通过催化剂合成.甲醇能使人双目失明. [乙醇]分子式C2H6O.分子量46.07.结构简式CH3CH2OH.俗称酒精.无色液体.易挥发.有特殊气味.易燃烧.熔点-114.1℃.沸点78.5℃.密度0.789克/厘米3.能与水和许多有机溶剂互溶.有吸湿性.与水形成共沸混和物.共沸点78.10℃.用蒸馏的方法只能得到95.57%的乙醇.还含4.43%的水.乙醇能溶解许多有机物和无机物.是广泛应用的溶剂.能燃烧.是常用的燃料.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限为3.5-18.0%.用于制染料.涂料.药物.合成橡胶.洗涤剂等.工业制乙醇的传统方法是发酵法.即用粮食发酵酿酒.缺点是消耗大量粮食.现采用石油裂解气的乙烯为原料.在100℃下用浓硫酸吸收.再经水解制得.或用磷酸为催化剂.在300℃和加压下将过量水蒸气通入乙烯中乙烯和水反应制得. [丙醇]分子式C3H8O.分子量60.09.有正丙醇和异丙醇两种异构体. [正丙醇]结构简式CH3CH2CH2OH.无色透明液体.有乙醇的气味.熔点-127℃.沸点97.19℃.密度0.8036克/厘米3.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限2.5-8.7%.主要用作溶剂.在许多情况下可代替沸点较低的乙醇.由乙烯经羰基合成丙醛.再经还原得正丙醇.也可以从低级烷烃的氧化液中分离出来. [异丙醇]结构简式.无色透明液体.有乙醇的气味.熔点-88℃.沸点82.5℃.密度0.7851克/厘米3.溶于水.乙醇.乙醚等.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限3.8-10.2%.与水能形成共沸点混和物.主要用于制取丙酮.二异丙醚.醋酸异丙酯和麝香草酚等.从热裂石油气中分离出来的丙烯用浓硫酸吸收后再经水解制得.或用酸性阳离子树脂和硅钨酸均相催化剂使丙烯水合生成异丙醇. [正丁醇]分子式C4H10O.分子量74.12.结构简式CH3CH2CH2CH2OH.无色液体.有乙醇的气味.蒸气有刺激性.能引起咳嗽.熔点-90℃.沸点117-118℃.相对密度0.8098克/厘米3.微溶于水.能溶于乙醇.乙醚等有机溶剂.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.爆炸极限3.7-10.2%.主要用于合成乙酸丁酯和树脂等.并用作溶剂.工业上用石油裂解气经催化氧化制得.或用含淀粉的物质经发酵生成正丁醇和丙酮.再经分馏制得. [异丁醇]分子式C4H10O.分子量74.12.结构简式无色透明液体.有特殊气味.熔点-108℃.沸点107℃.密度0.806克/厘米3.溶于水.乙醇.乙醚.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.用于制增塑剂.防老剂.果子精油.人造麝香和药物.存在于杂醇油中.是合成甲醇时的副产物.也可由异丁醛还原而制得. [正戊醇]分子式C5H12O.分子量88.15.亦称伯正戊醇.结构简式CH3CH2CH2CH2CH2OH.无色透明液体.有特殊气味.凝固点-79℃.沸点137.8℃.密度0.8110克/厘米3.微溶于水.能与乙醇和乙醚互溶.其蒸气与空气形成爆炸性混和物.可用作溶剂.也用作制造若干药物的原料.由正戊烷经氯化和水解而制得. [异戊醇]分子式C5H12O.分子量88.15.亦称伯异戊醇.结构简式 不愉快气味.蒸气有毒.熔点-117℃.沸点132℃.密度0.813克/厘米3.微溶于水.与乙醇和乙醚混溶.用作溶剂和有色金属矿物浮剂.还用于制药物和摄影药品.由戊烷经氯化和水解后生成的混和醇或杂醇油分馏而制得. [新戊醇]分子式 C5H12O.分子量88.15.结构简式具有挥发性的结晶.有薄荷油味.熔点53℃.沸点114℃.密度0.812克/厘米3.微溶于水.能与乙醇.乙醚混溶.杂醇油经精馏.或由戊烷氯化再水解制得. [环己醇]分子式C6H12O.分子量100.16.结构简式无色晶体或液体.有樟脑和杂醇油的气味.熔点25.2℃.沸点161℃.密度0.9624克/厘米3.有吸湿性.易燃烧.稍溶于水.溶于乙醇.乙醚.苯.二硫化碳.乙酸乙酯和松节油等.用作溶剂和乳化剂.也可用来制己二酸.增塑剂.洗涤剂等.可由苯酚在镍作催化剂条件下加氢制得.或由环己烷催化氧化制得. [乙二醇]分子式C2H6O2.分子量62.07.结构简式HO-CH2-CH2-OH.俗称甘醇.有甜味的无色粘稠液体.凝固点-13℃.沸点197.6℃.密度1.1135克/厘米3.吸湿性强.能与水.乙醇和丙酮等混溶.可较大地降低水的冰点.常作为汽车和飞机的抗冻剂.用于制取树脂.合成纤维.增塑剂.炸药和化妆品等.可由环氧乙烷水合.氯乙醇水解或1.2-二氯乙烷水解制得. [丙三醇]分子式C3H8O3.分子量92.09.结构简式
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化学在能源开发与利用中起着十分重要的作用.
(1)蕴藏在海底的“可燃冰”是高压下形成的外观酷似冰的甲烷水合物.我国南海海底有丰富的“可燃冰”资源.取365g分子式为CH4?9H2O的“可燃冰”,将其释放的甲烷完全燃烧生成CO2和H2O(l),可放出1780.6kJ的热量,则甲烷燃烧的热化学方程式为
(2)甲醇是重要的基础化工原料,又是一种新型的燃料,制取甲醇的传统方法是采用CuO-ZnO/γ-Al2O3为催化剂,合成反应为:CO+2H2
CH3OH.生产中一些工艺参数如图所示.该反应为
最近有人制造了一种燃料电池,一个电极通入空气,另一个电极加入甲醇,电池的电解质是掺杂了Y2O3的ZrO2晶体,它在高温下能传导O2-离子.该电池的正极反应式为
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(1)蕴藏在海底的“可燃冰”是高压下形成的外观酷似冰的甲烷水合物.我国南海海底有丰富的“可燃冰”资源.取365g分子式为CH4?9H2O的“可燃冰”,将其释放的甲烷完全燃烧生成CO2和H2O(l),可放出1780.6kJ的热量,则甲烷燃烧的热化学方程式为
CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890.3 kJ?mol-1
CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890.3 kJ?mol-1
.(2)甲醇是重要的基础化工原料,又是一种新型的燃料,制取甲醇的传统方法是采用CuO-ZnO/γ-Al2O3为催化剂,合成反应为:CO+2H2
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| 加热加压 |
放热
放热
(填“吸热”或“放热”)反应.说明你作出判断的依据由图知,不论在何种压强下,都是温度越高,CO的转化率越小
由图知,不论在何种压强下,都是温度越高,CO的转化率越小
.最近有人制造了一种燃料电池,一个电极通入空气,另一个电极加入甲醇,电池的电解质是掺杂了Y2O3的ZrO2晶体,它在高温下能传导O2-离子.该电池的正极反应式为
O2+4e-=2O2-
O2+4e-=2O2-
.电池工作时,固体电解质里的O2-向负
负
极推动.有效地利用现有新能源和开发新能源已受到各国的重视.
(1)可用改进汽油组成的办法来改善汽油的燃烧性能.例如,在汽油中加入乙醇来生产“无铅汽油”.乙醇的分子式为C2H6O,试根据C、H、O成键的特点,写出C2H6O所有可能的结构式或结构简式
(2)天然气的主要的成分是甲烷,其燃烧产物无毒、热值高、管道输送方便,将成为我国西部开发的重点之一.能说明甲烷是正四面体而非正方形平面结构的理由是
①其一氯取代物不存在同分异构体 ②其二氯取代物不存在同分异构体
③其三氯取代物不存在同分异构体 ④其四氯取代物不存在同分异构体
(3)将两个石墨电极插人KOH溶液中,向两极分别通入CH4和O2,构成甲烷燃料电池.通入CH4的一极电极反应式是:CH4+10OH--8e-=CO32-+7H2O;通入O2的一极,其电极反应式是
(4)氢能是人类未来的理想能源.1980年我国首次制成一辆燃氢汽车,乘员12人,以50km/h行驶了40km.为了有效发展民用氢能源,首先必须制得廉价的氢气.下列既可供开发又消耗较低经济的制氢方法是
①电解水 ②锌和稀硫酸反应 ③光解海水
其次,制得纯氢气后,还需要解决的问题是
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(1)可用改进汽油组成的办法来改善汽油的燃烧性能.例如,在汽油中加入乙醇来生产“无铅汽油”.乙醇的分子式为C2H6O,试根据C、H、O成键的特点,写出C2H6O所有可能的结构式或结构简式
CH3CH2OH、CH3OCH3
CH3CH2OH、CH3OCH3
.(2)天然气的主要的成分是甲烷,其燃烧产物无毒、热值高、管道输送方便,将成为我国西部开发的重点之一.能说明甲烷是正四面体而非正方形平面结构的理由是
②
②
.(填写编号,多选倒扣分)①其一氯取代物不存在同分异构体 ②其二氯取代物不存在同分异构体
③其三氯取代物不存在同分异构体 ④其四氯取代物不存在同分异构体
(3)将两个石墨电极插人KOH溶液中,向两极分别通入CH4和O2,构成甲烷燃料电池.通入CH4的一极电极反应式是:CH4+10OH--8e-=CO32-+7H2O;通入O2的一极,其电极反应式是
2O2+4H2O+8e-=8OH-(或O2+2H2O+4e-=4OH-)
2O2+4H2O+8e-=8OH-(或O2+2H2O+4e-=4OH-)
.已知4g甲烷完全燃烧生成CO2气体和液态水时放出222.5kJ的热量,则甲烷燃烧的热化学方程式为CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890kJ/mol
CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890kJ/mol
;(4)氢能是人类未来的理想能源.1980年我国首次制成一辆燃氢汽车,乘员12人,以50km/h行驶了40km.为了有效发展民用氢能源,首先必须制得廉价的氢气.下列既可供开发又消耗较低经济的制氢方法是
③
③
(填写编号,多选倒扣分)①电解水 ②锌和稀硫酸反应 ③光解海水
其次,制得纯氢气后,还需要解决的问题是
贮存或运输
贮存或运输
.(写出其中的一个)