-
磷化氫; 磷化氫; 膦烷;
理化性質:無色氣體。 純淨時,它幾乎是無味的,但工業產品有一種腐爛的魚腥味。 分子式H3-P。
分子量34. 相對密度。 熔點-133°C。
沸點。 自燃點 100 150 . 蒸氣壓 20 atm (-3)。
與空氣混合**下限gm3。 微溶於水(20時能溶解體積磷化氫)。 空氣中微量的P2H4可以自燃; 當濃度達到一定水平時發生**。
它可以與氧氣和鹵素 劇烈反應。 磷化物是通過計算金屬塊並釋放氫氣而產生的。 它還能與銅、銀、金及其鹽類發生反應。
化學性質:磷化氫是一種比氨弱的多鹼,它能與鹵化氫反應生成鹵化磷,磷化氫是比氨更強的還原劑,在空氣中易燃燒,與氧氣反應。 在約357°C時,磷化氫開始分解,產生磷和氫。 磷化氫能與氯自發反應。
-
乙醛。 有毒的高中化學!!
這是乙個有機的東西!
-
乙醛,在高中化學書籍中可以找到。
-
乙醛:你上初中了嗎?
-
CH3OH是甲醇。
甲醇也稱為羥甲烷。
它是一種有機化合物,有毒。 它是結構最簡單的飽和單醇。 其化學式為CH3OH CHO,其中CHOH為結構簡單,可突出甲醇的羥基,CAS號為67-56-1,分子量為,沸點為。
因為它最初是在幹蒸餾木材中發現的,所以也被稱為“木醇”。 或“木精靈”。
甲醇的應用:
1、甲醇的主要應用領域是甲醛的生產,可用於生產膠粘劑,主要用於木材加工業,其次是模塑料、塗料、紡織品和造紙的處理劑。
2.甲醇的另乙個主要用途是生產醋酸。 醋酸消耗了全球約7%的甲醇需求,並生產醋酸乙烯酯、醋酸纖維和醋酸酯等,這些產品與塗料、粘合劑和紡織品的需求密切相關。
3.甲醇可用於製造甲酸甲酯,甲酸甲酯可用於生產甲酸和甲醯胺。
等精細化工產品,還可用作殺蟲劑、殺菌劑、燻蒸劑、菸草處理劑和汽油新增劑。
4、甲醇還可制制甲胺,甲胺是與液氮同作用的重要脂肪族胺。
以甲醇為原料,經加工可分離成一甲胺。
二甲胺,三甲胺,是基礎化工原料之一。
-
乙醇分子式:CH3CH2OH。
乙醇是一種雙碳醇。 其分子式為CH3CH2OH。 另一種符號是CH3-CH2-OH,它表示甲基(CH3-)的碳與亞甲基(-CH2-)的碳相連,亞甲基(-CH2-)與(-OH)的氧羥基相連。
這是結構異構體的二甲醚。 乙醇有時縮寫為ETOH,使用常見的有機化學符號表示乙基(C2H5-)等。
乙醇是一種揮發性無色液體,有輕微氣味。 它在燃燒時會發出無菸的藍色火焰,這在正常光線下並不總是可見的。 乙醇的物理性質主要是由於其羥基的存在和碳鏈的短。
乙醇的羥基能夠參與氫鍵,使其比具有相似分子量的極性較低的有機化合物(如丙烷)更粘稠,揮發性更低。
乙醇的折射特性略高於水,其折射率為 = nm 和 °C 或 °F)。
工業方法。 乙醇按工藝分為生物乙醇(主要來自玉公尺和甘蔗,主要產於美國和巴西)經澱粉發酵而成。 和合成乙醇(來自石油)使用乙烯的水合。
2015年,全球生物乙醇產量約為9443萬噸,合成乙醇產量約為194萬噸。
在一定條件下,乙烯通過固態酸催化劑直接與水反應生成乙醇:CH2=CH2 H2O CH3CH2OH。
-
在濃硫酸催化下,乙醇與醋酸發生酯化反應,生成乙酸乙酯和水:CH3CH2OH CH3COOH-CH3COOCH2CH3+H2O(濃硫酸催化,可逆反應)。
-
CH3OH是甲醇。 也稱為羥甲烷,它是一種有毒的有機化合物。 它是結構最簡單的飽和單醇。
其化學式為CH3OH CHO,其中CHOH為結構簡單,可突出甲醇的羥基,CAS號為67-56-1,分子量為,沸點為。 因為它最早是在幹蒸餾木材中發現的,所以也被稱為“木醇”或“木精”。
甲醇的應用:
1、甲醇的主要應用領域是甲醛的生產,可用於生產膠粘劑,主要用於木材加工業,其次是模塑料、塗料、紡織品和紙張處理劑。
2.甲醇的另乙個主要用途是生產醋酸。 醋酸消耗了全球約7%的甲醇需求,並生產醋酸乙烯酯、醋酸纖維和醋酸酯,這與塗料、粘合劑和紡織品的需求密切相關。
3、甲醇可用於製造甲酸甲酯,甲酸甲酯可用於生產甲酸、甲醯胺等精細化工產品,也可用作殺蟲劑、殺菌劑、燻蒸劑、菸草處理劑和汽油新增劑。
4.甲醇也可用於製造甲胺,甲胺是一種重要的脂肪胺,以液氮和甲醇為原料,經加工可分離成一甲胺、二甲胺和三甲胺,是基礎化工原料之一。
以上內容參考:百科全書-甲醇。
與我們所知道的宇宙中所有物質的電子和質子相比,反物質具有相同的電,但相反的電。 當反物質和正物質相遇時會發生什麼? 它們會互相摧毀,兩個粒子會消失,它們的質量會完全轉化為由某種高能力攜帶的粒子,例如光子或膠子。 >>>More
1.天然存在的化學物質:指存在於自然環境中的任何未經加工的物質,或僅通過人力、機械或重力,通過溶解在水中、浮選或加熱脫水而不發生化學變化而從自然環境中提取的任何物質。 >>>More
暗物質是天文學家卡普坦在1922年提出的,宇宙中可能存在一種看不見的物質。 暗物質不與電磁波相互作用,也不反射光,因此無法用任何強大的望遠鏡觀測到它。 然而,關於暗物質是否真的存在,仍然存在很多爭議,我們需要繼續探索。