甲烷溶解度
甲烷
甲烷是最简单的有机物,也是含碳量最小(含氢量最大)的烃,是沼气,天然气,坑道气和油田气的主要成分。
甲烷物理性质甲烷是无色、无味、可燃和微毒的气体。
甲烷对空气的重量比是0.54,比空气约轻一半。
甲烷溶解度很小,在20℃、0.1千帕时,100单位体积的水,只能溶解3个单位体积的甲烷。
同时甲烷燃烧产生明亮的蓝色火焰,然而有可能会偏绿,因为燃甲烷要用玻璃导管,玻璃在制的时候含有钠元素,所以呈现黄色的焰色,甲烷烧起来是蓝色,所以混合看来是绿色。
熔点:-182.5℃沸点:-161.5℃蒸汽压53.32kPa/-168.8℃饱和蒸气压(kPa):53.32(-168.8℃)相对密度(水=1)0.42(-164℃)相对蒸气密度(空气=1):0.55燃烧热:890.31KJ/mol总发热量:55900kJ/kg(40020kJ/m3)净热值:50200kJ/kg(35900kJ/m3)临界温度(℃):-82.6临界压力(MPa):4.59爆炸上限%(V/V):15爆炸下限%(V/V):5.3闪点(℃):-188引燃温度(℃):538分子直径0.414nm甲烷化学性质化学品中文名称:甲烷别名:天然气,沼气,甲基氢化物英文名称:methane技术说明书编码:51马来文:metana CASNo.:74-82-8EINECS号:200-812-7[1]分子式:CH4分子量:16.04国标编号:21007分类:有机物C—H 键能:413kJ/mol H—C—H 键角:109°28′分子结构:正四面体形非极性分子,一个C以sp3杂化位于正四面体中心,4个H位于正四面体的4个顶点上晶体类型:分子晶体(1)化学性质比较稳定把制得的甲烷气体通入盛有高锰酸钾溶液(加几滴稀硫酸)的试管里,没有变化。
再把甲烷气体通入溴水,溴水不褪色。
(2)取代反应把一个大试管分成五等分(或用一支有刻度的量气管),用排饱和食盐水法先收集1/5体积的甲烷,再收集4/5体积的氯气,把它固定在铁架台的铁夹上,并让管口浸没的食盐水里。
海水中溶解甲烷的测定 顶空平衡-气相色谱法
海水中溶解甲烷的测定顶空平衡-气相色谱法海水中溶解甲烷的测定顶空平衡-气相色谱法是一种用于测定海水中溶解甲烷的方法。
以下是该方法的详细介绍:一、实验原理本方法采用顶空平衡-气相色谱法测定海水中溶解甲烷的含量。
通过向一定体积的海水中加入顶空瓶,在一定温度下平衡一段时间,使甲烷从海水中逸出并均匀分布于瓶内上部空间。
然后,通过气相色谱仪对平衡后的气体进行分析,测量甲烷的浓度。
二、实验步骤1.仪器准备:准备顶空瓶、气相色谱仪、恒温器、微量注射器等实验仪器。
2.样品采集:采集一定体积的海水样品,确保样品中无气泡。
3.样品处理:将采集的海水样品转移至顶空瓶中,密封瓶口,置于恒温器中平衡一段时间,使甲烷从海水中逸出并均匀分布于瓶内上部空间。
4.气相色谱分析:将平衡后的顶空瓶中的气体通过微量注射器注入气相色谱仪进行分析。
通过对比标准曲线,得到甲烷的浓度。
5.结果记录与处理:记录每次测量的甲烷浓度,并计算平均值作为最终结果。
同时,应考虑质量控制,如重复测量和加标回收等。
三、注意事项1.样品采集时需确保无气泡,避免影响甲烷的测量结果。
2.顶空瓶的密封性要好,避免气体泄漏影响测量结果。
3.在恒温器中平衡样品时,应控制好温度和时间,确保甲烷充分逸出并均匀分布于瓶内上部空间。
4.在气相色谱分析过程中,应保证仪器条件的一致性,以提高测量结果的准确性。
5.在数据处理过程中,应考虑质量控制,如重复测量和加标回收等,以评估方法的准确性和可靠性。
四、实验优缺点及适用范围1.优点:本方法具有操作简便、灵敏度高、适用范围广等优点。
通过顶空平衡技术,能够有效地从海水中提取溶解甲烷并进行定量分析,适用于各种海域中海水中溶解甲烷的测定。
2.缺点:本方法的缺点主要包括样品处理过程可能受到外界因素干扰,如温度、压力等,可能影响甲烷的逸出和分布。
此外,气相色谱仪的灵敏度和分辨率也会对测量结果产生影响。
3.适用范围:本方法适用于海水中溶解甲烷的测定,包括近岸、深海、大洋等各类海域。
Hansen溶度参数
Hansen溶度参数首页::表化学:: Hansen溶度参数溶度参数是一种工具,用于预测如果一种材料在给定的溶剂或溶剂混合物中溶解。
每个溶剂和溶质有三个参数:δD分散贡献δδP极性贡献δδH氢键与δ的贡献其中δ是希尔德布兰德溶解度参数。
有关δ2=δD +δ+δH2P2成立。
因此,对于非极性溶剂的δp值=δh = 0时,δD =δ。
溶质这样做也有δD,δP和δh参数和一个额外的参数,相互作用半径,R 0。
要确定的距离R a是计算的化合物的溶解度。
RA 2 = 4×ΔδD2+ΔδP2+ΔδH2哪里ΔδD 2 =(δ溶质,溶剂,D-δD)2Δδp 2的 =(δ溶质,δ溶剂的p,p)的2Δδ小时2 =(δ溶质,H-δ溶剂,h)的2甲溶质溶解在溶剂中的混合物,如果R 0 <R 一个。
汉森的溶剂参数名称CAS NRδDδPδH1,1,2 -三氯-1,2,2 -三氟乙烷76-13-1 7.19 0.78 0.00 1,1 -二氯乙烷75-34-3 8.12 4.01 0.20 1,1 -二氯乙烯75-35-4 8.31 3.32 2.20 1,2,3 -丙三醇56-81-5 8.51 5.92 14.32 1,2-diacetoxyethane的111-55-7 7.90 2.30 4.80 1,2 -二氨基乙烷107-15-3 8.12 4.30 8.31 1,2 -二氯苯95-50-1 9.39 3.08 1.61 1,2 -二氯乙烷107-06-2 9.29 3.62 2.00 1,2 -二甲基苯95-47-6 8.70 0.49 1.52 1,2 -丙二醇57-55-6 8.21 4.60 11.39 1,3 -二羟基苯108-46-3 8.80 4.11 10.32 1,3 -二氧戊环-2 -酮96-49-1 9.48 10.61 2.49 1,4 -二乙基苯105-05-5 8.80 0.00 0.29 1 - (2 -乙氧基乙基)-2 -乙氧基乙烷111-90-0 7.92 4.50 6.01 1 - (2 -乙氧基乙基)-2 -甲氧基111-77-3 7.92 3.81 6.21 1 -丁氧基-2 -乙氧基乙烷112-34-5 7.82 3.42 5.18 乙酸1 -甲基丙基105-46-4 7.33 1.80 3.71 2,2,4 -三甲基戊烷540-84-1 6.99 0.00 0.00 2,6 -二甲基-4 -庚酮108-83-8 7.82 1.81 2.00 2 -氨基乙醇141-43-5 8.41 7.63 10.41 2 -丁醇78-92-2 7.72 2.79 7.09 2 -丁酮78-93-3 7.82 4.40 2.49 2 -丁氧基111-76-2 7.82 2.49 6.01 2 -乙氧基乙醇110-80-5 7.92 4.50 6.992 -乙氧基乙基乙酸酯111-15-9 7.82 2.30 5.18 乙酸2 -乙基己酯103-09-3 7.70 1.40 2.50 2 -甲基-1 -丙醇78-83-1 7.38 2.79 7.82 2 -甲基丙基-2 -甲基丙97-85-8 7.38 1.42 2.88 乙酸2 -甲基丙基110-19-0 7.38 1.81 3.08 2 -硝基丙烷79-46-9 7.92 5.92 2.00 2 -丙醇67-63-0 7.72 2.98 8.02 2 -丙酮67-64-1 7.58 5.08 3.42 2 -丙烯-1 -醇107-18-6 7.92 5.28 8.21 2 - [2 - (2 -羟基乙氧基)乙氧基]乙醇112-27-6 7.82 6.11 9.09 3,5,5 -三甲基-2 -环己烯-1 -酮78-59-1 8.12 4.01 3.62 3 -羟基甲苯108-39-4 8.80 2.49 6.31 乙酸3 -甲基丁基123-92-2 7.48 1.52 3.423 -戊酮96-22-0 7.72 3.72 2.304 -羟基-4 -甲基-2 -戊酮123-42-2 7.72 4.01 5.28 4 -甲基-2 -氧代-1,3 -二氧戊环108-32-7 9.78 8.80 2.004 -甲基-2 -戊酮108-10-1 7.48 2.98 2.005 -甲基-2 -己酮110-12-3 7.82 2.79 2.00 醋酸64-19-7 7.09 3.91 6.60 乙腈75-05-8 7.48 8.80 2.98 苯乙酮98-86-2 9.58 4.20 1.81 苯胺62-53-3 9.48 2.49 4.89 苯71-43-2 9.00 0.00 0.98 苯甲酸65-85-0 8.90 3.42 4.79 苯甲醇100-51-6 9.00 3.08 6.70丁烷106-97-8 6.89 0.00 0.00 丁醇71-36-3 7.82 2.79 7.72 醋酸丁酯123-86-4 7.72 1.81 3.08 二硫化碳75-15-0 10.02 0.00 0.29 氯苯108-90-7 9.29 2.10 0.98 氯甲烷74-87-3 7.48 2.98 1.91 顺式-十氢萘493-01-6 8.80 0.00 0.00 环己胺108-91-8 8.51 1.52 3.23 环己110-82-7 8.21 0.00 0.10 环己醇108-93-0 8.51 2.00 6.60 环己酮108-94-1 8.70 3.08 2.49 癸醇112-30-1 8.60 1.32 4.89 二苄醚103-50-4 8.51 1.81 3.62 二丁醚142-96-1 7.04 1.42 2.49 二氯甲烷75-09-2 8.90 3.08 2.98 碳酸二乙酯105-58-8 8.12 1.52 2.98 乙醚60-29-7 7.09 1.42 2.49 硫酸二乙酯64-67-5 7.72 7.19 3.52 二甘醇111-46-6 7.92 7.19 10.02 二己二酸627-93-0 8.26 2.10 4.50 邻苯二甲酸二甲酯131-11-3 9.09 5.28 2.40 二甲基亚砜67-68-5 9.00 8.02 4.99 二恶烷123-91-1 9.29 0.88 3.62 十二112-40-3 7.82 0.00 0.00 乙二醇107-21-1 8.31 5.38 12.71乙硫醇75-08-1 7.72 3.23 3.52 乙醇64-17-5 7.72 4.30 9.48 乙酸乙酯141-78-6 7.72 2.59 3.52 甲酸乙酯109-94-4 7.58 3.52 3.72 乙苯100-41-4 8.70 0.29 0.68 甲酰胺75-12-7 8.41 12.81 9.29 蚁酸64-18-6 6.99 5.82 8.12 庚烷142-82-5 7.48 0.00 0.00 正己烷110-54-3 7.28 0.00 0.00 己酯142-92-7 7.82 1.42 3.00 甲醇67-56-1 7.38 6.01 10.90 甲基2 -羟基苯甲酸119-36-8 7.82 3.91 6.01 乙酸甲酯79-20-9 7.58 3.52 3.72 甲基108-87-2 7.82 0.00 0.00 吗啉110-91-8 9.19 2.40 4.50 N,N-二甲基乙酰胺127-19-5 8.21 5.62 4.99 N,N-二甲基甲酰胺68-12-2 8.51 6.70 5.52 N-甲基吡咯烷酮872-50-4 8.80 6.01 3.52 富马酸二甲酯91-20-3 9.39 0.98 2.88 硝基苯98-95-3 9.78 4.20 2.00 硝基乙烷79-24-3 7.82 7.58 2.20 硝基甲烷75-52-5 7.72 9.19 2.49 壬111-84-2 7.68 0.00 0.00 硬脂酸57-11-4 8.02 1.61 2.69 辛烷值111-65-9 7.58 0.00 0.00氧杂戊环-2 -酮96-48-0 9.29 8.12 3.62 戊烷109-66-0 7.09 0.00 0.00 苯酚108-95-2 8.80 2.88 7.28 丙醇71-23-8 7.82 3.32 8.51 吡啶110-86-1 9.29 4.30 2.88 喹啉91-22-5 9.48 3.42 3.72 四氯化碳56-23-5 8.70 0.00 0.29 四氢呋喃109-99-9 8.21 2.79 3.91 四氢119-64-2 9.58 0.98 1.42 硫杂环戊烷-1-氧化物1600-44-8 8.90 5.38 4.45 甲苯108-88-3 8.80 0.68 0.98 三氯乙烯79-01-6 8.80 1.52 2.59 三氯甲烷67-66-3 8.70 1.52 2.79 乙烯基苯100-42-5 9.09 0.49 2.00 水7732-18-5 7.63 7.82 20.68 Z-十八碳-9 -烯酸112-80-1 6.99 1.52 6.99表面张力,Hansen 溶度参数,摩尔体积,蒸发焓,选择液体的分子重量Hansen 溶度参数(7)(1)↓ ↑摩尔。
溶解度参数表
一些溶剂的溶度参数[单位(cal/cm^3)^1/2]季戊烷 6.3 四氢萘 9.5异丁烯 6.7 四氢呋喃 9.5环己烷 7.2 醋酸甲酯 9.6正己烷 7.3 卡必醇 9.6正庚烷 7.4二乙醚 7.4 氯甲烷 9.7正辛烷 7.6 二氯甲烷 9.7甲基环己烷 7.8 丙酮 9.8异丁酸乙酯 7.9 1,2-二氯乙烷 9.8二异丙基甲酮 8.0 环己酮 9.9戊基醋酸甲酯 8.0 乙二醇单乙醚 9.9松节油 8.1 二氧六环 9.9环己烷 8.2 二硫化碳 10.02,2-二氯丙烷 8.2 正辛醇 10.3醋酸异丁酯 8.3醋酸戊酯 8.3醋酸异戊酯 8.3 丁腈 10.5甲基异丁基甲酮 8.4 正己醇 10.7醋酸丁酯 8.5二戊烯 8.5 异丁醇 10.8醋酸戊酯 8.5 吡啶 10.9二甲基乙酰胺 11.1甲基异丙基甲酮 8.5 硝基乙烷 11.1四氯化碳 8.6 正丁醇 11.4环己醇 11.4哌啶 8.7 异丙醇 11.5二甲苯 8.8 正丙醇 11.9二甲醚 8.8 二甲基甲酰胺 12.1乙酸 12.6硝基甲烷 12.7甲苯 8.9 二甲亚砜 12.9乙二醇单丁醚 8.9 乙醇 12.9 1,2二氯丙烷 9.0 甲酚 13.3异丙叉丙酮 9.0 甲酸 13.5醋酸乙酯 9.1 甲醇 14.5四氢呋喃 9.2二丙酮醇 9.2苯 9.2 苯酚 14.5甲乙酮 9.2 乙二醇 16.3氯仿 9.3 甘油 16.5三氯乙烯 9.3 水 23.4氯苯 9.5溶剂对聚合物溶解能力的判定(一)“极性相近”原则极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。
例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。
(二)“内聚能密度(CED)或溶度参数相近”原则δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
高中化学甲烷的性质及化学方程式
甲烷的性质及化学方程式1.甲烷的物理性质甲烷是无色无味、极难溶于水、密度比空气小的气体。
2.甲烷的化学性质(1)具有稳定性通常情况下,甲烷性质比较稳定,与强酸、强碱不反应,与髙猛酸钾溶液等强氧化剂也不反应。
(2)氧化反应一一可燃性将甲烷在空气中点燃,观察燃烧现象并检验燃烧产物。
甲烷的检验定义:甲烷在自然界的分布很广,是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气的主要成分。
它可用来作为燃料及制造氢气、碳黑、一氧化碳、乙烘、氢氤酸及甲醛等物质的原料。
分子式为CH“甲烷是最简单的有机物,别名:天然气,沼气,可燃冰。
也是含碳量最小(含氢量最大)的有机物,是沼气,天然气,瓦斯,坑道气和油田气的主要成分.物理性质:颜色:无色,燃烧后有蓝色火焰气味:无味熔点:-182. 5°C沸点:-161. 5°C溶解度:在2(TC、0. 1千帕时,100单位体积的水,能溶解3个单位体积的甲烷。
化学性质:点燃纯净的甲烷,在火焰的上方罩一个干燥的烧杯,很快就可以看到有水蒸气在烧杯壁上凝结。
倒转烧杯,加入少量澄清石灰水,振荡,石灰水变浑浊。
说明甲烷燃烧生成水和二氧化碳。
化学方程式为:CH4+202=点燃==C02+2H20甲烷的检验:点燃待检验的气体,在火焰上方罩一个干燥的烧杯,若有水珠出现,且滴入澄清石灰水后变混浊,则证明甲烷存在。
甲烷燃烧的化学方程式完全燃烧:CH4+202二C02+2H20不完全燃烧:2CH4+302=2C0+4H20甲烷的存在与用途(1)甲烷的存在甲烷是天然气、沼气、油田气和煤矿坑道气的主要成分。
我国的天然气主要分布在中西部地区及海底。
(2)甲烷的主要用途以甲烷为主要成分的天然气和沼气都是理想的清洁能源。
甲烷还可用作化工原料。
归纳总结:甲烷分子空间构型为正四面体形,碳原子位于中心,4个氢原子位于顶点,4个C—H键的甲烷燃烧的化学方程式是什么甲烷燃烧因为区分完全燃烧和不完全燃烧两种情况,所以甲烷燃烧的化学方程式如下:CH4+202二C02+2H20(完全燃烧生成C02和水);2、2CH4+302=2C0+4H20 (不完全燃烧时生成CO和水)。
甲烷
甲烷/沼气/ methane;Marsh gas甲烷甲烷分子式CH4。
最简单的有机化合物。
甲烷是没有颜色、没有气味的气体,沸点-161.4℃,比空气轻,它是极难溶于水的可燃性气体。
甲烷和空气成适当比例的混合物,遇火花会发生爆炸。
化学性质相当稳定,跟强酸、强碱或强氧化剂(如KMnO4)等一般不起反应。
在适当条件下会发生氧化、热解及卤代等反应。
甲烷在自然界分布很广,是天然气、沼气、坑气及煤气的主要成分之一。
它可用作燃料及制造氢、一氧化碳、炭黑、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料。
413kJ/mol、109°28′,甲烷分子是正四面体空间构型,上面的结构式只是表示分子里各原子的连接情况,并不能真实表示各原子的空间相对位置。
1.物质的理化常数:国标编号 21007CAS号 74-82-8中文名称甲烷英文名称 methane;Marsh gas别名沼气分子式 CH4 外观与性状无色无臭气体分子量 16.04 蒸汽压 53.32kPa/-168.8℃闪点:-188℃熔点 -182.5℃沸点:-161.5℃溶解性微溶于水,溶于醇、乙醚密度相对密度(水=1)0.42(-164℃);相对密度(空气=1)0.55 稳定性稳定危险标记 4(易燃液体) 主要用途用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入。
健康危害:甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。
当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。
若不及时脱离,可致窒息死亡。
皮肤接触液化本品,可致冻伤。
二、毒理学资料及环境行为毒性:属微毒类。
允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。
有单纯性窒息作用,在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。
空气中达到25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。
急性毒性:小鼠吸入42%浓度×60分钟,麻醉作用;兔吸入42%浓度×60分钟,麻醉作用。
甲烷(天然气)MSDS
眼睛防护
一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
手防护
戴一般作业防护手套身体防护ຫໍສະໝຸດ 穿防静电工作服其他防护
工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
第八部分:理化特性
外观与性状
无色无味气体
第六部分:操作处置与储存
操作注意事项
密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
第四部分:消防措施
危险特性
易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触发生剧烈反应。
有害燃烧产物
一氧化碳
灭火方法
用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火
灭火注意事项及措施
切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
溶解性
微溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等。
主要用途
用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。
第九部分:稳定性和反应活性
稳定性
稳定
禁配物
强氧化剂、强酸、强碱、卤素。
第十部分:毒理学资料
急性毒性
LC50:50%(小鼠吸入,2h)
甲烷的物理化学性质
甲烷的物理化学性质接下来为你整理了甲烷的物理化学性质,一起来看看吧。
甲烷的物理性质颜色无色气味无味熔点-182.5℃沸点-161.5℃溶解度(常温常压)0.03分子结构正四面体形非极性分子分子直径0.414nm 蒸汽压53.32kPa/-168.8℃饱和蒸气压(kPa)53.32(-168.8℃)相对密度(水=1)0.42(-164℃)相对密度(空气=1)0.5548(273.15K、101325Pa)临界温度(℃)-82.6临界压力(MPa)4.59爆炸上限%(V/V)15.4爆炸下限%(V/V)5.0闪点(℃)-188引燃温度(℃)538燃烧热890.31KJ/mol 总发热量(产物液态水)55900kJ/kg(40020kJ/m3)净热值(产物气态水)50200kJ/kg(35900kJ/m3)H—C—H 键角109°28′C—H 键413kJ/mol 晶体类型分子晶体国标编号21007IUPAC名methane别名天然气,沼气,生物气CAS号74-82-8SMILESCInChI1/CH4/h1H4溶解性(水)3.5 mg/100 mL (17 °C)摩尔质量16.0425 g·mol警示术语R:R12安全术语S:S2-S9-S16-S33密度(标准情况)0.717g/L特殊性质极难溶于水甲烷的化学性质但是在特定条件下,甲烷也会发生某些反应。
取代反应甲烷的卤化中,主要有氯化、溴化。
甲烷与氟反应是大量放热的,一旦发生反应,大量的热难以移走,破坏生成的氟甲烷,只得到碳和氟化氢。
因此直接的氟化反应难以实现,需用稀有气体稀释。
碘与甲烷反应需要较高的活化能,反应难以进行。
因此,碘不能直接与甲烷发生取代反应生成碘甲烷。
但它的逆反应却很容易进行。
以氯化为例:可以看到试管内氯气的黄绿色气体逐渐变淡,有白雾生成,试管内壁上有油状液滴生成,这是甲烷和氯气反应的所生成的一氯甲烷、二氯甲烷、氯仿(或三氯甲烷)、四氯化碳(或四氯甲烷)、氯化氢和少量的乙烷(杂质)的混合物。
溶解度参数表
一些溶剂的溶度参数[单位 (cal/cm^3)^1/2]季戊烷 6.3 四氢萘 9.5 异丁烯 6.7 四氢呋喃 9.5环己烷 7.2 醋酸甲酯 9.6正己烷 7.3 卡必醇 9.6正庚烷 7.4二乙醚 7.4 氯甲烷 9.7正辛烷 7.6 二氯甲烷 9.7甲基环己烷 7.8 丙酮 9.8异丁酸乙酯 7.9 1,2-二氯乙烷 9.8二异丙基甲酮 8.0 环己酮 9.9戊基醋酸甲酯 8.0 乙二醇单乙醚 9.9松节油 8.1 二氧六环 9.9环己烷 8.2 二硫化碳 10.0 2,2-二氯丙烷 8.2 正辛醇 10.3醋酸异丁酯 8.3醋酸戊酯 8.3醋酸异戊酯 8.3 丁腈 10.5甲基异丁基甲酮 8.4 正己醇 10.7醋酸丁酯 8.5二戊烯 8.5 异丁醇 10.8醋酸戊酯 8.5 吡啶 10.9二甲基乙酰胺 11.1甲基异丙基甲酮 8.5 硝基乙烷 11.1四氯化碳 8.6 正丁醇 11.4环己醇 11.4哌啶 8.7 异丙醇 11.5二甲苯 8.8 正丙醇 11.9二甲醚 8.8 二甲基甲酰胺 12.1乙酸 12.6硝基甲烷 12.7甲苯 8.9 二甲亚砜 12.9乙二醇单丁醚 8.9 乙醇 12.91,2二氯丙烷 9.0 甲酚 13.3异丙叉丙酮 9.0 甲酸 13.5醋酸乙酯 9.1 甲醇 14.5四氢呋喃 9.2二丙酮醇 9.2苯 9.2 苯酚 14.5甲乙酮 9.2 乙二醇 16.3氯仿 9.3 甘油 16.5三氯乙烯 9.3 水 23.4氯苯 9.5溶剂对聚合物溶解能力的判定(一)“极性相近”原则极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。
例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。
(二)“内聚能密度(CED)或溶度参数相近”原则δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
溶解度参数表
一些溶剂的溶度参数[单位(cal/cm^3)^1/2]季戊烷 6.3 四氢萘9.5 异丁烯 6.7 四氢呋喃9.5环己烷7.2 醋酸甲酯9.6正己烷7.3 卡必醇9.6正庚烷7.4二乙醚7.4 氯甲烷9.7正辛烷7.6 二氯甲烷9.7甲基环己烷7.8 丙酮9.8异丁酸乙酯7.9 1,2-二氯乙烷9.8二异丙基甲酮8.0 环己酮9.9戊基醋酸甲酯8.0 乙二醇单乙醚9.9松节油8.1 二氧六环9.9环己烷8.2 二硫化碳10.0 2,2-二氯丙烷8.2 正辛醇10.3醋酸异丁酯8.3醋酸戊酯8.3醋酸异戊酯8.3 丁腈10.5甲基异丁基甲酮8.4 正己醇10.7醋酸丁酯8.5二戊烯8.5 异丁醇10.8醋酸戊酯8.5 吡啶10.9二甲基乙酰胺11.1甲基异丙基甲酮8.5 硝基乙烷11.1四氯化碳8.6 正丁醇11.4环己醇11.4哌啶8.7 异丙醇11.5二甲苯8.8 正丙醇11.9二甲醚8.8 二甲基甲酰胺12.1乙酸12.6硝基甲烷12.7甲苯8.9 二甲亚砜12.9乙二醇单丁醚8.9 乙醇12.9 1,2二氯丙烷9.0 甲酚13.3异丙叉丙酮9.0 甲酸13.5醋酸乙酯9.1 甲醇14.5四氢呋喃9.2二丙酮醇9.2苯9.2 苯酚14.5甲乙酮9.2 乙二醇16.3氯仿9.3 甘油16.5三氯乙烯9.3 水23.4氯苯9.5溶剂对聚合物溶解能力的判定(一)“极性相近”原则极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。
例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。
(二)“内聚能密度(CED)或溶度参数相近”原则δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
甲烷
用作化工原料 富含甲烷的干性或湿性天然气中的甲 烷组分,是生产一系列化工产品的重要原料。 其主要内容就是甲烷的化工利用。甲烷经热裂 解可生产乙炔或炭黑;经氯化可制得甲烷氯化 物;经硫化可制得二硫化碳;经硝化可制得硝 基烷烃;加氨氧化可制得氢氰酸;直接催化氧 化可得甲醛。
返回Leabharlann 二硫化碳 :无色液体。实验室用的纯的二硫化 碳有类似氯仿的芳香甜味,但是通常不纯的工 业品因为混有其他硫化物(如羰基硫等)而变 为微黄色,并且有令人不愉快的烂萝卜味。它 可溶解硫单质。二硫化碳用于制造人造丝、杀 虫剂、促进剂等,也用作溶剂。
20111311班
杨佳虹 郑淑真 马学敏
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物理性质 化学性质
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C原子在中心,四个H原子 在四个顶角,每个C-H键的 键长都相等。
甲烷的一氯取代物没有同分异构体。说明 甲烷中的四个氢是完全等价的,于是甲烷 的分子结构就是一个C和4个氢通过完全 等价的连接方式在空间中存在。于是我们 可以想象出来这样的结构只有正方形(C 在中心)或者正四面体(C在中心)。
一定量的甲烷燃烧后的产物为一氧化碳、 二氧化碳和水蒸气,此混合气的质量为 49.6Sg。当混合气缓缓通过足量的无水氯 化钙后,无水氯化钙增重25.2g,则原混 合气中二氧化碳的质量为多少克? 解:已知生成的水是25.2g,为1.4mol,其中含H 2.8mol, 这些H来自于甲烷,因此甲烷为0.7mol;又知反应得到的混 合气为49.6g, 则二氧化碳、一氧化碳的质量共49.6-25.2=24.4(g)。 设生成的二氧化碳物质的量为工,一氧化碳物质的量为y, 其中的碳元素即为甲烷中碳元素,则 解得x=0.3 混合气中二氧化碳为44×0.3=13.2(g)
甲烷在甲醇和烃类混合溶剂中高压溶解度的研究
甲烷在甲醇和烃类混合溶剂中高压溶解度的研究甲烷是一种常见的烷烃气体,在石油加工和天然气开采中起着重要作用。
研究甲烷在甲醇和烃类混合溶剂中的高压溶解度,对于深入了解甲烷在不同化合物中的相互作用,具有重要意义。
在本文中,我们将从深度和广度两个方面探讨这一主题。
1. 甲烷在甲醇和烃类混合溶剂中的高压溶解度1.1 甲烷的溶解度理论基础1.2 甲醇对甲烷溶解度的影响1.3 烃类混合溶剂对甲烷溶解度的影响2. 高压条件下甲烷在不同溶剂中的行为2.1 实验条件及方法2.2 实验结果分析2.3 结论和讨论3. 个人观点和理解3.1 甲烷在甲醇和烃类混合溶剂中的溶解度研究对于工业生产具有指导意义。
3.2 通过研究甲烷在不同溶剂中的溶解度,可以优化工艺条件,提高生产效率。
在本研究中,我们设计了一系列实验,分别在不同压力下,将甲烷注入甲醇和烃类混合溶剂中,并测定其溶解度。
实验结果表明,甲醇对甲烷的溶解度有一定的促进作用,而烃类混合溶剂则可能对甲烷的溶解度产生一定的影响。
这一研究结果对于工业生产中甲烷的提纯与分离具有一定的指导意义。
总结回顾本次研究,通过对甲烷在甲醇和烃类混合溶剂中高压溶解度的研究,我们从实验数据和结果中深入理解了甲烷在不同溶剂中的行为规律。
这一研究将为工业生产提供重要的参考依据,有助于优化生产工艺和改善生产效率。
在我看来,这一研究不仅具有重要的工业应用意义,同时也拓展了我们对甲烷溶解度行为的认识,对于深入理解其在不同体系中的相互作用具有重要意义。
通过本次研究,我们进一步认识到了甲烷在复杂溶剂体系中的行为规律,之后我们将继续深入探讨这一领域,希望能够为相关领域的研究和应用提供更多有价值的信息和思路。
结语:通过对甲烷在甲醇和烃类混合溶剂中高压溶解度的研究,我们更深入地理解了甲烷在不同溶剂中的相互作用。
这一研究为工业生产提供了重要的参考依据,同时也为相关领域的研究和应用提供了有价值的信息和思路。
希望我们的努力能够为相关领域的发展贡献一份力量。
甲烷溶解性
甲烷溶解度:0.036g\/100L (20℃),蒸汽压是5.32×10-6Pa,沸点是-161.4℃,所以甲烷的溶解性不好,比较难溶于水,在有机物中最难溶的是乙醇,其次为丙酮、苯、四氯化碳等有机溶剂,而且相对密度小,在水中溶解时会沉淀出来.气态甲烷能和水发生反应,生成甲醇和二氧化碳;液态的则可与氢氧化钠溶液反应,生成甲醇和水.甲烷能使酸性高锰酸钾溶液褪色,生成锰酸甲酯,用酸或碱滴定锰酸甲酯时,锰酸甲酯褪色,且有无色氢氧化钠生成.
甲烷溶解度:0.036g\/100L (20℃),蒸汽压是5.32×10-6Pa,沸点是-161.4℃,所以甲烷的溶解性不好,比较难溶于水,在有机物中最难溶的是乙醇,其次为丙酮、苯、四氯化碳等有机溶剂,而且相对密度小,在水中溶解时会沉淀出来.气态甲烷能和水发生反应,生成甲醇和二氧化碳;液态的则可与氢氧化钠溶液反应,生成甲醇和水.甲烷能使酸性高锰酸钾溶液褪色,生成锰酸甲酯,用酸或碱滴定锰酸甲酯时,锰酸甲酯褪色,且有无色氢氧化钠生成.
总之,甲烷不容易被一般溶剂溶解,它的溶解度非常低。
但是如果加热到80度左右,就会形成液体,也就是常温下是气体,加热后变成液体的那种东西叫做煤油。
甲烷 化合价
甲烷化合价甲烷是一种由碳和氢组成的有机化合物,化学式为CH4,是最简单的烷烃。
甲烷在自然界中广泛存在,是天然气的主要成分之一。
甲烷具有许多重要的应用,例如作为能源、工业原料和化学品等。
一、甲烷的化学性质1. 化合价化合价是指原子在分子中所具有的化学结合能力。
甲烷中碳原子的化合价为4,氢原子的化合价为1。
2. 燃烧性质甲烷可以与氧气发生剧烈反应,产生二氧化碳和水。
这个过程称为完全燃烧反应:CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O完全燃烧反应产生大量的能量,因此甲烷被广泛用作能源。
3. 氧化性质在适当条件下,甲烷可以被氯或溴气氧化生成卤代甲烷。
例如:CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl这个过程称为卤代反应。
4. 氢解性质在高温条件下,甲烷可以发生氢解反应,生成氢气和碳。
例如:CH4 → C + 2H2这个过程可以用于生产纯净的氢气。
二、甲烷的物理性质1. 熔点和沸点甲烷的熔点为-182.5℃,沸点为-161.5℃。
由于甲烷分子中只有一个碳原子,分子量较小,因此它的熔点和沸点都比较低。
2. 密度甲烷的密度为0.717 g/L,在标准状态下(温度为0℃,压力为1 atm)时,它比空气轻。
3. 溶解性甲烷在水中几乎不溶解,在非极性溶剂如乙醚、丙酮等中易溶解。
三、甲烷的应用1. 能源由于甲烷具有高能量密度和清洁环保等优点,因此被广泛用作能源。
它可以作为天然气直接供应给家庭、工业和发电厂等使用;也可以通过液化或压缩后作为车用燃料使用。
2. 工业原料甲烷可以用于生产许多工业原料,例如合成氨、甲醇、乙烯等。
这些化合物在化工、塑料、橡胶等行业中都有广泛的应用。
3. 化学品甲烷还可以用于生产一些特殊的化学品,例如氟利昂、氯仿等。
这些化合物在医药、农药和半导体行业中都有重要的应用。
四、结语甲烷是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用价值。
它的化学性质和物理性质决定了它在不同领域中的应用方式和方法。
随着能源和环保问题日益凸显,甲烷作为一种清洁能源将会越来越受到重视和关注。
常用溶剂的溶解度参数
溶剂选择的三条通用规律可以遵循。
1、极性相似原则。
即极性相近的物质可以互溶。
如汽车漆中极性比较高的氨基漆一般选择极性比较高的丁醇等做溶剂。
2、溶剂化原则。
溶剂化是指溶剂分子对溶质分子产生的相互作用,当作用力大于溶质分子的内聚力时,便使溶质分子彼此分开而溶于溶剂中。
如极性分子和聚合物的极性基团相互吸引而产生溶剂化作用,使聚合物溶解。
3、溶解度参数原则。
即如果溶剂的溶解度参数和聚合物的溶解度参数相近或相等时,就能使这一聚合物溶解,应用此原则较易掌握,还可用于电子计算机进行选择。
溶剂化原则:极性高分子溶解在极性溶剂中的过程,是极性溶剂分子(含亲电基团或亲核基团)和高分子的(亲核或亲电)极性基团相互吸引产生溶剂化作用,使高分子溶解。
溶剂化作用是放热的。
因而对于有这些基团的聚合物,要选择相反基团的溶剂。
比如尼龙6是亲核的,要选择甲酸、间甲酚等带亲电基团的溶剂;相反聚氯乙烯是亲电的,要选择环己酮等带亲核基团的溶剂。
高分子和溶剂中常见的亲核或亲电基团,按其从强到弱顺序排列如下:亲电基团:-SO3H,-COOH,-C6H4OH, =CHCN, =CHNO2,-CHCl2, =CHCl亲核基团:-CH2NH2,-C6H4NH2,-CON(CH3)2,-CONH-,≡PO4,-CH2COCH2-,-CH2OCOCH2-,-CH2OCH2-非极性高分子与溶剂的越接近,越易溶解。
一般认为<1.7~2可以溶解。
主要可以用以下三种间接的方法求得:(1)黏度法,使高分子溶液有最大特性黏数的溶剂的对应于高分子的。
(2)溶胀度法,将高分子适度交联后,达到平衡溶胀时有最大溶胀度的为高分子的(3)浊度滴定法,将聚合物溶于某一溶剂中,然后用沉淀剂来滴定,直至溶液开始出现混浊为终点。
此时的混合溶剂的即为该聚合物的。
分别用两种沉淀剂滴定,定出聚合物的的上、下限。
(4)基团加和法估算,以下是Small等提出的摩尔基团加和法的计算式:=式中:是基团对的贡献,为链节中该基团的数目,为聚合物摩尔体积,为链节摩尔质量。
溶解度参数表
一些溶剂的溶度参数[单位(cal/cm^3)^1/2]季戊烷 6.3 四氢萘9.5异丁烯 6.7 四氢呋喃9。
5环己烷7.2 醋酸甲酯9。
6正己烷7。
3 卡必醇9.6正庚烷7.4二乙醚7.4 氯甲烷9.7正辛烷7。
6 二氯甲烷9。
7 甲基环己烷7.8 丙酮9.8异丁酸乙酯7.9 1,2-二氯乙烷9。
8二异丙基甲酮8.0 环己酮9.9戊基醋酸甲酯8。
0 乙二醇单乙醚9.9松节油8.1 二氧六环9。
9环己烷8。
2 二硫化碳10。
0 2,2-二氯丙烷8.2 正辛醇10。
3醋酸异丁酯8。
3醋酸戊酯8。
3醋酸异戊酯8.3 丁腈10.5甲基异丁基甲酮8。
4 正己醇10。
7 醋酸丁酯8。
5二戊烯8。
5 异丁醇10。
8 醋酸戊酯8.5 吡啶10。
9二甲基乙酰胺11。
1 甲基异丙基甲酮8.5 硝基乙烷11。
1四氯化碳8。
6 正丁醇11。
4环己醇11。
4 哌啶8.7 异丙醇11.5二甲苯8.8 正丙醇11。
9二甲醚8。
8 二甲基甲酰胺12。
1乙酸12。
6硝基甲烷12。
7 甲苯8。
9 二甲亚砜12。
9 乙二醇单丁醚8。
9 乙醇12.9 1,2二氯丙烷9.0 甲酚13。
3 异丙叉丙酮9.0 甲酸13.5醋酸乙酯9。
1 甲醇14。
5 四氢呋喃9.2二丙酮醇9.2苯9。
2 苯酚14.5 甲乙酮9.2 乙二醇16.3氯仿9。
3 甘油16。
5 三氯乙烯9.3 水23.4氯苯9。
5溶剂对聚合物溶解能力的判定(一)“极性相近"原则极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。
例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。
(二)“内聚能密度(CED)或溶度参数相近"原则δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
溶解度参数表
一些溶剂的溶度参数[单位(cal/cm^3)^1/2]季戊烷 6.3 四氢萘9.5异丁烯 6.7 四氢呋喃9.5环己烷7.2 醋酸甲酯9.6正己烷7.3 卡必醇9.6正庚烷7.4二乙醚7.4 氯甲烷9.7正辛烷7.6 二氯甲烷9.7甲基环己烷7.8 丙酮9.8异丁酸乙酯7.9 1,2-二氯乙烷9.8二异丙基甲酮8.0 环己酮9.9戊基醋酸甲酯8.0 乙二醇单乙醚9.9松节油8.1 二氧六环9.9环己烷8.2 二硫化碳10.0 2,2-二氯丙烷8.2 正辛醇10.3醋酸异丁酯8.3醋酸戊酯8.3醋酸异戊酯8.3 丁腈10.5甲基异丁基甲酮8.4 正己醇10.7醋酸丁酯8.5二戊烯8.5 异丁醇10.8醋酸戊酯8.5 吡啶10.9二甲基乙酰胺11.1甲基异丙基甲酮8.5 硝基乙烷11.1四氯化碳8.6 正丁醇11.4环己醇11.4哌啶8.7 异丙醇11.5二甲苯8.8 正丙醇11.9二甲醚8.8 二甲基甲酰胺12.1乙酸12.6硝基甲烷12.7甲苯8.9 二甲亚砜12.9乙二醇单丁醚8.9 乙醇12.9 1,2二氯丙烷9.0 甲酚13.3异丙叉丙酮9.0 甲酸13.5醋酸乙酯9.1 甲醇14.5四氢呋喃9.2二丙酮醇9.2苯9.2 苯酚14.5甲乙酮9.2 乙二醇16.3氯仿9.3 甘油16.5三氯乙烯9.3 水23.4氯苯9.5溶剂对聚合物溶解能力的判定(一)“极性相近”原则极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。
例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。
(二)“内聚能密度(CED)或溶度参数相近”原则δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
甲烷物性参数
甲烷物性参数甲烷物性参数甲烷物性参数(1) (1) 常规性质常规性质常规性质中⽂名: 甲烷英⽂名: METHANE CAS 号: 74828 化学式: CH4 结构简式:所属族: 直链烷烃分⼦量: 16.0428 kg/kmol 熔点: 90.694 K 沸点: 111.66 K临界压⼒: 4598.9999 kPa 临界温度: 190.564 K临界体积: 9.86E-05 m3/mol 偏⼼因⼦: 0.01155 临界压缩因⼦: 0.286 偶极距: 0. debye标准焓: -74.5199688 kJ/mol 标准⾃由焓: -50.49 kJ/mol 绝对熵: .18627 kJ/mol/K 熔化焓: 未知 kJ/mol 溶解参数: 5.68 (cal/cm3)1/2 折光率: 1.0004 等张⽐容: 72.618(2) (2) 饱和蒸⽓压饱和蒸⽓压饱和蒸⽓压系数(Y 单位:Pa)使⽤温度范围:90.69 - 190.56KA= 39.205 B=-1324.4 C=-3.4366 D= .000031019 E= 2(3) (3) 液体热容液体热容液体热容系数(Y 单位:J/kmol/K)使⽤温度范围:90.69 - 190KA= 65.708 B= 38883 C=-257.95 D= 614.07 E= 0(4) (4) 理想⽓体⽐热容理想⽓体⽐热容理想⽓体⽐热容系数(Y 单位:J/mol/K)使⽤温度范围:50 - 1500KA= 33298 B= 79933 C= 2086.9 D= 41602 E= 991.96(5) (5) 液体粘度液体粘度液体粘度系数(Y 单位:Pa·s)使⽤温度范围:90.69 - 188KA=-6.1572 B= 178.15 C=-.95239 D=-9.0606E-24 E= 10(6) (6) ⽓体粘度⽓体粘度⽓体粘度系数(Y 单位:Pa·s)使⽤温度范围:90.69 - 1000KA= .00000052546 B= .59006 C= 105.67 D= 0 E= 0(7) (7) 液体导热系数液体导热系数液体导热系数系数(Y 单位:W/m/K)使⽤温度范围:90.69 - 180KA= .41768 B=-.0024528 C= .0000035588 D= 0 E= 0(8) (8) ⽓体导热系数⽓体导热系数⽓体导热系数系数(Y 单位:W/m/K)使⽤温度范围:90.69 - 1000KA= 6325.2 B= .43041 C= 770400000 D=-38725000000 E= 0 (9) (9) 汽化焓汽化焓汽化焓系数(Y 单位:J/kmol)使⽤温度范围:90.69 - 190.56KA= 10194000 B= .26087 C=-.14694 D= .22154 E= 0(10) (10) 液体密度液体密度液体密度系数(Y 单位:kmol/m3)使⽤温度范围:90.69 - 190.56KA= 2.9214 B= .28976 C= 190.56 D= .28881 E= 0(11) (11) 表⾯张⼒表⾯张⼒表⾯张⼒系数(Y 单位:N/m)使⽤温度范围:90.69 - 190.56KA= .036557 B= 1.1466 C= 0D= 0 E= 0(12) (12) 第⼆维⾥系数第⼆维⾥系数第⼆维⾥系数系数(Y 单位:N/m)使⽤温度范围:110.83 - 1500KA= .051075 B=-25.181 C=-256010 D= 5.9777E+15 E=-5.7697E+17。
甲烷物性参数
甲烷物性参数甲烷物性参数甲烷物性参数(1) (1) 常规性质常规性质常规性质中⽂名: 甲烷英⽂名: METHANE CAS 号: 74828 化学式: CH4 结构简式:所属族: 直链烷烃分⼦量: 16.0428 kg/kmol 熔点: 90.694 K 沸点: 111.66 K临界压⼒: 4598.9999 kPa 临界温度: 190.564 K临界体积: 9.86E-05 m3/mol 偏⼼因⼦: 0.01155 临界压缩因⼦: 0.286 偶极距: 0. debye标准焓: -74.5199688 kJ/mol 标准⾃由焓: -50.49 kJ/mol 绝对熵: .18627 kJ/mol/K 熔化焓: 未知 kJ/mol 溶解参数: 5.68 (cal/cm3)1/2 折光率: 1.0004 等张⽐容: 72.618(2) (2) 饱和蒸⽓压饱和蒸⽓压饱和蒸⽓压系数(Y 单位:Pa)使⽤温度范围:90.69 - 190.56KA= 39.205 B=-1324.4 C=-3.4366 D= .000031019 E= 2(3) (3) 液体热容液体热容液体热容系数(Y 单位:J/kmol/K)使⽤温度范围:90.69 - 190KA= 65.708 B= 38883 C=-257.95 D= 614.07 E= 0(4) (4) 理想⽓体⽐热容理想⽓体⽐热容理想⽓体⽐热容系数(Y 单位:J/mol/K)使⽤温度范围:50 - 1500KA= 33298 B= 79933 C= 2086.9 D= 41602 E= 991.96(5) (5) 液体粘度液体粘度液体粘度系数(Y 单位:Pa·s)使⽤温度范围:90.69 - 188KA=-6.1572 B= 178.15 C=-.95239 D=-9.0606E-24 E= 10(6) (6) ⽓体粘度⽓体粘度⽓体粘度系数(Y 单位:Pa·s)使⽤温度范围:90.69 - 1000KA= .00000052546 B= .59006 C= 105.67 D= 0 E= 0(7) (7) 液体导热系数液体导热系数液体导热系数系数(Y 单位:W/m/K)使⽤温度范围:90.69 - 180KA= .41768 B=-.0024528 C= .0000035588 D= 0 E= 0(8) (8) ⽓体导热系数⽓体导热系数⽓体导热系数系数(Y 单位:W/m/K)使⽤温度范围:90.69 - 1000KA= 6325.2 B= .43041 C= 770400000 D=-38725000000 E= 0 (9) (9) 汽化焓汽化焓汽化焓系数(Y 单位:J/kmol)使⽤温度范围:90.69 - 190.56KA= 10194000 B= .26087 C=-.14694 D= .22154 E= 0(10) (10) 液体密度液体密度液体密度系数(Y 单位:kmol/m3)使⽤温度范围:90.69 - 190.56KA= 2.9214 B= .28976 C= 190.56 D= .28881 E= 0(11) (11) 表⾯张⼒表⾯张⼒表⾯张⼒系数(Y 单位:N/m)使⽤温度范围:90.69 - 190.56KA= .036557 B= 1.1466 C= 0D= 0 E= 0(12) (12) 第⼆维⾥系数第⼆维⾥系数第⼆维⾥系数系数(Y 单位:N/m)使⽤温度范围:110.83 - 1500KA= .051075 B=-25.181 C=-256010 D= 5.9777E+15 E=-5.7697E+17。
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甲烷溶解度
甲烷(CH4)在标准状况下的密度为0。
728g/l,凝固点为-189。
6 ℃,沸点为83。
2 ℃,在空气中的含量达0。
11%时,能引起爆炸。
在工业上,可用煤、天然气和石油等产品经变换制取。
在我国各地区储量极为丰富,是最主要的工业原料。
在化学工业生产中,主要用来制造甲醇、氨、碳酸氢铵和甲烷氯化物等;此外,还可以利用甲烷的吸附特性来分离、提纯、浓缩和干燥空气。
甲烷又称沼气,主要成分为CH4。
在有机合成、冶金工业、温室栽培、人造纤维等方面也广泛应用。
本章首先简单介绍甲烷的一些性质和用途,其次简要介绍了甲烷的物理性质和化学性质。
最后,介绍了一些常见的几种甲烷的来源及危害。
8。
甲烷的密度是多少? 1。
甲烷的凝固点是多少? 2。
甲烷的沸点是多少? 3。
标准状况下甲烷的相对密度是多少? 1。
甲烷的密度是0。
728g/l。
1立方米甲烷的质量为8。
32千克。
2。
甲烷的凝固点是-190 ℃。
3。
标准状况下甲烷的相对密度是0。
8。
甲烷的物理性质和化学性质
4。
甲烷的用途
6。
几种常见的几种甲烷的来源及危害一、甲烷的性质1。
相对分子质量: 22。
物理性质: a。
相对密度(20 ℃,空气=1)0。
728;沸点: 83。
2;凝固点-189。
6;液化气体密度0。
93;饱和蒸气压0。
95;临界温度152。
3;临界压力4。
4。
表观密度0。
93g/L(20 ℃,空气=1)1。
安全性b。
毒性:按中国职业性卫生标准,中等毒性。
c。
易燃性:高度易燃。
2。
腐蚀性:不腐蚀。
3。
稳定性:不稳定。
1、2。
溶解性:无色气体。
二、甲烷的物理性质1。
密度( 20 ℃,空气=1): 0。
728g/L;沸点: 83。
2;2。
熔点(-195 ℃): -186 ℃;3。
相对密度(水=1): 0。
8;4。
临界温度(水=1): 152。
3;临界压力(20 ℃,空气=1): 4。
4;5。
临界体积(20 ℃,空气=1): 119。
4; 6。
临界密度(水=1): 0。
93;7。
闪点(20 ℃,空气=1): -195 ℃;着火点(20 ℃,空气=1): - 195 ℃; 8。
爆炸下限(20 ℃,空气=1):0。
0012%;爆炸上限(20 ℃,空气=1): 4。
4%;9。
引燃温度(20 ℃,空气=1): 98 ℃; 10。
相对蒸气密度(空气=1): 4。
4%。
11。
溶解性:溶于水。
12。
临界体积系数(20 ℃,空气=1): 4。
4。