常用溶剂
常用溶剂的性质
常用溶剂的性质常用溶剂的性质常用溶剂的极性顺序:水(最大) >甲酰胺>乙腈>甲醇>乙醇>丙醇>丙酮>二氧六环>四氢呋喃>甲乙酮>正丁醇>乙酸乙酯>乙醚>异丙醚>二氯甲烷>氯仿>溴乙烷>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(最小)。
甲酰胺分子式HCONH2,透明油状液体,略有氨臭,具有吸湿性,可燃。
能与水和乙醇混溶,微溶于苯、三氯甲烷和乙醚。
相对密度1.133(20/4℃)。
沸点210℃。
熔点2.55℃。
闪点175℃。
折射率nD(25℃)1.4468。
燃点>500℃。
粘度(20℃)2.926mPa•s。
毒性本品低毒。
对皮肤和粘膜有暂时刺激性。
小鼠经口LD50大于1000mg/kg。
乙腈;甲基氰结构式CH3CN。
分子量41.05。
无色透明液体,有醚的气味。
相对密度(20℃/4℃)1. 7822,凝固点-43.8℃,沸点81.6℃、闪点5.6℃。
折射率1.3441.粘度(20℃)0.35mPa•s,表面张力(20℃)19.10×10-3N/m,临界温度274.7℃,临界压力4.83MPa。
能与水、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙酯、丙酮、乙醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯以及各种不饱和烃相混溶。
与水形成共沸混合物。
易燃,爆炸极限3.0%-16%(vol)。
有毒人LD503800mg/kg。
空气中最高容许浓度3mg/m3。
贮存阴凉、通风、干燥的库房内,远离火种、热源,防止日光直射。
甲醇结构式为CH3OH,分子量32.04。
无色澄清易挥发液体,相对密度(20℃/4℃)0.7914,凝固点-97.49℃,沸点64.5℃.闪点(开口)16℃,燃点470℃,折射率1.3285,表面张力22.55×10-3N/m,蒸气压(20 ℃)12.265kPa,蒸气相对密度1.11,粘度(20℃)0.5945mP a•s,溶解度参数δ=14.8,能与水、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等有机溶剂混溶,甲醇对金属特别是黄铜有轻微的腐蚀性。
77种常见有机溶剂
77种常见有机溶剂常见有机溶剂,包括甲醇、丙酮、乙醇等,是广泛应用于工业生产、化学实验室和日常生活中的一类物质。
本文将介绍77种常见有机溶剂,包括它们的性质、用途以及一些注意事项。
1. 甲醇甲醇是一种无色、挥发性的液体。
它是一种重要的有机溶剂,在化学实验室中常用于溶解无机物和有机物。
然而,由于其毒性较高,使用时需注意避免吸入。
2. 丙酮丙酮是一种常见的有机溶剂,具有挥发性和易燃性。
它广泛应用于溶解胶水、清洗玻璃器皿和工业生产中的溶剂抽提过程。
3. 乙醇乙醇是一种无色液体,具有良好的溶解性。
它被广泛应用于药物、消毒剂和工业溶剂。
4. 丁醇丁醇是一种无色液体,常用作有机合成反应的溶剂和萃取剂。
5. 正己烷正己烷是一种非极性溶剂,广泛应用于有机合成反应和油脂提取过程中。
6. 苯苯是一种无色、具有特殊气味的液体。
它是一种重要的溶剂和化工原料,在染料、胶体和医药等行业有广泛的应用。
7. 甲苯甲苯是一种无色液体,常用作有机合成反应的溶剂和溶剂抽提剂。
8. 乙酸乙酯乙酸乙酯是一种具有水溶解性的溶剂,常用于溶解树脂、油漆和涂料等。
9. N,N-二甲基甲酰胺N,N-二甲基甲酰胺是一种无色液体,具有良好的溶解性。
它在有机合成反应中常用作溶剂和催化剂。
10. 二氯甲烷二氯甲烷是一种无色液体,具有良好的挥发性。
它常用于有机反应中的萃取和洗涤过程。
11. 乙酸丁酯乙酸丁酯是一种透明的液体,具有良好的挥发性。
它常用于油漆、涂料和塑料的溶剂。
12. 乙醚乙醚是一种无色液体,常用作溶剂和麻醉剂。
13. 氯仿氯仿是一种无色液体,具有良好的溶解性。
它被广泛应用于溶解脂肪和油脂。
14. 二甲苯二甲苯是一种无色液体,常用于有机合成和金属清洗过程。
15. 三氯乙烯三氯乙烯是一种无色液体,具有良好的溶解性。
它在化学工业中广泛用于溶解树脂和塑料。
16. 丙酮氰丙酮氰是一种无色、具有刺激性气味的液体。
它常用作有机合成反应的溶剂和催化剂。
17. N,N-二甲基硫脲N,N-二甲基硫脲是一种无色晶体,具有良好的溶解性。
常用溶剂
按照溶剂墨水又可划分为:水性墨、油性墨。
水性墨是以水和水溶性的溶剂作为溶解色基的主要成分的墨水。
油性墨是以非水溶性的溶剂作为溶解色基的主要成分墨水。
具体的溶剂成分,按化学组成分类可分为:石油烃溶剂、煤焦溶剂、萜烃溶剂、醇类溶剂、酯类溶剂、酮类溶剂、醚酯类溶剂等。
给你介绍几种常用溶剂1、松香水:即200#溶剂汽油,它是石油的分留产物,可溶解松香、甘油硬脂和醇酸树脂,可调节金属、玻璃油墨,它的溶解力属中等范围,可与许多有机溶剂互溶。
2、松节油:它是从松树提取的含油松脂的挥发部分。
松节油有三种异构体:α-松萜、β-松萜、双戌烯。
它蒸发均匀,由于分子结构中含有不饱和度,可产生氧化聚合作用,生成沉香萜醇溶于油和树脂中变为成膜物上的一个组份。
松节油蒸发均匀,对氧化聚合型油墨有防止结皮并改善流平性的作用。
3、二甲苯:工业用二甲苯是由邻位、间位、对位三种异物体的混合物。
二甲苯溶解力比松节油、松香水大,挥发率比二者快,广泛应用于高温固化型油墨及氧化聚合型油墨中。
4、甲苯:它来源于石油化工或煤焦工业,甲苯能溶解乙基纤维素、顺酐树脂、橡胶、过氯乙烯等,可调节玻璃油墨、金属油墨。
5、乙醇:根据用途不同,它的纯度不同,无水乙醇的纯度为99.5%,工业乙醇为95.6%,医药乙醇为70~75%。
乙醇可溶解许多天然树脂,如:虫胶、聚醋酸乙烯、环己酮树脂、聚乙烯醇缩醛树脂(网印制版用粘网胶就是用它配制的),但乙醇对耐溶剂的感光胶有破坏作用。
6、二丙酮醇:易分解、分解主要产物是丙酮,它能溶解松香、聚醋酸乙烯、硝酸纤维、虫胶、氯醋共聚树脂等。
7、丙酮:它是极易挥发的有机液体,可溶解过氯乙烯树脂、氯醋共聚树脂、氯化橡胶等。
它对耐溶剂感光胶膜有破坏作用。
但它是调粘网胶的良好溶剂。
8、环己酮:具有非常好的溶解性能,除了可溶解部分天然树脂外,对许多合成树脂都能溶解,并且可与绝大多数有机溶剂互溶,是溶剂挥发型油墨的良好溶剂。
9、甲乙酮:它基本与丙酮相似,但闪点较高,蒸发速度较慢,可溶于水、乙醇、乙醚和烃类、油类。
反相色谱柱常用溶剂
反相色谱柱常用溶剂
反相色谱柱常用溶剂包括以下几种:
1. 乙腈:乙腈是反相色谱中最常用的溶剂之一,具有良好的溶解性能和洗脱能力,能够适应各种样品的需求。
2. 甲醇:甲醇与乙腈类似,也是一种常用的溶剂,具有良好的溶解性和洗脱能力。
3. 水:水在反相色谱中起到双重作用,既可以作为溶剂用于洗脱样品,又可以作为移动相的组成部分,调节柱内相互作用。
4. 醋酸:醋酸一般用于调节移动相的酸碱度,可以改变离子对分离的选择性。
5. 磷酸盐缓冲溶液:磷酸盐缓冲溶液也常用于调节移动相的酸碱度,而且可以提供足够的离子强度以增加样品保持在柱上的时间。
除了以上常用溶剂外,还有一些特殊的溶剂在反相色谱中有特定的应用,如二甲基亚砜(DMSO)、二甲基甲酰胺(DMF)等。
化学上常用的有机溶剂
化学上常用的有机溶剂
化学上常用的有机溶剂包括丙酮、甲醇、乙醇、四氢呋喃、苯、甲苯、二甲苯、戊烷、己烷、辛烷、环己烷、环己酮、氯苯、二氯苯、二氯甲烷等。
有机溶剂在化学实验和工业生产中扮演着重要的角色,它们广泛应用于合成、提取、色谱分析等多个领域。
以下是一些具体的应用:
1. 丙酮(Acetone):常用于清洗和去污,也是一种常见的有机合成溶剂。
2. 甲醇(Methanol):用作溶剂、消毒剂,以及一些化学反应的原料。
3. 乙醇(Ethanol):常用于制药、实验室、生物化学等领域,也是饮用酒精的成分。
4. 四氢呋喃(THF):是一种常用的极性有机溶剂,特别是在有机金属化学和聚合反应中。
5. 苯、甲苯、二甲苯:属于芳香烃类,常用作溶剂和反应介质。
6. 戊烷、己烷、辛烷:属于脂肪烃类,常用作非极性溶剂。
7. 环己烷、环己酮:属于脂环烃类,具有一定的极性和溶解能力。
8. 氯苯、二氯苯、二氯甲烷:属于卤化烃类,具有较强的溶解能力和特定的反应性能。
在选择有机溶剂时,通常需要考虑其物理和化学性质,如介电常数、粘度、沸点、熔点、电化学稳定性、安全性和环境相容性等。
理想的溶剂应该有高介电常数、低粘度、高沸点、低熔点,同时具有良好的电化学稳定性和安全性。
此外,有机溶剂的成本也是一个重要考虑因素,因为它直接影响到整个项目的经济效益。
在实际应用中,根据所需进行的化学反应或分离过程的特点,选择最合适的溶剂是非常重要的。
萃取常用的有机溶剂
萃取常用的有机溶剂常用的有机溶剂是在化学实验和工业生产中广泛应用的溶剂。
有机溶剂是指由碳和氢元素组成的溶剂,其具有较好的溶解性和挥发性。
下面将介绍几种常用的有机溶剂。
1. 乙醇:乙醇是一种常见的有机溶剂,常用于药物、化妆品、油墨等领域。
它具有良好的溶解性和挥发性,能够溶解许多有机物质。
2. 丙酮:丙酮是一种无色液体,可溶于水,并且具有较好的溶解性。
它常用作溶剂、清洗剂和去污剂,广泛应用于化学实验和工业生产中。
3. 氯仿:氯仿是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它常用于药物、染料和农药的生产中,也可用作溶剂和萃取剂。
4. 苯:苯是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它广泛应用于化学合成、染料和塑料等行业,在有机合成反应中常用作溶剂。
5. 二甲基甲酰胺:二甲基甲酰胺是一种无色液体,具有良好的溶解性和挥发性。
它常用于有机合成、染料和药物等领域,是一种常用的溶剂。
6. 乙酸乙酯:乙酸乙酯是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它常用于涂料、胶水和油墨等行业,也可用作溶剂和萃取剂。
7. 氯化甲烷:氯化甲烷是一种无色气体,具有良好的溶解性和挥发性。
它常用于有机合成、染料和农药的生产中,也可用作溶剂和萃取剂。
8. 甲苯:甲苯是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它广泛应用于化学合成、染料和塑料等行业,在有机合成反应中常用作溶剂。
9. 丁酮:丁酮是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它常用于涂料、胶水和油墨等行业,也可用作溶剂和萃取剂。
10. 乙酸甲酯:乙酸甲酯是一种无色液体,具有良好的溶解性和挥发性。
它常用于化学合成、染料和香料等领域,在有机合成反应中常用作溶剂。
以上是常用的几种有机溶剂,它们在化学实验和工业生产中起着重要的作用。
使用这些溶剂时,需要注意安全操作,避免对人体和环境造成危害。
同时,选择合适的有机溶剂对于实验和生产的成功也至关重要。
因此,在使用有机溶剂时,需要根据实际需要选择合适的溶剂,并严格按照操作规程进行操作,以确保实验和生产的顺利进行。
药品结晶常用溶剂
药品结晶常用溶剂
药品结晶的常用溶剂有很多种,选择使用哪种溶剂取决于具体的药物性质和结晶条件。
以下是一些常见的药品结晶溶剂:
1. 水:水是最常用的溶剂之一,因为它广泛存在并且相对安全、廉价。
许多药物在水中具有良好的溶解度,并且能够通过控制温度或加入其他试剂来调节结晶过程。
2. 有机溶剂:包括乙醇、甲醇、丙酮、二甲基亚砜(DMSO)等。
有机溶剂通常用于那些在水中溶解度较低的药物结晶,有机溶剂可以提供更适宜的溶解环境。
3. 混合溶剂:有时候需要使用混合溶剂来实现更好的结晶效果。
常见的混合溶剂包括水/乙醇、水/甲醇等。
混合溶剂的选择需要考虑药物的溶解性和所需的结晶条件。
此外,在药品结晶过程中,还可以针对特定的药物性质和需要进行一些特殊的溶剂选择,如使用有机酸、碱性溶剂或特定的溶剂体系等。
最终的溶剂选择应该在实验室中进行实际测试和验证。
常见有机溶剂极性表
有机溶剂是能溶解一些不溶于水的物质的一类有机化合物,其特点是在常温常压下呈液态,具有较大的挥发性,在溶解过程中,溶质与溶剂的性质均无改变。
有机溶剂的种类较多,按其化学结构可分为10大类:①芳香烃类:苯、甲苯、二甲苯等;②脂肪烃类:戊烷、己烷、辛烷等;③脂环烃类:环己烷、环己酮、甲苯环己酮等;④卤化烃类:氯苯、二氯苯、二氯甲烷等;⑤醇类:甲醇、乙醇、异丙醇等;⑥醚类:乙醚、环氧丙烷等;⑦酯类:醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯等;⑧酮类:丙酮、甲基丁酮、甲基异丁酮等;⑨二醇衍生物:乙二醇单甲醚、乙二醇单乙醚、乙二醇单丁醚等;⑩其他:乙腈、吡啶、苯酚等。
有机溶剂具有脂溶性,因此除经呼吸道和消化道进入机体内外,尚可经完整的皮肤迅速吸收,有机溶剂吸收入人体后,将作用于富含脂类物质的神经、血液系统,以及肝肾等实质脏器,同时对皮肤和粘膜也有一定的刺激性。
不同有机溶剂其作用的主要靶器官和作用的强弱也不同,这决定于每一种有机溶剂的化学结构、溶解度、接触浓度和时间,以及机体的敏感性。
常用溶剂的极性顺序:水(极性最大)>甲酰胺>乙腈>甲醇>乙醇>丙醇>丙酮>二氧六环>四氢呋喃>甲乙酮>正丁醇>醋酸乙酯>乙醚>异丙醚>二氯甲烷>氯仿>溴乙烷>苯>氯丙烷>甲苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>庚烷>煤油(极性最小)有机溶剂的极性根据官能团和对称性可初步判断,具体的需参照极性参数,如下表示有机溶剂的极性,关系到其物理化学性质、如介电常数、偶极矩或折射率。
这种表示方法把所有的溶剂看作是连续作用的介质,而不是看作由各个分子组成的非连续统一体,并且未考虑到溶剂和溶质之间的特殊的相互作用。
常用溶剂的挥发速度和溶解力参数
常用溶剂的挥发速度和溶解力参数常用溶剂的挥发速度和溶解力参数概念澄清:常用溶剂是指在实验室和工业生产中经常使用的一类化学品,它们具有良好的溶解能力和挥发性。
在化学实验和工业生产过程中,常用溶剂的挥发速度和溶解力参数对于溶解物质的选择和效果具有重要的影响,并且在化学反应中也扮演着重要的角色。
本文将就常用溶剂的挥发速度和溶解力参数展开深入探讨,并结合个人理解进行解析。
一、常用溶剂的挥发速度1. 乙醇乙醇作为一种常用的溶剂,在化学实验和医药生产中被广泛应用。
其挥发速度较快,容易在常温下蒸发,因此在实验室中需要特别注意其使用。
2. 丙酮丙酮是一种挥发性较快的有机溶剂,其蒸发速度较快,广泛应用于化学实验和工业生产中。
在某些情况下,丙酮的挥发性可以加速化学反应的进行。
3. 氯仿氯仿是一种极具挥发性的有机溶剂,其挥发速度非常快,常常被用于分离提取和化学分析中。
4. 苯苯作为一种常用的溶剂,其挥发速度较快,可以迅速蒸发,但也需要注意在使用时避免其挥发对人体造成的危害。
5. 水水作为一种常用的溶剂,在化学实验和工业生产中使用广泛。
其挥发速度相对较慢,对于一些不需要快速挥发的实验有很好的应用性。
二、常用溶剂的溶解力参数1. 楠酮楠酮具有很强的溶解力,对多种有机物有较好的溶解性,适用于溶解脂肪族和芳香族化合物。
2. 乙醇乙醇作为一种常用溶剂,其溶解力参数适中,可以溶解多种有机物,适用性较广。
3. 丙酮丙酮具有较强的溶解力,可以溶解许多有机物,在化学实验中使用广泛。
4. 苯苯作为一种常用溶剂,其溶解力参数较大,对许多有机物有良好的溶解效果。
5. 水水虽然是一种广泛使用的溶剂,但其溶解力参数较小,对于一些无法溶解在水中的物质需要选择其他溶剂。
三、个人观点和理解就常用溶剂的挥发速度和溶解力参数而言,选择合适的溶剂对于化学实验和工业生产具有至关重要的意义。
在实际应用中,需要根据溶解物质的特性和化学反应的要求选择合适的溶剂,综合考虑挥发速度和溶解力参数。
化学常用溶剂
难溶于水,与甘油、乙二醇、乙醇、氯仿、乙醚、、四氯
强烈毒性
化碳、二硫化碳、丙酮、甲苯、二甲苯、冰醋酸、脂肪烃
等大多有机物混溶
溶于水、乙醇、乙醚
属低毒类
常用的溶剂相关知识
一、乙醇(ethylalcohol,ethanol) 1.理化性质: (1)分子式 C2H6O (2)相对分子质量 46.07 (3)结构式 CH3CH2OH (4)外观与性状:无色液体,有酒香。 (5)熔点(℃):-114.1 (6)沸点(℃):78.3 (7)相对密度(水=1):0.79 (8)相对密度(空气=1):1.59 (9)溶解性:与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 (10)禁忌物:强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 2.健康危害 (1)侵入途径:吸入、食入、经皮吸收 (2)健康危害:为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋,然后抑制。 (3)急性中毒:多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第 四 阶段,出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 (4)慢性影响:长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、易 激 动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心机损害及器 质 性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 3. 急救措施: (1)皮肤接触:脱去被污染的衣着,用流动的清水冲洗。 (2)眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。 (3)吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 (4)食入:饮足量温水,催吐,就医。 4. 防护措施: (1)呼吸系统防护:一般不需防护,高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 (2)眼睛防护:一般不需防护。 (3)身体防护:穿防静电工作服。 (4)手防护:戴一般作业防护手套。 5.危险类别: (1)燃烧性:易燃 (2)闪点(℃):12 (3)引燃温度(℃):363 (4)爆炸下限(%):3.3 (5)爆炸上限(%):19.0 (6)危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧 化 剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较
清洗胶水的常用溶剂
清洗胶水常用的溶剂有多种选择,具体使用哪种溶剂取决于胶水的成分和特性。
以下是一些常见的清洗胶水所用的溶剂:
1.酒精(酒精类溶剂):如乙醇、异丙醇等。
适用于清洗大多数胶水类型,尤其是基于酯
类或酮类的胶水。
2.石油醚:主要用于清洗天然橡胶或合成橡胶胶水。
3.丙酮:适用于清洗含有丙酮酮类成分的胶水,如聚氨酯胶水。
4.氯化甲烷:对于某些较难溶解的胶水,如聚脲胶水,氯化甲烷能够有效地进行清洗。
5.水:对于某些水溶性胶水,如PVA(聚乙烯醇)胶水,可以使用水进行清洗。
需要注意的是,使用溶剂进行清洗时,应注意安全操作,确保充分通风,并遵守相关的安全规范。
此外,不同的胶水有不同的成分和特性,因此在选择清洗溶剂时,最好先测试在不显眼的部分进行试验,确保所选溶剂不会对物体表面造成损害。
常用溶剂
常用溶剂:(1)甲苯为无色易挥发、易燃液体,能闻到芳香味。
它产自石油化工或煤焦工业,能溶解乙基纤维、顺酐树脂、橡胶、过氯乙烯等,还可以用于调节丝网印刷金属和玻璃用油墨。
甲苯不溶于水,溶于乙醇、乙醚和丙酮。
(2)二甲苯有芳香味、无色、透明、易挥发、可燃、有毒。
不溶于水,溶于乙醇和乙醚。
其溶解力比松节油、松香水大,挥发速度也比它们快,在高温固化型及氧化聚合型油墨中多用它。
(3)乙酸乙酯(醋酸乙酯) 是无色可燃液体,散发果子香味。
能溶解乙基纤维、硝酸纤维、氯化橡胶等,但挥发太快。
(4)乙酸丁酯(醋酸丁酯) 可溶解多种合成树脂,如PVC、氯丁橡胶等。
(5)丙酮无色、易挥发、易燃液体。
可溶解过氯乙烯、氯醋共聚物等,能与水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等混溶。
(6)环己酮无色油状液体,有丙酮味。
它的溶解力很强,能溶解很多合成树脂和高分子天然树脂,还可以与许多溶剂组配成混合溶剂。
微溶于水,容易和乙醇、乙醚相溶。
(7)双丙酮醇可以溶解松香、硝酸纤维、虫胶、氯酸共聚物等,本身易分解,主要分解物为丙酮。
(8)乙醇乙醇俗称酒精,简称醇,去除水分的叫无水乙醇,浓度达90.5%,普通(工业用)乙醇浓度为95.57%,医药用乙醇为70%~75%,可溶于水、甲醇、乙醚和氯仿等。
乙醇可溶解虫胶、聚乙烯醇缩醛树脂(黏网胶)、聚乙酸乙烯、环己酮树脂等。
(9)丁醇丁醇又名正丁醇、伯丁醇、丙基甲醇等,是无色带酒味的液体,可溶聚酚氧,与二甲苯混合作油墨稀释剂。
溶于水,能与乙醇和乙醚混合溶剂。
(10)松节油无色到深棕色液体,挥发、可燃、有松香味,不溶于水,能与苯、乙醚、氯仿等混合溶剂。
松节油可用作部分油墨的清洗和减黏剂,防止油墨结皮。
(11)松香水又称矿油精,即200#汽油,可溶解松香、醇酸树脂,用来调节丝网金属、玻璃油墨。
(12)香蕉水有的地方叫香蕉油、天那水,是无色透明液体,因挥发出香蕉味而得名。
是由烃、酯、醇等有机溶剂混合配制而成,如用甲苯55%、乙酸乙酯l5%、乙酸丁酯20%、丙酮和正丁醇各5%混匀即可,广泛用作溶剂、稀释剂、清洗剂。
常用溶剂的沸点、溶解度和毒性
常用溶剂的沸点、溶解性和毒性1、N,N-二甲基苯胺:193度,微溶于水,能随水蒸气挥发,与醇、醚、氯仿、苯等混溶,能溶解多种有机物抑制中枢和循环系统,经皮肤吸收中毒。
2、乙二醇:197.85 度,与水、乙醇、丙酮、乙酸、甘油、吡啶混溶,与氯仿、乙醚、苯、二硫化碳等难溶,对烃类、卤代烃不溶,溶解食盐、氯化锌等无机物低毒类,可经皮肤吸收中毒。
3、对甲酚:熔点:34.69℃,沸点:201.9℃。
稍溶于水,溶于乙醇、乙醚和碱溶液。
水中溶解度40℃时达2.3%,100℃时达5%。
溶于苛性碱液和常用有机溶剂。
能随水蒸气挥发。
4、N-甲基吡咯烷酮:202 度,与水混溶,除低级脂肪烃可以溶解大多无机,有机物,极性气体,高分子化合物毒性低,不可内服。
5、间甲酚:202.7 度,6、苄醇:205.45 度,与乙醇、乙醚、氯仿混溶,20℃在水中溶解3.8%(wt) ,低毒,黏膜刺激性。
7、甲酚:210 度,微溶于水,能于乙醇、乙醚、苯、氯仿、乙二醇、甘油等混溶低毒类,腐蚀性,与苯酚相似。
8、甲酰胺:210.5 度,与水、醇、乙二醇、丙酮、乙酸、二氧六环、甘油、苯酚混溶,几乎不溶于脂肪烃、芳香烃、醚、卤代烃、氯苯、硝基苯等。
皮肤、黏膜刺激性、惊皮肤吸收。
9、硝基苯:210.9 度,几乎不溶于水,与醇、醚、苯等有机物混溶,对有机物溶解能力强剧毒,可经皮肤吸收。
10、乙酰胺:221.15 度,溶于水、醇、吡啶、氯仿、甘油、热苯、丁酮、丁醇、苄醇,微溶于乙醚,毒性较低。
11、六甲基磷酸三酰胺(HMTA):233 度,与水混溶,与氯仿络合,溶于醇、醚、酯、苯、酮、烃、卤代烃等,较大毒性。
12、喹啉:237.10 度,溶于热水、稀酸、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿、二硫化碳等中等毒性,刺激皮肤和眼。
13、乙二醇碳酸酯:238 度,与热水,醇,苯,醚,乙酸乙酯,乙酸混溶,干燥醚,四氯化碳,石油醚,CCl4中不溶,毒性低。
14、二甘醇:244.8 度,与水、乙醇、乙二醇、丙酮、氯仿、糠醛混溶,与乙醚、四氯化碳等不混溶,微毒,经皮吸收,刺激性小。
常用溶剂
常用溶剂的极性顺序:水(最大)>甲酰胺>三氟乙酸>DMSO>乙腈>DMF>六甲基磷酰胺>甲醇>乙醇>乙酸>异丙醇>吡啶>四甲基乙二胺>丙酮>三乙胺>正丁醇>二氧六环>四氢呋喃>甲酸甲酯>三丁胺>甲乙酮>乙酸乙酯>三辛胺>碳酸二甲酯>乙醚> 异丙醚>正丁醚>三氯乙烯>二苯醚>二氯甲烷>氯仿>二氯乙烷>甲苯>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(石油醚)(最重结晶技术中溶剂的选择原则1、常用溶剂: DMF、氯苯、二甲苯、甲苯、乙腈、乙醇、THF、氯仿、乙酸乙酯、环己烷、丁酮、丙酮、石油醚。
2、比较常用溶剂:DMSO、六甲基磷酰胺、N-甲基吡咯烷酮、苯、环己酮、丁酮、环己酮、二氯苯、吡啶、乙酸、二氧六环、乙二醇单甲醚、1,2-二氯乙烷、乙醚、正辛烷。
3、一个好的溶剂在沸点附近对待结晶物质溶解度高而在低温下溶解度又很小。
DMF、苯、二氧六环、环己烷在低温下接近凝固点,溶解能力很差,是理想溶剂。
乙腈、氯苯、二甲苯、甲苯、丁酮、乙醇也是理想溶剂。
4、溶剂的沸点最好比被结晶物质的熔点低50℃。
否则易产生溶质液化分层现象。
4、溶剂的沸点越高,沸腾时溶解力越强,对于高熔点物质,最好选高沸点溶剂。
5、含有羟基、氨基而且熔点不太高的物质尽量不选择含氧溶剂。
因为溶质与溶剂形成分子间氢键后很难析出。
6、含有氧、氮的物质尽量不选择醇做溶剂,原因同上。
7、溶质和溶剂极性不要相差太悬殊。
水>甲酸>甲醇>乙酸>乙醇>异丙醇>乙腈>DMSO>DMF>丙酮>HMPA>CH2Cl2>吡啶>氯仿>氯苯>THF>二氧六环>乙醚>苯>甲苯>CCl4>正辛烷>环己烷>石油醚。
正相色谱常用溶剂
正相色谱常用溶剂
一般而言,正相色谱常用的溶剂有以下几种:
1. 水:水是最常见的正相色谱的溶剂,尤其适用于水溶性化合物的分析。
2. 乙酸和酸性缓冲液:适用于酸性化合物的分析,酸性条件可以改变化合物的极性和保持样品的稳定性。
3. 乙醇和甲醇:适用于极性化合物的分析,特别是一些有机溶剂中不溶于水的化合物。
4. 醚类溶剂:例如乙醚、五氧化二磷等,适用于非极性化合物的分析。
5. 醋酸酯:适用于中等极性化合物的分析。
6. 丙酮和二甲基亚砜:适用于非极性、微极性化合物的分析。
除了以上列举的溶剂,还可以根据需要调整溶剂的比例、添加缓冲剂等,以满足特定的分析要求。
常用溶剂的沸点
常用溶剂的沸点
常用溶剂是科研和工业生产中常常用到的,其中沸点是一个很重要的物理性质指标。
下面将对常用溶剂的沸点进行中文介绍。
1. 水(H2O)
水是最常见的溶剂之一,其沸点为100°C,即在常压下水的温度达到100°C时会沸腾。
3. 乙醚(C2H5OC2H5)
4. 氯仿(CHCl3)
7. 氮(N2)
氮是一种气体,其沸点为-195.8°C,即在常压下温度达到-195.8°C时会凝结成液态。
8. 甲苯(C7H8)
10. 氯化钠(NaCl)
总之,了解常用溶剂的沸点可帮助我们更好地选择合适的溶剂进行实验或生产,避免因沸点过低或过高而导致实验或生产失败,也可更好地控制反应条件,提高实验或生产效率和成功率。
气相色谱常用溶剂
气相色谱常用溶剂气相色谱法(Gas Chromatography,GC)是一种常用的分离和分析技术,广泛应用于化学、环境、食品、医药等领域。
在气相色谱分析中,溶剂的选择对于样品的溶解、分离和检测至关重要。
本文将详细介绍气相色谱常用溶剂的种类、性质、选择原则以及在实际应用中的注意事项,以期为读者提供有益的参考。
一、气相色谱常用溶剂种类1.非极性溶剂:如正己烷、环己烷等,主要用于分离非极性物质。
这类溶剂与样品分子间的相互作用较弱,适用于分析低极性化合物。
2.极性溶剂:如甲醇、乙醇、丙酮等,适用于分离极性物质。
这类溶剂与样品分子间的相互作用较强,能够实现较好的分离效果。
3.中等极性溶剂:如二氯甲烷、三氯甲烷等,适用于分离中等极性的物质。
这类溶剂在极性和非极性物质之间具有一定的选择性。
4.特殊溶剂:如苯、甲苯等芳香烃类溶剂,以及四氢呋喃、二甲基甲酰胺等高沸点溶剂,适用于特定类型的样品分析。
二、溶剂性质1.沸点:溶剂的沸点决定了其在气相色谱中的挥发性。
低沸点溶剂挥发性强,适用于快速分析;高沸点溶剂挥发性弱,适用于长时间分析。
2.极性:溶剂的极性决定了其与样品分子间的相互作用力。
极性溶剂与极性样品分子间的作用力强,能够实现较好的分离;非极性溶剂与非极性样品分子间的作用力弱,分离效果较差。
3.溶解度:溶剂对样品的溶解度影响其在气相色谱中的分离效果。
溶解度适中的溶剂有利于样品的溶解和分离。
4.稳定性:溶剂的稳定性决定了其在分析过程中的可靠性。
稳定性好的溶剂能够减少分析过程中的误差和干扰。
三、选择原则1.根据样品的性质选择:根据样品的极性、沸点等性质选择合适的溶剂,以实现最佳的分离效果。
2.根据分析方法选择:不同的分析方法对溶剂的要求不同,应根据具体分析方法的要求选择合适的溶剂。
3.考虑环保和安全性:在选择溶剂时,应考虑其环保性和安全性,尽量选择无毒或低毒的环保型溶剂。
四、实际应用中的注意事项1.样品预处理:在进行气相色谱分析前,应对样品进行合适的预处理,以去除可能干扰分析的杂质和水分。
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常用有机试剂的纯化丙酮沸点56.2℃,折光率1.358 8,相对密度0.789 9。
普通丙酮常含有少量的水及甲醇、乙醛等还原性杂质。
其纯化方法有:⑴于250mL丙酮中加入2.5g高锰酸钾回流,若高锰酸钾紫色很快消失,再加入少量高锰酸钾继续回流,至紫色不褪为止。
然后将丙酮蒸出,用无水碳酸钾或无水硫酸钙干燥,过滤后蒸馏,收集55~56.5℃的馏分。
用此法纯化丙酮时,须注意丙酮中含还原性物质不能太多,否则会过多消耗高锰酸钾和丙酮,使处理时间增长。
⑵将100mL丙酮装入分液漏斗中,先加入4mL10%硝酸银溶液,再加入3.6mL1mol/L氢氧化钠溶液,振摇10min,分出丙酮层,再加入无水硫酸钾或无水硫酸钙进行干燥。
最后蒸馏收集55~56.5℃馏分。
此法比方法⑴要快,但硝酸银较贵,只宜做小量纯化用。
乙醇沸点78.5℃,折光率1.361 6,相对密度0.789 3。
制备无水乙醇的方法很多,根据对无水乙醇质量的要求不同而选择不同的方法。
若要求98%~99%的乙醇,可采用下列方法:⑴利用苯、水和乙醇形成低共沸混合物的性质,将苯加入乙醇中,进行分馏,在64.9℃时蒸出苯、水、乙醇的三元恒沸混合物,多余的苯在68.3与乙醇形成二元恒沸混合物被蒸出,最后蒸出乙醇。
工业多采用此法。
⑵用生石灰脱水。
于100mL95%乙醇中加入新鲜的块状生石灰20g,回流3~5h,然后进行蒸馏。
若要99%以上的乙醇,可采用下列方法:⑴在100mL99%乙醇中,加入7g金属钠,待反应完毕,再加入27.5g邻苯二甲酸二乙酯或2 5g草酸二乙酯,回流2~3h,然后进行蒸馏。
金属钠虽能与乙醇中的水作用,产生氢手和氢氧化钠,但所生成的氢氧化钠又与乙醇发生平衡反应,因此单独使用金属钠不能完全除去乙醇中的水,须加入过量的高沸点酯,如邻苯二甲酸二乙酯与生成的氢氧化钠作用,抑制上述反应,从而达到进一步脱水的目的。
⑵在60mL99%乙醇中,加入5g镁和0.5g碘,待镁溶解生成醇镁后,再加入900mL99%乙醇,回流5h后,蒸馏,可得到99.9%乙醇。
由于乙醇具有非常强的吸湿性,所以在操作时,动作要迅速,尽量减少转移次数以防止空气中的水分进入,同时所用仪器必须事前干燥好。
甲醇沸点64.96℃,折光率1.3288,相对密度0.7914。
普通未精制的甲醇含有0.02%丙酮和0.1%水。
而工业甲醇中这些杂质的含量达0.5%~1%。
为了制得纯度达99.9%以上的甲醇,可将甲醇用分馏柱分馏。
收集64℃的馏分,再用镁去水(与制备无水乙醇相同)。
甲醇有毒,处理时应防止吸入其蒸气。
乙醚沸点34.51℃,折光率1.3526,相对密度0.71378。
普通乙醚常含有2%乙醇和0.5%水。
久藏的乙醚常含有少量过氧化物。
过氧化物的检验和除去:在干净和试管中放入2~3滴浓硫酸,1mL2%碘化钾溶液(若碘化钾溶液已被空气氧化,可用稀亚硫酸钠溶液滴到黄色消失)和1~2滴淀粉溶液,混合均匀后加入乙醚,出现蓝色即表示有过氧化物存在。
除去过氧化物可用新配制的硫酸亚铁稀溶液(配制方法是FeSO4?H2O60g,100mL水和6mL浓硫酸)。
将100mL乙醚和10mL新配制的硫酸亚铁溶液放在分液漏斗中洗数次,至无过氧化物为止。
醇和水的检验和除去:乙醚中放入少许高锰酸钾粉末和一粒氢氧化钠。
放置后,氢氧化钠表面附有棕色树脂,即证明有醇存在。
水的存在用无水硫酸铜检验。
先用无水氯化钙除去大部分水,再经金属钠干燥。
其方法是:将100mL乙醚放在干燥锥形瓶中,加入20~ 25g 无水氯化钙,瓶口用软木塞塞紧,放置一天以上,并间断摇动,然后蒸馏,收集33~ 37℃的馏分。
用压钠机将1g金属钠直接压成钠丝放于盛乙醚的瓶中,用带有氯化钙干燥管的软木塞塞住。
或在木塞中插一末端拉成毛细管的玻璃管,这样,既可防止潮气浸入,又可使产生的气体逸出。
放置至无气泡发生即可使用;放置后,若钠丝表面已变黄变粗时,须再蒸一次,然后再压入钠丝。
乙酸乙酯沸点77.06℃,折光率1.3723,相对密度0.9003。
乙酸乙酯一般含量为95%~98%, 含有少量水、乙醇和乙酸。
可用下法纯化:于1000mL 乙酸乙酯中加入100mL乙酸酐,10滴浓硫酸,加热回流4h,除去乙醇和水等杂质,然后进行蒸馏。
馏液用20~30g无水碳酸钾振荡,再蒸馏。
产物沸点为77℃,纯度可达以上99%。
苯沸点80.1℃,折光率1.5011,相对密度0.87865。
普通苯常含有少量水和噻吩,噻吩和沸点84℃,与苯接近,不能用蒸馏的方法除去。
噻吩的检验:取1mL苯加入2mL溶有2mg吲哚醌的浓硫酸,振荡片刻,若酸层号蓝绿色,即表示有噻吩存在。
噻吩和水的除去:将苯装入分液漏斗中,加入相当于苯体积七分之一的浓硫酸,振摇使噻吩磺化,弃去酸液,再加入新的浓硫酸,重复操作几次,直到酸层呈现无色或淡黄色并检验无噻吩为止。
将上述无噻吩的苯依次用10%碳酸钠溶液和水洗至中性,再用氯化钙干燥,进行蒸馏,收集80℃的馏分,最后用金属钠脱去微量的水得无水苯。
二氯甲烷CH2Cl2沸点40℃,折光率1.4242,相对密度1.3266。
使用二氯甲烷比氯仿安全,因此常常用它来代替氯仿作为比水重的萃取剂。
普通的二氯甲烷一般都能直接做萃取剂用。
如需纯化,可用5%碳酸钠溶液洗涤,再用水洗涤,然后用无水氯化钙干燥,蒸馏收集40~41℃的馏分,保存在棕色瓶中。
氯仿CH3Cl沸点61.7℃,折光率1.4459,相对密度1.4832。
氯仿在日光下易氧化成氯气、氯化氢和光气(剧毒),故氯仿应贮于棕色瓶中。
市场上供应的氯仿多用1%酒精做稳定剂,以消除产生的光气。
氯仿中乙醇的检验可用碘仿反应;游离氯化氢的检验可用硝酸银的醇溶液。
除去乙醇可将氯仿用其二分之一体积的水振摇数次分离下层的氯仿,用氯化钙干燥24h,然后蒸馏。
另一种纯化方法:将氯仿与少量浓硫酸一起振动两三次。
每200mL氯仿用10mL浓硫酸,分去酸层以后的氯仿用水洗涤,干燥,然后蒸馏。
除去乙醇后的无水氯仿应保存在棕色瓶中并避光存放,以免光化作用产生光气。
四氯化碳CCl4沸点76~77℃,熔点-22.8℃,比重(20℃)1.595。
四氯化碳为无色澄清易流动的液体,有时因含杂质呈微黄色,具有芳香气味,易挥发。
四氯化碳的蒸气较空气重约5倍,且不会燃烧,利用这种特性常用以灭火,尤其能够扑灭汽油、火油及其它各种不能与水相混合的油类,以及电气所发生的火灾。
因四氯化碳一经化成蒸气,便沉於空气的下部,将空气逐出,火焰自然熄灭。
四氯化碳的蒸气有毒,它的麻醉性较氯仿为低,但毒性较高,切勿吸入人体。
吸入2~4毫升就可使人死亡。
四氯化碳在水中的溶解度很小,且遇湿气及光即逐渐分解生成盐酸。
易溶於各种有机溶剂,能与醇、醚、氯仿、苯等任意混合。
对於脂肪、油类及多种有机化合物为一极优良的溶剂。
二氧六环沸点101.5℃,熔点12℃,折光率1.442 4,相对密度1.033 6。
二氧六环能与水任意混合,常含有少量二乙醇缩醛与水,久贮的二氧六环可能含有过氧化物(鉴定和除去参阅乙醚)。
二氧六环的纯化方法,在500mL二氧六环中加入8mL浓盐酸和50mL水的溶液,回流6~10h,在回流过程中,慢慢通入氮气以除去生成的乙醛。
冷却后,加入固体氢氧化钾,直到不能再溶解为止,分去水层,再用固体氢氧化钾干燥24h。
然后过滤,在金属钠存在下加热回流8~12h,最后在金属钠存在下蒸馏,压入饥丝密封保存。
精制过的1,4-二氧环己烷应当避免与空气接触。
二硫化碳沸点46.25℃,折光率1.631 9,相对密度1.2632。
二硫化碳为有毒化合物,能使血液神经组织中毒。
具有高度的挥发性和易燃性。
因此,使用时应避免与其蒸气接触。
对二硫化碳纯度要求不高的实验,在二硫化碳中加入少量无水氯化钙干燥几小时,在水浴55℃~65℃下加热蒸馏、收集。
如需要制备较纯的二硫化碳,在试剂级的二硫化碳中加入0.5%高锰酸钾水溶液洗涤三次。
除去硫化氢再用汞不断振荡以除去硫。
最后用2.5%硫酸汞溶液洗涤,除去所有的硫化氢(洗至没有恶臭为止),再经氯化钙干燥,蒸馏收集。
DMF (N,N-二甲基甲酰胺)沸点149~156℃,折光率1.430 5,相对密度0.948 7。
无色液体,与多数有机溶剂和水可任意混合,对有机和无机化合物的溶解性能较好。
N,N-二甲基甲酰胺含有少量水分。
常压蒸馏时有些分解,产生二甲胺和一氧化碳。
在有酸或碱存在时,分解加快。
所以加入固体氢氧化钾(钠)在室温放置数小时后,即有部分分解。
因此,最常用硫酸钙、硫酸镁、氧化钡、硅胶或分子筛干燥,然后减压蒸馏,收集76℃/4800Pa(36mmHg)的馏分。
其中如含水较多时,可加入其1/10体积的苯,在常压及80℃以下蒸去水和苯,然后再用无水硫酸镁或氧化钡干燥,最后进行减压蒸馏。
纯化后的N,N-二甲基甲酰胺要避光贮存。
N,N-二甲基甲酰胺中如有游离胺存在,可用2,4二硝基氟苯产生颜色来检查。
DMSO(二甲基亚砜)沸点189℃,熔点18.5℃,折光率1.4783,相对密度1.100。
二甲基亚砜能与水混合,可用分子筛长期放置加以干燥。
然后减压蒸馏,收集76℃/1600Pa(12mmHg)馏分。
蒸馏时,温度不可高于90℃,否则会发生歧化反应生成二甲砜和二甲硫醚。
也可用氧化钙、氢化钙、氧化钡或无水硫酸钡来干燥,然后减压蒸馏。
也可用部分结晶的方法纯化。
二甲基亚砜与某些物质混合时可能发生爆炸,例如氢化钠、高碘酸或高氯酸镁等应予注意。
石油醚其沸程为30~150℃,收集的温度区间一般为30℃左右。
有30~60℃,60~90℃,90~120℃等沸程规格的石油醚。
石油醚为轻质石油产品,是低相对分子质量烷烃类的混合物。
其中含有少量不饱和烃,沸点与烷烃相近,用蒸馏法无法分离。
石油醚的精制通常将石油醚用其体积的浓硫酸洗涤2~3次,再用10%硫酸加入高锰酸钾配成的饱和溶液洗涤,直至水层中的紫色不再消失为止。
然后再用水洗,经无水氯化钙干燥后蒸馏。
若需绝对干燥的石油醚,可加入钠丝(与纯化无水乙醚相同)。
吡啶沸点115.5℃,折光率1.509 5,相对密度0.981 9。
分析纯的吡啶含有少量水分,可供一般实验用。
如要制得无水吡啶,可将吡啶与粒氢氧化钾(钠)一同回流,然后隔绝潮气蒸出备用。
干燥的吡啶吸水性很强,保存时应将容器口用石蜡封好。
二氧六环沸点101.5℃,熔点12℃,折光率1.442 4,相对密度1.033 6。
二氧六环能与水任意混合,常含有少量二乙醇缩醛与水。
久贮的二氧六环可能含有过氧化物(鉴定和除去参阅乙醚)。
二氧六环的纯化方法,在500mL二氧六环中加入8mL浓盐酸和50mL水的溶液,回流6~10h,在回流过程中,慢慢通入氮气以除去生成的乙醛。
冷却后,加入固体氢氧化钾,直到不能再溶解为止,分去水层,再用固体氢氧化钾干燥24h。