正构烷烃
正构烷烃闪点
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正构烷烃是指分子结构中碳原子链的主链是直链状的烷烃。
正构烷烃具有较高的闪点,这是因为其分子结构的特殊性质所致。
下面将详细介绍正构烷烃的闪点及其相关知识。
一、正构烷烃的定义和特点正构烷烃是一类碳原子链呈直线排列的烷烃化合物,也称为直链烷烃。
它们的分子结构比较简单,通常由一个或多个碳原子组成,且各个碳原子之间通过单键相连。
正构烷烃的通式可以表示为CnH2n+2,其中n代表碳原子数目。
正构烷烃的主要特点如下:1. 直链结构:分子的碳原子链是直线排列的,没有分支结构。
2. 无环结构:分子中没有环状结构。
3. 饱和性:分子中的碳原子都与最大数目的氢原子形成了单键,没有双键或三键。
二、闪点的概念和意义闪点是指液体或固体在特定条件下,与空气中的氧气形成可燃性混合物时,混合物表面产生足够的蒸汽使其能够闪燃的最低温度。
闪点是评价液体或固体易燃性和危险性的重要指标之一。
较高的闪点意味着物质的燃烧性较低,相对较安全。
三、正构烷烃闪点的影响因素正构烷烃的闪点受到多个因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 分子结构:正构烷烃的直链结构决定了其闪点较高。
直链结构的分子较长,分子间相互作用力较强,分子间距离较大,使得溶液中的分子相对稳定,不易挥发,故闪点较高。
2. 分子量:正构烷烃的分子量越大,其闪点通常也会相应提高。
这是因为大分子量的正构烷烃分子间的吸引力较强,分子间距离较大,挥发性较低,闪点较高。
3. 分子极性:正构烷烃是非极性物质,分子间没有明显的极性作用。
非极性分子之间的相互作用力较弱,分子间距离较小,挥发性较高,故闪点较低。
4. 碳原子数目:随着碳原子数目的增加,正构烷烃的分子量和分子结构也会相应增加,从而使得其闪点较高。
四、正构烷烃闪点的测定方法正构烷烃的闪点通常使用闭口杯法或闪点仪进行测定。
闭口杯法是将待测样品倒入闭口杯中,固定关闭后逐渐升温,观察当样品表面有可燃蒸汽形成并能够引燃时的温度即为闪点。
闪点仪是一种自动化的仪器,能够精确测定液体的闪点。
正构烷烃气质方法的建立-概述说明以及解释
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正构烷烃气质方法的建立-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述正构烷烃是一类具有重要实用价值和广泛应用领域的有机化合物。
它们具有独特的化学结构和性质,因此对于正构烷烃的气质分析方法的建立与应用具有重要意义。
正构烷烃的气质方法是指通过气相色谱等分离技术和质谱等检测手段,对正构烷烃样品进行定性、定量、结构鉴定、合成过程控制等分析。
这些分析结果对于化工、能源、环境等领域的基础研究和应用研究都具有重要的指导和推动作用。
在过去的几十年中,随着分析技术的不断发展和改进,正构烷烃气质方法也得到了长足的进步。
传统的气相色谱质谱联用技术以及新兴的飞行时间质谱和射频场降解谱等新技术的应用,使得正构烷烃气质方法在检测灵敏度、分析速度、准确性等方面都取得了显著的提高。
然而,目前已建立的正构烷烃气质方法在实际应用中仍存在一些局限性,例如样品预处理的复杂性、脱色技术的不确定性、分离分析的困难等。
因此,对于正构烷烃气质方法的研究仍然有待深入,以满足日益增长的实际需求。
本文的目的是通过综述已有的研究成果,总结正构烷烃气质方法的基本原理和建立步骤,并探讨已建立的正构烷烃气质方法在实际应用中的局限性,进而展望未来发展方向。
通过对正构烷烃气质方法的系统研究,我们可以进一步提高气质分析技术的精度和准确性,推动正构烷烃领域的发展和创新。
1.2文章结构1.2 文章结构在本文中,将按照以下顺序阐述正构烷烃气质方法的建立。
首先,引言部分将概述本文的背景和目的。
接下来,正文部分将探讨正构烷烃气质方法的重要性、基本原理以及建立步骤。
最后,结论部分将总结已建立的正构烷烃气质方法的应用、局限性,并提出未来的发展方向。
通过这一结构,读者将能够全面了解正构烷烃气质方法的重要性和原理,以及从头开始构建这一方法所需的步骤。
同时,了解已建立方法的应用和局限性将有助于更好地理解该方法的实际应用背景。
最后,提出未来的发展方向将为相关领域的研究人员指明研究方向,推动正构烷烃气质方法的进一步发展。
正构烷烃与异构烷烃
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东莞捷进新材- 韩国SK异构烷烃总代理
正构烷烃与异构烷烃
按有没有碳支链,烷烃分为正构烷烃(又叫作正烷烃、直链烷烃)与异构烷烃。
异构则是指分子中有支链。
而正构表示分子中的链是一条直链,没有支链取代基存在。
正构烷烃也称液体石蜡(简称液蜡)是指以煤油或柴油馏分为原料,经分子筛吸附分离或异丙醇-尿素脱蜡,得到的含正构烷烃的石蜡,因常温下呈透明无色或浅黄色液体,故称液体石蜡。
根据馏分,可以分为轻质液体石蜡(简称轻蜡)和重质液体石蜡(简称重蜡),烷烃中碳原子数C9~C13者为轻蜡,C14~C16者为重蜡。
异构烷烃溶剂油是环保性溶剂油的最高端产品,作为碳氢溶剂中馏程较窄的溶剂油,目前,有着比较高的附加值,经济前景比较广阔。
异构烷烃溶剂是多种工业清洗用途的最佳选择,并可用于替代氯化溶剂、矿物油和煤油基清洗液,异构产品纯度高,加上饱和异构烷烃结构的相对惰性,能最大限度地减少或消除工业生产过程和消费应用中的有害反应。
韩国SK异构烷烃典型参数:
产品应用:
●金属加工及防锈油
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●化妆品
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●塑料加工溶剂
●无味油漆
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c10到c17的正构烷烃 -回复
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c10到c17的正构烷烃-回复什么是正构烷烃?正构烷烃属于烷烃的一种,是指由直链烷烃分子构成的化合物。
正构烷烃的命名与其碳原子数相关,例如,丙烷、戊烷、辛烷等。
在这篇文章中,我将详细介绍由C10到C17所组成的正构烷烃。
C10正构烷烃:癸烷(Decane)开始我们的介绍,癸烷是由十个碳原子构成的一种正构烷烃。
它的化学式为C10H22,具有分子量为142.28 g/mol。
癸烷是一种无色液体,具有较弱的特征性气味。
它通常用作溶剂,还可用于燃烧实验和润滑油的添加剂。
C11正构烷烃:十一烷(Undecane)接下来是十一烷,它由十一个碳原子构成。
分子式为C11H24,摩尔质量约为156.31 g/mol。
十一烷是一种无色至稍微黄色的液体,具有令人不快的气味。
它通常用作溶剂或作为作为传热介质。
C12正构烷烃:十二烷(Dodecane)十二烷由十二个碳原子构成,化学式为C12H26,摩尔质量约为170.34 g/mol。
十二烷是一种无色油状液体,具有不平凡的气味。
由于其良好的耐热性和润滑性能,十二烷被广泛用作溶剂、润滑剂和合成润滑油的原料。
C13正构烷烃:十三烷(Tridecane)十三烷由十三个碳原子组成,化学式为C13H28,摩尔质量约为184.37 g/mol。
十三烷是一种无色到黄色液体,有时带有淡淡的芳香气味。
它被广泛应用于溶剂、润滑剂和油漆中。
C14正构烷烃:十四烷(Tetradecane)十四烷是一种由十四个碳原子组成的正构烷烃,化学式为C14H30,摩尔质量约为198.43 g/mol。
它是一种无色到黄色的液体,有时具有轻微的石油气味。
十四烷在化妆品、制药和溶剂方面有广泛的应用。
C15正构烷烃:十五烷(Pentadecane)十五烷是一种由十五个碳原子构成的正构烷烃,化学式为C15H32,摩尔质量约为212.48 g/mol。
十五烷是一种无色到淡黄色的液体,具有不确定的气味。
它被广泛应用于化妆品、润滑油和燃料添加剂。
正构烷烃
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在强还原的碳酸盐岩和盐 湖相沉积环境,常呈现偶 碳优势,CPI、OEP<1随 成熟度的升高,碳优势分 布现象逐渐消失,CPI、 OEP接近1。
二、正构烷烃的生物标志意义
1、生源意义 低等生物菌、藻类以nC15、C17为 主峰,而高等植物等陆源有机质则nC23 以上的奇碳数为主峰。
2、沉积环境
当原油或烃源岩的正构烷烃存在 偶碳优势时,表明烃源岩形成盐湖或 弱碱性的还原性很强的。此时的Pr/Ph 常明显低于1。
3、有机质成ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ度
当原油或烃源岩可溶有机质的正构烷烃的 CPI或OEP明显大于1或小于1时,说明成熟度 较低。当CPI或OEP接近或等于1时,说明原油 或烃源岩已进入成熟阶段。
为高等生源的贡献。当成熟度较高时,均表现为单峰态分 布特征。
双 峰 态
单 峰 态
(2)正构烷烃的碳数分布范围
常与生源输入特征和成熟度有关
(3)正构烷烃常存在碳优势分布现象
Ci 6Ci 2 Ci 4 OEP 4 C 4 C i 1 i4
( 1)i1
正构烷烃
正构烷烃,即饱和的直链烷烃,通式为:CnH2n+2 一、正构烷烃的色谱特征和质谱特征:
(1)常具有一定的峰态分布特征
由于不同来源的正构烷烃的碳数范围存在差别,使得 原油或烃源岩可溶有机质的正构烷烃存在峰态分布特征。 此时通常表示有机质的双重输入特征:前峰C15-C21范围的
正构烷烃为低等生源的贡献,后峰C23-C35范围的正构烷烃
正构烷烃混标 浓度-概述说明以及解释
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正构烷烃混标浓度-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述正构烷烃混标浓度是指将正构烷烃与其他组分混合形成的混合物中正构烷烃所占的百分比。
正构烷烃是一种碳原子连接形式成直链的烷烃,其分子结构简单且稳定。
由于其具有高辛燃值、低挥发性和较低的尾气排放等特性,正构烷烃被广泛应用于燃油添加剂、燃料改进剂等领域。
正构烷烃混标浓度的确定对于燃料性能的调整和评估至关重要。
通过调整正构烷烃的含量,可以改善燃烧过程中的点火性能、抗爆性能以及油品的润滑性能等。
因此,制定适当的正构烷烃混标浓度对于提高燃料的质量和性能具有极其重要的意义。
在实际应用中,正构烷烃混标浓度的确定需要考虑多种因素。
首先,不同类型的燃料对正构烷烃的需求量可能存在差异,因此需要根据具体的应用场景和需求来确定混标浓度。
其次,正构烷烃的生产工艺和原料来源也会对混标浓度产生影响。
因此,在确定混标浓度时,需要综合考虑生产成本、燃料性能以及市场需求等因素,以求得最佳的混标浓度。
随着能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,对于燃料质量和性能的要求也在不断提高。
正构烷烃作为一种优质的燃料添加剂具有广泛的应用前景。
今后的研究和发展应该进一步深入探索正构烷烃混标浓度对燃料质量和性能的影响,以及开发更加高效、环保的正构烷烃生产工艺,以推动燃料行业的可持续发展。
综上所述,正构烷烃混标浓度是一项至关重要的研究内容,对于提高燃料的质量和性能具有重要作用。
本文将重点探讨正构烷烃混标浓度的确定方法、影响因素以及其在燃料领域的应用前景等方面内容。
1.2 文章结构文章结构是指文章的整体组织和框架,它的合理性和清晰性对于读者的阅读体验和理解非常重要。
本文主要包括以下几个部分:1. 引言:在引言部分,我们将对混标浓度这一问题进行概述,介绍混标浓度的定义、意义和应用领域。
同时,我们还将明确本文的目的和重要性,为读者建立一个清晰的认知框架。
2. 正文:正文是本文的主体部分,包括了两个关键要点。
34种正构烷烃
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34种正构烷烃正构烷烃是一类碳氢化合物,由碳原子的链状结构组成。
它们是烷烃的一种,呈线性结构,不含支链或环状结构。
本文将介绍34种常见的正构烷烃及其性质。
1. 甲烷(CH4)是最简单的正构烷烃,由一个碳原子和四个氢原子组成。
它是无色无味的气体,在常温下存在于天然气中。
2. 乙烷(C2H6)由两个碳原子和六个氢原子组成。
它是一种无色气体,主要用作燃料和溶剂。
3. 丙烷(C3H8)是由三个碳原子和八个氢原子组成的烷烃。
它是一种常见的液化石油气,用于供暖和烧烤。
4. 正丁烷(C4H10)由四个碳原子和十个氢原子组成。
它是一种无色气体,主要用作燃料和溶剂。
5. 正戊烷(C5H12)是由五个碳原子和十二个氢原子组成的正构烷烃。
它是一种无色液体,常用作溶剂和清洁剂。
6. 正己烷(C6H14)由六个碳原子和十四个氢原子组成。
它是一种无色液体,在有机合成和溶剂中广泛应用。
7. 正庚烷(C7H16)是一种由七个碳原子和十六个氢原子组成的正构烷烃。
它是一种无色液体,主要用作溶剂和燃料。
8. 正辛烷(C8H18)是由八个碳原子和十八个氢原子组成的正构烷烃。
它是一种无色液体,广泛用于汽车燃料和溶剂。
9. 正壬烷(C9H20)由九个碳原子和二十个氢原子组成。
它是一种无色液体,常用作清洁剂和润滑油。
10. 正癸烷(C10H22)是由十个碳原子和二十二个氢原子组成的正构烷烃。
它是一种无色液体,常用作溶剂和润滑油。
11. 正十一烷(C11H24)由十一个碳原子和二十四个氢原子组成。
它是一种无色液体,主要用于溶剂和润滑油。
12. 正十二烷(C12H26)是由十二个碳原子和二十六个氢原子组成的正构烷烃。
它是一种无色液体,主要用作溶剂和润滑油。
13. 正十三烷(C13H28)由十三个碳原子和二十八个氢原子组成。
它是一种无色液体,主要用作溶剂和润滑油。
14. 正十四烷(C14H30)是由十四个碳原子和三十个氢原子组成的正构烷烃。
它是一种无色液体,常用于工业洗涤剂和溶剂。
正构烷烃闪点
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正构烷烃闪点(最新版)目录1.引言2.正构烷烃的定义和分类3.正构烷烃的闪点特性4.正构烷烃闪点的测定方法5.正构烷烃闪点的应用6.结语正文1.引言正构烷烃是一类仅由碳和氢两种元素组成的有机化合物,它们具有较高的燃烧性能和稳定性。
在工业生产和科学研究中,正构烷烃的闪点是一项重要的物理性质,可以反映其燃烧性能和安全性。
本文将对正构烷烃的闪点特性、测定方法以及应用进行详细介绍。
2.正构烷烃的定义和分类正构烷烃,又称直链烷烃,是一类分子中碳原子之间仅以单键相连,形成直链结构的有机化合物。
根据分子中碳原子数的不同,正构烷烃可以分为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等。
3.正构烷烃的闪点特性正构烷烃的闪点是指在特定条件下,正构烷烃蒸气与空气混合物遇到火源时发生闪燃的最低温度。
正构烷烃的闪点受分子结构、蒸气压、空气湿度等因素影响。
一般来说,随着碳原子数的增加,正构烷烃的闪点会逐渐升高。
4.正构烷烃闪点的测定方法正构烷烃闪点的测定方法有多种,常用的有开口杯法、闭口杯法和气相色谱法等。
其中,开口杯法和闭口杯法是常见的实验室测定方法,而气相色谱法则适用于工业生产中大批量样品的测定。
5.正构烷烃闪点的应用正构烷烃闪点在工业生产、交通运输、储存和安全管理等方面具有重要应用。
在石油化工、燃气输送等行业中,需要对正构烷烃的闪点进行严格控制,以确保生产和运输过程的安全。
此外,正构烷烃闪点还可以作为评价润滑油、石蜡等产品性能的指标。
6.结语正构烷烃的闪点是衡量其燃烧性能和安全性的重要指标,对工业生产和科学研究具有重要意义。
正构烷烃——精选推荐
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正构烷烃正构烷烃正构烷烃(液体⽯蜡)是以没有或者柴油馏分为原料,受国际油价及国内成品油价格影响很⼤。
市场上报价的多是重质液蜡,轻质液蜡多⾃⽤。
主要⽤来⽣产直链烷基苯和氯化⽯蜡、⼆元酸。
主要下游氯化⽯蜡也是影响正构烷烃价格的主要因素。
⽬前来看,我国进⼝正构烷烃数量逐年增加,进⼝价格也在逐年递增,出⼝数量⽐较平稳,维稳在1万吨以内。
重质液蜡国内市场⽐较成熟,但轻质液蜡下游市场有待继续开发,近⼏年国家对环保事业着重关注,化⼯企业产能扩建有限。
1.1 正构烷烃的基本概念中⽂名:正构烷烃、直链烷烃;俗名或商品名:液体⽯蜡、液蜡、轻蜡、重蜡等;英⽂名:Normal alkane、Normal paraffins;化学分⼦式:CH3-(CH2)n-CH3, (n: 10-15);CAS No. 90622-47-2正构烷烃就是指没有碳⽀链的饱和烃。
正构烷烃主要来源于⽣物体的脂肪酸、蜡质及烃类物质;碳数⼩于C20的短链正构烷烃⼤都来源于⽔⽣藻类和微⽣物,⽽C22~C32范围的⾼碳数正构烷烃源于陆源⾼等植物。
⾼碳数(C21~C33)奇碳优势正构烷烃常出现于富含陆源⾼等植物有机质的⽣油岩中,在C21~C33范围具有明显的奇偶优势。
⼀般认为它们来源于⾼等植物中的蜡质。
具有偶碳优势的正构烷烃常出现于咸⽔湖相⽣油岩和原油中,其偶碳优势成因,⼀般认为是由偶碳数正构脂肪酸和醇类的还原作⽤或经碳酸盐矿物催化发⽣β断裂⽽来,此外可能还有其它成因。
1.2 正构烷烃的分类及应⽤分类正构烷烃也称液体⽯蜡(简称液蜡)是指以煤油或柴油馏分为原料,经分⼦筛吸附分离或异丙醇-尿素脱蜡,得到的含正构烷烃的⽯蜡,因常温下呈透明⽆⾊或浅黄⾊液体,故称液体⽯蜡。
根据馏分,可以分为轻质液体⽯蜡(简称轻蜡)和重质液体⽯蜡(简称重蜡),烷烃中碳原⼦数C9~C13者为轻蜡,C14~C16者为重蜡。
应⽤主要作为制造直链烷基苯(LAB)的中间体单烯烃。
分⼦筛吸附分离脱蜡的轻蜡产品,正构烷烃含量96%以上。
正构烷烃在气质中的作用-概述说明以及解释
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正构烷烃在气质中的作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述正构烷烃是一种碳原子按照直链排列而形成的烃类化合物,具有稳定的结构和多种重要应用。
在气质中,正构烷烃扮演着重要的角色,影响着气体的燃烧性能、排放标准和环境污染等方面。
本文将详细探讨正构烷烃在气质中的作用,并展望其未来的发展前景。
通过对正构烷烃的深入研究,我们能更好地了解和利用这一重要化合物在气质领域的应用。
1.2文章结构文章结构:本文将分为三个部分进行讨论。
首先,在引言部分中,将介绍正构烷烃的概念及其在气质中的重要性,以及阐明撰写本文的目的。
接着在正文部分,将详细阐述正构烷烃的定义和特性,以及其在气质中的作用。
最后,在结论部分,将总结正构烷烃在气质中的重要性,展望其未来的发展,并得出结论。
通过以上结构,本文旨在全面深入地探讨正构烷烃在气质中的作用,希望可以为相关领域的研究提供有益的参考。
1.3 目的目的部分的内容应该明确阐述本文所要探讨的目的和意义。
在这篇文章中,探讨正构烷烃在气质中的作用,旨在帮助读者更深入了解正构烷烃在气质中的重要性和应用领域。
本文旨在提供对正构烷烃的概念和特性的全面理解,并探讨其在气质领域的重要作用,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考和指导。
通过对正构烷烃的深入剖析,希望读者能够更好地理解其在气质中的功能和价值,为其未来的发展提供有力支持。
2.正文2.1 正构烷烃的定义和特性正构烷烃是指碳链上的碳原子按照直链排列,没有任何支链的烷烃分子。
它们是由碳原子与氢原子通过共价键连接而成的无色无味的有机化合物。
正构烷烃可以形成碳水化合物的一种基本结构单元,是石油和天然气的重要组成部分。
正构烷烃的特性包括:1. 碳原子按照直链排列,形成直链结构,没有任何分支结构。
2. 具有较高的熔点和沸点,因为分子内部相互作用力较强。
3. 油性较低,易于挥发。
4. 通常具有良好的溶解性和润滑性。
5. 在燃烧时产生较高的能量,是燃料和燃料添加剂的常见成分。
c10到c17的正构烷烃
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c10到c17的正构烷烃一、正构烷烃的基本概念正构烷烃是一类具有饱和碳原子骨架的烷基化合物,其分子式为CnH2n+2。
在自然界中,正构烷烃广泛存在于石油、天然气等化石燃料中,同时也可作为有机合成的重要原料。
本文主要关注C10到C17的正构烷烃。
二、C10到C17正构烷烃的性质与应用1.物理性质C10到C17正构烷烃具有良好的溶解性、极低的风化性、较高的沸点和闪点。
随着碳链长度的增加,正构烷烃的沸点和闪点逐渐升高,密度和粘度也逐渐增大。
2.化学性质C10到C17正构烷烃在化学反应中表现出较高的稳定性和惰性。
它们不易与氧化剂反应,但在一定条件下可发生裂解、加氢、氧化等反应。
3.应用领域C10到C17正构烷烃广泛应用于以下领域:(1)石油化工:作为原料生产汽油、柴油、石脑油等产品;(2)精细化工:生产表面活性剂、香料、合成润滑油等;(3)医药农药:作为溶剂或添加剂;(4)涂料、胶粘剂等领域。
三、C10到C17正构烷烃的环境影响与安全措施1.环境影响C10到C17正构烷烃在生产、储存、运输和使用过程中,可能对环境产生污染。
例如,泄漏的烷烃可能进入水体、土壤,影响生态系统。
此外,燃烧正构烷烃会产生二氧化碳等温室气体,加剧全球气候变化。
2.安全措施为确保C10到C17正构烷烃的生产、储存和使用安全,需采取以下措施:(1)严格遵循工艺规程,降低泄漏风险;(2)加强设备维护,确保设施完好无损;(3)配备应急处理设备,提高事故应对能力;(4)加强人员培训,提高安全意识。
四、总结与展望C10到C17正构烷烃作为重要的石油化工产品和工业原料,在多个领域发挥着重要作用。
然而,其生产、储存和使用过程中存在环境影响和安全风险。
因此,未来研究应关注绿色合成方法、环保型产品和安全生产技术,以实现可持续发展。
c10-c13,正构烷烃,异烷烃 馏程
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C10-C13正构烷烃与异构烷烃在石油炼制过程中的重要性1. 概述1.1 石油炼制石油是世界上最重要的能源资源之一,由于其含有丰富的碳氢化合物,因此在炼制过程中可以获得各种石油化工产品,如汽油、柴油、润滑油等。
1.2 C10-C13正构烷烃与异构烷烃C10-C13正构烷烃与异构烷烃是石油炼制过程中的重要组分,它们对燃油的性能和质量具有重要影响。
2. C10-C13正构烷烃2.1 定义与物理性质C10-C13正构烷烃是指碳原子数在10至13之间的直链烷烃,其物理性质包括密度、熔点、沸点等。
2.2 应用C10-C13正构烷烃主要用于制取柴油和航空燃料,其燃烧性能优良,可以提高燃料的抗爆性能和提高发动机的工作效率。
3. 异构烷烃3.1 定义与物理性质异构烷烃是指同分子式但结构不同的烷烃,其分子结构不同导致其物理性质也有所不同。
3.2 应用异构烷烃主要用于制备高辛烷值的汽油,通过合理的异构烷烃配比可以提高汽油的抗爆性能,提高发动机功率和经济性。
4. 馏程过程4.1 分馏塔石油炼制过程中,分馏塔是将石油原料按照沸点分离成不同组分的重要装置。
4.2 分馏操作在分馏过程中,C10-C13正构烷烃和异构烷烃通常位于柴油和汽油的馏程范围内,通过合理的分馏操作可以获得高质量的燃料产品。
4.3 馏程控制通过控制分馏塔的操作条件,如温度、压力等,可以有效地控制C10-C13正构烷烃和异构烷烃等组分的分离和回收。
5. 结论C10-C13正构烷烃与异构烷烃作为石油炼制过程中的重要组分,对燃油的性能和质量具有重要影响。
合理地控制馏程过程,可以获得高质量的燃料产品,满足不同领域的需求,促进能源资源的有效利用和清洁化利用。
6. C10-C13正构烷烃与异构烷烃在石油炼制中的重要性 6.1 石油炼制是一项复杂的化工过程,通过精细的分馏,裂解和加氢等过程,将原油中的各种组分分离提纯,最终获得汽油、柴油、煤油等产品。
在石油炼制过程中,C10-C13正构烷烃和异构烷烃是不可或缺的原料之一,它们直接影响着成品油品质的优劣。
正构烷烃的动力学直径
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正构烷烃的动力学直径
正构烷烃是由碳原子和氢原子组成的分子,其动力学直径是指其分子在气相中运动时所占据的空间大小。
动力学直径通常用来描述气体分子的大小,它与分子的结构和质量有关。
对于正构烷烃分子,其动力学直径取决于碳原子数目和分子的构型。
从碳原子数目来看,随着碳原子数目的增加,正构烷烃分子的动力学直径也会增加。
这是因为随着碳原子数目的增加,分子的大小和质量也会增加,从而占据更大的空间。
另外,正构烷烃分子的构型也会影响其动力学直径。
不同的构型会导致分子在空间中的排列方式不同,从而影响其动力学直径。
例如,分子中碳原子的排列方式、支链的数量和位置等因素都会对动力学直径产生影响。
总的来说,正构烷烃分子的动力学直径是一个复杂的物理量,受到多种因素的影响。
通过对其分子结构和质量的分析,可以更准确地确定其在气相中的动力学直径。
正构烷烃特征离子
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正构烷烃特征离子
正构烷烃,也称为饱和的直链烃,是一类没有碳支链的烃类化合物。
它们具有线性的碳链结构,并且每个碳原子都与氢原子相连,形成稳定的碳氢共价键。
由于正构烷烃的结构相对简单,它们通常具有较低的化学反应性。
在质谱分析中,正构烷烃的特征离子通常是通过分子离子峰(M+)和一系列碎片离子峰来识别的。
分子离子峰是质谱图中质量最大的峰,它对应于整个分子失去一个电子而形成的正离子。
在正构烷烃的质谱图中,分子离子峰通常具有较低的丰度,因为正构烷烃分子较为稳定,不容易直接断裂形成分子离子。
除了分子离子峰外,正构烷烃的质谱图还会显示一系列碎片离子峰。
这些碎片离子是由分子离子在质谱仪中进一步断裂形成的。
在正构烷烃中,常见的碎片离子包括:
烷基离子(CnH2n+1)+:这是正构烷烃中最常见的碎片离子之一。
它对应于分子中碳链上的一段连续碳原子和一个氢原子组成的离子。
烷基离子的质量数与碳原子数相对应,因此可以通过质谱图中的碎片离子峰来确定正构烷烃的碳链长度。
烯基离子(CnH2n-1)+:烯基离子是由正构烷烃分子中的一个碳碳键断裂形成的。
与烷基离子相比,烯基离子在质谱图中的丰度通常较低。
需要注意的是,正构烷烃的质谱图可能还包含其他类型的碎片离
子峰,具体取决于分子的结构和分析条件。
因此,在解析正构烷烃的质谱图时,需要综合考虑各个碎片离子峰的质量数、丰度和相对强度等信息。
此外,正构烷烃在化学和环境科学等领域中具有重要的应用价值。
它们广泛存在于石油、天然气等自然资源中,并且可以作为生物标志物用于古环境重建研究。
高纯度正构烷烃的制备原理
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高纯度正构烷烃的制备原理
高纯度正构烷烃的制备原理可以通过以下步骤实现:
1. 原料选择:选择适合制备正构烷烃的原料,如石油炼制产物或天然气。
2. 分离:通过分离技术,如蒸馏或萃取,将原料中的杂质分离出来,得到较纯净的烷烃混合物。
3. 催化裂化:将烷烃混合物经过催化剂的作用,在适当的温度和压力下进行裂化反应。
在裂化反应中,碳链较长的烷烃分子会断裂为较短的烷烃分子。
4. 分离和纯化:通过再次分离技术,如蒸馏或萃取,将裂化反应产生的烷烃分子分离出来。
此时,可以通过分子量差异、沸点差异等性质的差异,得到所需的高纯度正构烷烃。
需要注意的是,制备高纯度正构烷烃的关键在于选择适合的原料和催化剂,并控制裂化反应的条件,以获得所需的纯度和产量。
正构烷烃碳十指标
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正构烷烃碳十指标摘要:1.引言2.正构烷烃的定义和分类3.碳十指标的含义及其在正构烷烃中的应用4.碳十指标对正构烷烃的重要性5.结论正文:1.引言正构烷烃是一类具有特定结构特征的饱和烃,其分子中的碳原子以单键相连,构成直链或支链结构。
在石油化工、能源和环境等领域中,正构烷烃具有广泛的应用。
本文将重点介绍正构烷烃碳十指标,阐述其在正构烷烃研究和应用中的重要性。
2.正构烷烃的定义和分类正构烷烃,又称直链烷烃,是指分子中碳原子之间以单键相连,形成直链结构的饱和烃。
根据分子中碳原子数的不同,正构烷烃可分为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等。
在实际应用中,正构烷烃的种类繁多,不同类型的正构烷烃具有不同的物理和化学性质。
3.碳十指标的含义及其在正构烷烃中的应用碳十指标(C10)是指正构烷烃分子中碳原子数的总和。
在正构烷烃的研究和应用中,碳十指标是一个重要的参数,可以用来表征正构烷烃的结构特征和物理化学性质。
碳十指标的变化会导致正构烷烃的熔点、沸点、密度等性质发生改变,从而影响其在实际应用中的性能。
4.碳十指标对正构烷烃的重要性碳十指标对正构烷烃的重要性体现在以下几个方面:(1)影响正构烷烃的物理化学性质:碳十指标的变化会导致正构烷烃的熔点、沸点、密度等性质发生改变,从而影响其在实际应用中的性能。
(2)影响正构烷烃的资源分布:碳十指标的不同,会导致正构烷烃在地球上的资源分布不同。
了解碳十指标,有助于分析正构烷烃资源的分布规律,为资源勘探和开发提供依据。
(3)影响正构烷烃的环境影响:碳十指标的变化会影响正构烷烃的燃烧性能和排放特性,从而影响其对环境的影响。
5.结论正构烷烃碳十指标是描述正构烷烃结构特征和物理化学性质的重要参数。
正构烷烃树脂
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正构烷烃树脂(通常称为正构烷烃聚合物或高纯度烷烃聚合物)是由完全由正构(或称全同)烷基链接构成的线性聚合物。
由于其高度规整的结构,这种聚合物往往具有独特的物理和化学性质,例如高熔点和结晶度、良好的化学稳定性、低导电性和低吸湿性等。
这些树脂在多种领域都有应用,例如作为润滑油添加剂、热塑性塑料、热固性树脂、合成橡胶、液晶材料和功能性材料等。
然而,正构烷烃树脂的合成通常需要特定的条件和原料,而且由于其结晶性和低溶解性,加工和应用可能具有一定的挑战性。
正构烷烃溶剂
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正构烷烃溶剂正构烷烃的基本概念化学上我们定义正构烷烃是指没有碳支链的饱和烃,又叫直链烷烃,英文名称为Normal alkane或Normal paraffins,其通式为:CnH2n+2。
最简单的正构烷烃就是甲烷CH4,也是最简单的有机物。
工业上所说的“正构烷烃”通常指的是一系列饱和烃的混合物,也称为“石蜡油(液体石蜡)”、“轻质石蜡”、“重质石蜡”,和我们提到的化学定义完全不同。
二、正构烷烃的特点由于正构烷烃碳链越长,出现同分异构体的可能性越大,因此,制备纯品直链烷烃的难度越来越大。
在相同碳原子的情况下,直链的烷烃熔沸点要比带有支链的高。
而且支链越多,沸点越低。
这是因为直链分子排列的比较整齐,分子间作用力比较大。
要拆开分子间作用力使之熔化或沸腾需要较多的能量,因此熔沸点就高。
而带有支链烷烃,分子排列的时候有序度就比不上直链的,分子间作用力相对就弱,相应的熔沸点就低。
固体的熔点取决于晶格内分子的排列,因此对称性高的烷烃熔点较高。
一般含偶数碳原子烷烃的熔点通常比含奇数碳原子烷烃的熔点升高较多,X射线衍射实验表明,含偶数碳原子的烷烃分子具有较好的对称性,导致其熔点高于相邻两个含奇数碳原子的烷烃的熔点。
在天然状态下,石蜡、石油、天然蜡等物质中含有的偶数碳原子数的正构烷烃含量大于奇数碳原子数正构烷烃,这点也被称为“正构烷烃的奇偶优势”,正构烷烃奇偶优势的特征可以作为石油勘探油源对比的有效途径之一。
三、正构烷烃的制备工艺目前,化学上使用的纯品正构烷烃主要通过有机合成及对各种蜡质的常压/减压精馏分离得到。
由于奇数碳正构烷烃的自然含量相对更少,所以产能相对更低,生产难度也更高,往往采用合成方式生产。
但是无论采用何种方式生产,产物分离都是具有很高难度的工艺过程。
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正构烷烃
正构烷烃(液体石蜡)是以没有或者柴油馏分为原料,受国际油价及国内成品油价格影响很大。
市场上报价的多是重质液蜡,轻质液蜡多自用。
主要用来生产直链烷基苯和氯化石蜡、二元酸。
主要下游氯化石蜡也是影响正构烷烃价格的主要因素。
目前来看,我国进口正构烷烃数量逐年增加,进口价格也在逐年递增,出口数量比较平稳,维稳在1万吨以内。
重质液蜡国内市场比较成熟,但轻质液蜡下游市场有待继续开发,近几年国家对环保事业着重关注,化工企业产能扩建有限。
1.1 正构烷烃的基本概念
中文名:正构烷烃、直链烷烃;
俗名或商品名:液体石蜡、液蜡、轻蜡、重蜡等;
英文名:Normal alkane、Normal paraffins;
化学分子式:CH3-(CH2)n-CH3, (n: 10-15);
CAS No. 90622-47-2
正构烷烃就是指没有碳支链的饱和烃。
正构烷烃主要来源于生物体的脂肪酸、蜡质及烃类物质;碳数小于C20的短链正构烷烃大都来源于水生藻类和微生物,而C22~C32范围的高碳数正构烷烃源于陆源高等植物。
高碳数(C21~C33)奇碳优势正构烷烃常出现于富含陆源高等植物有机质的生油岩中,在C21~C33范围具有明显的奇偶优势。
一般认为它们来源于高等植物中的蜡质。
具有偶碳优势的正构烷烃常出现于咸水湖相生油岩和原油中,其偶碳优势成因,一般认为是由偶碳数正构脂肪酸和醇类的还原作用或经碳酸盐矿物催化发生β断裂而来,此外可能还有其它成因。
1.2 正构烷烃的分类及应用
分类
正构烷烃也称液体石蜡(简称液蜡)是指以煤油或柴油馏分为原料,经分子
筛吸附分离或异丙醇-尿素脱蜡,得到的含正构烷烃的石蜡,因常温下呈透明无色或浅黄色液体,故称液体石蜡。
根据馏分,可以分为轻质液体石蜡(简称轻蜡)和重质液体石蜡(简称重蜡),烷烃中碳原子数C9~C13者为轻蜡,C14~C16者为重蜡。
应用
主要作为制造直链烷基苯(LAB)的中间体单烯烃。
分子筛吸附分离脱蜡的轻蜡产品,正构烷烃含量96%以上。
异丙醇-尿素脱蜡的轻蜡产品,正构烷烃含量90%以上。
两者的芳烃含量均在1%以下。
轻蜡主要作为制造直链烷基苯(LAB)的中间体单烯烃,也可用于增塑剂、氯化石蜡、石油蛋白的生产原料。
目前,我国市场上正构烷烃主要有轻蜡、重蜡等。
正构烷烃适用于生产直链烷基苯、氯化石蜡、月桂二酸、巴西二酸、长链二元酸或高级香料、尼龙塑料等等。
正构十碳烷烃(其它名称:正癸烷、十碳烷、C10、俗称:200#),外观与性状:无色透明液体,有微量气味。
不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚。
主要用作催化剂、溶剂、高档洗涤剂、无毒绿色环保油漆、皮革、橡胶及十碳二元酸用于有机合成,也用于燃料研究,是目前高档绿色电子干洗剂的首选产品。
正构十一碳烷烃(C11)无色液体,不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚。
是生产十一碳二元酸的主要原料,可作为高档电子行业中清洗剂,主要用于聚酰胺高档工程塑料,是尼龙1011、尼龙1010的主要原料,还可作为高档热熔胶、高档润滑剂和合成橡胶的重要原料,也可应用于设备除锈剂、乳胶制品溶胶剂等、氯化石蜡添加剂、有毒产品隔离剂。
正构十二碳烷烃(月桂烷、C12)无色液体,不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚。
应用于气雾杀虫剂、农药、高档洗涤日化产品的添加主要原料。
衍生产品:十二碳二元酸主要用于聚酰胺高档工程塑料,是尼龙1212、尼龙612的主要原料,还可以制备高级中间体、高档润滑油、高档防锈剂、粉末涂料、热熔胶、合成纤维及其它聚合物、高级油墨制剂中最主要的成分、氯化石蜡添加剂、木材防虫剂,防腐剂、有毒产品隔离剂。
正构十三碳烷烃(C13)无色液体,不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚。
应用于油漆、橡胶、乳胶生产等行业的溶剂类原料油,是润滑油表面活性剂的主要添
加剂。
衍生产品十三碳二元酸:主要用于制备高级香料及麝香T、热熔胶及其它黏合剂、也是高档尼龙1313的主要原料,氯化石蜡添加剂、有毒产品隔离剂、化妆品等。
正构十四碳烷烃(C14)无色液体,不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚。
是生产十四碳烷烃的主要原料,其它应用包括:兽药制剂、液体蚊香、大型冲压机的液压油、氯化石蜡、防腐涂料、粉末涂料,也可用作高档热熔胶,其衍生产品十四碳二元酸的直链聚酐,是一种非常有用的化工及医药中间体,可用于环氧及丙烯树脂固化剂、聚酯改性添加剂等等。
是尼龙1214的主要原料,还可用作军用器械、机械部件、汽车管材等、氯化石蜡添加剂、有毒产品隔离剂。
以上所有产品的应用范围正在各个领域不断扩大和应用,可以替代原来的有毒产品溶剂油,白油及芳烃油等,其生产的产品无毒无腐蚀,为绿色环保产品。
正构烷烃(C13-C14)主要用于液体蚊香、铝轧制液、二元酸、氯化石蜡、塑料橡胶溶剂、纺织助剂基础油、印染油墨溶剂、脱蜡溶剂、放电机械加工油、特殊防锈油用基础油、金属加工基础油、金属清洗剂、灯用液蜡等。
正构烷烃(C14-C17)主要用于脱蜡溶剂、放电机械加工油、特殊防锈油用基础油、金属加工基础油、金属清洗剂、灯用液蜡等。
1.3 正构烷烃的理化特性
正构烷烃外观为无色透明油状液体,在日光下观察不显荧光。
室温下无嗅无味,加热后略有石油臭。
密度比重0.86~0.905(25度),不溶于水、甘油、冷乙醇。
溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇。
与除蓖麻油外大多数脂肪油能任意混合,樟脑、薄荷脑及大多数天然或人造麝香均能被溶解。
1.4质量指标
1.5工艺
工业化的正构烷烃生产方法主要有分子筛脱蜡和异丙醇-尿素脱蜡两种。
典型的分子筛脱蜡工艺有美国环球油品公司开发的Molex法和美国联碳公司开发的ISO-SIV法。
亚洲除了中国少数装置和马来西亚装置外,绝大多数装置采用Molex法。
国外生产工艺
(1)以航空煤油为原材料,以韩国ISU、日本ENERGY为代表
(2)以天然气为原材料,以马来西亚SHELL为代表
(3)以煤为原材料,以南非SASOL为代表
1.6进出口情况
1.6.1、进口来源国
韩国、日本、台湾、伊朗、马来西亚、沙特阿拉伯、西班牙、美国、俄罗斯等。
1.6.2、进口正构烷烃用途
1.6.3轻质和重质液蜡进出口量
由上图看出,中国进口正构烷烃数量逐年增加,14年和15年进口量猛增,而出口量依然不多,
由于氯化石蜡增塑性能较好,存在成本优势,在增塑行业得到广泛应用。
由于正构烷烃国产不足,需大量依赖进口,依赖度超过50%,因此,国际正构烷烃市场的变动对国内正构烷烃市场以及氯化石蜡市场影响较大。
国内,进口正构烷烃主要用于生产52#氯化石蜡。
1.7国内生产企业
我国生产正构烷烃的企业较多,主要有轻液蜡和重液蜡。
大部分生产300#重液蜡,主要生产企业有:
我国生产轻液蜡的企业仅有抚顺石化分公司石油三厂和中国金陵公司烷基苯厂,两家轻液蜡产能合计达到44万吨/年,均采用美国环球油品公司(UOP)开发的Molex法工艺,所生产的轻液蜡基本自己消化,不在市场销。
1.8液蜡市场行情
世界正构烷烃(液体石蜡)生产主要在美国、西欧、亚洲等近20个国家和地区,亚洲在全世界正构烷烃生产中占有重要地位,40多套生产装置亚洲占据一半。
近几年新建和扩建正构烷烃装置主要生产轻蜡,而且主要集中在亚洲地区。
2014年到2016年国内重质液蜡价格走势
国内液蜡近几个月价格情况
东北液蜡价格有小幅上涨,主要是因为沈阳蜡化装置检修,供应量整体下滑,其次由于下游氯化石蜡开工率增加,采购积极。
上游原油价格情况
下游氯化石蜡近期价格情况
2014年到2016年国内52#氯化石蜡价格走势图
1.9相关事件
因正构烷烃(液蜡)运输多以汽运、火运为主,汽运因运输时间短、便利等优势一直深受客户青睐,自限超载令消息出台以来,对石蜡市场影响较大。
运费单价将上调33.6%左右,再加相应增加的税金,运价涨幅或将在35%左右。