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关于乙酸乙酯的干燥剂问题

隐形的白开水
俊逸的微笑
2022-12-22 01:54:00

关于乙酸乙酯的干燥剂问题

最佳答案
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纯情的钢铁侠
2026-01-27 16:10:46

肯定是无水硫酸钠了,这个不用说,首先这是实验室的基本操作,不会有错。

说起更深层次的原因,主要是因为其他的选项都太不好了,P2O5不好,因为生成磷酸,也算比较强的酸,引入新的杂质也会引起水解,而且这个试剂也不好操作。 碱石灰是很不好的干燥剂,因为碱性太强,肯定会导致酯水解。 NaOH固体和碱石灰一个道理,碱性更强,更容易水解。

最新回答
诚心的百褶裙
可靠的方盒
2026-01-27 16:10:46

无水氯化钙不能用来干燥氨、酒精、胺、酰、酮、醛、酯.

制备乙酸乙酯时不能用无水氯化钙作为干燥剂,因为它与酯能形成络合物(乙酸乙酯制备中采用无水氯化钙会形成CH3COOC2H5·4CaCl2和CH3COOC2H5·6CaCl2)而影响产率.

导致最后的产物不是乙酸乙酯,

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2026-01-27 16:10:46
乙酸乙酯的制备干燥不充分会产率很低。

开始时未用小火加热使乙酸与乙醇未反应就被蒸出,导致乙酸乙酯产率低。制备乙酸乙酯时反应温度不宜过高,在保持在60℃~70℃之间,温度过高时会产生乙醚和亚硫酸或乙烯等杂质。液体加热至沸腾后,应改用小火加热。事先可在试管中加入几片碎瓷片,以防止液体暴沸。

乙酸乙酯(ethyl acetate),又称醋酸乙酯,化学式是C4H8O2,分子量为88.11,是一种具有官能团-COOR的酯类(碳与氧之间是双键),能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。低毒性,有甜味,浓度较高时有刺激性气味,易挥发,具有优异的溶解性、快干性,用途广泛,是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。属于一级易燃品,应贮于低温通风处,远离火种火源。实验室一般通过乙酸和乙醇的酯化反应来制取。

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2026-01-27 16:10:46

要挥干乙酸乙酯是为了除去部分杂质。

通过红热的铁管时分解成乙烯和乙酸,通过加热到300~350℃的锌粉分解成氢、一氧化碳、二氧化碳、丙酮和乙烯,360℃通过脱水的氧化铝可分解为水、乙烯、二氧化碳和丙酮。

乙酸乙酯经紫外线照射分解生成55%一氧化碳,14%二氧化碳和31%氢或甲烷等可燃性气体。与臭氧反应生成乙醛和乙酸。

水解反应

乙酸乙酯容易水解,常温下有水存在时,也逐渐水解生成乙酸和乙醇。添加微量的酸或碱能促进水解反应。乙酸乙酯的碱性水解与酸性水解最大的差别在于,碱性水解是不可逆的,也就是反应机制中可逆的进程与不可逆的进程。乙酸与乙醇发生可逆反应会生成乙酸乙酯。陈酒很好喝,就是因为酒中少量的乙酸与乙醇反应生成具有果香味的乙酸乙酯。

以上内容参考:百度百科-乙酸乙酯

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2026-01-27 16:10:46
无水氯化钙不能用来干燥氨、酒精、胺、酰、酮、醛、

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制备

乙酸乙酯

不能

用无水氯化钙作为干燥剂,因为

它与酯能形成络合物

(乙酸乙酯制备中采用无水氯化钙会形成ch3cooc2h5·4cacl2和ch3cooc2h5·6cacl2)而影响产率。

从而导致最后的产物不是乙酸乙酯,故绝对不能使用。

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2026-01-27 16:10:46
硫酸是这个反应的催化剂,可以同等程度的加快正逆反应速率。

乙酸和乙醇制乙酸乙酯时会生成水,而用浓硫酸可以吸收水使平衡向酯化的方向移动;

乙酸乙酯分解需要水,用浓硫酸会吸掉水使水解程度很小,所以要用稀硫酸才行,但用稀硫酸反应还是不充分,所以用氢氧化钠溶液更好(中和生成酸,使反应向水解方向进行)。

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2026-01-27 16:10:46
选择硫酸钾、硫酸二氢钾用量1克。

有机酸酯通常用醇和羧酸在少量酸性催化剂如浓硫酸催化下,进行酯化反应而制得。

乙酸,也叫醋酸、冰醋酸,化学式CH3COOH,是一种有机一元酸,为食醋主要成分。纯的无水乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性液体,凝固点为16.6℃(62_),凝固后为无色晶体,其水溶液中弱酸性且腐蚀性强,对金属有强烈腐蚀性,蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。乙酸在自然界分布很广,例如在水果或者植物油中,但是主要以酯的形式存在。在动物的组织内、排泄物和血液中以游离酸的形式存在。许多微生物都可以通过发酵将不同的有机物转化为乙酸。乙酸是醋的主要成分,而醋几乎贯穿了整个人类文明史。乙酸发酵细菌(醋酸杆菌)能在世界的每个角落发现,每个民族在酿酒的时候,不可避免的会发现醋——它是这些酒精饮料暴露于空气后的自然产物。如中国就有杜康的儿子黑塔因酿酒时间过长得到醋的说法。乙酸的晶体结构显示,分子间通过氢键结合为二聚体(亦称二缔结物),二聚体也存在于122℃的蒸汽状态。二聚体有较高的稳定性,已经通过冰点降低测定分子量法以及X光衍射证明了分子量较小的羧酸如甲酸、乙酸在固态及液态,甚至气态以二聚体形式存在。当乙酸与水溶和的时候,二聚体间的氢键会很快的断裂。其它的羧酸也有类似的二聚现象。