高二化学:用化学方法怎么鉴别(苯、甲苯、乙醇、1-已烯、甲醛溶液和苯酚溶液)
一.各类化合物的鉴别方法
1.烯烃、二烯、炔烃:
(1)溴的四氯化碳溶液,红色褪去
(2)高锰酸钾溶液,紫色褪去。
2.含有炔氢的炔烃:
(1)硝酸银,生成炔化银白色沉淀
(2)氯化亚铜的氨溶液,生成炔化亚铜红色沉淀。
3.小环烃:三、四元脂环烃可使溴的四氯化碳溶液腿色
4.卤代烃:硝酸银的醇溶液,生成卤化银沉淀;不同结构的卤代烃生成沉淀的速度不同,叔卤代烃和烯丙式卤代烃最快,仲卤代烃次之,伯卤代烃需加热才出现沉淀。
5.醇:
(1)与金属钠反应放出氢气(鉴别6个碳原子以下的醇);
(2)用卢卡斯试剂鉴别伯、仲、叔醇,叔醇立刻变浑浊,仲醇放置后变浑浊,伯醇放置后也无变化。
6.酚或烯醇类化合物:
(1)用三氯化铁溶液产生颜色(苯酚产生蓝紫色)。
(2)苯酚与溴水生成三溴苯酚白色沉淀。
7.羰基化合物:
(1)鉴别所有的醛酮:2,4-二硝基苯肼,产生黄色或橙红色沉淀;
(2)区别醛与酮用托伦试剂,醛能生成银镜,而酮不能;
(3)区别芳香醛与脂肪醛或酮与脂肪醛,用斐林试剂,脂肪醛生成砖红色沉淀,而酮和芳香醛不能;
(4)鉴别甲基酮和具有结构的醇,用碘的氢氧化钠溶液,生成黄色的碘仿沉淀。
8.甲酸:用托伦试剂,甲酸能生成银镜,而其他酸不能。
9.胺:区别伯、仲、叔胺有两种方法
(1)用苯磺酰氯或对甲苯磺酰氯,在NaOH溶液中反应,伯胺生成的产物溶于NaOH;仲胺生成的产物不溶于NaOH溶液;叔胺不发生反应。
(2)用NaNO2+HCl:
脂肪胺:伯胺放出氮气,仲胺生成黄色油状物,叔胺不反应。
芳香胺:伯胺生成重氮盐,仲胺生成黄色油状物,叔胺生成绿色固体。
10.糖:
(1)单糖都能与托伦试剂和斐林试剂作用,产生银镜或砖红色沉淀;
(2)葡萄糖与果糖:用溴水可区别葡萄糖与果糖,葡萄糖能使溴水褪色,而果糖不能。
(3)麦芽糖与蔗糖:用托伦试剂或斐林试剂,麦芽糖可生成银镜或砖红色沉淀,而蔗糖不能。
1,银氨溶液,发生银镜反应的是甲醛。
2,加溴水,褪色的是乙烯,有白色沉淀的是苯酚。
3,加入钠,有气体产生的是乙醇。
4,加入酸性高锰酸钾溶液,褪色的是甲苯,不褪色的是苯。
与溴水发生萃取的是苯、甲苯。生成白色沉淀的是苯酚,使溴水褪色且不分层的是甲醛溶液,
使溴水褪色且分层的是1-己烯,与溴水互溶且溴水不褪色的是乙醇。
第二步,用高锰酸钾酸性溶液,能使其褪色的是甲苯。不能使其褪色的是苯。
先用溴水 六个物质都可使溴水褪色,但苯酚产生白色沉淀三溴苯酚 取代反应。苯和甲苯是发生萃取,溶液分层上层为红棕色下层无色。而己烯是使溶液变为无色,但可观察到分层,下层为无色油状液体。
再用银氨试剂,甲醛可使其产生银镜。氧化反应 即银镜反应。
最后用高锰酸钾鉴别甲苯和苯,它可是甲苯变为苯甲酸,紫色溶液,变为无色溶液。
甲醛(HCHO) 特性:甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体,易溶于水,醇和醚。
来源:装饰材料以及新的组合家具。胶合板、大芯板、中纤板、刨花板等装修材料及家具中的黏合剂。泡沫等绝缘材料。用甲醛做防腐剂的涂料,化纤地毯、化妆品等产品及其他有机材料。
危害:导致嗅觉异常、刺激过敏,肺、肝、免疫功能异常。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑癌、月经紊乱等、引起新生儿染色体异常、白血病、青少年智力下降、儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大。
苯系物 特性:苯、甲苯、二甲苯为无色透明油状液体,具有强烈芳香的气体,易挥发为蒸汽,易燃有毒。
来源:有机溶剂:油漆、涂料、黏合剂、洗涤剂等、建筑材料:人造板、泡沫隔热材料、塑料板材等。装饰材料:壁纸及其他装饰品等。纤维材料:地毯、挂毯化纤窗帘等
危害:苯对造血系统造成危害,可导致贫血、感染、皮下出血等,长期低浓度暴露会伤害听力,导致头痛、头晕、疲劳乏力。面色苍白。市里减退及平衡功能失调问题。对人体有致癌作用,能发展为白血病,还影响生殖系统如月经不调等。甲苯在暴露情况下如有鼻吸进会使大脑和肾收到永久损害。如母亲在怀孕期间收到苯系物侵害,毒性可能会影响婴儿而产生缺陷。
最后区别苯,甲苯,用高锰酸钾就可以了.
最少两种.
甲苯是无色澄清液体,有苯样气味。
苯甲醛在空气中极易被氧化,生成鳞片状或针状的白色结晶苯甲酸。
苯乙酮是无色晶体,或浅黄色油状液体。有山楂的气味。
1-苯乙醇是无色液体,具有淡栀子花香味。
1、分别加入银氨试剂并微热,试管内壁出现光亮银镜的是苯甲醛和甲醛,无银镜产生的是苯乙酮;
2、在苯甲醛和甲醛中分别加入斐林试剂(主要是新制氢氧化铜碱性悬浊液)并加热,出现砖红色沉淀的是甲醛,不反应的是苯甲醛。
醛、酮分子中都含有羰基,均能还原成醇,但醇分子中的羟基在碳链上位置不同。酮分子中不含醛基,不能被银氨溶液和新制的氢氧化铜氧化,因此,可用此来鉴别醛和酮。
扩展资料
醛的性质大不相同,其具体性质取决于醛的分子大小。小分子的醛类大多易溶于水,如:甲醛、乙醛。挥发性醛大多具有刺激性气味,醛的降解可通过自身氧化来完成。
工业中有两种醛非常重要:甲醛和乙醛。它们有复杂的化学特性,因为两者都具有形成低聚物或多聚物的倾向,它们还可发生水合,形成偕二醇,多聚物与低聚物和其母体醛分子存在着化学平衡。
醛易于通过光谱方法来进行鉴定,如:红外光谱,醛的νCO键吸收一般出现在1700&nbsp左右。而在H NMR谱中,醛基氢的位置一般在δ9左右,该信号属醛基氢的特征信号。
醛具有很高的反应活性,参与了众多反应。从工业角度来看,重要的反应大多数是缩和反应,如:制备可塑剂和多羟基化合物、还原反应制备醇(尤其羰基醇类)。
从生物角度,重要的反应主要包括:制备亚胺的反应,即甲酰基的亲核加成反应,如:氧化去胺反应、半缩醛结构(醛糖)。
参考资料来源:百度百科--醛