乙醇消去反应浓硫酸为什么是脱水剂而不是吸水剂
在乙醇反应中主反应是乙醇的消去,浓硫酸作为催化剂;
同时会有副反应发生,即浓硫酸作为脱水剂,会使CH2CH3OH按照氢氧按照2:1比例脱掉水,生成C,所以在该实验中也同时可以看到有黑色的物质生成。
浓硫酸在乙醇消去中,没有作为吸水剂,该作用是浓硫酸作为干燥剂的时候的作用。
浓硫酸三个作用:催化剂,脱水剂,吸水剂(干燥剂),注意区分好
向烧杯中加入乙醇,再将浓硫酸缓慢加入到乙醇中,边加边搅拌。浓硫酸在乙醇的消去反应中起催化剂和脱水剂的作用。
消除反应发生后,生成反应的分子会产生多键,为不饱和有机化合物。消除反应可使反应物分子失去两个基团或原子,从而提高其不饱和度。
扩展资料:
消除反应按失去的两个基团在分子中的相对位置进行分类,可分为以下三类:
1、β-消除又称为1,2-消除,处于相邻原子上的两个基团失去后在这两个原子之间生成π键(见共价键)的反应。若相邻的两个原子都是碳原子,则会发生成烯消除反应。
2、α-消除又称1,1-消除为同一原子上的两个基团失去后该原子形成不带电荷的低价结构(如卡宾或氮烯)的反应。
3、1,3-消除为分别连在1,3-或更远的相对位置上的两个基团消除后得到环状产物的反应。这些反应也可看为分子内取代反应。
参考资料来源:百度百科-消去反应
2ch3ch2oh→ch2——>ch2↑+h2o(条件是浓硫酸170℃)
这是乙醇的分子内脱水,是消去反应
若加热到140℃的时候,会有这个反应.
2ch3ch2oh→ch3-ch2-o-ch2-ch3(条件是浓硫酸140℃)
是乙醇的分子间脱水,是取代反应
可逆反应的特点:两同,即同一条件,同时进行。
C2H5OH---浓H2SO4, 170^0c--->CH2=CH2(^)+H2O
CH2=CH2+H2O---加热,加压,催化剂--->C2H5OH
上述反应条件不同,不能同时进行,所以不是可逆的。
该消去反应要一定的温度下才能发生消去反应
浓硫酸是油状的液体,在反应中水与乙醇的溶解度更大,用浓硫酸根本无法作为吸水剂
就浓硫酸的吸水性而言应是单独存在时,比如将其置于空气中其质量将增加,密度将减小,浓度降低,体积变大,这才是浓硫酸的吸水性的体现,吸水性为纯物理变化,没有化学反应。
而乙醇的消去反应中的脱水剂说的是浓硫酸的化学特性,乙醇被浓硫酸脱水的过程是化学变化的过程,反应中浓硫酸按水分子中氢氧原子数2:1的比例夺取乙醇中的氢氧原子。
所以是脱水剂而不是吸水剂(还是催化剂) 。
你所说的吸水剂是要体现吸水性,吸水性上面提了,就是浓硫酸吸水是把物质本身中含有自由H2O分子或结晶水吸收。
其实要真的较真,它还真有吸水的作用,因为硫酸有吸水性并且有水,但是你说一个人他做了999件好事和一件坏事的话,,好人就比方说在这里的脱水剂,坏人就是吸水剂,你觉得是最好说他好人还是坏人呢?
乙醇的消去反应是乙醇中的羟基和羟基所连的C相邻的那个C上的一个H,结合成水脱去,乙醇变成一个水加一个乙烯。
乙醇可以在浓硫酸和高温的催化发生脱水反应。消去(分子内脱水)制乙烯(170℃浓硫酸)制取时要在烧瓶中加入碎瓷片(或沸石)以免爆沸。c2h5oh→ch2=ch2↑+h2o。
乙醇介绍
利用生物能源转化技术生产乙醇能缓解非再生化石能源日渐枯竭带来的能源压力。来源广泛的纤维素将是很有潜力的生产乙醇原料。然而由于各种原因,一般的发酵法生产乙醇成本较高,乙醇生产难以规模化。联合生物加工技术,一体化程度高,能有效降低生产成本,未来发展前景广阔。
生物转化使用的原料是玉米等粮食作物,但是这些原料的大量使用会影响到粮食安 全,所以秸秆、麸皮、锯木粉等农业、工业废弃物等含有大量的木质纤维素,将是很有潜力的乙醇发酵原料。
另外,生物燃料的生产过程中,纤维素的预处理和纤维素酶的生产成本较高。因此减少预处理,增强纤维素酶的活性,提高发酵产物的产量和纯度,减少中间环节也是降低生产成本的途径。
浓硫酸有吸水性是有现成的水分子,被浓硫酸吸收;而脱水性是物质中不含水,但是含氢氧元素,被浓硫酸以水的组成比脱去,生成水,叫脱水性。二者的区别就是有没有现成的水分子。