氯化铝的乙醇溶液是什么呢?
就是将固体的氯化铝溶入乙醇溶液中,所以叫氯化铝的乙醇溶液。就像将氯化铝溶入水中是一样的,溶入水中叫氯化铝的水溶液。但是习惯上将“的水”省略,一般叫氯化铝溶液。但是大部分人都知道是水溶液。
氯化铝,或三氯化铝,化学式为AlCl3,是氯和铝的化合物。氯化铝熔点、沸点都很低,且会升华,为共价化合物。熔化的氯化铝不易导电[1],和大多数含卤素离子的盐类(如氯化钠)不同。
AlCl3采取“YCl3”结构,为Al3+立方最密堆积层状结构,[2] 而AlBr3中Al3+却占Br−最密堆积框架的相邻四面体间隙。熔融时AlCl3生成可挥发的二聚体Al2Cl6,含有两个三中心四电子氯桥键,更高温度下Al2Cl6二聚体则离解生成平面三角形AlCl3,与BF3结构类似。
氯化铝是无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末。氯化铝的蒸气或溶于非极性溶剂中或处于熔融状态时,都以共价的二聚分子形式存在。可溶于水和许多有机溶剂。水溶液呈酸性。芳烃存在下,氯化铝与铝混合可用于合成二(芳烃)金属配合物。例如,二苯铬就是通过特定金属卤化物经由Fischer-Hafner合成制备的。低浓度的碱式氯化铝常是防汗药的成分之一,而多汗症患者在使用时浓度会高些(12%或更高)。
这个不难!三氯化铝在乙醇中以AlCl3分子的形式溶解,AlCl3分子中的Al原子的最外层电子才6个,未达到8电子稳定结构,所以还能接受一个孤电子对,形成一个配位键,而乙醇C2H5-O-H分子中有个羟基-OH,羟基-O-H中氧原子O与左右的碳原子和氢原子分别形成1个单键(1个共用电子对),因此氧原子O中还剩下两个孤电子对,当乙醇分子C2H5-O-H中的氧原子O一端靠近AlCl3分子中的Al原子一端的时候,乙醇分子C2H5-O-H中的氧原子O就把它的一对孤对电子单方面提供给Al原子,形成一个配位键,从而使中心Al原子最外层达到了8电子稳定结构,这就是无水三氯化铝AlCl3溶解于乙醇中的原理。这与AlCl3溶于水的原理不同(但是也形成了配位键),AlCl3溶于水后电子出阴阳离子,分别为Al3+和Cl-,AlCl3成了强电解质,不是以分子形式存在的。
望采纳!谢谢!
2)酒精的学名是乙醇,是一个常用的有机溶剂。
3)无机盐不溶于有机溶剂是常见的现象。
三氯化铝,白色颗粒或粉末,有强盐酸气味,工业品呈淡黄色。易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳,微溶于苯。熔化的氯化铝不易导电,和大多数含卤素离子的盐类(如氯化钠)不同。氯化铝的水溶液完全解离,是良好的导电体。
无水氯化铝在178℃升华,它的蒸气是缔合的双分子。在空气中能吸收水分,一部分水解而放出氯化氢。
AlCl3采取“YCl3”结构,为Al立方最密堆积层状结构, 而AlBr3中Al却占Br最密堆积框架的相邻四面体间隙。熔融时AlCl3生成可挥发的二聚体Al2Cl6,含有两个三中心四电子氯桥键,更高温度下Al2Cl6二聚体则离解生成平面三角形AlCl3,与BF3结构类似。
氯化铝为无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末。极易吸收水分并部分水解放出氯化氢而形成酸雾。易溶于水并强烈水解,溶液显酸性。也溶于乙醇和乙醚,同时放出大量的热。六水合氯化铝为无色斜方晶体,密度 2.398g/cm3,100℃时分解。 CAS号 7446-70-0 熔点 194℃ 沸点 180℃ 相对密度(水=1) 2.44 分子量 133.34
氯化铝是氯和铝的化合物。氯化铝熔点、沸点都很低,且会升华,为共价化合物。氯化铝化学式为AlCl₃。
氯化铝化学式
氯化铝是氯和铝的化合物。氯化铝化学式为AlCl₃。氯化铝熔点、沸点都很低,且会升华,为共价化合物。熔化的氯化铝不易导电,和大多数含卤素离子的盐类(如氯化钠)不同。氯化铝是无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末。氯化铝的蒸气或溶于非极性溶剂中或处于熔融状态时,都以共价的二聚分子(Al2Cl6)形式存在。可溶于水和许多有机溶剂。
物理性质氯化铝,白色颗粒或粉末,有强盐酸气味,工业品呈淡黄色。易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳,微溶于苯。熔化的氯化铝不易导电,和大多数含卤素离子的盐类(如氯化钠)不同。氯化铝的水溶液完全解离,是良好的导电体。
无水氯化铝在178℃升华,它的蒸气是缔合的双分子。在空气中能吸收水分,一部分水解而放出氯化氢。
AlCl3采取“YCl3”结构,为Al立方最密堆积层状结构, 而AlBr3中Al却占Br最密堆积框架的相邻四面体间隙。熔融时AlCl3生成可挥发的二聚体(AlCl3)2,含有两个三中心四电子氯桥键,更高温度下(AlCl3)2二聚体则离解生成平面三角形AlCl3,与BF3结构类似。
氯化铝为无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末。极易吸收水分并部分水解放出氯化氢而形成酸雾。易溶于水并强烈水解,溶液显酸性。也溶于乙醇和乙醚,同时放出大量的热。六水合氯化铝为无色斜方晶体,密度 2.398g/cm3,100℃时分解。