建材秒知道
登录
建材号 > 乙酸 > 正文

如何鉴别丙醛乙酸

着急的大炮
失眠的心情
2022-12-31 00:44:27

鉴别丙醛,丙酮,甲酸,乙酸

最佳答案
明亮的白羊
积极的蜜粉
2026-02-04 10:09:01

加入碳酸钠产生气体是甲酸和乙酸。

然后根据上面结果分两组,全部加入银氨溶液:

甲,乙酸那一组有银镜反应的就是甲酸,没有就是乙酸。

另外一组有银镜就是丙醛,没有就是丙酮。

相关化学方程式:

CH₃CH₂CHO+2Ag(NH₃)₂OH→CH3CH₂COONH₄+H₂O+2Ag↓+3NH₃

Na₂ CO₃ +2HCOOH=2HCOONa+H₂ O+CO₂ ↑

2CH₃ COOH+Na₂CO₃ =H₂O+CO₂↑+2CH₃ COONa

扩展资料:

银镜反应:

原理:

银氨溶液具有弱氧化性。

现象:

在洁净的试管里加入1mL2%的硝酸银溶液,然后加入10%氢氧化钠水溶液2滴,振荡试管,可以看到白色沉淀。再逐滴滴入2%的稀氨水,直到最初产生的沉淀恰好溶解为止(这时得到的溶液叫银氨溶液)。

最后滴入3滴乙醛,振荡后把试管放在热水中温热。不久可以看到,试管内壁被加热区域上附着一层光亮如镜的金属银。

参考资料来源:百度百科-银镜反应

最新回答
风趣的墨镜
笑点低的冷风
2026-02-04 10:09:01

加入碳酸氢钠溶液用于鉴别乙酸,放出气体的是乙酸,加入酸性高锰酸钾溶液,如果褪色的是甲酸.由于甲酸变相含有醛基,而乙酸没有,所以可以用新制氢氧化铜悬浊液或者银氨溶液鉴别。直接加入新制氢氧化铜溶液,无明显变化为甲醛

另取余下两种试液于试管中加入氢氧化钠溶液碱化,在加入新制氢氧化铜溶液沸水浴,若出现砖红色沉淀为甲酸,无明显变化为乙酸,甲酸的酸性比乙酸强,可比较同浓度下的PH有机酸都将是弱酸,结合酸性强弱,可比较其钠盐的碱性强弱(盐类水解),碱性强的为乙酸;也可以闻气味,比较熔沸点等,有条件的话,可以试一下光谱法,气相色谱法等。甲酸又叫蚁酸,结构简式为HCOOH,是一种弱酸,但是酸性比乙酸强,在甲酸结构中除了含有一个羧基外,还有一个醛基,所以甲酸既有羧酸性质又有醛的性质,因此让甲酸和蚁酸在碱性条件下与银氨溶液反应,能产生银镜的就是甲酸,不能产生银镜的是乙酸。甲酸具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色;而乙酸不具有还原性,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,可利用此性质将它们与乙酸区别开。新制氢氧化铜悬浊液,甲酸:有砖红色物质产生,得到蓝色溶液,新制氢氧化铜悬浊液,乙酸:没有砖红色物质产生,得到蓝色溶液 。

忐忑的寒风
彩色的哑铃
2026-02-04 10:09:01
1,丙醇中加入浓硫酸,生成无色无味气体,是为丙烯,通入酸性高锰酸钾中,紫色变为无色;丙醛可以由银镜反应检验;丙酸中加入碳酸钠或碳酸氢钠,可以生成气体,是为二氧化碳,可以由澄清的石灰水来检验,生成白色沉淀;苯酚由特征反应遇三氯化铁溶液显紫色来检验;剩下的就是丙酮了!

2,乙醇与浓硫酸反应生成乙烯,检验方式同1;乙醛银镜反应;苯酚可以与三氯化铁有特征反应,但不会与碳酸氢钠反应,乙酸与碳酸氢钠反应,但不会与三氯化铁发生特征反应,而水杨酸(分子是你应该知道吧)既有酚羟基,又有羧基,因此既可以与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,还可以与三氯化铁发生特征反应!

靓丽的大山
谨慎的未来
2026-02-04 10:09:01
分别取上述7种溶液于小试管中,再分别加入少量Cu(OH)2悬浊液,可观察到沉淀溶解的有乙酸、甲酸;出现分层,且Cu(OH)2悬浊液在下层的是苯、甲酸酯;出现分层,Cu(OH)2悬浊液在上层的是四氯化碳;剩余为丙醛、甲醇。

在除苯、四氯化碳外剩余试管中加入过量Cu(OH)2悬浊液,加热,沉淀转变为砖红色的甲酸、甲酸酯、丙醛。

健壮的信封
热心的板凳
2026-02-04 10:09:01
第一步用金属钠,丙醇会和钠反应有氢气生成,其它无明显现象。第二步加溴水异丙烯会和溴水反应而使溴水褪色,其它而这无明显变化。第三步用酸性高锰酸钾溶液,丙醛会被氧化而使高锰酸钾溶液褪色,而丙酮不会。因此就可以鉴别四者了。(提示:第三部也可以用碘仿反应,即用碘和稀碱溶液会和丙酮反应有黄色沉淀生成,而乙酸没有此现象)

欢喜的柜子
火星上的衬衫
2026-02-04 10:09:01
1、银镜反应(检测有无醛基的存在):

将上述各物质与银氨溶液混合,并水浴加热,有银镜生成的为甲醛、乙醛或苯甲醛;

没有银镜的为丙酮或3-戊酮;

2、将上述醛与新制氢氧化铜混合并加热,有砖红色沉淀生成的为甲醛或乙醛,没有砖红色沉淀的为苯甲醛(由于苯环的影响,苯甲醛不能发生该反应);

3、碘仿反应(用于检测CH3-CO-或CH3-CH2OH-的存在):

甲醛、乙醛在碱性条件下与溴水混合,有黄色沉淀生成的为乙醛、另一种为甲醛;

将丙酮、3-戊酮在碱性条件下与溴水混合,有黄色沉淀生成的为丙酮、另一种为3-戊酮.

悲凉的大米
聪慧的苗条
2026-02-04 10:09:01

一般情况下区分方法

在常温下甲醛为气体,乙醛和丙醛为无色液体。因此,只要辨别乙醛和丙醛就可以了!在化学性质上,乙醛和甲醛的性质基本相同!都是醛基和双键。丙醛沸点48℃,乙醛沸点20.8℃。所以可以采用加热的方法,先沸腾的则为乙醛!后沸腾的则为丙醛!

特殊情况下区分方法

(1)加入碘的氢氧化钠溶液,加热,有黄色沉淀生成的是乙醛,甲醛和丙醛无现象;

(2)加入品红亚硫酸试剂,甲醛和丙醛都可以使无色的品红亚硫酸试剂变成紫红色;

(3)接着加浓硫酸,甲醛不能使紫红色消失,乙醛可以使紫红色消失。

扩展资料:

甲醛乙醛都是装修中会产生的装修污染,对身体健康有很大威胁,去除甲醛乙醛造成的装修污染,可以参考以下方法:

1、用盐水擦拭家具,把味道去掉。

2、夏天温度高,甲醛释放多,多通风可以通风掉一部分。

3、好的材料来分解,叶广泥可以长效吸收分解。

4、如果家里有条件可以选择好些的产品是环康纳米除醛酶,从某种意义上说是分解甲醛,比较彻底。

5、炭包吸附,和植物差不多,还是污染源分解去除比较好。

参考资料:百度百科—甲醛

百度百科—乙醛

百度百科—丙醛

如意的鼠标
高挑的砖头
2026-02-04 10:09:01

这是高中化学选修五有机化学基础的经典题目

用新制氢氧化铜即可,溶解的为甲酸和乙酸,

再对这俩加个热,由于甲酸中含有醛基,就会出砖红色沉淀

剩下两种,直接用氢氧化铜加热即可,乙醛出砖红色沉淀,丙酮仍为蓝色

扩展资料:

1.甲酸介绍:

甲酸(化学式HCOOH,分子量46.03),俗名蚁酸,是最简单的羧酸。无色而有刺激性气味的液体。弱电解质,熔点8.6℃,沸点100.8℃。酸性很强,有腐蚀性,能刺激皮肤起泡。存在于蜂类、某些蚁类和毛虫的分泌物中。是有机化工原料,也用作消毒剂和防腐剂。

物化性质:易燃。能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶,和大多数的极性有机溶剂混溶,在烃中也有一定的溶解性。

相对密度(d204)1.220。折光率  1.3714。燃烧热254.4 kJ/mol,临界温度306.8 ℃,临界压力8.63 MPa。闪点68.9 ℃(开杯)。密度1.22,相对蒸气密度1.59(空气=1),饱和蒸气压(24℃)5.33 kPa。

浓度高的甲酸在冬天易结冰。

溶解性:与水混溶,不溶于烃类,可混溶于醇。

在烃中及气态下,甲酸以通过以氢键结合的二聚体形态出现。

在气态下,氢键导致甲酸气体与理想气体状态方程之间存在较大的偏差。液态和固态的甲酸由连续不断的通过氢键结合的甲酸分子组成。

2.乙酸介绍:

乙酸,也叫醋酸(36%--38%),冰醋酸(98%),是一种有机一元酸,为食醋主要成分。纯的无水乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性固体,凝固点为16.6℃(62℉),凝固后为无色晶体,其水溶液中呈弱酸性且蚀性强,蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。

2.物化性质:沸点(℃):117.9

凝固点(℃):16.6

相对密度(水为1):1.050

粘度(mPa.s):1.22(20℃)

20℃时蒸气压(KPa):1.5

外观及气味:无色液体,有刺鼻的醋酸味。

溶解性:能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。

乙酸的羧基氢原子能够部分电离变为氢离子(质子)而释放出来,导致羧酸的酸性。

乙酸在水溶液中是一元弱酸,酸度系数为4.8,pKa=4.75(25℃),浓度为1mol/L的醋酸溶液(类似于家用醋的浓度)的pH为2.4,也就是说仅有0.4%的醋酸分子是解离的。

精明的电灯胆
动人的斑马
2026-02-04 10:09:01

1、加入托伦试剂,试管内壁附着一层金属银的是乙醛和丙醛,没有现象的是丙酮;

2、加入碘单质和氢氧化钠,有黄色沉淀生成的是乙醛,没有现象的是丙醛。

银镜反应是用来检验醛及还原性糖的一个定性实验,主要用来检测醛基(即-CHO)的存在,即鉴别醛与酮(α-羟基酮除外);

碘仿反应(卤仿反应)是甲基酮类化合物或者能被次卤酸钠氧化成甲基酮的化合物,能够检验出具有CH3CO-结构的化合物,即鉴别乙醛或甲基酮。

扩展资料:

卤仿反应的一般特征:

1、含有甲基酮(CH3-CO)官能团的化合物或在反应条件下被氧化成甲基酮的化合物将进行此转化;

2、除甲基酮和甲基甲醇外,单卤代、二卤代和三卤代甲基酮也会产生卤仿;

3、反应通常在碱水溶液中进行,但对于不溶于水的化合物,需要加入助溶剂如二氧六环或THF;

4、卤素可以是氯、溴和碘,但不能使用元素氟气,因其反应太剧烈;

5、反应对空间位阻敏感,因此当取代基是大体积基团时,通常不会发生三卤代甲基酮的水解,反应停止;

6、有可能发生某些副反应,如α-卤化和随后的另一个烷基的裂解。

参考资料来源:百度百科-碘仿反应

百度百科-银镜反应