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丙酮在水中、,乙醇,乙醚中的溶解度

无奈的铃铛
风中的戒指
2022-12-31 02:33:12

丙酮在水中、,乙醇,乙醚中的溶解度?(常温下)谢谢啦

最佳答案
动听的招牌
成就的画笔
2026-02-02 16:52:13

丙酮(acetone,CAS:67-64-1)易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。

图中有ALFA公司生产的丙酮的MSDS,可见溶解度一栏是完全可拌合的。

硝化棉为白色或微黄色棉絮状,能溶于丙酮。学名纤维素硝酸酯,旧称硝化纤维、硝化棉,它的分子式是C6H7O2(ONO2)a(OH)3-an,其中a为酯化度,n为聚合度。硝化棉遇到火星、高温、氧化剂以及大多数有机胺(对苯二甲胺等)会发生燃烧和爆炸。

扩展资料:

如温度超过40℃时它能分解自燃。硝化棉干燥久储变质,极易引起自燃,一般加入水或乙醇作湿润剂,如湿润剂挥发后,容易发生火灾。硝化棉的储运条件为:储存于阴凉、通风库房内,仓间温度不宜过30℃,远离火种及热源,与有机胺,氧化剂隔离储运,储运期须掌握先进先出,包装损坏要及时修理。

银镜反应-丙醛排除丙醛后,与2,4-二硝基苯肼反应生成沉淀-丙酮与卢卡斯试剂反应异丙醇混浊速度大于丙醇2用新制Cu(OH)。

悬浊液鉴别与甲醛反应生成砖红色沉淀和气体与乙醛反应生成砖红色沉淀与乙醇混溶,蓝色悬浊液。

参考资料来源:百度百科——丙酮

最新回答
知性的抽屉
高大的龙猫
2026-02-02 16:52:13

外观与性状: 无色透明易流动液体,有芳香气味,极易挥发。 

Melting_point(℃): -94.6

Boiling_point(℃): 56.5

相对Density(水=1): 0.80

相对蒸汽Density(空气=1): 2.00

饱和蒸气压(kPa): 53.32(39.5℃)

燃烧热(kJ/mol): 1788.7

临界温度(℃): 235.5

临界压力(MPa): 4.72

辛醇/水分配系数的对数值: -0.24

flash_point(℃): -20

引燃温度(℃): 465

爆炸上限%(V/V): 2.5

爆炸下限%(V/V): 13.0

溶解性: 与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂

产品用途:

是基本的有机原料和低Boiling_point溶剂。是制造醋酐、氯仿、有机玻璃、环氧树脂、聚异戊二烯橡胶等的重要原料,也用作溶剂及提取剂。

与亚硫酸氢钠形成无色结晶的加成物。与氰化氢反应生成丙酮氰醇。在还原剂的作用下生成异丙醇与频哪酮。丙酮对氧化剂比较稳定。

在室温下不会被硝酸氧化。用酸性高锰酸钾强氧化剂做氧化剂时,生成乙酸、二氧化碳和水。在碱存在下发生双分子缩合,生成双丙酮醇。

甜美的蜜粉
明理的钢铁侠
2026-02-02 16:52:13
丙酮

分子式 C3H6O

分子量 58.08 g/mol

溶解度 可与水互溶

物理性质

熔点 178.2K (-94.9℃)

沸点 329.4K (56.3℃)

熔化热(Δfus H) kJ/mol

汽化热(Δvap H) kJ/mol

液体性质

外观 无色透明液体

密度 0.79×103 kg/m3

Δf HmO kJ/mol

Δf GmO kJ/mol

SmO J/mol/K

Δc HmO kJ/mol

Cm J/mol/K

黏度 0.32 cP, 20℃

安全性

主要危险 可燃

闪点 <-20℃

相关化学物

甲醛、乙醛

若非注明,所有数据都依从国际单位制,以及来自标准状况的条件。

丙酮,也称作二甲基酮,是最简单的酮,熔点-95度,沸点56度,无色液体,有特殊气味,能溶解醋酸纤维和硝酸纤维。

对人体没有特殊的毒性,但是吸入后可引起头痛,支气管炎等症状。如果大量吸入,还可能失去意识。日常生活中主要用于脱脂,脱水,固定等等。在血液和尿液中为次要成分

轻松的煎蛋
负责的大碗
2026-02-02 16:52:13
丙酮可以与水互溶,就是说可以和水以任意比例混合,不存在溶解度的问题,是有多少溶多少,类似乙醇。

相对蒸气密度(空气=1):2.00。

饱和蒸气压(kPa):53.32(39.5℃)。

燃烧热(kJ/mol):1788.7。

临界温度(℃):235.5。

临界压力(MPa):4.72。

辛醇/水分配系数的对数值:-0.24。

引燃温度(℃):465。

扩展资料

丙酮与苯酚在酸性条件下,缩合成双酚-A。丙酮的α-氢原子容易被卤素取代,生成α-卤代丙酮。与次卤酸钠或卤素的碱溶液作用生成卤仿。

丙酮与Grignard试剂发生加成作用,加成产物水解得到叔醇。丙酮与氨及其衍生物如羟氨、肼、苯肼等也能发生缩合反应。此外,丙酮在500~1000℃时发生裂解,生成乙烯酮。

在170~260℃通过硅-铝催化剂,生成异丁烯和乙醛;300~350℃时生成异丁烯和乙酸等。不能被银氨溶液,新制氢氧化铜等弱氧化剂氧化,但可催化加氢生成醇。

危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

参考资料来源:百度百科-丙酮

快乐的水池
个性的天空
2026-02-02 16:52:13

区别乙醇、乙醛和丙酮时,可以先用银氨溶液作试剂,能发生银镜反应者为乙醛,余者为乙醇和丙酮。再用酸性高锰酸钾溶液区别,乙醇有还原性,能使紫红色的高锰酸钾溶液立即褪色,本身被氧化成乙酸,丙酮则很难被高锰酸钾氧化。

乙醇是质子性溶剂,有活性氢;丙酮是非质子性溶剂,极性更大,溶解能力更强乙醇与丙酮都是易燃物质,但乙醇具有还原性,可被氧化为乙醛,还能与钠发生反就生成乙醇钠和氢气,另外乙醇还可以做为燃料。

扩展资料:

一、乙醇的物理性质:

1、溶解性:能与水以任意比互溶;可混溶于醚、氯仿、甲醇、丙酮、甘油等多数有机溶剂。

2、潮解性:由于存在氢键,乙醇具有较强的潮解性,可以很快从空气中吸收水分。

二、乙醇的化学性质:

1、酸碱性:乙醇不是酸(一般意义上的酸,它不能使酸碱指示剂变色,也不具有酸的通性),乙醇溶液中含有极化的氧氢键,电离时生成烷氧基负离子和质子(氢离子)。

2、还原性:乙醇具有还原性,可以被氧化(催化氧化)成为乙醛甚至进一步被氧化为乙酸。

三、乙醛能跟水、乙醇、乙醚、氯仿等互溶。乙醛的化学性质是易燃烧。

四、丙酮的物理性质

1、无色透明易流动液体,有芳香气味,极易挥发。

2、与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。

五、丙酮的化学性质

1、丙酮是脂肪族酮类具有代表性的的化合物,具有酮类的典型反应。例如:与亚硫酸氢钠形成无色结晶的加成物。与氰化氢反应生成丙酮氰醇。

2、在还原剂的作用下生成异丙醇与频哪酮。丙酮对氧化剂比较稳定。在室温下不会被硝酸氧化。用酸性高锰酸钾强氧化剂做氧化剂时,生成乙酸、二氧化碳和水。

3、在碱存在下发生双分子缩合,生成双丙酮醇。2mol丙酮在各种酸性催化剂(盐酸,氯化锌或硫酸)存在下生成亚异丙基丙酮,再与1mol丙酮加成,生成佛尔酮(二亚异丙基丙酮)。3mol丙酮在浓硫酸作用下,脱3mol水生成1,3,5-三甲苯。

4、在石灰。醇钠或氨基钠存在下,缩合生成异佛尔酮(3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-酮)。

5、在酸或碱存在下,与醛或酮发生缩合反应,生成酮醇、不饱和酮及树脂状物质。与苯酚在酸性条件下,缩合成双酚-A。丙酮的α-氢原子容易被卤素取代,生成α-卤代丙酮。

6、与次卤酸钠或卤素的碱溶液作用生成卤仿。

7、丙酮与Grignard试剂发生加成作用,加成产物水解得到叔醇。丙酮与氨及其衍生物如羟氨、肼、苯肼等也能发生缩合反应。

8、丙酮在500~1000℃时发生裂解,生成乙烯酮。在170~260℃通过硅-铝催化剂,生成异丁烯和乙醛;300~350℃时生成异丁烯和乙酸等。不能被银氨溶液,新制氢氧化铜等弱氧化剂氧化,但可催化加氢生成醇。

参考资料:

百度百科-丙酮

百度百科-乙醛

百度百科-乙醇

年轻的巨人
隐形的手套
2026-02-02 16:52:13

原因是乙二醇与丙酮都是极性分子,符合“相似相溶”的规律。

乙二醇能与水、丙酮互溶,但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。

丙酮、二甲基酮,是一种无色透明液体,有特殊的辛辣气味。其易溶于水、甲醇、乙醇等有机溶剂,易燃、易挥发,化学性质较活泼。

乙二醇(ethylene glycol)又名甘醇、1,2-亚乙基二醇,简称EG。化学式为(CH2OH)2,是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体,对动物有低毒性,乙二醇能与水、丙酮互溶,但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物聚乙二醇(PEG)是一种相转移催化剂,也用于细胞融合;其硝酸酯是一种炸药

幽默的冰淇淋
美好的香水
2026-02-02 16:52:13

晚上好,三者如果是作为溶剂中的溶质来说,其固含量比例为11:3:3,也就是11g + 3g + 3g = 17g(17g中无论取出多少其固定比例恒定是11:3:3),10%溶液如果是以纯水来溶解,取其17g中的10g + 90g纯净水充分搅拌静置后即为三者固定配比的10%水溶液(有ACE和无水乙醇助溶,乙酸乙酯在水中溶解度大大增加),非纯水剩下90%换成其他有机溶剂亦可,请酌情参考。

激情的樱桃
美丽的白羊
2026-02-02 16:52:13
这是因为乙醇分子之间易形成氢键。

醇类分子间能形成氢键,会导致沸点升高,而丙酮分子之间不易形成氢键,氢键大大增加了分子间作用力,所以丙酮的沸点低于乙醇的沸点。比较物质的熔、沸点的高低,要先分析物质所属的晶体类型,其次抓住同一类型晶体熔、沸点高低的决定因素。属于同一晶体类型的,需要比较晶体内部结构粒子间的作用力,作用力越大,熔沸点越高。影响分子晶体熔沸点的是晶体分子中分子间的作用力,包括范德华力和氢键。