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化工贸易公司简介模板

喜悦的外套
淡然的诺言
2022-12-31 02:39:37

化工贸易公司简介模板

最佳答案
诚心的早晨
光亮的战斗机
2026-02-02 15:26:25

对于公司宣传来说,公司简介是很重要的一部分,那么化工贸易公司的简介要怎么写呢?下面是我为你整理的化工贸易公司简介模板,希望对你有用!

化工贸易公司简介模板一

成立于2001年的广州市五洋贸易有限公司, 多年来通过与国内外化工巨头的战略合作,形成了极具竞争力的化工产品供应、销售和服务渠道。 公司目前经销产品涉及涂料、油墨、胶粘、日化、电子、清洗、建材、皮革、广告装饰等行业,已经成长为华南地区特种有机化学品和溶剂的专业供应商,公司经销的产品以优良的品质和稳定的供应服务在华南地区享有较高声誉。

作为一家民营企业,广州市五洋贸易有限公司在短短几年内以几何级数迅速发展,目前正形成以五洋贸易有限公司为龙头,以上海君华(全资子公司)及天津、西安、东莞和成都办事处组成强大分销网,完整覆盖中国重要经济区域,无可置疑地成为中国最具竞争潜力的化工贸易公司之一。

广州市五洋贸易有限公司不断给予员工培训和发展的机会,关注每一位员工的成长,冀望他们能成为真正有价值的人才。

广州市五洋贸易有限公司的目标不是成为中国最大的公司,而是成为最有效率和服务最好的公司,同时也希望成为最令人羡慕的公司之一。

广州市五洋贸易有限公司时刻关注行业的发展方向及创新, 实现公众健康及环境安全是我们与客户的共同追求,努力降低客户的综合使用成本是我们的职责!

广州市五洋贸易有限公司致力于帮助客户在激烈的市场环境中保持竞争优势,成为中国及亚洲地区最好的特种有机化工品和溶剂专业服务商是我们追求的目标。

我们永远在挑战未来...

化工贸易公司简介模板二

SS China Co., Ltd. (简称SSC)原中文名为:上海斯克橡胶用品商业有限公司,为了扩大经营范围,自2008年改名为:嘉拓(上海)化工贸易有限公司我司是德国Schill+Seilacher “Struktol” 公司授权的大中国区产品总代理。

德国Schill+Seilacher “Struktol” 公司创立于1877年,全球有四个工厂,超过600名员工,为100多个国家的客户提供优质的服务。 Schill+Seilacher “Struktol”公司,研发及制造橡胶、塑料、消泡剂、纤维等特用化学品,经过130年的不断努力,“Struktol” 助剂产品已成为特用加工助剂的全球领导者。

嘉拓(上海)化工贸易有限公司在上海备有分散剂、流动剂、塑解剂、均匀剂、增粘剂、脱模剂等近百个品种助剂现货,更借助德国技术人员的专业知识,为客户提供优质周全的服务。

在台湾, 大业化学有限公司是SSC的合作伙伴,提供一样周全的现货与服务。

客户的飞速发展,是我们的心愿,与客户共同成长,是我们的期盼,我们一定能在化工领域中愉快合作。

化工贸易公司简介模板三

深圳市三港联化工贸易有限公司是以化工物流为主业,集产品供求、产品报价、运输、仓储、信息、行情快递等多项服务为一体,为广大客户提供了一个方便快捷的化工溶剂交易平台。

公司拥有大规模的液体化工接运码头和液体化工储罐群,以及大型仓库货场和多个危险化学品专用仓库,同时还可为客户提供具有较为完备的仓储、运输服务。公司坚持以信誉为立足之本,诚实为发展之源,完善和健全各项规章制度,注意企业管理水平和团队建设。守法经营,勇于开拓,与国内外及地区近千家企业建立了经济协作和贸易往来关系,形成了辐射国内外的购销渠道和营销网络,具有较强的竞争能力和良好的发展前景。

公司专业经营各种化工原料,品种齐全,主要品种有甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯、丁酮、丙酮、环已酮、甲基异丁基酮、异氟尔酮、正丁醇、异丁醇、异丙醇、甲醇、混丙醇、异丙酮醇、甲酯、丁酯、乙酯、白电油、防白水、松节水、二氯甲烷、三氯乙烯、苯乙烯等有机化工溶剂。

公司拥有从事化工贸易多年的高素质管理人员,具有现代市场经济观念、勇于开拓经验丰富的营销人员,先进的现代化管理,灵活的经营方式,使公司能不断地适应市场竞争的需要。公司组织架构完善,下设有行政部、财务部、营销部、科研部、生产部、运输部等部门,各部门职能明确。

公司以一种全新的企业经营模式,为客户提供高品质的服务,以网络为服务平台,提供最快捷的报价系统和完备的信息行情,最诚信的交易。信誉是我们的立足之本,诚实是我们的发展之源,公司本着团结、进取、开拓的精神,并以优质的服务在广大客户中树立了良好的声誉。随着世界经济一体化趋势的加快,我们将充分利用现有的资源优势,抓住契机,把握发展方向,坚持以市场为导向,扩大经营能力,以最优惠的价格和最优质的服务与广大的客户进行真诚的合作,竭诚欢迎海内外客商来人来电,上门洽谈业务,在平等互惠的基础上共谋繁荣。

公司储仓基地位于龙岗区坪地街道六联工业区,占地面积45000平方米,化工溶剂储量可达3000吨。储仓管理完善,设施齐全,具备接纳各种化学原料的仓储及运输能力。充足的货源,可靠的运输队伍,产品种类、服务项目的多元化,使公司有着广阔的销售市场和发展前景。

最新回答
畅快的萝莉
傻傻的路灯
2026-02-02 15:26:25

国内没有专门针对三甲苯的排放标准,不过欧盟标准EN71-11中对1,3,5-Trimethylbenzene三甲基苯有要求,在这个标准中包括对三甲苯的测试要求,测试方法,取样程序都有规定。

我国车间空气中最高容许浓度为1mg/m3(皮)。

正直的香菇
调皮的书本
2026-02-02 15:26:25
  突然发现儿子的微信名字更换了,换成了“三硝基甲苯”。恕我脑子笨没有转过来是啥意思,赶紧上网搜了一下:

三硝基甲苯,又名TNT,1863年由TJ·威尔伯兰德在一次失败的实验中发明,但在此后的很多年里一直被认为是由诺贝尔所发明,造成了很大的误解。三硝基甲苯是一种威力很强而又相当安全的炸药,即使被子弹击穿一般也不会燃烧和起爆。它在20世纪初开始广泛用于装填各种弹药和进行爆炸,逐渐取代了苦味酸。在第二次世界大战结束前,TNT一直是综合性能最好的炸药,被称为 “炸药之王”。

加之正在听一位全国知名教授在讲中小学心理学中的边缘人现象。心一下子揪了起来,内心慌乱的想:是不是今年复读学习压力太大要爆炸,还是最近各项考试有所下滑产生了焦虑……因为在我看来,一个人的微信名应该是隐秘的反映一个人的内心的,于是有了我与他的一段对话:

“儿子,我想知道为什么把自己的名字改为现在的,请分享一下呗!”

“因为有很多人只知道TNT,但是不知道它的组成部分。”

“所以呢?”

“这难道不是很装吗?”

“那么多可装的概念,为什么选这个呢,我要听听你内心最真实的想法。”

他回复了我一堆的“?”号。

“我想了解05后少年的想法。”

他回复我一堆的“……”

“TNT是一种塑料炸弹,大部分犯罪人员用的就是他,我又很喜欢看柯南这样的悬案片,这个回答充分吗?”

“你的内心是想当柯南一样的侦探吗?”

“你自己猜吧!”

对话到这里就结束了,我们通了一个电话,确定了他的情绪很稳定,我也放心了。

透过这个事情,我也在反思自己,一是对于孩子的一切过于的敏感。可能是来自职业的习惯,也可能自己是心理咨询师的原因,总是喜欢透过现象去分析一下心理,有时容易钻牛角尖。二是对于孩子的成长期望值与当今的形式有所差异。我一直对孩子的期望值都是阳光健康的成长,对于成绩不是特别的看重,我认为一个孩子只要身体健康、心理阳光,成绩优秀只是成长路上随之而来的奖赏。所以对于孩子的教育一直都是在友爱、宽容的环境中进行的。

教育的方式是对是错,是不能用一时来衡量的,着眼于孩子的未来,我期望着他们能拥有让自己一生幸福的能力,不是为了谁而奋斗,只是为了更好的实现自己的人生价值而努力。

我的“三硝基甲苯”男孩,希望能做一个把爆炸的能量做有益于他人的事上,发挥“三硝基甲苯”的有益作用!

寒冷的人生
愉快的魔镜
2026-02-02 15:26:25
可以用松香水、香蕉水、天那水清洗,也可以用汽油清洗。 其中用松香水或汽油不会洗掉汽车漆,香蕉水和天那水会损坏汽车漆的。

松香水是一种助焊剂(焊接用的),是松香粉末溶于酒精制成的。低烟、刺鼻味小、不污染工作环境、不影响人体健康。(溶剂松香水--通常用来稀释油漆用的,是辛烷、壬烷、本乙烷、二甲苯、三甲苯所调配而成的有机溶剂。 长期吸入会致癌,或使各项器官败坏衰竭。)

神勇的秀发
淡定的水杯
2026-02-02 15:26:25
三硝基甲苯叫2.4.6-三硝基甲苯,是因为三个硝基分别位于苯环的第2,第4和第6个碳上。

因为硝基的强吸电子性能,硝基是强定位基团,甲苯在硝化过程中,形成2~硝基甲苯后,其它硝基只能上在间位,最终只能形成2.4.6-三硝基甲苯。

谦让的冬日
腼腆的苗条
2026-02-02 15:26:25
二甲苯混合二甲苯xylenedimethyl

benzene

分子式:C8H10

CAS号:

性质:又称混合二甲苯。是对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯和乙苯的混合物。无色透明液体。沸点135~145℃。相对密度d4200.840~0.870。易燃。化学性质较活泼,可发生异构化、歧化、烷基转移、甲基氧化、脱氢、芳烃氯代、磺化反应等。主要由石油催化重整料、裂解汽油、焦炉副产汽油经分离而得,还可由甲苯歧化生成苯和二甲苯而得;或由甲苯与三甲苯进行甲基转移而得。此混合物主要用作生产对二甲苯、邻二甲苯的原料及涂料的溶剂和航空汽油添加剂。可作耳科用药。

谨慎的麦片
成就的大神
2026-02-02 15:26:25
非极性分子 原子间以共价键结合,分子里电荷分布均匀,正负电荷中心重合的分子。

如:H2、O2、N2、、CO2、CH4、CH2 'BF3等。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

分子中正负电荷中心重合,从整个分子来看,电荷分布是均匀的,对称的,这样的分子为非极性分子。分子中各键全部为非极性键时,分子是非极性的(O3除外)。当一个分子中各个键完全相同,都为极性键,但分子的构型是对称的,则分子是非极性的。

同种原子组成的双原子分子都是非极性分子。

不是非极性分子的就是极性分子了!

高中阶段知道以下的就够了:

极性分子:HX,CO,NO,H2O,H2S,NO2,SO2,SCl2,NH3,H2O2,CH3Cl,CH2Cl2,CHCl3,CH3CH2OH

非极性分子:Cl2,H2,O2,N2,CO2,CS2,BF3,P4,C2H2,SO3,CH4,CCl4,SiF4,C2H4,C6H6,PCl5,汽油

区分 极性分子 和 非极性分子 的方法

非极性分子的判据:中心原子化合价法和受力分析法

1、中心原子化合价法:

组成为ABn型化合物,若中心原子A的化合价等于族的序数,则该化合物为非极性分子.如:CH4,CCl4,SO3,PCl5

2、受力分析法:

若已知键角(或空间结构),可进行受力分析,合力为0者为非极性分子.如:CO2,C2H4,BF3

3、同种原子组成的双原子分子都是非极性分子。

不是非极性分子的就是极性分子了!

简单判断方法

对于AnBm型 n=1 m>1 若A化合价等于主族数 则为非极性

极性分子

分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子一定为极性分子,以极性键结合的多原子分子

如果分子的构型不对称,则分子为极性分子。

如:氨气分子,HCl分子等。

区分极性分子和非极性分子的方法:

非极性分子的判据:中心原子化合价法和受力分析法

1、中心原子化合价法:

组成为ABn型化合物,若中心原子A的化合价等于族的序数,则该化合物为非极性分子.如:CH4,CCl4,SO3,PCl5

2、受力分析法:

若已知键角(或空间结构),可进行受力分析,合力为0者为非极性分子.如:CO2,C2H4,BF3

3、同种原子组成的双原子分子都是非极性分子。

不是非极性分子的就是极性分子了!

高中阶段知道以下的就够了:

极性分子:HX,CO,NO,H2O,H2S,NO2,SO2,SCl2,NH3,H2O2,CH3Cl,CH2Cl2,CHCl3,CH3CH2OH

非极性分子:Cl2,H2,O2,N2,CO2,CS2,BF3,P4,C2H2,SO3,CH4,CCl4,SiF4,C2H4,C6H6,PCl5,汽油

简单判断方法

对于AnBm型 n=1 m>1 若A化合价等于主族数 则为非极性

有机极性判断

有机化合作大多难溶于水,易溶于汽油、苯、酒精等有机溶剂。原因何在?中学课本、大学课本均对此进行了解释。尽管措词不同,但中心内容不外乎是:有机化合物一般是非极性或弱极性的,它们难溶于极性较强的水,易溶于非极性的汽油或弱极性的酒精等有机溶剂。汽油的极性在课本中均未做详细说明,故而在教学中常常做如下解释:所有的烷烃,由于其中的O键的极性极小,以及结构是对称的,所以其分子的偶极矩为零,它是一非极性分子。烷烃易溶于非极性溶剂,如碳氢化合物、四氯化碳等。以烷烃为主要成分的汽油也就不具有极性了。 确切而言,上述说法是不够严格的。 我们知道,分子的极性(永久烷极)是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的。根据其分子在空间是否绝对对称来判定极性,化学键极性的向量和——弱极矩μ则是其极性大小的客观标度.

常见烷烃中,CH4、C2H6分子无极性,C3H8是折线型分子,键的极性不能相互完全抵消,其μ≠为0.084D。至于其它不含支链的烷烃,分子中碳原子数为奇数时,一定不完全对称而具有极性分子中碳原子数为偶数时,仅当碳原子为处于同一平面的锯齿状排布的反交叉式时,分子中键的极性才能相互完全抵消,偶极矩为零,但由于分子中C—C键可以旋转,烷烃分子(除CH4)具有许多构象,而上述极规则的锯齿状反交叉式仅是其无数构象“平衡混合物”中的一种,所以,从整体来说,除CH4、C2H6外,不带支链的烷烃均有极性。带有支链的烷烃,也仅有CH4、C2H6等分子中H原子被—CH3完全取代后的产物尽其用,2—二甲基丙烷、2,2,3,3—四甲基丁烷等少数分子不显极性,余者绝大多数都有一定的极性。由于烷烃中碳原子均以SP3杂化方式成键,键的极性很小,加上其分子中化学键的键角均接近于109°28′,有较好的对称性(但非绝对对称)故分子的极性很弱,其偶极矩一般小于0.1D.

烷烃中,乙烯分子无极性,丙烯分子,1—丁烯分子均不以双键对称,μ分别为0.336D、0.34D。2—丁烷,顺—2—丁烯的μ=0.33D,反—2—丁烯的偶极矩为零,即仅以C=C对称的反式烯烃分子偶极矩为零(当分子中C原子数≥6时,由于C-CO键旋转,产生不同的构象,有可能引起μ的变化),含奇数碳原子的烯径不可能以C=C绝对对称,故分子均有极性。 二烯烃中,丙二烯(通常不能稳定存在)、1、3一丁二烯分子无极性,1、2一丁二烯分子μ为0.408D,2—甲基一1,3—丁二烯(异戊二烯)分子也为极性分子。 炔烃中,乙炔、2—丁炔中C原子均在一条直线上,分子以C—C对称,无极性,但丙炔、1—丁炔分子不对称,其极性较大,μ分别为0.78D和0.80D。 芳香烃中,苯无极性,甲苯、乙苯有极性,μ分别为0.36D、0.59D;二甲苯中除对一二甲苯外的另两种同分异构体分子不对称,为极性分子,显而易见,三甲苯中之间一三甲苯分子的μ为零,联苯、萘的分子也无极性。

综上所述,烃的分子有无极性仍是取决于各自的对称程度是否将键的极性完全抵消。当某分子并不因其中C—CO键的旋转而引起碳干排布不同的构象时,构型则绝对对称,分子无极性。将其分子中H原子全部用——CH3所替代,分子的偶极矩仍为零。作为以烷烃为主要成分的汽油、石蜡,其中可能含有非极性的分子构象,但从整体来说,同绝大多数烃的分子一样,它们也是具有极性的,只是由于其中C—H键的极性极弱,其偶极矩极小。烃类的偶极矩一般小于1D,在不饱和烃中尚有以Sp2、Sp杂化方式成键的碳原子,键的极性及分子的极性均较相应的饱和键烃强,炔烃的极性较烯烃强。 至于烃的衍生物,常见的除四卤化碳,六卤乙烷、四卤乙烷、对一二卤苯、对一二硝基苯、间一三卤苯等非极性的烃分子中氢原子或—CH3被其它原子或原子团全部或部分以完全对称的方式所取代的产物等少数物质外,多数都具有极性,分子的偶极矩较相应的烃大,一般大于1D。

由此可见,有机物的分子除少数为非极性分子外,大多数是具有极性的。其偶极矩不少还比水大,如一氯甲烷为1.87D、一氯乙浣为2.05D、溴苯为1.70D、乙醛为2.69D、丙酮为2.88D、硝基酸为4.22D、乙醇为16.9D,有机物的极性并不都很弱。当然,与无机物相比较,有机物是弱极性,作为常见的有机物之一的汽油,尽管其主要成分的偶极矩不大,在教学中往往将汽油及烷烃等视为非极性的。但烷有烃等有无极性是个是非问题,在教学中尤其在师范除校化学专业的教学中,不宜进行如此处理而不加任何说明。否则,容易引起学生错觉,往往不加考虑地认为烷及烃的分子都绝对对称的、均无极性,而将问题简单化、绝对化、对本身的业务进修及今后的教学工作都会带来一些不必要的麻烦。所以,不管因为什么原因在教学中至少都必须明确说明有机物的弱极性与非极性的前提是与无机物整体相比较,汽油等物质因主要成分的极性很弱,通常视为非极性。

CH3CI、硝基苯等极性较强,为何它们不溶于水?有些教科书上将相似相溶规律中的相似仅提及溶质、溶剂的极性是很不够的。尽管溶质溶剂极性的相似是其能否相互溶解的一个重要因素,但并不是唯一的。物质的溶解性还取决于它们分子结构、分子间作用力的类型与大小的相似。例如,水和乙醇可以无限制的相互混溶、煤油与乙醇只是有限度地相互溶解,而水和煤油几乎完全不相溶。对于这些事实,如果只从分子极性的角度来考虑是难以令人满意的,但我们可以从分子结构上得到解释。水和乙醇的分子都是由一个一OH与一个小的原子或原子团结合而成,其结构很相似,分子间都能形成氢键,因此能无限制地相互相混。无疑,随着醇分子中烃基的增大,它与水分子结构上的相似程度将降低,醇在水中的溶解度也将随之减小。煤油主要是分子中含有8—16个碳原子的烷烃的混和物,因乙醇分子中含有一个烷烃的烃基,结构上有相似之处,它们能互溶,但乙醇分子中含有一个跟烃基毫不相干的—OH。因此,它们的相互溶解是有一个的限度的。水的分子结构与煤油毫无相似之处,煤油不溶于水、极性较强的CH3CI、溴苯、硝基苯不溶于水也就不奇怪了。至于低分子量的羧、酸、醇、醛、酮等易溶于水,则可以从其分子的极性及其分子与水分子能形成氢键得到解释。由此可见,对于相似相溶这条经验规则的应用,我们应从溶质、溶剂的分子结构、分子间作用力的类型和大小及其偶极矩等多个方面来考虑,忽视哪一点,都可能带来一些不必要的疑惑,这无论在中学还是大学的教学中都应引起足够的重视

单纯的鞋垫
彪壮的信封
2026-02-02 15:26:25
邻苯二甲酸二辛酯就是DOP,DOP就是邻苯二甲酸二辛酯。 增塑剂的品种繁多,在其研究发展阶段其品种曾多达1000种以上,作为商品生产的增塑剂不过200多种,而且以原料来源于石油化工的邻苯二甲酸酯为最多。根据化学结构

(1)邻苯二甲酸酯(如: DBP、DOP、DIDP) (2)脂肪族二元酸酯(如: 己二酸二辛酯DOA、 癸二酸二辛酯DOS) (3)磷酸酯(如:磷酸三甲苯酯TCP、磷酸甲苯二苯酯CDP) (4)环氧化合物(如:环氧化大豆油、环氧油酸丁酯) (5)聚合型增塑剂(如:己二酸丙二醇 聚酯) (6)苯多酸酯(如: 1,2,4-偏苯三酸三异辛酯) (7)含氯增塑剂(如: 氯化石蜡、五氯硬酯酸甲酯) (8)烷基磺酸酯 (9)多元醇酯 (10)其它增塑剂

你问的这个问题有点。。。。。。弱

缓慢的蜜粉
合适的便当
2026-02-02 15:26:25
你所说的那应该是硝基漆的稀释剂,而不是醇酸漆稀释剂啦。

不宜使用煤油。

二甲苯常规供应的都是混合二甲苯(对二甲苯/间二甲苯/邻二甲苯三种成分都有)!使用单一成分二甲苯,没必要,而且昂贵!

看样子,你经验不足啊。多学习,买一些书看看有帮助的!

二甲苯可以用三甲苯或芳烃溶剂代替,当然,要记得整个稀释剂的配方要适当修改哦!

俊秀的蓝天
无限的镜子
2026-02-02 15:26:25
分子的极性(永久烷极)是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的。根据其分子在空间是否绝对对称来判定极性,化学键极性的向量和——弱极矩μ则是其极性大小的客观标度.

甲苯、甲醇、乙醇、甲酸、乙酸是极性分子

苯是非极性分子

根据它们的几何构型。几何构型对称的是极性分子,不对称的是非极性分子

常见烷烃中,CH4、C2H6分子无极性,C3H8是折线型分子,键的极性不能相互完全抵消,其μ≠为0.084D。至于其它不含支链的烷烃,分子中碳原子数为奇数时,一定不完全对称而具有极性分子中碳原子数为偶数时,仅当碳原子为处于同一平面的锯齿状排布的反交叉式时,分子中键的极性才能相互完全抵消,偶极矩为零,但由于分子中C—C键可以旋转,烷烃分子(除CH4)具有许多构象,而上述极规则的锯齿状反交叉式仅是其无数构象“平衡混合物”中的一种,所以,从整体来说,除CH4、C2H6外,不带支链的烷烃均有极性。带有支链的烷烃,也仅有CH4、C2H6等分子中H原子被—CH3完全取代后的产物尽其用,2—二甲基丙烷、2,2,3,3—四甲基丁烷等少数分子不显极性,余者绝大多数都有一定的极性。由于烷烃中碳原子均以SP3杂化方式成键,键的极性很小,加上其分子中化学键的键角均接近于109°28′,有较好的对称性(但非绝对对称)故分子的极性很弱,其偶极矩一般小于0.1D.

烷烃中,乙烯分子无极性,丙烯分子,1—丁烯分子均不以双键对称,μ分别为0.336D、0.34D。2—丁烷,顺—2—丁烯的μ=0.33D,反—2—丁烯的偶极矩为零,即仅以C=C对称的反式烯烃分子偶极矩为零(当分子中C原子数≥6时,由于C-CO键旋转,产生不同的构象,有可能引起μ的变化),含奇数碳原子的烯径不可能以C=C绝对对称,故分子均有极性。

二烯烃中,丙二烯(通常不能稳定存在)、1、3一丁二烯分子无极性,1、2一丁二烯分子μ为0.408D,2—甲基一1,3—丁二烯(异戊二烯)分子也为极性分子。

炔烃中,乙炔、2—丁炔中C原子均在一条直线上,分子以C—C对称,无极性,但丙炔、1—丁炔分子不对称,其极性较大,μ分别为0.78D和0.80D。

芳香烃中,苯无极性,甲苯、乙苯有极性,μ分别为0.36D、0.59D;二甲苯中除对一二甲苯外的另两种同分异构体分子不对称,为极性分子,显而易见,三甲苯中之间一三甲苯分子的μ为零,联苯、萘的分子也无极性。

综上所述,烃的分子有无极性仍是取决于各自的对称程度是否将键的极性完全抵消。当某分子并不因其中C—CO键的旋转而引起碳干排布不同的构象时,构型则绝对对称,分子无极性。将其分子中H原子全部用——CH3所替代,分子的偶极矩仍为零。作为以烷烃为主要成分的汽油、石蜡,其中可能含有非极性的分子构象,但从整体来说,同绝大多数烃的分子一样,它们也是具有极性的,只是由于其中C—H键的极性极弱,其偶极矩极小。烃类的偶极矩一般小于1D,在不饱和烃中尚有以Sp2、Sp杂化方式成键的碳原子,键的极性及分子的极性均较相应的饱和键烃强,炔烃的极性较烯烃强。

至于烃的衍生物,常见的除四卤化碳,六卤乙烷、四卤乙烷、对一二卤苯、对一二硝基苯、间一三卤苯等非极性的烃分子中氢原子或—CH3被其它原子或原子团全部或部分以完全对称的方式所取代的产物等少数物质外,多数都具有极性,分子的偶极矩较相应的烃大,一般大于1D。

由此可见,有机物的分子除少数为非极性分子外,大多数是具有极性的。其偶极矩不少还比水大,如一氯甲烷为1.87D、一氯乙浣为2.05D、溴苯为1.70D、乙醛为2.69D、丙酮为2.88D、硝基酸为4.22D、乙醇为16.9D,有机物的极性并不都很弱。当然,与无机物相比较,有机物是弱极性,作为常见的有机物之一的汽油,尽管其主要成分的偶极矩不大,在教学中往往将汽油及烷烃等视为非极性的。但烷有烃等有无极性是个是非问题,在教学中尤其在师范除校化学专业的教学中,不宜进行如此处理而不加任何说明。否则,容易引起学生错觉,往往不加考虑地认为烷及烃的分子都绝对对称的、均无极性,而将问题简单化、绝对化、对本身的业务进修及今后的教学工作都会带来一些不必要的麻烦。所以,不管因为什么原因在教学中至少都必须明确说明有机物的弱极性与非极性的前提是与无机物整体相比较,汽油等物质因主要成分的极性很弱,通常视为非极性。

希望对你有帮助~~~加油啊~~~