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乙酸为什么会使酸性高锰酸钾褪色

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2022-12-31 11:15:35

乙酸为什么会使酸性高锰酸钾褪色

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2026-01-26 07:24:19

乙酸不能使酸性高锰酸钾褪色。

因为乙酸主要表现酸性,通常不表现还原性。乙酸分子中虽然含有碳氧双键,但是却不能发生加成,因为同一个碳原子上连接2个羟基不稳定,容易自动脱水。

高锰酸钾(化学式:KMnO₄),是强氧化剂,紫红色晶体,可溶于水,遇乙醇即被还原。常用作消毒剂、水净化剂、氧化剂、漂白剂、毒气吸收剂、二氧化碳精制剂等。1659年被西方人发现。医疗上有用作清洁消毒,和用来消灭真菌之用。

乙酸,也叫醋酸、冰醋酸,化学式CH₃COOH,是一种有机一元酸,为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯的无水乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性液体,凝固点为16.7℃(62℉),凝固后为无色晶体。

尽管根据乙酸在水溶液中的解离能力它是一种弱酸,但是乙酸是具有腐蚀性的,其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。

扩展资料:

一、乙酸作用

乙酸可用作酸度调节剂、酸化剂、腌渍剂、增味剂、香料等。它也是很好的抗微生物剂,这主要归因于其可使pH降低至低于微生物最适生长所需的pH。

乙酸是我国应用最早、使用最多的酸味剂,主要用于复合调味料、配制蜡、罐头、干酪、果冻等。用于调味料时,可将乙酸加水稀释至4%~5%溶液后,添加到各种调味料中应用。

以食醋作为酸味剂,辅以纯天然营养保健品制成的饮料称为国际型第三代饮料。

二、危险性

浓度较高的乙酸具有腐蚀性,能导致皮肤烧伤,眼睛永久失明以及黏膜发炎,因此需要适当的防护。上述烧伤或水泡不一定马上出现,很大部份情况是暴露后几个小时出现。

乳胶手套不能起保护作用,所以在处理乙酸的时候应该带上特制的手套,例如丁腈橡胶手套。

浓缩乙酸在实验室中燃烧比较困难,但是当环境温度达到39℃(102℉)的时候,它便具有可燃的威胁,在此温度以上,乙酸可与空气混合爆炸(爆炸极限4%~17%体积浓度)。

参考资料:

百度百科-乙酸

百度百科-高锰酸钾

百度百科-乙醇

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2026-01-26 07:24:19

乙酸不能使酸性高锰酸钾褪色。乙酸是高锰酸钾和乙醇反应的产物之一,高锰酸钾不能继续还原乙酸,因此乙酸不能不高锰酸钾发生反应,使得高锰酸钾褪色。

乙醇反应方程式如下:

5C2H5OH+4KMnO4+6H2SO4=5CH3COOH+4MnSO4+11H2O+2K2SO4

高锰酸钾是最强的氧化剂之一,作为氧化剂受pH影响很大,在酸性溶液中氧化能力最强。其相应的酸高锰酸HMnO4和酸酐Mn2O7,均为强氧化剂,能自动分解发热,和有机物接触引起燃烧。

扩展资料:

高锰酸钾的健康危害

1、高锰酸钾有毒,且有一定的腐蚀性。吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内,刺激结膜,重者致灼伤。刺激皮肤后呈棕黑色。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性,对组织有刺激性。

2、口服后,会严重腐蚀口腔和消化道。出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者,口腔粘膜黑染呈棕黑色、肿胀糜烂,胃出血,肝肾损害,剧烈腹痛,呕吐,血便,休克,最后死于循环衰竭,高锰酸钾纯品致死量约为10g。

3、危险性质:本品助燃,具腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。

参考资料来源:百度百科-高锰酸钾

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2026-01-26 07:24:19
乙酸不能使高锰酸钾或者溴水褪色

因为乙酸中的羧基不能再被氧化

使酸性高锰酸钾溶液褪色的有机物有:

(1)不饱和烃;比如,含有碳碳双键或者碳碳三键的烃类。

(2)苯的同系物;甲苯,二甲苯,乙苯等。

(3)不饱和烃的衍生物;含有碳碳双键或者碳碳三键的一些卤代烃等。比如,溴乙烷。

(4)部分醇类有机物;比如,丙烯醇。

(5)含醛基的有机物:醛、甲酸、甲酸酯、甲酸盐;

(6)石油产品(裂解气、裂化气、裂化石油);

(7)天然橡胶。

能使溴水褪色的有机物:

不饱和烃如烯烃、炔烃、二烯烃、苯乙烯等,不饱和烃的衍生物,如烯醇、烯醛、烯酯、卤代烯烃、油酸、油酸盐

、油酸某酯、油等;石油产品,如裂化气、裂解气、裂化汽油等;苯酚及其同系物(发生取代反应);含醛基的化合物,如醛类、葡萄糖、甲酸、还原糖等水溶液天然橡胶(聚异戊二烯)。

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2026-01-26 07:24:19
只有乙醇能使高锰酸钾溶液褪色。含有碳氢不饱和键的一般能使高锰酸钾溶液褪色,乙酸已经不能再被氧化了,乙酸乙酯中除了碳氧双键外均为单键,单键上的H也都不像甲苯一样变活泼,不能使溴水、高锰酸钾褪色,至于双键,碳氧双键除了跟氢加成外几乎不发生加成反应,也不会被氧化。

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2026-01-26 07:24:19
···印象中,理论上,不能吧,因为高锰酸钾已经不能氧化乙酸了啊··能使高锰酸钾退色的应该是具有还原性的物质,比如醛类,当然,二氧化硫也可以。这方面的问题要从氧化性还原性来考虑,因为退色的原因就是发生了氧化还原反应