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乙醇与酸性高锰酸钾溶液反映现象

单纯的蜜粉
感性的柠檬
2022-12-31 18:47:26

乙醇与酸性高锰酸钾溶液反映现象

最佳答案
诚心的苗条
拉长的太阳
2025-12-03 12:38:21

现象:紫红色的高锰酸钾溶液逐渐褪色

原因:乙醇被酸性高锰酸钾氧化成乙酸,

5C2H5OH

+

4KMnO4

+

6H2SO4

====

5CH3COOH

+

4MnSO4

+

11H2O

+

2K2SO4

最新回答
美丽的电灯胆
爱笑的板凳
2025-12-03 12:38:21

这是酸性的5c2h5oh

+

4kmno4

+

6h2so4

====

5ch3cooh

+

4mnso4

+

11h2o

+

2k2so4

乙醇能与酸性高锰酸钾反应。酸性高锰酸钾中加的酸一般是硫酸。

此反应在中性,酸性,碱性条件下产物是不同的.

酸性条件下氧化成二价锰盐,二氧化碳和水

中性条件下生成乙酸钾和二氧化锰

碱性条件下应该是氧化成乙酸钾和锰酸钾.

这是中性的ch3cooh+2kmno4+o2————mno2↓+hooccooh+k2mno4+h2o

清脆的纸鹤
潇洒的热狗
2025-12-03 12:38:21

高锰酸钾:

高锰酸钾,无机化合物,也称过锰酸钾,俗称灰锰氧。紫黑色针状晶体,是一种强氧化剂,遇乙醇即被还原,在酸性环境中氧化性更强。1659年被西方人发现。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。由于其较强的氧化性,医疗上常用作清洁消毒和消灭真菌。

酒精:

酒精是一种无色透明、易挥发,易燃烧,不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味,微甘。

反应:

高锰酸钾和酒精反应生成炭、二氧化碳和二氧化锰。反应的必须条件是水,高锰酸钾是强氧化剂,二氧化锰是它的还原产物,酒精做还原剂,二氧化碳是其氧化产物。

反应现象:

酸性高锰酸钾溶液褪色,有黑色固体生成。

清爽的水池
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2025-12-03 12:38:21
普通高锰酸钾溶液与乙醇,酒精灯上加热,较长时间后高锰酸钾出现褪色和产生沉淀现象。

反应方程式:

2KMnO4+2CH3CH2OH==加热==2CH3CHO+K2MnO4+MnO2+2H2O

酸性条件下褪色,主要生成+2价锰离子和乙酸

暴躁的小鸭子
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2025-12-03 12:38:21

1、醇与高锰酸钾的反应生成羧酸或酮。

2、如果是伯醇(连羟基的碳上还有两个H)就成酸,因为初步氧化伯醇会被氧化为醛,醛的还原性很强,会被继续氧化成羧酸。

3、仲醇(连羟基的碳上有一个H)会被氧化成酮,酮稳定,不会再被氧化

4、叔醇(连羟基的碳上无H)不与高锰酸钾反应

5、酸性的5C2H5OH + 4KMNO4 + 6H2SO4 ==== 5CH3COOH + 4MNSO4 + 11H2O + 2K2SO4

6、乙醇能与酸性高锰酸钾反应。酸性高锰酸钾中加的酸一般是硫酸。 此反应在中性,酸性,碱性条件下产物是不同的.

7、酸性条件下氧化成二价锰盐,二氧化碳和水中性条件下生成乙酸钾和二氧化锰碱性条件下应该是氧化成乙酸钾和锰酸钾.

8、中性的CH3COOH+2KMnO4+O2————MnO2↓+HOOCCOOH+K2MnO4+H2O

拓展资料:

1、高锰酸钾(Potassium permanganate)

高锰酸钾为黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒,带蓝色的金属光泽,无臭,与某些有机物或易氧化物接触,易发生爆炸,溶于水、碱液,微溶于甲醇、丙酮、硫酸,分子式为KMnO4,分子量为158.03400。

熔点为240°C,稳定,但接触易燃材料可能引起火灾。要避免的物质包括还原剂、强酸、有机材料、易燃材料、过氧化物、醇类和化学活性金属。

2、高锰酸钾具有强氧化性。

在实验室中和工业上常用作氧化剂,遇乙醇即分解。在酸性介质中会缓慢分解成二氧化锰、钾盐和氧气。光对这种分解有催化作用,故在实验室里常存放在棕色瓶中。

从元素电势图和自由能的氧化态图可看出,它具有极强的氧化性。在碱性溶液中,其氧化性不如在酸性中的强。作氧化剂时其还原产物因介质的酸碱性而不同。

参考资料:百度百科:高锰酸钾

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老迟到的小蜜蜂
2025-12-03 12:38:21
发生氧化还原反应。

1、乙醇中的醇羟基具有典型的还原性,可以被氧化剂氧化

2、酸性高锰酸钾是一种常见的强氧化剂,在化学实验中经常使用

3、二者相遇,会发生氧化还原反应使高锰酸钾溶液退色(紫色的高锰酸根离子转化成无色的锰离子)

5C2H5OH + 4MnO4- + 12H+ == 5CH3COOH + 4Mn2+ + 11H2O

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2025-12-03 12:38:21

乙醇和异丙醇,在碱性的高锰酸钾溶液中反应,能使酸性高锰酸钾溶液褪色。叔丁醇没有现象。

异丙醇能与醇、醚、氯仿和水混溶,能溶解生物碱、橡胶、虫胶、松香、合成树脂等多种有机物和某些无机物,与水形成共沸物,不溶于盐溶液。

扩展资料:

叔丁醇无色透明液体或无色结晶,易过冷,在少量水存在时则为液体。有类似樟脑的气味,有吸湿性。比伯醇、仲醇容易发生脱水反应,与盐酸振摇易生成氯化物。对金属无腐蚀性。

与水能形成共沸混合物,含水量11.76%(质量分率),共沸点79.92℃,水溶液中加入碳酸钾可使其分层。易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

参考资料来源:百度百科-叔丁醇

参考资料来源:百度百科-异丙醇

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年轻的长颈鹿
2025-12-03 12:38:21
酒石酸,即2,3-二羟基丁二酸,其中的氧氢可以形成氢键,酒石酸氢钾中存在大量氢键,氢键的健能介于化学键和分子间作用力之间,是一种分子间的较强的相互作用,需要较高的能量才能打破,酒石酸氢钾中的氢键较多,在冷水中由于没有足够的能量,所以水分子无法突破氢键,不能将酒石酸根离子从晶体表面溶解下来,使之溶解,同时,酒石酸根离子与钾离子的相互作用(离子键)是化学键,作用力较强,上述二力使之不溶于冷水。

沸水中,由于温度较高,晶体中的氢键可以被打破,水分子就可以将酒石酸氢根离子溶解下来,所以就溶于热水,离子键此时的作用可以忽略,具体沉淀-溶解过程请参照大学无机化学教材,主要为晶格能和水化热的关系,在此题中,主要是氢键的作用。