乙醇与溴化氢反应方程式
乙醇与溴化氢反应生成溴乙烷和水,C2H5OH+HBr→C2H5Br+H2O,需要加热反应才能进行。CH3CH2OH+HBr→CH3CH2Br+H2O(加热)。羟基被HBr质子化,变成易于离去的水,然后Br-从质子化的羟基背后进攻,碳氧键异裂,水离去,新的碳溴键形成。
乙醇主要种类
1、按生产使用的原料可分为淀粉质原料发酵酒精、糖蜜原料发酵酒精、亚硫酸盐纸浆废液发酵生产酒精。
淀粉质原料发酵酒精(一般有薯类、谷类和野生植物等含淀粉质的原料,在微生物作用下将淀粉水解为葡萄糖,再进一步由酵母发酵生成酒精);
糖蜜原料发酵酒精(直接利用糖蜜中的糖分,经过稀释杀菌并添加部分营养盐,借酵母的作用发酵生成酒精);
亚硫酸盐纸浆废液发酵生产酒精(利用造纸废液中含有的六碳糖,在酵母作用下发酵成酒精,主要产品为工业用酒精。也有用木屑稀酸水解制作的酒精)。
2、按生产的方法来分,可分为发酵法、合成法两大类。
3、按产品质量或性质来分,又分为高纯度酒精、无水酒精、普通酒精和变性酒精。
4、按产品系列(BG384-81)分为优级、一级、二级、三级和四级。其中一、二级相当于高纯度酒精及普通精馏酒精。三级相当于医药酒精,四级相当于工业酒精。新增二级标准是为了满足不同用户和生产的需要,减少生产与使用上的浪费,促进提高产品质量而制订的。
会反应,乙醇和溴化氢在加热条件下反应生成溴乙烷和水,方程式如下.
C2H5OH + HBr==△==C2H5Br+H2O
(乙醇)(溴化氢) (溴乙烷)
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羟基被质子化后,离去的是谁,水是电中性的,不带电,和带正电荷的碳之间的作用力比较小,是比溴离子更好的离去基团。离去后,带负电的溴离子和带正电的碳原子结合,形成溴代烷烃。
溴水与乙醇溶液能发生反应。
溴水与乙醇溶液能氧化反应,乙醇的羟基氧化成醛基,因为此反应是缓慢的,所以试验中看不到乙醇使溴的四氯化碳溶液褪色,造成溴水不与乙醇溶液反应的假象。
反应方程式:
4Br2+C2H5OH=CBr3CHO+5HBr常温
类似乙醇与氯的反应(生成三氯乙醛),反应中:首先卤素解离为卤阳离子和卤阴离子,乙醇的alpha氢被卤阴离子夺去生成卤化氢,乙醇脱去alpha氢生成碳负离子,与卤阳离子加成,重排后得到三卤乙醛。
扩展资料:
溴单质微溶于水,80%以上的溴会与水反应生成氢溴酸与次溴酸,但仍然会有少量溴单质溶解在水中,所以溴水呈橙黄色。新制溴水可以看成是溴的水溶液,进行与溴单质有关的化学反应,但时间较长的溴水中溴分子也会分解,溴水逐渐褪色。久置的溴水中只含有氢溴酸。次溴酸会在光照下分解成氢溴酸和氧气。
乙醇性质:
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。
乙醇是一种很好的溶剂,能溶解许多物质,所以常用乙醇来溶解植物色素或其中的药用成分;也常用乙醇作为反应的溶剂,使参加反应的有机物和无机物均能溶解,增大接触面积,提高反应速率。
例如,在油脂的皂化反应中,加入乙醇既能溶解NaOH,又能溶解油脂,让它们在均相(同一溶剂的溶液)中充分接触,加快反应速率。
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。
羟基的极性也使得很多离子化合物可溶于乙醇中,如氢氧化钠、氢氧化钾、氯化镁、氯化钙、氯化铵、溴化铵和溴化钠等;但氯化钠和氯化钾微溶于乙醇。
此外,其非极性的烃基使得乙醇也可溶解一些非极性的物质,例如大多数香精油和很多增味剂、增色剂和医药试剂。
参考资料来源:百度百科-溴水
百度百科-乙醇
但由于实验室中没有现成的HBr,需要自己制备,
所以,用不挥发性酸硫酸与溴化钠发生复分解反应,生成HBr,这个原理类似于HCl的制备。
按道理,用浓硫酸更好,但考虑到浓硫酸具有强氧化性,而Br-的还原性较Cl-大,所以会被浓硫酸氧化成Br2,因此往往使用1:1的较浓的硫酸。
长导管浸入水和冰中,听上去应该是为了冷却,但好像没有遇到过这样的问法,又看不到图,难以回答。
h2so4+nabr=nahso4+nabr
2hbr与乙醇反应,浓硫酸吸水,加热条件下溴乙烷会挥发出来
hbr+ch3ch2oh=ch3ch2br+h2o