胺可以与乙醇形成氢键吗
可以。
乙醇分子中含有羟基,羟基中的氧原子上有孤电子对,羟基上的氢和氧原子直接相连。氨分子中,氮原子上含有孤电子对,氢原子和氮原子之间相连,所以乙醇和氨气分子之间可以形成两种类型的氢键。
氨催化剂加热条件可与氧气得到NO/NO2和H2O,纯氧中燃烧得N2+H20 普通酒精灯加热或者点燃并不反应!!!
乙醇燃烧就是正常的燃烧,点火就行。
所以两个混合在一起反应生成什么要什么条件。如果就是普通的点燃就只有乙醇反应了。
液氨结构:氨分子为三角锥型分子,是极性分子.NH3分子中的孤电子对倾向于和别的分子或离子形成配位键,生成各种形式的氨合物.
液氨是一个很好的溶剂,由于分子的极性和存在氢键,液氨在许多物理性质方面同水非常相似。
由于乙醇的电离比水还要微弱,因此氨在乙醇中反应是非常微弱的
C2H5OH + NH3 =可逆= C2H5ONH4 =可逆= C2H5O- + NH4+
大部分都是以分子形式存在于乙醇中
这个不是特例,许多中毒之类的处理均需要注明这点,毕竟中毒后人一般是昏迷了,可能会影响神经调节中枢,因此在送往医院时需要保持中毒者体温的稳定
Q2:用乙醇和乙醚蒸气或氨气解毒的化学原理
乙醇乙醚蒸汽有一定麻醉作用,可以舒缓患者的呼吸,不至于发生过分紧张导致呼吸反射性停止之类的;至于吸点氨气,一般是让患者闻氨水,虽然氨味道很臭,但就这气味可以是病人保持一定的清醒,另外根据以下反应:
8NH3 + 3CI2===N2 + 6NH4CI
可以使呼吸道里的残余氯气转化成几乎无毒的氯化铵
1)硫酸铜和氨水反应:
CuSO₄ + 2NH₃.H₂O == Cu(OH)₂ + (NH₄)₂SO₄
2)硫酸铜和氨水反应,氨水过量:
CuSO₄ + 2NH₃.H₂O == Cu(OH)₂ + (NH₄)₂SO₄
Cu(OH)₂ + 4NH₃.H₂O == [Cu(NH₃)₄]OH₂+ 4H₂O
一种方法是将硫酸与铜混合加热:
此方法由于会产生有害气体二氧化硫,因此实际应用较少。
另一种方法是将铜粉在600~700℃下进行焙烧,氧化成为氧化铜,再经硫酸分解、澄清除去不溶杂质,经冷却结晶、过滤、干燥,制得硫酸铜成品;
反应式如下:;
扩展资料:
因为液氨、纯乙醇的密度都比水小,当把它们与水混合形成水溶液时,混的水越多(浓度越小),就越接近水的密度,密度就会越大。
极易吸收空气中的水汽而变成水合物。加热后失去结晶水,加热到102℃失去两个结晶水;113℃失去三个结晶水;258℃失去全部结晶水;当加热温度达653℃时,开始分解生成CuO和SO3,在720℃时分解结束。
生成结晶水的变化如下:
在不同的温度下发生的变化如下:
氨水中存在以下化学平衡:
NH₃+H₂O⇌NH₃·H₂O
NH₃·H₂O⇌NH₄+ +OHˉ(可逆反应)电离常数:K=1.8×10-5(25℃)
因此仅有一小部分氨分子与水反应而成铵离子NH₄+和氢氧根离子OH-,故呈弱碱性。
氨水具有碱的通性:
①能使无色酚酞试液变红色,能使紫色石蕊试液变蓝色,能使湿润红色石蕊试纸变蓝。实验室中常用此法检验NH₃的存在。
②能与酸反应,生成铵盐。浓氨水与挥发性酸(如浓盐酸和浓硝酸)相遇会产生白烟。
NH₃+HCl=NH₄Cl(白烟)
NH₃+HNO₃=NH₄NO₃(白烟)
而遇不挥发性酸(如硫酸、磷酸)无此现象。因此实验室中可用此法检验水中氨分子的存在。
工业上,利用氨水的弱碱性来吸收硫酸工业尾气,防止污染环境。
参考资料来源:百度百科——硫酸铜
参考资料来源:百度百科——氨水
四氨合铜离子[cu(nh3)4]2+,类似于银氨配离子,能与醛反应生成cu2o沉淀。
不能与醇反应。
硫酸四氨合铜[cu(nh3)4]so4,能在乙醇中析出。
向[cu(nh3)4]so4
溶液中加入乙醇,就能看到沉淀。因为乙醇降低了溶液的极性。
是一个物理过程,没有化学反应