乙醇是否能与氢氧化钠反应?
乙醇和氢氧化钠不反应。氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂,溶于乙醇和甘油。不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。
1、NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品,亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠,是白色不透明的晶体。有块状,片状,粒状和棒状等。式量39.997。
2、乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,低毒性,纯液体不可直接饮用;具有特殊香味,并略带刺激;微甘,并伴有刺激的辛辣滋味。
易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶,相对密度(d15.56)0.816。
扩展资料:
1、乙醇溶解性
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、乙醇潮解性
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——氢氧化钠
参考资料来源:百度百科——乙醇
正常条件下乙醇与氢氧化钠是不反应。
乙醇和氢氧化钠如果发生反应,需要在特定条件下才能发生反应,必须在高温脱水的条件下才能反应。因为反应生成的乙醇钠碱性比氢氧化钠碱性还强,且不稳定,遇不即分解为乙醇和氢氧化钠,所以正常条件下乙醇与氢氧化钠不反应。
在工业中化学反应式是:
C2H5OH+NaOH<——>C2H5ONa+H2O,
其中要用常用苯和H2O形成共沸物带走水,令平衡趋。
1、乙醇溶解性
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、乙醇潮解性
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。
解析:乙醇在浓硫酸的催化作用下,可以脱水生成乙烯,化学反应方程式为:
CH3CH2OH --(浓硫酸,170℃)-->CH2=CH2↑ + H2O
需要注意的是这种乙烯不一定是纯的,因为浓硫酸是具有强氧化性的,可能发生氧化还原反应生成二氧化硫,通入氢氧化钠溶液就是为了去除可能存在的二氧化硫。一般情况下一般还会通入品红溶液,检测是否去除了所有的二氧化硫。
并且由于刚加入一段时间内,溶液里面醇、碱浓度不均,会看到溶液内部因折射率不同而产生的“无色透明薄膜状物”。久置或搅拌均匀后消失。
事实上乙醇也是一种质子酸,只是酸性极弱,比水还弱,然而向无水乙醇中加入NaOH固体时,还是会发生如下反应:
NaOH
+
CH3CH2OH
----->
CH3CH2ONa
+
H2O;
这个反应发生的幅度并不大,只是因为乙醇和水都是弱酸,因此在体系中一定会平衡,如果是95%的乙醇都不会有反应;
证明:工业上乙醇钠可以作为催化剂,但直接用金属钠和乙醇反应时不可取的,因此就采用了替代办法,用NaOH的无水乙醇溶液来进行反应
乙醇钠
极易与水反应生成乙醇和
氢氧化钠
(可看做乙醇和氢氧化钠的逆反应),且乙醇钠水溶液基本不存在。在大学的话,控制反应条件,及时分离水的话还是有可能的。
仅是一家之言,建议咨询更专业的人士。
用苯和H2O形成共沸物带走水,令平衡趋向乙醇钠和水.乙醇钠的工业制法就是基于此反应
2、C5H9Cl+NaOH--C5H8+NaCl+H2O 这是氢氧化钠的醇溶液,是消去反应.
这些在大一的有机化学会讲到。