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甲苯是极性还是非极性

霸气的水杯
文艺的麦片
2023-01-25 16:24:04

甲苯是极性还是非极性?溶不溶于水?

最佳答案
甜美的小蝴蝶
诚心的大船
2026-04-28 16:20:57

1.苯是结构完全对称的非极性分子,甲苯相当于甲基取代了苯环上的一个氢原子,这导致了其结构上的不对称性,所以甲苯是极性分子。只不过由于甲基较小,由此引起的极性非常弱,所以有时人们又近似地把它说成是非极性分子。

2.甲苯属于烃,所有的烃都不溶于水(个别的微溶,如乙炔)

最新回答
高兴的巨人
干净的裙子
2026-04-28 16:20:57

苯的极性更大。

分子极性的大小主要取决于分子内官能团的吸电子能力,空间结构。苯环与苯环由于有ππ堆积效应,使得相互作用增强,极性增大;

而甲苯由于甲基的存在,不能进行苯环间的重叠堆积,无ππ堆积效应,使得熔点降低很多,极性减小。

苯是一个对称的分子,其偶极矩为零,本身是非极性的,而甲苯上的甲基使分子不对成,理论上甲苯的极性应该大于苯分子,但是由于苯分子自身很偏平,从而位阻效应比甲苯弱。

利用硅胶色谱法测两个分子的极性指数时,苯在色谱柱上的上升的速度大于甲苯,所以苯测得的极性大于甲苯。

扩展资料:

1、苯的分子结构

苯环是最简单的芳环,由六个碳原子构成一个六元环,每个碳原子接一个基团,苯的6个基团都是氢原子。

苯不能使溴水或酸性KMnO4褪色,这说明苯中没有碳碳双键。苯环主链上的碳原子之间并不是由以往所认识的单键和双键排列(凯库勒提出),每两个碳原子之间的键均相同,是由一个既非双键也非单键的键(大π键)连接。

2、甲苯的分子结构

甲苯在其任一一端连接有一个甲基,使得其化学性质活泼,与苯相像,可进行氧化、磺化、硝化和歧化反应,以及侧链氯化反应。

甲苯能被氧化成苯甲酸。

参考资料来源:搜狗百科—苯

参考资料来源:搜狗百科—甲苯

传统的眼神
淡然的世界
2026-04-28 16:20:57
最简单的是根据相似相溶原理,在看有机物的结构是否对称,若对称基本上成非极性的,分子的极性(永久烷极)是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的。

根据其分子在空间是否绝对对称来判定极性,化学键极性的向量和——弱极矩μ则是其极性大小的客观标度.

<ul>常见烷烃中,CH4、C2H6分子无极性,C3H8是折线型分子,键的极性不能相互完全抵消,其μ≠为0.084D。至于其它不含支链的烷烃,分子中碳原子数为奇数时,一定不完全对称而具有极性分子中碳原子数为偶数时,仅当碳原子为处于同一平面的锯齿状排布的反交叉式时,分子中键的极性才能相互完全抵消,偶极矩为零,但由于分子中C—C键可以旋转,烷烃分子(除CH4)具有许多构象,而上述极规则的锯齿状反交叉式仅是其无数构象“平衡混合物”中的一种,所以,从整体来说,除CH4、C2H6外,不带支链的烷烃均有极性。带有支链的烷烃,也仅有CH4、C2H6等分子中H原子被—CH3完全取代后的产物尽其用,2—二甲基丙烷、2,2,3,3—四甲基丁烷等少数分子不显极性,余者绝大多数都有一定的极性。由于烷烃中碳原子均以SP3杂化方式成键,键的极性很小,加上其分子中化学键的键角均接近于109°28′,有较好的对称性(但非绝对对称)故分子的极性很弱,其偶极矩一般小于0.1D.烯烃中,乙烯分子无极性,丙烯分子,1—丁烯分子均不以双键对称,μ分别为0.336D、0.34D。2—丁烷,顺—2—丁烯的μ=0.33D,反—2—丁烯的偶极矩为零,即仅以C=C对称的反式烯烃分子偶极矩为零(当分子中C原子数≥6时,由于C-CO键旋转,产生不同的构象,有可能引起μ的变化),含奇数碳原子的烯径不可能以C=C绝对对称,故分子均有极性。 二烯烃中,丙二烯(通常不能稳定存在)、1、3一丁二烯分子无极性,1、2一丁二烯分子μ为0.408D,2—甲基一1,3—丁二烯(异戊二烯)分子也为极性分子。炔烃中,乙炔、2—丁炔中C原子均在一条直线上,分子以C—C对称,无极性,但丙炔、1—丁炔分子不对称,其极性较大,μ分别为0.78D和0.80D。芳香烃中,苯无极性,甲苯、乙苯有极性,μ分别为0.36D、0.59D;二甲苯中除对一二甲苯外的另两种同分异构体分子不对称,为极性分子,显而易见,三甲苯中之间一三甲苯分子的μ为零,联苯、萘的分子也无极性。</ul>

综上所述,烃的分子有无极性仍是取决于各自的对称程度是否将键的极性完全抵消。当某分子并不因其中C—CO键的旋转而引起碳干排布不同的构象时,构型则绝对对称,分子无极性。将其分子中H原子全部用——CH3所替代,分子的偶极矩仍为零。作为以烷烃为主要成分的汽油、石蜡,其中可能含有非极性的分子构象,但从整体来说,同绝大多数烃的分子一样,它们也是具有极性的,只是由于其中C—H键的极性极弱,其偶极矩极小。烃类的偶极矩一般小于1D,在不饱和烃中尚有以Sp2、Sp杂化方式成键的碳原子,键的极性及分子的极性均较相应的饱和键烃强,炔烃的极性较烯烃强。 至于烃的衍生物,常见的除四卤化碳,六卤乙烷、四卤乙烷、对一二卤苯、对一二硝基苯、间一三卤苯等非极性的烃分子中氢原子或—CH3被其它原子或原子团全部或部分以完全对称的方式所取代的产物等少数物质外,多数都具有极性,分子的偶极矩较相应的烃大,一般大于1D。 由此可见,有机物的分子除少数为非极性分子外,大多数是具有极性的。其偶极矩不少还比水大,如一氯甲烷为1.87D、一氯乙浣为2.05D、溴苯为1.70D、乙醛为2.69D、丙酮为2.88D、硝基酸为4.22D、乙醇为16.9D,有机物的极性并不都很弱。当然,与无机物相比较,有机物是弱极性,作为常见的有机物之一的汽油,尽管其主要成分的偶极矩不大,在教学中往往将汽油及烷烃等视为非极性的。但烷有烃等有无极性是个是非问题,在教学中尤其在师范除校化学专业的教学中,不宜进行如此处理而不加任何说明。否则,容易引起学生错觉,往往不加考虑地认为烷及烃的分子都绝对对称的、均无极性,而将问题简单化、绝对化、对本身的业务进修及今后的教学工作都会带来一些不必要的麻烦。所以,不管因为什么原因在教学中至少都必须明确说明有机物的弱极性与非极性的前提是与无机物整体相比较,汽油等物质因主要成分的极性很弱,通常视为非极性。

附:常见溶剂的极性大小排序水(最大)甲酰胺三氟乙酸DMSO乙腈DMF六甲基磷酰胺甲醇乙醇乙酸异丙醇吡啶四甲基乙二胺丙酮三乙胺正丁醇二氧六环四氢呋喃甲酸甲酯三丁胺甲乙酮乙酸乙酯三辛胺碳酸二甲酯乙醚 异丙醚正丁醚三氯乙烯二苯醚二氯甲烷氯仿二氯乙烷甲苯苯四氯化碳二硫化碳环己烷己烷煤油(石油醚)(最小)

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2026-04-28 16:20:57
大于。对甲苯磺酸极性大于乙醇。对甲苯磺酸是一个不具氧化性的有机强酸,常温下是白色针状或粉末结晶,易潮解,可溶于水、醇和其他极性溶剂。乙醇是一种有机化合物,结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH,无色透明液体、有芳香气味。

糟糕的薯片
俊秀的书包
2026-04-28 16:20:57
下午好,极性最大的是甲苯,一般来说芳烃和重芳烃都是非极性分子不存在极性的,但是甲苯(甲基苯)例外,键距角特殊,它有水中溶解度,有弱极性。极性是随着分子链增长而降低的,纯苯是环状结构无极性,甲基一般带有弱极性,往后如乙丙丁戊等等递减。但通常,我们还是说芳烃和烷烃是非极性分子。这个有趣的问题很多年没有实习生问我了,希望能对你有所帮助。

鳗鱼咖啡
传统的裙子
2026-04-28 16:20:57

根据相似相溶原理,在看有机物的结构是否对称,若对称基本上成非极性的,分子的极性(永久烷极)是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的。下面具体介绍一下:

1、烯烃中,乙烯分子无极性,丙烯分子,1—丁烯分子均不以双键对称,μ分别为0.336D、0.34D。2—丁烷,顺—2—丁烯的μ=0.33D,反—2—丁烯的偶极矩为零,即仅以C=C对称的反式烯烃分子偶极矩为零(当分子中C原子数≥6时,由于C-CO键旋转,产生不同的构象,有可能引起μ的变化),含奇数碳原子的烯径不可能以C=C绝对对称,故分子均有极性;

2、炔烃中,乙炔、2—丁炔中C原子均在一条直线上,分子以C—C对称,无极性,但丙炔、1—丁炔分子不对称,其极性较大,μ分别为0.78D和0.80D;

3、芳香烃中,苯无极性,甲苯、乙苯有极性,μ分别为0.36D、0.59D;二甲苯中除对一二甲苯外的另两种同分异构体分子不对称,为极性分子,显而易见,三甲苯中之间一三甲苯分子的μ为零,联苯、萘的分子也无极性。

拓展资料:

部分溶剂极性大小的顺序:

水(最大)>甲酰胺>三氟乙酸>DMSO>乙腈>DMF>六甲基磷酰胺>甲醇>乙醇>乙酸>异丙醇>吡啶>四甲基乙二胺>丙酮>三乙胺>正丁醇>二氧六环>四氢呋喃>甲酸甲酯>三丁胺>甲乙酮>乙酸乙酯>三辛胺>碳酸二甲酯>乙醚>异丙醚>正丁醚>三氯乙烯>二苯醚>二氯甲烷>氯仿>二氯乙烷>甲苯>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(石油醚)(最小)

参考资料:溶剂百度百科

激动的毛豆
如意的灰狼
2026-04-28 16:20:57
苯的偶极距是0,所以苯是非极性分子;非极性分子也可以有极性的,还比如环己烷等,分子极性的大小与之没有必然的关系。分子极性的大小主要取决于分子内官能团的吸电子能力,空间结构,甚至与溶剂都有着密切的关系,分子极性的大小严格说来不是一个科学概念,而是一个实验结果。实验的结果是苯大。想知道极性,跑个板就行了。芦双晗(站内联系TA)苯是个对称分子,所以偶极距为零。但是,空间效应或者溶剂分子的作用都会导致化学键极性的变化(场效应)。常用溶剂极性顺序表一般是通过实验得出的数据,而实验必然会有物质之间的相互作用,比如SiO2的O能形成氢键,Si是电负性小的原子能给出电子,苯能吸收电子。huawen555(站内联系TA)手性试剂系列产品1,2-环己二胺 顺式-1,2-环己二胺 1436-59-5 反式-1,2-环己二胺 1121-22-8左旋-反式-1,2-环己二胺 20439-47-8 694-83-7(S)-(-)-联萘酚 18531-99-2R(+)-联萘酚 18531-94-7 (R)-(-)-联萘酚磷酸酯 39648-67-4( S)-(+)-联萘酚磷酸酯 35193-64-7 L-二对甲基苯甲酰酒石酸 32634-66-5 D-(-)-酒石酸二异丙酯 62961-64-2 (S)-(+)-环氧氯丙烷 67843-74-7 S-(-)-1,1'-联萘-2,2'-双二苯膦 76189-56-5 R-(+)-1,1'-联萘-2,2'-双二苯膦 76189-55-4 (1R,2R)-(+)-1,2-环己二胺 L-酒石酸盐 39961-95-0 (1S,2R)-(-)-顺式-1-氨基-2-茚醇 126456-43-7 (R)-(+)-2-甲基-2-丙基亚磺酰胺 196929-78-9 (1R,2R)-(+)-1,2-二苯基乙二胺 35132-20-8 (R)-(+)-alpha,alpha-二苯基脯氨醇 22348-32-9 (S)-(-)-环氧丙烷 16088-62-3 L-(-)-二苯甲酰酒石酸 2743-38-6 (S)-(+)-扁桃酸 17199-29-0 D-(+)-二苯甲酰酒石酸 17026-42-5 3,3',5,5'-四甲基联苯胺 54827-17-7 L-二苯甲酰酒石酸一水物 62708-56-9 D-二苯甲酰酒石酸一水物 80822-15-7 D-二对甲基苯甲酰酒石酸 71607-31-3 二对甲基苯甲酰-D-酒石酸 32634-68-7 L-(+)-酒石酸二异丙酯 2217-15-4 L-(+)-酒石酸二乙酯 87-91-2 D-(-)-酒石酸二乙酯 13811-71-7 (S)-(+)-2-甲基哌嗪 74879-18-8(R)-(-)-2-苯甘氨醇 56613-80-0L-(+)-酒石酸二甲酯 608-68-4D-(-)-酒石酸二甲酯 13171-64-7(S)-(+)-联萘酚二(三氟甲磺酸酯) 128544-05-8(R)-(?)-联萘酚二(三氟甲磺酸酯) 126613-06-7 (S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯 128544-06-9消旋联萘酚 602-09-5 (R)-(+)-叔丁基亚磺酰胺 196929-78-9 (S)-(-)-叔丁基亚磺酰胺 343338-28-3 (1R,2R)-(-)-2-氨基环己醇 931-16-8 (1S,2S)-(+)-2-氨基环己醇 74111-21-1 (1R,2R)-(-)-2-氨基环己醇盐酸盐 13374-31-7 (1S,2S)-(+)-2-氨基环己醇盐酸盐 13374-30-6 (1S,2S)-(+)-1,2-环己二胺 21436-03-3 (1R,2R)-(+)-1,2-环己二胺-L-酒石酸盐 39961-95-0 (1S,2S)-(-)-1,2-环己二胺-D-酒石酸盐 67333-70-4 (R)-1,2,3,4-四氢-1-萘胺 23357-46-2 (S)-1,2,3,4-四氢-1-萘胺 23357-52-0 (R)-1,2,3,4-四氢萘胺盐酸盐 32908-40-0 (S)-1,2,3,4-四氢萘胺盐酸盐 32908-42-2 (R)-(+)-α,α-二苯基-2-四氢吡咯甲醇 22348-32-9 (S)-(-)-α,α-二苯基-2-四氢吡咯甲醇 112068-01-6 (1R,2S)-(+)-1-氨基-2-茚醇 136030-00-7 (1S,2R)-(-)-1-氨基-2-茚醇 126456-43-7 (1R,2R)-(-)-2-苯甲氧基环己胺 216394-06-8 (1S,2S)-(+)-2-苯甲氧基环己胺 216394-07-9 (4R,5R)-2,2-二甲基-a,a,a',a'-四苯基-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇 93379-48-7 (4S,5S)-2,2-二甲基-a,a,a',a'-四苯基-1,3-二氧戊环-4,6-二甲醇 93379-49-8 (S)-2-甲基-CBS-恶唑硼烷 112022-81-8 (R)-2-甲基-CBS-恶唑硼烷 112022-83-0吡啶系列产品1-氯-2-脱氧-3,5-二-O-对氯苯甲酰基-D-核糖 21740-23-8 5-氯脲嘧啶 1820-81-1 尿嘧啶 66-22-8 胞嘧啶 71-30-7 腺嘌呤 73-24-5 次黄嘌呤 68-94-0 腺苷酸 61-19-8 腺苷酸二钠盐 4578-31-8 肌苷 58-63-9 胞苷酸 63-37-6 5-溴-2,4-二氯嘧啶 36082-50-5 5-碘-2,4-二氯嘧啶 13544-44-0 2,4-二氯-6-甲基嘧啶 5424-21-5 2,4-二氯-5-甲基嘧啶 1780-31-0 5-氮杂胞嘧啶 931-86-2 2,4-二氯嘧啶 3934-20-1 N4-乙酰胞嘧啶 14631-20-0 胞嘧啶核苷 65-46-3 5-氯尿嘧啶核苷 2880-89-9 5-甲基尿嘧啶核苷 1463-10-1 5-氮杂胞嘧啶核苷 320-67-2 5-氟胞嘧啶核苷 2341-22-2 2'-脱氧胞啶核苷 951-77-9 2'-脱氧尿嘧啶核苷 951-78-0 2,2'-环尿嘧啶核苷 3736-77-4 6-氯嘌呤 87-42-3 2,6-二氨基嘌呤 1904-98-9 四乙酰核糖 13035-61-5 1-氧-乙酰基-2,3,5-三-氧-苯甲酰基-β-D-核糖 6974-32-9 鸟嘌呤核苷 118-00-3 2,6-二氯嘌呤核苷 13276-52-3 阿糖胞苷 147-94-4 阿糖尿苷 3083-77-0 2-氨基腺嘌呤核苷 2096-10-8 2-氯腺嘌呤核苷 146-77-0 2',3',5'-三乙酰鸟嘌呤核苷 6979-94-8 2',3',5'-三乙酰肌苷 3181-38-2 2',3',5'-三乙酰尿苷 4105-38-8 6-氯嘌呤核苷 2004-06-0 6-氯鸟嘌呤苷 2004-7-1 盐酸环胞苷 10212-25-6 2',3'-异丙叉腺苷 362-75-4 2',3'-异丙叉肌苷 2140-11-6 2',3'-异丙叉鸟苷 362-76-5 利巴韦林 36791-04-5 β-胸苷 50-89-5 2'-脱氧-2'-氟尿苷 784-71-4 2'-脱氧-2'-氟胞苷 10212-20-1 5-碘-2'-脱氧尿苷 54-42-2 5'-对甲苯磺酸腺苷 5135-30-8 5'-脱氧-5-氟胞苷 66335-38-4

英俊的发带
难过的小猫咪
2026-04-28 16:20:57

对于溶剂的极性判断,业界还没有一个公认的标准,比较可靠的是根据溶剂介电常数做一个初步的判断。

实际上应用时未必将上述溶剂全部应用(有些溶剂,例如三氟乙酸,乙酸,三乙胺,三丁胺等有着很高的反应活性,可能会与底物发生反应),往往采用混合溶剂分离两种极性差不多的物质(如乙酰二茂铁和二茂铁的柱色谱分离即使用石油醚:乙酸乙酯=10:1的溶剂洗脱),同时混合溶剂也用于物质重结晶(咖啡因在75%乙醇中重结晶)。

常用溶剂的极性顺序:水(最大)>甲酰胺>三氟乙酸>DMSO>乙腈>DMF>六甲基磷酰胺>甲醇>乙醇>乙酸>异丙醇>吡啶>四甲基乙二胺>丙酮>三乙胺>正丁醇>二氧六环>四氢呋喃>甲酸甲酯>三丁胺>甲乙酮>乙酸乙酯>氯仿>三辛胺>碳酸二甲酯>乙醚> 异丙醚>正丁醚>三氯乙烯>二苯醚>二氯甲烷>二氯乙烷>苯>甲苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(石油醚)(最小)。

扩展资料

常用的极性溶剂有:

(1) 水

水不具有任何药理与毒理作用,且廉价易得。所以水是最常用的和最为人体所耐受的极性溶剂。水能与乙醇、甘油、丙二醇及其他极性溶剂以任意比例混合。水能溶解无机盐以及糖、蛋白质等多种极性有机物。液体制剂用水应以蒸馏水为宜。

水的化学活性较有机溶剂强,能使某些药物水解,也容易增殖微生物,使药物霉变与酸败,所以一般以水为溶剂的制剂不易久贮。在使用水作溶剂时,要考虑药物的稳定性以及是否产生配伍禁忌。

(2)乙醇

乙醇也是常用的溶剂。可与水、甘油、丙二醇以任意比例混合,能溶解生物碱、挥发油、树脂等有机物,具有较广泛的溶解性能。乙醇的毒性小于其他有机溶剂。含乙醇20%以上即具有防腐作用,40%以上则能抑制某些药物的水解。但乙醇本身具有药理作用。与水相比存在成本高及易挥发、易燃等缺点。

(3)甘油

本品为黏稠状液体,味甜、毒性小,可供内服与外用。甘油能与乙醇、丙二醇、水以任意比例混合,能溶解许多不易溶于水的药物,如硼酸、鞣酸、苯阶等。无水甘油有吸水性,对皮肤黏膜具有一定的刺激性,但含水10%的甘油则无刺激性,且对药物的刺激性有缓解作用。

甘油由于黏度大,化学活性相对水较弱,并且在30%以上具有防腐性,故常用于外用液体制剂。在内服溶液制剂中,甘油含量在12%(g/ml)以上能防止鞣质的析出并兼有矫味作用。但过多的甘油含量会产生刺激性,且黏度大、成本高,故在使用中受到一定的限制。