甲苯有毒吗?
甲苯有毒。
无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。相对密度0.866,凝固点-95℃,沸点110.6℃,折光率 1.4967。
闪点(闭杯) 4.4℃、易燃、蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.2%~7.0%(体积)。低毒,半数致死量(大鼠,经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。
固、液态甲苯中,分子间都不存在氢键。同为固、液态时,不同分子间的距离十分接近,即固、液态时苯胺与甲苯的分子间距离接近,由于苯胺与甲苯的相对分子质量也几乎一样,所以,固、液态时苯胺与甲苯分子间的范德华力就几乎相等。
最终,固、液态苯胺分子间作用力比固、液态甲苯的强,克服(削弱)固、液态苯胺分子间作用力时所需外界提供的能量必然比克服(削弱)固、液态甲苯分子间作用力时所需的能量多,故苯胺的熔沸点较甲苯的高。
扩展资料
甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂,也是有机化工的重要原料,但与同时从煤和石油得到的苯和二甲苯相比,目前的产量相对过剩,因此相当数量的甲苯用于脱烷基制苯或岐化制二甲苯。
甲苯衍生的一系列中间体,广泛用于染料;医药;农药;火炸药;助剂;香料等精细化学品的生产,也用于合成材料工业。
参考资料来源:百度百科-甲苯
从氢键形成的原因就不难判断这道题的答案是A苯酚
参与氢键形成的氢原子,需要与一个电负性很大的原子(如O、F、N等)相连,使得电子云密度在氢原子周围较小,氢原子表现出较大的电正性,因此能与其他电负性较大的原子之间产生较强的引力,这种引力就是氢键
四个选项中,只有苯酚中酚羟基的H原子与电负性大的O原子相连,具备形成氢键的条件。
苯和甲苯是烃 密度比水小
解释原因:
有机物中 只有 烃 一氯代物 一氟代物 密度比水小 其他取代物密度都比水大。
只含C,H,O的有机物没有密度大于水的,所以苯的其他同系物密度也小于水。
“材料拓展”
苯是一种无色、具有特殊芳香气味的液体,能与醇、醚、丙酮和四氯化碳互溶,微溶于水。苯具有易挥发、易燃的特点,其蒸气有爆炸性。经常接触苯,皮肤可因脱脂而变干燥,脱屑,有的出现过敏性湿疹。长期吸入苯能导致再生障碍性贫血。
甲苯是有机化合物,属芳香烃,分子式为C6H5CH3。在常温下呈液体状,无色、易燃。它的沸点为110.8℃,凝固点为-95℃,密度为0.866克/厘米3。甲苯温度计正是利用了它的凝固点比水很低,可以在高寒地区使用。
丁醇的化学式为:C4H10 O分子量为74,属于液体挥发性不及甲苯.原因是:丁醇中容易形成氢键,所以难挥发.而甲苯不能形成氢键,所以极易挥发.因此,甲苯的挥发要快一些。
最多13个原子共面。
跟苯环直接相连的5个H,1个C以及苯环上的6个C,共12个原子一定共平面。甲基是四面体结构,最多有一个氢在这个平面上,即最多13个原子共面。
结构或分子式:
分子式C7H8,苯环C原子以sp2杂化轨道形成σ键,其它C原子以sp3杂化轨道形成键。
扩展资料:
作用与用途
甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂,也是有机化工的重要原料,但与同时从煤和石油得到的苯和二甲苯相比,目前的产量相对过剩,因此相当数量的甲苯用于脱烷基制苯或岐化制二甲苯。甲苯衍生的一系列中间体,广泛用于染料;医药;农药;火炸药;助剂;香料等精细化学品的生产,也用于合成材料工业。
危害辨识
1、健康危害
吸入或吞食有害,造成中枢神经系统抑制.蒸汽可能造成头痛、疲劳、晕眩、眼花、麻木、恶心、精神混乱、动作不协调,食入或呕吐时可能引起倒吸入肺部。长期接触可发生神经衰弱综合征,肝肿大,女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。
2、环境影响
无明显的的生物浓缩作用、具生物降解性。释放至土壤及水中,会挥发及进行生物分解,释放至空气中,会与氢氧自由基反应而衰减。
3、物理性及化学性危
害其蒸汽和液体易燃,液体会累积电荷,蒸气比空气轻会传播至远处,遇火源可能造成回火。高温会分解产生毒气,炎场中的容器可能会破裂、爆炸。
参考资料来源:百度百科-甲苯MSDS
参考资料来源:百度百科-甲苯
熔点(℃): -4.1
沸点(℃): 222.3
对硝基甲苯
熔点51.7℃。
沸点238.5℃
对硝基甲苯结构对称,分子间易于靠近
CH3CI、硝基苯等极性较强,为何它们不溶于水?有些教科书上将相似相溶规律中的相似仅提及溶质、溶剂的极性是很不够的。尽管溶质溶剂极性的相似是其能否相互溶解的一个重要因素,但并不是唯一的。物质的溶解性还取决于它们分子结构、分子间作用力的类型与大小的相似。例如,水和乙醇可以无限制的相互混溶、煤油与乙醇只是有限度地相互溶解,而水和煤油几乎完全不相溶。对于这些事实,如果只从分子极性的角度来考虑是难以令人满意的,但我们可以从分子结构上得到解释。水和乙醇的分子都是由一个一OH与一个小的原子或原子团结合而成,其结构很相似,分子间都能形成氢键,因此能无限制地相互相混。无疑,随着醇分子中烃基的增大,它与水分子结构上的相似程度将降低,醇在水中的溶解度也将随之减小。煤油主要是分子中含有8—16个碳原子的烷烃的混和物,因乙醇分子中含有一个烷烃的烃基,结构上有相似之处,它们能互溶,但乙醇分子中含有一个跟烃基毫不相干的—OH。因此,它们的相互溶解是有一个的限度的。水的分子结构与煤油毫无相似之处,煤油不溶于水、极性较强的CH3CI、溴苯、硝基苯不溶于水也就不奇怪了。
至于低分子量的羧、酸、醇、醛、酮等易溶于水,则可以从其分子的极性及其分子与水分子能形成氢键得到解释。