常见有机溶剂
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有机溶剂的溶解能力排序可以根据其极性和官能团进行分类。
一般来说,极性溶剂(如水)易溶解极性物质(如离子晶体、分子晶体中的极性物质如强酸等),而非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳、酒精等)能溶解非极性物质(如大多数有机物、Br2、I2等)。
在常用的有机溶剂中,其极性从大到小的顺序为:水> 甲酰胺> 乙腈> 甲醇> 乙醇> 丙醇> 丙酮> 二氧六环> 四氢呋喃> 甲乙酮> 正丁醇> 醋酸乙酯> 乙醚> 异丙醚> 二氯甲烷> 氯仿> 溴乙烷> 苯> 氯丙烷> 甲苯> 四氯化碳> 二硫化碳> 环己烷> 己烷> 庚烷> 煤油。
以上排序仅供参考,实际溶解能力还会受到其他因素的影响,如溶剂和溶质之间的相互作用力、溶剂的分子结构等。
因此,在实际应用中,需要根据具体的需求和条件选择合适的溶剂。
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>三辛胺>碳酸二甲酯>乙醚> 异丙醚>正丁醚>三氯乙烯>二苯醚>)下面这份溶剂极性表列出了常用有机溶剂极性顺序,并有常见溶剂的粘度、沸点、吸收波长等物理参数,在进行薄层色谱柱(TLC)洗脱的时候时很有帮助。
化合物名称极性粘度沸点吸收波长i-pentane(异戊烷) 0 - 30 -n-pentane(正戊烷) 0 0.23 36 210Petroleum ether(石油醚) 0.01 0.3 30~60 210Hexane(己烷) 0.06 0.33 69 210 Cyclohexane(环己烷) 0.1 1 81 210Isooctane(异辛烷) 0.1 0.53 99 210 Trifluoroacetic acid(三氟乙酸) 0.1 - 72 - Trimethylpentane(三甲基戊烷) 0.1 0.47 99 215 Cyclopentane(环戊烷) 0.2 0.47 49 210n-heptane(庚烷) 0.2 0.41 98 200Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) 1 0.46 78 220 Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯) 1 0.57 87 273Carbon tetrachloride(四氯化碳) 1.6 0.97 77 265 Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷) 1.9 0.71 48 231i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) 2.4 0.37 68 220Toluene(甲苯) 2.4 0.59 111 285p-xylene(对二甲苯) 2.5 0.65 138 290 Chlorobenzene(氯苯) 2.7 0.8 132 -o-dichlorobenzene(邻二氯苯) 2.7 1.33 180 295Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.9 0.23 35 220Benzene(苯) 3 0.65 80 280Isobutyl alcohol(异丁醇) 3 4.7 108 220Methylene chloride(二氯甲烷) 3.4 0.44 240 245Ethylene dichloride(二氯化乙烯) 3.5 0.78 84 228n-butanol(正丁醇) 3.7 2.95 117 210n-butyl acetate(醋酸丁酯;乙酸丁酯) 4 - 126 254n-propanol(丙醇) 4 2.27 98 210Methyl isobutyl ketone(甲基异丁酮) 4.2 - 119 330 Tetrahydrofuran(四氢呋喃) 4.2 0.55 66 220Ethyl acetate(乙酸乙酯) 4.30 0.45 77 260i-propanol(异丙醇) 4.3 2.37 82 210Chloroform(氯仿) 4.4 0.57 61 245Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮) 4.5 0.43 80 330Dioxane(二恶烷; 二氧六环; 二氧杂环己烷) 4.8 1.54 102 220Pyridine(吡啶) 5.3 0.97 115 305Acetone(丙酮) 5.4 0.32 57 330 Nitromethane(硝基甲烷) 6 0.67 101 330Acetic acid(乙酸) 6.2 1.28 118 230Acetonitrile(乙腈) 6.2 0.37 82 210Aniline(苯胺) 6.3 4.4 184 -Dimethyl formamide(二甲基甲酰胺) 6.4 0.92 153 270Methanol(甲醇) 6.6 0.6 65 210Ethylene glycol(乙二醇) 6.9 19.9 197 210Dimethyl sulfoxide(二甲亚砜DMSO) 7.2 2.24 189 268Water(水)10.2 1 100 268 下图是混合有机溶剂极性顺序(由小到大,括号内表示的是混合比例)一:溶剂极性参数表,方便以下比较展开剂。
77种常见有机溶剂常见有机溶剂,包括甲醇、丙酮、乙醇等,是广泛应用于工业生产、化学实验室和日常生活中的一类物质。
本文将介绍77种常见有机溶剂,包括它们的性质、用途以及一些注意事项。
1. 甲醇甲醇是一种无色、挥发性的液体。
它是一种重要的有机溶剂,在化学实验室中常用于溶解无机物和有机物。
然而,由于其毒性较高,使用时需注意避免吸入。
2. 丙酮丙酮是一种常见的有机溶剂,具有挥发性和易燃性。
它广泛应用于溶解胶水、清洗玻璃器皿和工业生产中的溶剂抽提过程。
3. 乙醇乙醇是一种无色液体,具有良好的溶解性。
它被广泛应用于药物、消毒剂和工业溶剂。
4. 丁醇丁醇是一种无色液体,常用作有机合成反应的溶剂和萃取剂。
5. 正己烷正己烷是一种非极性溶剂,广泛应用于有机合成反应和油脂提取过程中。
6. 苯苯是一种无色、具有特殊气味的液体。
它是一种重要的溶剂和化工原料,在染料、胶体和医药等行业有广泛的应用。
7. 甲苯甲苯是一种无色液体,常用作有机合成反应的溶剂和溶剂抽提剂。
8. 乙酸乙酯乙酸乙酯是一种具有水溶解性的溶剂,常用于溶解树脂、油漆和涂料等。
9. N,N-二甲基甲酰胺N,N-二甲基甲酰胺是一种无色液体,具有良好的溶解性。
它在有机合成反应中常用作溶剂和催化剂。
10. 二氯甲烷二氯甲烷是一种无色液体,具有良好的挥发性。
它常用于有机反应中的萃取和洗涤过程。
11. 乙酸丁酯乙酸丁酯是一种透明的液体,具有良好的挥发性。
它常用于油漆、涂料和塑料的溶剂。
12. 乙醚乙醚是一种无色液体,常用作溶剂和麻醉剂。
13. 氯仿氯仿是一种无色液体,具有良好的溶解性。
它被广泛应用于溶解脂肪和油脂。
14. 二甲苯二甲苯是一种无色液体,常用于有机合成和金属清洗过程。
15. 三氯乙烯三氯乙烯是一种无色液体,具有良好的溶解性。
它在化学工业中广泛用于溶解树脂和塑料。
16. 丙酮氰丙酮氰是一种无色、具有刺激性气味的液体。
它常用作有机合成反应的溶剂和催化剂。
17. N,N-二甲基硫脲N,N-二甲基硫脲是一种无色晶体,具有良好的溶解性。
常用有机溶解甲醇【中文名】甲醇【英文名】Methanol【CA登录号】67-56-1【分子式】CH4O【分子量】32.04【化学结构式】CH3OH【外观】无色液体。
【物化常数】沸点64.7℃,熔点-97.8℃,蒸气压92 mmHg/20℃,蒸气压127 mmHg/25℃,相对密度0.8100/0℃/4℃,蒸气相对密度1.11,辛醇/水分配系数log Kow= -0.77,与水、乙醇、醚、苯及多数有机溶剂及酮等互溶。
嗅阈值141ppm。
【毒性】慢性反复接触甲醇蒸气会导致结膜炎、头痛、眼花、失眠、视觉模糊、失明。
类似乙醇的中枢神经系统抑制。
代谢可形成甲酸而引起酸毒症。
严重时可因呼吸停止而死亡。
约4mL 甲醇可导致失明,致死量约80~150mL。
急性中毒一般在开始的12~18小时内,主要是有醉意、随后是头痛、厌食、虚弱、疲乏、脚痛、眩晕、恶心、呕吐、腹泻、剧烈的腹痛,接着是冷漠、极度兴奋,并很快昏迷,瞳孔对光不敏感,并失明。
呼吸加快并浅薄,心动过速,并在昏迷状态下因呼吸衰竭而死亡。
如经抢救而苏复,但失明是永久性的。
最小致死剂量约为0.3 and 1 g/kg,LD50 大鼠经口5628 mg/kg,静脉注射2131 mg/kg,小鼠经口7300 mg/kg,腹腔注射10765 mg/kg,皮下9800 mg/kg,静脉注射4710 mg/kg,LC50 大鼠吸入64000ppm/4hr。
【安全性质】爆炸极限 6.0~36%,自燃点464℃,闪点12℃,闭杯。
【环境数据】COD 1.5 g/g BOD 0.77g/g,在大气中,甲醇仅以气态的形式存在,可以与光化学所诱发的羟基游离反应,其相应的半衰期为17.8天,可以通过下雨而被淋洗而从大气中去除。
在土壤中,它可以进行生物降解,并可以在土壤中进行渗析,并可以从干的土壤表面经挥发转移至大气中去。
在模拟河流及湖泊中的挥发半衰期分别为4.8天及51.7天。
不易发生直接光解。
化学上常用的有机溶剂
化学上常用的有机溶剂包括丙酮、甲醇、乙醇、四氢呋喃、苯、甲苯、二甲苯、戊烷、己烷、辛烷、环己烷、环己酮、氯苯、二氯苯、二氯甲烷等。
有机溶剂在化学实验和工业生产中扮演着重要的角色,它们广泛应用于合成、提取、色谱分析等多个领域。
以下是一些具体的应用:
1. 丙酮(Acetone):常用于清洗和去污,也是一种常见的有机合成溶剂。
2. 甲醇(Methanol):用作溶剂、消毒剂,以及一些化学反应的原料。
3. 乙醇(Ethanol):常用于制药、实验室、生物化学等领域,也是饮用酒精的成分。
4. 四氢呋喃(THF):是一种常用的极性有机溶剂,特别是在有机金属化学和聚合反应中。
5. 苯、甲苯、二甲苯:属于芳香烃类,常用作溶剂和反应介质。
6. 戊烷、己烷、辛烷:属于脂肪烃类,常用作非极性溶剂。
7. 环己烷、环己酮:属于脂环烃类,具有一定的极性和溶解能力。
8. 氯苯、二氯苯、二氯甲烷:属于卤化烃类,具有较强的溶解能力和特定的反应性能。
在选择有机溶剂时,通常需要考虑其物理和化学性质,如介电常数、粘度、沸点、熔点、电化学稳定性、安全性和环境相容性等。
理想的溶剂应该有高介电常数、低粘度、高沸点、低熔点,同时具有良好的电化学稳定性和安全性。
此外,有机溶剂的成本也是一个重要考虑因素,因为它直接影响到整个项目的经济效益。
在实际应用中,根据所需进行的化学反应或分离过程的特点,选择最合适的溶剂是非常重要的。
萃取常用的有机溶剂常用的有机溶剂是在化学实验和工业生产中广泛应用的溶剂。
有机溶剂是指由碳和氢元素组成的溶剂,其具有较好的溶解性和挥发性。
下面将介绍几种常用的有机溶剂。
1. 乙醇:乙醇是一种常见的有机溶剂,常用于药物、化妆品、油墨等领域。
它具有良好的溶解性和挥发性,能够溶解许多有机物质。
2. 丙酮:丙酮是一种无色液体,可溶于水,并且具有较好的溶解性。
它常用作溶剂、清洗剂和去污剂,广泛应用于化学实验和工业生产中。
3. 氯仿:氯仿是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它常用于药物、染料和农药的生产中,也可用作溶剂和萃取剂。
4. 苯:苯是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它广泛应用于化学合成、染料和塑料等行业,在有机合成反应中常用作溶剂。
5. 二甲基甲酰胺:二甲基甲酰胺是一种无色液体,具有良好的溶解性和挥发性。
它常用于有机合成、染料和药物等领域,是一种常用的溶剂。
6. 乙酸乙酯:乙酸乙酯是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它常用于涂料、胶水和油墨等行业,也可用作溶剂和萃取剂。
7. 氯化甲烷:氯化甲烷是一种无色气体,具有良好的溶解性和挥发性。
它常用于有机合成、染料和农药的生产中,也可用作溶剂和萃取剂。
8. 甲苯:甲苯是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它广泛应用于化学合成、染料和塑料等行业,在有机合成反应中常用作溶剂。
9. 丁酮:丁酮是一种无色液体,具有较好的溶解性和挥发性。
它常用于涂料、胶水和油墨等行业,也可用作溶剂和萃取剂。
10. 乙酸甲酯:乙酸甲酯是一种无色液体,具有良好的溶解性和挥发性。
它常用于化学合成、染料和香料等领域,在有机合成反应中常用作溶剂。
以上是常用的几种有机溶剂,它们在化学实验和工业生产中起着重要的作用。
使用这些溶剂时,需要注意安全操作,避免对人体和环境造成危害。
同时,选择合适的有机溶剂对于实验和生产的成功也至关重要。
因此,在使用有机溶剂时,需要根据实际需要选择合适的溶剂,并严格按照操作规程进行操作,以确保实验和生产的顺利进行。
精品文档
常用有机溶剂的极性由强到弱的顺序为:
(水)>乙腈>甲醇>乙酸>乙醇>异丙醇>丙酮>二氧六环>正丁醇>正戊醇>乙酸乙酯>乙醚>硝基甲烷>二氯甲烷>苯>甲苯>二甲苯>四氯化碳>二硫化碳>环已烷>正已烷(石油醚)>正庚烷。
剂洗脱能力:对于反相填料(如C18),溶剂洗脱能力由强到弱依次为:
己烷>甲烷>氯仿>二氯甲烷>乙醚>丙酮>乙腈>甲醇>水
对于正相填料(如硅胶),溶剂洗脱能力正相反,由强到弱依次为:
水>甲醇>乙腈>丙酮>乙醚>二氯甲烷>氯仿>甲烷>己烷常用溶剂的极性顺序为:石油醚v已烷v环已烷v四氯化碳<三氯乙烯<二硫化碳<甲苯<v苯v二氯甲烷v氯仿v乙醚v乙酸乙酯v 丙酮<丙醇<乙醇v甲醇v乙腈v水<吡啶<乙酸。
溶剂的极性
溶剂的极性大小,可用溶剂强度表示,溶剂强度大致如下:
正庚烷v正已烷v环已烷v CC L4 v苯v乙醚v CHC L3VCH2C L2 v 四氢咲喃v二氧六烷v丙酮v醋酸乙酯v乙腈v甲醇v水
随意编辑。
有机溶剂的分类与安全有机溶剂是一类广泛应用于工业生产和实验室研究中的化学品。
它们具有溶解性强、挥发性大的特点,常用于溶解、稀释、萃取等工艺过程中。
然而,由于有机溶剂的挥发性和毒性,其使用过程中需要注意安全问题。
本文将介绍有机溶剂的分类以及相关的安全措施。
一、有机溶剂的分类有机溶剂可以根据其化学结构和物理性质进行分类。
常见的有机溶剂分类如下:1. 醇类溶剂:如乙醇、丙醇等。
醇类溶剂具有较好的溶解性和挥发性,广泛应用于化学合成、溶解固体物质等领域。
2. 酮类溶剂:如丙酮、甲酮等。
酮类溶剂具有较好的溶解性和挥发性,常用于溶解脂肪、树脂等物质。
3. 酯类溶剂:如乙酸乙酯、丁酸丁酯等。
酯类溶剂具有较好的溶解性和挥发性,常用于涂料、油墨等领域。
4. 烃类溶剂:如石油醚、苯等。
烃类溶剂具有较好的溶解性和挥发性,广泛应用于化学合成、萃取等领域。
5. 氯代烃溶剂:如氯仿、四氯化碳等。
氯代烃溶剂具有较好的溶解性和挥发性,常用于溶解脂肪、树脂等物质。
6. 脂类溶剂:如石蜡、蜡烛等。
脂类溶剂具有较好的溶解性和挥发性,常用于涂料、油墨等领域。
二、有机溶剂的安全措施使用有机溶剂时,需要注意以下安全措施,以确保工作环境的安全和人身健康:1. 通风换气:有机溶剂具有较大的挥发性,容易在空气中形成可燃或有毒气体。
因此,在使用有机溶剂的场所,应保持良好的通风换气,以减少有机溶剂蒸气的浓度。
2. 防火防爆:有机溶剂具有较大的挥发性和易燃性,容易引发火灾和爆炸。
因此,在使用有机溶剂的场所,应禁止明火和静电,保持良好的防火设施,并定期检查和维护。
3. 个人防护:在使用有机溶剂时,应佩戴适当的个人防护装备,如防护眼镜、防护手套、防护服等,以防止有机溶剂对皮肤和眼睛的刺激和伤害。
4. 废弃物处理:有机溶剂在使用过程中会产生废弃物,应按照相关法规和规定进行正确的处理和处置,以防止对环境造成污染。
5. 应急处理:在有机溶剂泄漏、泼洒或事故发生时,应立即采取应急措施,如迅速撤离人员、切断电源、使用适当的吸附剂等,以减少事故的损失和危害。
常见有机溶剂极性表 Prepared on 22 November 2020有机溶剂是能溶解一些不溶于水的物质的一类有机化合物,其特点是在常温常压下呈液态,具有较大的挥发性,在溶解过程中,溶质与溶剂的性质均无改变。
有机溶剂的种类较多,按其化学结构可分为10大类:①芳香烃类:苯、甲苯、二甲苯等;②脂肪烃类:戊烷、己烷、辛烷等;③脂环烃类:环己烷、环己酮、甲苯环己酮等;④卤化烃类:氯苯、二氯苯、二氯甲烷等;⑤醇类:甲醇、乙醇、异丙醇等;⑥醚类:乙醚、环氧丙烷等;⑦酯类:醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯等;⑧酮类:丙酮、甲基丁酮、甲基异丁酮等;⑨二醇衍生物:乙二醇单甲醚、乙二醇单乙醚、乙二醇单丁醚等;⑩其他:乙腈、吡啶、苯酚等。
有机溶剂具有脂溶性,因此除经呼吸道和消化道进入机体内外,尚可经完整的皮肤迅速吸收,有机溶剂吸收入人体后,将作用于富含脂类物质的神经、血液系统,以及肝肾等实质脏器,同时对皮肤和粘膜也有一定的刺激性。
不同有机溶剂其作用的主要靶器官和作用的强弱也不同,这决定于每一种有机溶剂的化学结构、溶解度、接触浓度和时间,以及机体的敏感性。
常用溶剂的极性顺序:水(极性最大)>甲酰胺>乙腈>甲醇>乙醇>丙醇>丙酮>二氧六环>四氢呋喃>甲乙酮>正丁醇>醋酸乙酯>乙醚>异丙醚>二氯甲烷>氯仿>溴乙烷>苯>氯丙烷>甲苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>庚烷>煤油(极性最小)有机溶剂的极性根据官能团和对称性可初步判断,具体的需参照极性参数,如下表示有机溶剂的极性,关系到其物理化学性质、如介电常数、偶极矩或折射率。
这种表示方法把所有的溶剂看作是连续作用的介质,而不是看作由各个分子组成的非连续统一体,并且未考虑到溶剂和溶质之间的特殊的相互作用。
橡胶生胶常用的溶剂及溶解度参数
有机溶剂是溶解橡胶生胶的主要选择。
常用的有机溶剂包括今冰醇、
丙酮、二氯甲烷、甲醇、甲苯、己酮、苯等。
这些溶剂对于不同种类的橡
胶有不同的溶解度参数。
以下是一些常见的橡胶携带剂的溶解度参数:
1.今冰醇:是一种乙二醇醚,并且对大多数橡胶有良好的溶解作用。
但是对于一些特定的高交联度橡胶如丁腈橡胶、硅橡胶等,则溶解度较差。
2.丙酮:是一种有机溶剂,对于丁基橡胶、天然橡胶等有良好的溶解
能力。
但是丙酮对于乳胶型橡胶溶剂的选择则要根据具体情况考虑。
3.二氯甲烷:是一种无色无臭的溶剂,对于丁基橡胶、氯丁胶等有良
好的溶解作用。
但是对于天然橡胶的溶解能力较差。
4.甲醇:是一种常用的溶剂,对于一些橡胶如天然橡胶、丁基橡胶、
丁腈橡胶等有良好的溶解能力。
5.己酮:是一种具有中等极性的溶剂,对于氯丁胶、聚丁橡胶等有良
好的溶解作用。
但是对于天然橡胶和丁腈橡胶的溶解度较差。
6.苯:是一种常用的溶剂,对于大多数橡胶有较好的溶解能力。
但是
苯对于一些橡胶如氯丁胶、聚酯橡胶等溶解度较差。
此外,还有一些水溶剂也可以用于溶解橡胶生胶。
包括水、乳化剂等。
这些水溶剂主要适用于乳胶型橡胶,其溶解度参数会根据不同的胶乳形态
和配方有所不同。
总结来说,橡胶生胶常用的溶剂包括有机溶剂和水溶剂。
不同种类的
橡胶对于不同的溶剂有不同的溶解度参数。
了解这些溶剂的溶解度参数能
够帮助我们正确选择溶剂,保证橡胶的溶解效果。
常见有机溶剂间的共沸混合物压力单位换算表注:毫米水柱是指4摄氏度状态的水柱高度,毫米汞柱是指0摄氏度状态的水柱高度。
实验室常用酸、碱的浓度试剂名称密度(20℃)g/ml 浓度mol/L 质量分数浓硫酸 1.84 18.0 0.960 浓盐酸 1.19 12.1 0.372 浓硝酸 1.42 15.9 0.704 磷酸 1.70 14.8 0.855 冰醋酸 1.05 17.45 0.998 浓氨水0.90 14.53 0.566 浓氢氧化钠 1.54 19.4 0.505一些溶剂与水形成的二元共沸物用于有机溶剂的中等强度的干燥剂有机化合物的鉴别在药品的生产、研究及检验等过程中,常常会遇到有机化合物的分离、提纯和鉴别等问题。
有机化合物的鉴别、分离和提纯是三个既有关联而又不相同的概念。
分离和提纯的目的都是由混合物得到纯净物,但要求不同,处理方法也不同。
分离是将混合物中的各个组分一一分开。
在分离过程中常常将混合物中的某一组分通过化学反应转变成新的化合物,分离后还要将其还原为原来的化合物。
提纯有两种情况,一是设法将杂质转化为所需的化合物,另一种情况是把杂质通过适当的化学反应转变为另外一种化合物将其分离(分离后的化合物不必再还原)。
鉴别是根据化合物的不同性质来确定其含有什么官能团,是哪种化合物。
如鉴别一组化合物,就是分别确定各是哪种化合物即可。
在做鉴别题时要注意,并不是化合物的所有化学性质都可以用于鉴别,必须具备一定的条件:(1)化学反应中有颜色变化(2)化学反应过程中伴随着明显的温度变化(放热或吸热)(3)反应产物有气体产生(4)反应产物有沉淀生成或反应过程中沉淀溶解、产物分层等。
本课程要求掌握的重点是化合物的鉴别,为了帮助大家学习和记忆,将各类有机化合物的鉴别方法进行归纳总结,并对典型例题进行解析。
一.各类化合物的鉴别方法1.烯烃、二烯、炔烃:(1)溴的四氯化碳溶液,红色腿去(2)高锰酸钾溶液,紫色腿去。
77种常见有机溶剂77种常见有机溶剂溶剂名沸点溶解性毒性*液氨 -33.35℃ 特殊溶解性:能溶解碱金属和碱土金属剧毒性、腐蚀性液态二氧化硫 -10.08 溶解胺、醚、醇苯酚、有机酸、芳香烃、溴、二硫化碳,多数饱和烃不溶剧毒*甲胺 -6.3 是多数有机物和无机物的优良溶剂,液态甲胺与水、醚、苯、丙酮、低级醇混溶,其盐酸盐易溶于水,不溶于醇、醚、酮、氯仿、乙酸乙酯中等毒性,易燃二甲胺 7.4 是有机物和无机物的优良溶剂,溶于水、低级醇、醚、低极性溶剂强烈刺激性石油醚不溶于水,与丙酮、乙醚、乙酸乙酯、苯、氯仿及甲醇以上高级醇混溶与低级烷相似*乙醚 34.6 微溶于水,易溶与盐酸.与醇、醚、石油醚、苯、氯仿等多数有机溶剂混溶麻醉性戊烷 36.1 与乙醇、乙醚等多数有机溶剂混溶低毒性二氯甲烷 39.75 与醇、醚、氯仿、苯、二硫化碳等有机溶剂混溶低毒,麻醉性强*二硫化碳 46.23 微溶于水,与多种有机溶剂混溶麻醉性,强刺激性*溶剂石油脑与乙醇、丙酮、戊醇混溶较其他石油系溶剂大*丙酮 56.12 与水、醇、醚、烃混溶低毒,类乙醇,但较大1,1-二氯乙烷 57.28 与醇、醚等大多数有机溶剂混溶低毒、局部刺激性*氯仿 61.15 与乙醇、乙醚、石油醚、卤代烃、四氯化碳、二硫化碳等混溶中等毒性,强麻醉性*甲醇 64.5 与水、乙醚、醇、酯、卤代烃、苯、酮混溶中等毒性,麻醉性,四氢呋喃 66 优良溶剂,与水混溶,很好的溶解乙醇、乙醚、脂肪烃、芳香烃、氯化烃吸入微毒,经口低毒己烷 68.7 甲醇部分溶解,比乙醇高的醇、醚丙酮、氯仿混溶低毒。
麻醉性,刺激性三氟代乙酸 71.78 与水,乙醇,乙醚,丙酮,苯,四氯化碳,己烷混溶,溶解多种脂肪族,芳香族化合物1,1,1-三氯乙烷 74.0 与丙酮、、甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等有机溶剂混溶低毒类溶剂*四氯化碳 76.75 与醇、醚、石油醚、石油脑、冰醋酸、二硫化碳、氯代烃混溶氯代甲烷中,毒性最强*乙酸乙酯 77.112 与醇、醚、氯仿、丙酮、苯等大多数有机溶剂溶解,能溶解某些金属盐低毒,麻醉性*乙醇 78.3 与水、乙醚、氯仿、酯、烃类衍生物等有机溶剂混溶微毒类,麻醉性丁酮 79.64 与丙酮相似,与醇、醚、苯等大多数有机溶剂混溶低毒,毒性强于丙酮*苯 80.10 难溶于水,与甘油、乙二醇、乙醇、氯仿、乙醚、、四氯化碳、二硫化碳、丙酮、甲苯、二甲苯、冰醋酸、脂肪烃等大多有机物混溶强烈毒性*环己烷 80.72 与乙醇、高级醇、醚、丙酮、烃、氯代烃、高级脂肪酸、胺类混溶低毒,中枢抑制作用乙睛 81.60 与水、甲醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮、醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯及各种不饱和烃混溶,但是不与饱和烃混溶中等毒性,大量吸入蒸气,引起急性中毒异丙醇 82.40 与乙醇、乙醚、氯仿、水混溶微毒,类似乙醇1,2-二氯乙烷 83.48 与乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等多种有机溶剂混溶高毒性、致癌乙二醇二甲醚 85.2 溶于水,与醇、醚、酮、酯、烃、氯代烃等多种有机溶剂混溶。
有机溶剂的分类与用途有机溶剂是一类广泛应用于化工、制药、涂料、油墨等领域的化学品。
根据其化学结构和物理性质的不同,有机溶剂可以分为多个不同的类别。
本文将介绍有机溶剂的分类和常见的用途。
一、醇类有机溶剂醇类有机溶剂是指含有羟基(-OH)官能团的有机化合物。
常见的醇类有机溶剂包括甲醇、乙醇、丙醇等。
醇类有机溶剂具有良好的溶解性和挥发性,广泛应用于制药、涂料、油墨等行业。
例如,乙醇常用于制备药物和化妆品,甲醇常用于制备溶剂型油墨。
二、酮类有机溶剂酮类有机溶剂是指含有酮基(C=O)官能团的有机化合物。
常见的酮类有机溶剂包括丙酮、甲酮、乙酮等。
酮类有机溶剂具有较高的溶解性和挥发性,广泛应用于化工、制药、涂料等领域。
例如,丙酮常用于制备合成纤维和塑料,甲酮常用于制备药物和染料。
三、醚类有机溶剂醚类有机溶剂是指含有氧原子连接两个碳原子的有机化合物。
常见的醚类有机溶剂包括乙醚、丙醚、甲醚等。
醚类有机溶剂具有较好的溶解性和挥发性,广泛应用于化工、制药、涂料等行业。
例如,乙醚常用于制备酯类溶剂和染料,甲醚常用于制备药物和香料。
四、酯类有机溶剂酯类有机溶剂是指含有酯基(-COO-)官能团的有机化合物。
常见的酯类有机溶剂包括乙酸乙酯、丁酸丁酯、甲酸甲酯等。
酯类有机溶剂具有较好的溶解性和挥发性,广泛应用于化工、制药、涂料等领域。
例如,乙酸乙酯常用于制备涂料和油墨,甲酸甲酯常用于制备香料和染料。
五、芳香烃类有机溶剂芳香烃类有机溶剂是指由苯环或其衍生物组成的有机化合物。
常见的芳香烃类有机溶剂包括苯、甲苯、二甲苯等。
芳香烃类有机溶剂具有较好的溶解性和挥发性,广泛应用于化工、制药、涂料等行业。
例如,苯常用于制备塑料和橡胶,甲苯常用于制备涂料和油墨。
六、氯代烃类有机溶剂氯代烃类有机溶剂是指含有氯原子的有机化合物。
常见的氯代烃类有机溶剂包括氯仿、四氯化碳、三氯乙烷等。
氯代烃类有机溶剂具有较好的溶解性和挥发性,广泛应用于化工、制药、涂料等领域。
有机溶剂极性表化合物名称极性粘度沸点吸收波长i-pentane(异戊烷) 0 - 30 -n-pentane(正戊烷) 0 0.23 36 210 Petroleum ether(石油醚) 0.01 0.3 30~60 210 Hexane(己烷) 0.06 0.33 69 210 Cyclohexane(环己烷) 0.1 1 81 210 Isooctane(异辛烷) 0.1 0.53 99 210 Trifluoroacetic acid(三氟乙酸) 0.1 - 72 - Trimethylpentane(三甲基戊烷) 0.1 0.47 99 215 Cyclopentane(环戊烷) 0.2 0.47 49 210n-heptane(庚烷) 0.2 0.41 98 200 Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) 1 0.46 78 220 Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯) 1 0.57 87 273 Carbon tetrachloride(四氯化碳) 1.6 0.97 77 265 Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷) 1.9 0.71 48 231i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) 2.4 0.37 68 220 Toluene(甲苯) 2.4 0.59 111 285p-xylene(对二甲苯) 2.5 0.65 138 290 Chlorobenzene(氯苯) 2.7 0.8 132 -o-dichlorobenzene(邻二氯苯) 2.7 1.33 180 295 Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.9 0.23 35 220 Benzene(苯) 3 0.65 80 280 Isobutyl alcohol(异丁醇) 3 4.7 108 220水(最大) >甲酰胺>乙腈>甲醇>乙醇> 丙醇>丙酮>二氧六环>四氢呋喃>甲乙酮>正丁醇>乙酸乙酯>乙醚> 异丙醚>二氯甲烷>氯仿>溴乙烷>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(最小)化合物的极性决定于分子中所含的官能团及分子结构。
常用的有机溶剂常用的有机溶剂是日常生活和工业生产中不可或缺的原料,是各种合成反应的重要组成部分。
有机溶剂也是一种有机物质,它可以作为溶剂用来溶解固体,液体或气体,并形成溶解液。
更重要的是,它的粘度和折射率可以满足特定的反应条件,从而提高生产效率。
为了满足不同的用途,有机溶剂大致可以分为以下几类。
一、汽油:汽油是由石油馏分加工而成的一种清洁可燃油,由碳氢化合物和烷烃组成,是目前主要用作汽车燃料的有机溶剂。
二、液体氨:液体氨是一种碱性有机溶剂,由三个氨分子组成,它在日常生活中可用于清洁玻璃、金属表面、洗衣服等。
三、乙醇:乙醇是一种无色的无臭的液体,几乎不溶于水,可用作溶剂、分解剂、催化剂、消毒剂等,是精细化工中重要的有机溶剂。
四、乙酸乙酯:乙酸乙酯是乙酸与乙醇经过缩合反应生成的一种无色液体,它是被广泛使用的有机溶剂,可用于溶解染料、香料、油漆、防腐剂等,是制造涂料、染料和油墨等行业生产和改性的重要原料。
五、二甲苯:二甲苯是一种无色液体,可溶于水和有机溶剂,不溶于稀碱和醋酸,是有机合成、医药合成和染料制造等方面的重要原料。
六、氯仿:氯仿是芳烃类有机溶剂,无色液体,可用它溶解高碳酸酯,用于油漆、润滑油、汽油、复合材料和橡胶助剂等行业。
有机溶剂的选择是反应条件,物料性质,反应类型和物料浓度等方面的重要考虑因素。
在具体的反应过程中,首先要考虑溶剂的粘度和折射率,以便确定更适合的溶剂。
例如,用汽油作为溶剂,可以用于合成某些碳氢化合物的反应。
有机溶剂的安全性也是必须考虑的因素。
因为有机溶剂具有毒性,如果操作过程中不符合安全规定,可能对人体造成伤害。
另外,有机溶剂也有一定的环境污染,应注意排放余液和污染尾气等问题。
综上所述,常用的有机溶剂是合成反应中不可或缺的原料,它们有不同的性质和用途,按反应条件和反应类型选择合适的溶剂是必不可少的。
此外,在操作过程中,还要注意安全性和环境污染问题。
常见有机溶剂间的共沸混合物压力单位换算表注:毫米水柱是指4摄氏度状态的水柱高度,毫米汞柱是指0摄氏度状态的水柱高度。
实验室常用酸、碱的浓度试剂名称密度(20℃)g/ml 浓度mol/L 质量分数浓硫酸 1.84 18.0 0.960 浓盐酸 1.19 12.1 0.372 浓硝酸 1.42 15.9 0.704 磷酸 1.70 14.8 0.855 冰醋酸 1.05 17.45 0.998 浓氨水0.90 14.53 0.566 浓氢氧化钠 1.54 19.4 0.505一些溶剂与水形成的二元共沸物用于有机溶剂的中等强度的干燥剂有机化合物的鉴别在药品的生产、研究及检验等过程中,常常会遇到有机化合物的分离、提纯和鉴别等问题。
有机化合物的鉴别、分离和提纯是三个既有关联而又不相同的概念。
分离和提纯的目的都是由混合物得到纯净物,但要求不同,处理方法也不同。
分离是将混合物中的各个组分一一分开。
在分离过程中常常将混合物中的某一组分通过化学反应转变成新的化合物,分离后还要将其还原为原来的化合物。
提纯有两种情况,一是设法将杂质转化为所需的化合物,另一种情况是把杂质通过适当的化学反应转变为另外一种化合物将其分离(分离后的化合物不必再还原)。
鉴别是根据化合物的不同性质来确定其含有什么官能团,是哪种化合物。
如鉴别一组化合物,就是分别确定各是哪种化合物即可。
在做鉴别题时要注意,并不是化合物的所有化学性质都可以用于鉴别,必须具备一定的条件:(1)化学反应中有颜色变化(2)化学反应过程中伴随着明显的温度变化(放热或吸热)(3)反应产物有气体产生(4)反应产物有沉淀生成或反应过程中沉淀溶解、产物分层等。
本课程要求掌握的重点是化合物的鉴别,为了帮助大家学习和记忆,将各类有机化合物的鉴别方法进行归纳总结,并对典型例题进行解析。
一.各类化合物的鉴别方法1.烯烃、二烯、炔烃:(1)溴的四氯化碳溶液,红色腿去(2)高锰酸钾溶液,紫色腿去。
2.含有炔氢的炔烃:(1)硝酸银,生成炔化银白色沉淀(2)氯化亚铜的氨溶液,生成炔化亚铜红色沉淀。
3.小环烃:三、四元脂环烃可使溴的四氯化碳溶液腿色。
4.卤代烃:硝酸银的醇溶液,生成卤化银沉淀;不同结构的卤代烃生成沉淀的速度不同,叔卤代烃和烯丙式卤代烃最快,仲卤代烃次之,伯卤代烃需加热才出现沉淀。
5.醇:(1)与金属钠反应放出氢气(鉴别6个碳原子以下的醇);(2)用卢卡斯试剂鉴别伯、仲、叔醇,叔醇立刻变浑浊,仲醇放置后变浑浊,伯醇放置后也无变化。
6.酚或烯醇类化合物:(1)用三氯化铁溶液产生颜色(苯酚产生兰紫色)。
(2)苯酚与溴水生成三溴苯酚白色沉淀。
7.羰基化合物:(1)鉴别所有的醛酮:2,4-二硝基苯肼,产生黄色或橙红色沉淀;(2)区别醛与酮用托伦试剂,醛能生成银镜,而酮不能;(3)区别芳香醛与脂肪醛或酮与脂肪醛,用斐林试剂,脂肪醛生成砖红色沉淀,而酮和芳香醛不能;(4)鉴别甲基酮和具有结构的醇,用碘的氢氧化钠溶液,生成黄色的碘仿沉淀。
8.甲酸:用托伦试剂,甲酸能生成银镜,而其他酸不能。
9.胺:区别伯、仲、叔胺有两种方法(1)用苯磺酰氯或对甲苯磺酰氯,在NaOH溶液中反应,伯胺生成的产物溶于NaOH;仲胺生成的产物不溶于NaOH 溶液;叔胺不发生反应。
(2)用NaNO2+HCl:脂肪胺:伯胺放出氮气,仲胺生成黄色油状物,叔胺不反应。
芳香胺:伯胺生成重氮盐,仲胺生成黄色油状物,叔胺生成绿色固体。
10.糖:(1)单糖都能与托伦试剂和斐林试剂作用,产生银镜或砖红色沉淀;(2)葡萄糖与果糖:用溴水可区别葡萄糖与果糖,葡萄糖能使溴水褪色,而果糖不能。
(3)麦芽糖与蔗糖:用托伦试剂或斐林试剂,麦芽糖可生成银镜或砖红色沉淀,而蔗糖不能。
二.例题解析例1.用化学方法鉴别丁烷、1-丁炔、2-丁炔。
分析:上面三种化合物中,丁烷为饱和烃,1-丁炔和2-丁炔为不饱和烃,用溴的四氯化碳溶液或高锰酸钾溶液可区别饱和烃和不饱和烃,1-丁炔具有炔氢而2-丁炔没有,可用硝酸银或氯化亚铜的氨溶液鉴别。
因此,上面一组化合物的鉴别方法为:例2.用化学方法鉴别氯苄、1-氯丙烷和2-氯丙烷。
分析:上面三种化合物都是卤代烃,是同一类化合物,都能与硝酸银的醇溶液反应生成卤化银沉淀,但由于三种化合物的结构不同,分别为苄基、二级、一级卤代烃,它们在反应中的活性不同,因此,可根据其反应速度进行鉴别。
上面一组化合物的鉴别方法为:例3.用化学方法鉴别下列化合物苯甲醛、丙醛、2-戊酮、3-戊酮、正丙醇、异丙醇、苯酚分析:上面一组化合物中有醛、酮、醇、酚四类,醛和酮都是羰基化合物,因此,首先用鉴别羰基化合物的试剂将醛酮与醇酚区别,然后用托伦试剂区别醛与酮,用斐林试剂区别芳香醛与脂肪醛,用碘仿反应鉴别甲基酮;用三氯化铁的颜色反应区别酚与醇,用碘仿反应鉴别可氧化成甲基酮的醇。
鉴别方法可按下列步骤进行:(1)将化合物各取少量分别放在7支试管中,各加入几滴2,4-二硝基苯肼试剂,有黄色沉淀生成的为羰基化合物,即苯甲醛、丙醛、2-戊酮、3-戊酮,无沉淀生成的是醇与酚。
(2)将4种羰基化合物各取少量分别放在4支试管中,各加入托伦试剂(氢氧化银的氨溶液),在水浴上加热,有银镜生成的为醛,即苯甲醛和丙醛,无银镜生成的是2-戊酮和3-戊酮。
(3)将2种醛各取少量分别放在2支试管中,各加入斐林试剂(酒石酸钾钠、硫酸酮、氢氧化钠的混合液),有红色沉淀生成的为丙醛,无沉淀生成的是苯甲醛。
(4)将2种酮各取少量分别放在2支试管中,各加入碘的氢氧化钠溶液,有黄色沉淀生成的为2-戊酮,无黄色沉淀生成的是3-戊酮。
(5)将3种醇和酚各取少量分别放在3支试管中,各加入几滴三氯化铁溶液,出现兰紫色的为苯酚,无兰紫色的是醇。
(6)将2种醇各取少量分别放在支试管中,各加入几滴碘的氢氧化钠溶液,有黄色沉淀生成的为异丙醇,无黄色沉淀生成的是丙醇。
例4.用化学方法鉴别甲胺、二甲胺、三甲胺。
分析:上面三种化合物都是脂肪胺,分别为伯、仲、叔胺。
伯胺和仲胺在氢氧化钠溶液存在下,能与苯磺酰氯发生反应,生成苯磺酰胺。
伯胺反应后生成的苯磺酰胺,因其氮原子上还有一个氢原子,显示弱酸性,能溶于氢氧化钠而生成盐;仲胺生成的苯磺酰胺中,其氮原子上没有氢原子,不溶于氢氧化钠而呈固体析出;叔胺不发生反应,因此,可用此反应(兴斯堡反应)鉴别三种化合物。
鉴别方法如下:例5.用化学方法鉴别葡萄糖、果糖、蔗糖。
分析:上面三种化合物都是糖,葡萄糖、果糖是单糖,具有还原性,能被托伦试剂和斐林试剂氧化,而蔗糖是非还原性双糖,因此,可用托伦试剂和斐林试剂将蔗糖与葡萄糖、果糖区别;葡萄糖是醛糖,可被溴水氧化,而果糖是酮糖,不被溴水氧化,因此,溴水可将二者区别。
鉴别方法如下:有机实验室常用仪器与使用--气压计气压计的作用是指示系统内的压力,通常采用水银气压计。
在厚玻璃管内盛水银,管背后装有移动标尺,移动标尺将零度调整在接尽活塞一边玻璃管B中的水银平面处,当减压泵工作时,A管汞柱下降,B管汞柱上升,两者之差,表明系统的压力。
使用时必须注意勿使水或赃物侵入测压计内,水银柱中也不得有气泡存在,否则将影响测定压力的准确性。
封闭式水银测压计的优点是轻巧方便,但如有残留空气或引入了水或杂质时,则准确度受到影响。
这种测压计装入水银时要严格控制不让空气进入,方法是先将纯净汞放入小圆底烧瓶,然后与测压计相连的高效油泵抽气至13033Pa(10-1mmHg)以下,并轻拍小烧瓶,使泵内的气泡逸出,用电吹风微热玻璃管使气体抽出,然后把水银注入U 形管停止抽气放入大气即成。
开口式水银测压计装汞比较方便,比较准确,所用玻璃管的比度要超过760mm。
U形管两臂汞柱的高度之差即为公共压力与系统中压力之差。
有机实验室常用仪器与使用--真空泵根据使用的范围和抽气效能可将真空泵分为三类:(1)一般水泵,压强可达到1.333~ 100kPa (10~760mmHg)为“粗”真空。
(2)油泵,压强可达0.133~133.3 Pa(0.001~1mmHg)为“次高”真空。
(3)扩散泵,压强可达0.133 Pa以下,(10-3 mmHg)为“高”真空。
在有机化学实验室里常用的减压泵有水泵和油泵两种,若不要求很低的压力时,可用水泵,如果水泵的构造好且水压又高,抽空效率可达1067~3333 Pa (8~25mmHg)。
水泵所能抽到的最低压力理论上相当于当时水温下的水蒸气压力。
例如,水温25℃、20℃、10℃时,水蒸气的压力分别为3192、2394、1197Pa(8-25mmHg)。
用水泵抽气时,应在水泵前装上安全瓶,以防水压下降,水流倒吸;停止抽气前,应先放气,然后关水泵。
若要较低的压力,那就要用到油泵了,好的油泵能抽到133.3Pa(1mmHg)以下。
油泵的好坏决定于其机械结构和油的质量,使用油泵时必须把它保护好。
如果蒸馏挥发性较大的有机溶剂时,有机溶剂会被油吸收结果增加了蒸气压,从而降低了抽空效能,如果是酸性气体,那就会腐蚀油泵,如果是水蒸气就会使油成乳浊液而抽坏真空泵。
因此使用油泵时必须注意下列几点:在蒸馏系统和油泵之间,必须装有吸收装置。
蒸馏前必须用水泵彻底抽去系统中有机溶剂的蒸汽。
如能用水泵抽气的,则尽量用水泵,如蒸馏物质中含有挥发性物质,可先用水泵减压抽降,然后改用油泵。
减压系统必须保持密不漏气,所有的橡皮塞的大小和孔道要合适,橡皮管要用真空用的橡皮管。
磨口玻璃涂上真空油脂。
搅拌器也是有机化学实验必不可少的仪器之一,它可使反应混合物混合得更加均匀,反应体系的温度更加均匀,从而有利于化学反应的进行特别是非均相反应。
搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。
人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌是利用磁力搅拌器,机械搅拌则是利用机械搅拌器。
磁力搅拌器由于磁力搅拌器容易安装,因此,它可以用来进行连续搅拌尤其当反应量比较少或在反应是在密闭条件下进行,磁力搅拌器的使用更为方便。
但缺点是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用,这时就应选用机械搅拌器作为搅拌动力。
磁力搅拌器是利用磁场的转动来带动磁子的转动。
磁子是在一小块金属用一层惰性材料(如聚四氟乙烯等)包裹着的,也可以自制:用一截10# 铁铅丝放入细玻管或塑料管中,两端封口。
磁子的大小大约有10mm、20mm、30mm长,还有更长的磁子,磁子的形状有圆柱形、椭圆形和圆形等,如图2.5,可以根据实验的规模来选用。
机械搅拌器机械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。
电动机是动力部分,固定在支架上,由调速器调节其转动快慢。
搅拌棒与电动机相连,当接通电源后,电动机就带动搅拌棒转动而进行搅拌,搅拌密封装置是搅拌棒与反应器连接的装置,它可以使反应在密封体系中进行。