A. 用化學方法鑒別:乙烷,乙烯和乙炔,並寫出相應的反應方程式
加入溴水,緩慢變色的是乙炔,快速變色的是乙烯,不變色的是乙烷。
方程是C2H4+2Br=C2H4Br2
C2H2+2Br=C2H2Br2
B. 如何用化學方法鑒定 乙烷、乙醇、乙醇、乙烯、乙炔、乙醛、苯、苯酚
首先分為兩大部分,一個是氣體,一個是液體
氣體部分,將乙烷,乙烯和乙炔通入溴水,使溴水褪色的是是乙烯和乙炔,乙烯的反應速度比較快,乙炔的反應比較慢,如果要再次確認的話,將這兩種氣體通入濃的鹼溶液,被吸收的是乙炔
液體部分,先用液溴或者是氯化鐵溶液來鑒別出苯酚,現象是白色沉錠或者是紫色溶液,苯是漂在溶液上層,剩下的乙醇和乙醛沒有明顯的現象
最後用土倫試劑或者是銀氨溶液來鑒別乙醇和乙醛
C. 用化學方法鑒別乙烷和乙烯 物質
方法1:將未知氣體通入酸性高錳酸鉀溶液中,能使其褪色的是乙烯,不能的是乙烷.(基於乙烯雙鍵能被高錳酸鉀氧化)
方法2:將未知氣體通入溴水中,能使溴水褪色的是乙烯,不能的是乙烷.(基於乙烯雙鍵能加成)
D. 用化學方法鑒別乙烷、乙烯、乙炔
首先把三種氣體分別通入酸性高錳酸鉀中,不褪色的是乙烷,然後把剩下的兩種氣體分別和水加成(要有催化劑哦),生成乙醇的是乙烯,生成乙醛的是乙炔
最簡單的方法是用玻璃管導出氣體再點燃啦
看火焰大小
最大的是乙炔
其次乙烯
最小的是甲烷
E. 用化學方法鑒別乙烷和乙烯 物質
通入溴水中褪色的是乙烯:
CH2=CH2 + Br2 = CH2BrCH2Br
通入酸性高錳酸鉀溶液中:
5 CH2=CH2+12KMnO4+18H2O==12MnSO4+6K2SO4+10CO2+28H2O
用化學方法鑒別乙烷,溴乙烷,乙烯用化學方法鑒別乙烷,通過酸性高錳酸鉀,乙烷不能使其褪色。把剩餘兩種氣體通入硝酸銀溶液中,乙炔能和硝酸銀生成白色沉澱。
區別烯烴和烷烴的方法都可以用這種方法。因為碳碳雙鍵具有還原性。酸性高錳酸鉀具有強氧化性。兩兩發生氧化還原反應。具有顏色變化,因此烯烴和烷烴的鑒別可以用此方法。
(5)化學方法怎麼區分乙烷擴展閱讀:
在一定條件下,乙烯分子中不飽和的C═C雙鍵中的一個鍵會斷裂,分子里的碳原子能互相形成很長的鍵且相對分子質量很大(幾萬到幾十萬)的化合物,叫做聚乙烯,它是高分子化合物。
這種由相對分子質量較小的化合物(單體)相互結合成相對分子質量很大的化合物的反應,叫做聚合反應。這種聚合反應是由一種或多種不飽和化合物(單體)通過不飽和鍵相互加成而聚合成高分子化合物的反應,所以又屬於加成反應,簡稱加聚反應。
F. 怎麼樣區分乙烷,1
乙烷(ethane) 是烷烴同系列中分子內含兩個碳原子的烴,為最簡單的含碳-碳單鍵的烴,也叫做烷烴,分子式C2H6,相對分子質量是30,乙烷在某些天然氣中的含量為5%~10%,僅次於甲烷;並以溶解狀態存在於石油中。 乙烷是無色無臭氣體,密度比空氣略大,和氧氣相似為1.34千克/立方米,不溶於水,微溶於乙醇、丙酮,溶於苯,與四氯化碳互溶。 乙烷的碳-碳單鍵可以自由旋轉,如果乙烷中的一個碳原子不動,另一個繞碳碳單鍵自由旋轉,則一個碳原子上的3個氫相對於另一個碳原子上的3個氫可以有無數的空間排列。這種由於單鍵旋轉而產生的分子中的原子或基團在空間的不同排列形式叫做構象,每一個構象就叫做一個構象異構體,由於碳碳單鍵自由旋轉,乙烷可以有無數種構象,乙烷的優勢構象是交叉式。這個時候兩個碳原子上的氫原子距離最遠相互間的排斥力最小,因而分子內能最低也最穩定。內能最高的是重疊式,這時兩個碳原子上的氫原子兩兩相對,相互間的排斥力最大,內能最高,最不穩定,其他的構象內能介於這兩者之間。在旋轉過程中,由於兩個甲基上的氫原子的相對位置不斷發生變化,這就形成了許多不同的空間排列方式。其中一種是一個甲基的氫原子正好處在另一個甲基的兩個氫原子之間的中線上。這種排布方式叫做交叉式構像。另一種是兩個碳原子上的各個氫原子正好處在相互對映的位置上。這種排布方式叫重疊構像。交叉式和重疊式是乙烷無數構像中的兩種極端情況。 乙烷單鍵的旋轉也並不是完全自由的。可以把這個能壘看作是克服氫原子的斥力,以及很可能還有由於碳氫原鍵電子雲之間的斥力所需要的能量。重疊式由於前後兩個氫原子相距最近,以及碳氫鍵間8電子雲斥力最大,所以能量最高,交叉式中碳氫單鍵相距最遠,斥力最小,能量最低,是乙烷最有利的構像。 乙烷是低級烷烴的一種,能發生很多烷烴的典型反應,它的化學性質並不活潑,不會被酸性的高錳酸鉀氧化,也不與強酸、強鹼起反應。 乙烷能燃燒,即發生劇烈的氧化反應。完全燃燒時,反應物全被破壞,生成二氧化碳和水,同時放出大量熱。 在紫外光或熱(250~400℃)作用下,與氯反應得氯乙烷。 與硝酸或四氧化二氮(N2O4)進行氣相(400~450℃)反應,生成硝基乙烷(C2H5NO2)。 這種直接生成硝基化合物的反應叫做硝化反應(nitration),它在工業上是一個很重要的反應。它之所以重要是由於硝基烷烴可以轉變成多種其它類型的化合物,如胺、羥胺、腈、醇、醛、酮及羧酸等。此外,硝基烷烴可以發生多種反應,故在近代文獻中有關硝基烷烴的應用的報道日益增多。 在實驗室中採用氣相硝化法有很大的局限性,所以實驗室內主要通過間接方法制備硝基烷烴。 氣相硝化法制備硝基烷烴,常得到多種硝基化合物的混合物。 乙烷在高溫下與濃硫酸反應,和與硝酸反應相似,生成乙磺酸,這種反應叫做磺化反應(sulfcmation)。 希望我能幫助你解疑釋惑。
G. 用化學方法鑒別乙烷,乙烯,乙炔
分別通入少量酸性高錳酸鉀溶液中褪色的為乙烯乙炔,不褪色為乙烷,再將乙烯乙炔分別通入硝酸銀的氨水溶液中,產生白色沉澱的(生成乙炔銀)為乙炔,無明顯現象的是乙烯。
方程是C2H4+2Br=C2H4Br2、C2H2+2Br=C2H2Br2。
高錳酸鉀為氧化劑,用於有機合成、消毒、氧化等。與乙醚、乙醇、硫酸、硫磺、雙氧水等接觸會發生爆炸;遇甘油立即分解而強烈燃燒。
(7)化學方法怎麼區分乙烷擴展閱讀:
1、乙烯能使酸性高錳酸鉀溶液很快褪色,這是乙烯被高錳酸鉀氧化的結果,而甲烷等烷烴卻沒有這種性質。
2、把乙烯通入盛溴水的試管里,可以觀察到溴水的紅棕色很快消失。
3、乙烯還能跟氫氣、氯氣、鹵化氫以及水等在適宜的反應條件下起加成反應。參考資料來源:網路-乙烯。
H. 如何用化學方法鑒定 乙烷,乙醇,乙醇,乙烯,乙炔
分別通入少量酸性高錳酸鉀溶液中褪色的為乙烯乙炔,不褪色為乙烷,再將乙烯乙炔分別通入硝酸銀的氨水溶液中,產生白色沉澱的(生成乙炔銀)為乙炔,無明顯現象的是乙烯。
方程為:C2H4+2Br=C2H4Br2,C2H2+2Br=C2H2Br2。
高錳酸鉀是一種氧化劑,用於有機合成、消毒、氧化等。與乙醚、乙醇、硫酸、硫磺、過氧化氫等炸葯接觸;甘油立即被分解並劇烈燃燒。
(8)化學方法怎麼區分乙烷擴展閱讀:
1、乙烯能使酸性高錳酸鉀溶液迅速褪色,這是乙烯被高錳酸鉀氧化的結果,而甲烷和其他烷烴不具有這種性質。
2、把乙烯放入含有溴水的試管中,可以觀察到溴水的紅棕色很快就會消失。
3、在適當的反應條件下,乙烯也可以加入到氫、氯、鹵化氫和水中。資料來源:網路全書-乙烯。
I. 用化學方法鑒別乙烷和乙烯 物質
你好,乙烯是不飽和烷烴,可以根據飽和烷烴和不飽和烷烴的性質區別,用溴水或酸性高錳酸鉀溶液鑒別,能使之褪色的即是乙烯,反之即為乙烷,希望對你有幫助,加油!
J. 如何用化學方法鑒別乙烷和乙烯
通入溴水或酸性高錳酸鉀溶液都行,因為這其實考的就是烷烴和烯烴的區別:即烷烴比烯烴要穩定,因為烷烴是飽和烴,而烯烴和炔烴都含有不飽和鍵,所以很容易發生加成而導致其中一條鍵的斷裂;或氧化還原反應被還原(一般都是被還原成co2),由於此題只是讓鑒別,所以我們只要找出他們的不同點,即一個可以發生加成或氧化還原反應而另一個不能,所以可以通過溴水或酸性高錳酸鉀溶液:通過溴水,由於乙烯含有雙鍵,所以會和br2發生加成反應生成1,2-二溴乙烷而使溴水退色;通過酸性高錳酸鉀溶液,同樣由於乙烯含不飽和鍵,不穩定,而被高錳酸鉀氧化(成co2),所以使高錳酸鉀溶液紫色褪去(因為kmno4溶液呈紫色,其實是mno4-的顏色,而此時以和乙烯發生氧化還原反應被還原成其他低價態的mn的化合物了,在此不必要知道,因為反應教為復雜);如果此題改為:如何除去乙烷中混有的乙烯,此題就只能通過溴水使之與混有的乙烯反應生成無色油狀的1,2-二溴乙烷,而不能通過酸性高錳酸鉀溶液了,因為,如果通過高錳酸鉀溶液的話,由於乙烯被還原後的產物是co2,而乙烷不與酸性高錳酸鉀反應,仍然以原來氣體的形式出來,所以,乙烯被還原而產生的co2會參雜在乙烷中,隨之一起逸出,相當於除去一種雜質後又引入了一種新的雜質,所以此時就不能用高錳酸鉀溶液了,因為除雜不能引入新的雜質.說的有點多,因為這個題不是很難,你既然問了,就證明你基礎不是很牢固,所以說的比較詳細,怕你不懂,希望你有所收益.本人才疏學淺,如有不足,敬請指教!