烯烴是什麼物質?烯烴有啥化學性質

2023-06-25 20:25:09 字數 2500 閱讀 5611

1樓:生活小學問

用於合成一些有特殊需求的高分子材料,是有機合成中的重要基礎原料,用於制聚烯烴和合成橡膠,環烯烴在植物精油中存在較多,許多可用作香料。

烯烴的化學結構特徵是含有碳碳雙鍵,可以被氧化,發生加成反應等,小分子的脂肪烯烴,沸點比較低,如果是大分子脂肪烯烴或者是芳香烯烴,大多是固體,一般情況下隨著分子量的增加,熔點和沸點相應升高。

烯烴的官能團。

一定是碳碳雙鍵,烴類都是碳氫的化合物,有雜原子的就不是烴類,而是衍生物。

在有機化學中常把與官能團相連的碳原子稱為α碳原子,這個是用在一些衍生物來說的,比如說醇類,與羥基相連的碳就是α碳。

對於丙烯來說,屬於α-烯烴,就是碳碳雙鍵在鏈端的一類單烯烴,最末端的那個碳通常就叫做α碳。

以上內容參考 百科-烯烴。

烯烴有啥化學性質

2樓:紀

烯烴含有碳碳雙鍵,主要化學性質有:加成反應,使溴水褪色。

氧化反應,使酸性高錳酸鉀溶液。

褪色。加聚反應,生成聚乙烯。

高分子。

烯烴是做什麼的?

3樓:生活達人小羅

烯烴是一種應用廣泛的化學原料,衣服、裝修材料、口罩等的製造都需要烯烴。傳統烯烴的生產主要靠石油,但我國石油依賴進口,煤制烯烴就成了一種我國科學家一直在攻關的技術路線。

近年來通過持續創新,研製了新一代催化劑,開發了新型高效流化床反應器,完成了中試放大試驗,形成第三代甲醇制烯烴(dmto-ⅲ)技術。與前兩代技術相比,第三代技術的單套裝置甲醇處理能力大幅增加,單位烯烴成本下降10%左右,能耗明顯下降,經濟性顯著提高。

物理性質。烯烴的物理性質可以與烷烴對比。物理狀態決定於分子質量。

標況或常溫下,簡單的烯烴中,乙烯、丙烯和丁烯是氣體,含有5至18個碳原子的直鏈烯烴是液體,更高階的烯烴則是蠟狀固體。標況或常溫下,c2~c4烯烴為氣體;c5~c18為易揮發液體;c19以上固體。

在正構烯烴中,隨著相對分子質量的增加,沸點升高。同碳數正構烯烴的沸點比帶支鏈的烯烴沸點高。相同碳架的烯烴,雙鍵由鏈端移向鏈中間,沸點,熔點都有所增加。

什麼是烯烴,烯烴的用途是什麼?

4樓:匿名使用者

烯烴就是至少含有一個碳碳雙鍵的碳氫化合物,由於烯烴的碳碳雙鍵可以開啟,形成高分子化合物,所以烯烴的主要用途是作為原料,用於合成樹脂等高分子化合物。

烯烴是什麼意思

5樓:鹿歌深嶼

烯烴是指含有c=c鍵(碳碳雙鍵)的碳氫化合物。

屬於不飽和烴,分為鏈烯烴與環烯烴。按含雙鍵的多少分別稱單烯烴、二烯烴等。雙鍵中有一根屬於能量較高的π鍵,不穩定,易斷裂,所以會發生加成反應。

鏈狀單烯烴分子通式為cnh2n,常溫下c2-c4為氣體,是非極性分子,不溶或微溶於水。雙鍵基團是烯烴分子中的官能團,具有反應活性,可發生氫化、鹵化、水合、滷氫化、次滷酸化、硫酸酯化、環氧化、聚合等加成反應,還可氧化發生雙鍵的斷裂,生成醛、羧酸等。

可由滷代烷與氫氧化鈉醇溶液反應制得,也可由醇失水或由鄰二滷代烷與鋅反應制得。小分子烯烴主要來自石油裂解氣。環烯烴在植物精油中存在較多,許多可用作香料。

烯類是有機合成中的重要基礎原料,用於制聚烯烴和合成橡膠。

由於π鍵是通過側面重疊形成的,雙鍵碳原子不能再以碳碳δ鍵為軸自由旋轉,否則將會導致π鍵的斷裂。因此,當兩個雙鍵碳都與不同的基團相連時,單烯烴會產生一對幾何異構體,他們的構象分別用z,e表示。z、e異構體均可以穩定存在。

烷烴是一種什麼物質?

6樓:匿名使用者

烷烴(wántīng),即飽和烴(saturated group),是碳氫化合物下的一種飽和烴,其整體構造大多僅由碳、氫、碳碳單鍵與碳氫單鍵所構成,同時也是最簡單的一種有機化合物,而其下又可細分出鏈烷烴與環烷烴。鏈烷烴是指碳原子之間以單鍵結合成鏈狀(直鏈或含支鏈又名側鏈)的烷烴。環烷烴是指含有脂環結構的烷烴。

在室溫下,含有1~4個碳原子的烷烴為氣體;常溫下,含有5~8個碳原子的烷烴為液體;含有8~16個碳原子的烷烴可以為固體,也可以為液體;含有17個碳原子以上的正烷烴為固體,但直至含有60個碳原子的正烷烴(熔點99℃),其熔點(melting point)都不超過100℃。低沸點(boiling point)的烷烴為無色液體,有特殊氣味;高沸點烷烴為黏稠油狀液體,無味。烷烴為非極性分子(non-polar molecule),偶極矩(dipole moment)為零,但分子中電荷的分配不是很均勻的,在運動中可以產生瞬時偶極矩,瞬時偶極矩間有相互作用力(色散力)。

此外分子間還有範德華力,這些分子間的作用力比化學鍵的小一二個數量級,克服這些作用力所需能量也較低,因此一般有機化合物的熔點、沸點很少超過300℃。正烷烴的沸點隨相對分子質量的增加而升高,這是因為分子運動所需的能量增大,分子間的接觸面(即相互作用力)也增大。低階烷烴每增加一個ch2,(成為其同系物),相對分子質量變化較大,沸點也相差較大,高階烷烴相差較小,故低階烷烴比較容易分離,高階烷烴分離困難得多。

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