文章目录[隐藏]
今天和大家分享丙酮密度的知识,我也会讲解二苄叉丙酮的密度。如果你碰巧解决了你现在面临的问题,别忘了关注这个网站,现在就开始!
丙酮的密度是多少?
丙酮的密度是0.7899克/厘米。
丙酮又称二甲基酮,是一种有机物,分子式为C3H6O,是最简单的饱和酮。它是一种无色透明的液体,有轻微的香味。溶于水和有机溶剂,如甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶。易燃、易挥发和化学活性。
化学性质:
在酸或碱的存在下,与醛或酮发生缩合反应,生成酮醇、不饱和酮和树脂状物质。在酸性条件下与苯酚缩合合成双酚a。丙酮的α-氢原子很容易被卤素取代,生成α-卤代丙酮。与次卤酸钠或卤素碱溶液反应生成卤仿。丙酮与格氏试剂反应,加成产物水解得到叔醇。
丙酮也能与氨及其衍生物如羟胺、肼和苯肼缩合。此外,丙酮在500~1000℃裂解生成乙烯酮。在170-260℃下通过硅铝催化剂生成异丁烯和乙醛;异丁烯和乙酸在300~350℃生成。不能被银氨溶液、新生成的氧化铜等弱氧化剂氧化,但能催化加氢生成醇。
百度百科-丙酮
什么是丙酮,它的密度是多少?
丙酮是一种有机物,在化工材料实验室中尤为常见。常用作溶剂、清洗剂等。为无色透明液体,易燃易挥发,有刺激性气味。常用于塑料、橡胶、纤维、皮革、石油、油漆等行业。属于前体控制试剂。
丙酮的密度为0.7899g/cm3,可与水、乙醇、乙醚、碳氢化合物和其他有机物质混溶。
长期使用丙酮可能会引起头晕、烧灼感、咽炎、支气管炎、疲劳和易怒。刺激眼睛、鼻子和喉咙。长时间反复接触皮肤会引起皮炎。使用过程中注意保护。
丙酮的密度是多少?
丙酮的密度是0.7899克/厘米。
丙酮在常温下是无色透明的流动液体,有香味,易挥发。丙酮的相对密度为0.8,熔点为-94.6℃,沸点为56.5℃。它可与水和大多数有机溶剂混溶,如乙醇、乙醚、氯仿、油和碳氢化合物。
丙酮易燃,火灾危险性为甲类,闪点为-20℃,自燃温度为465℃。其蒸气可与空气体混合形成爆炸性混合物,遇明火和高热能会引起燃烧爆炸。能与氧化剂发生强烈反应。它的蒸气比空气体重,在较低的地方能扩散到相当远的距离,遇到火源会产生回火。遇高热,容器内压升高,有破裂爆炸的危险。丙酮通过吸入、摄入和皮肤吸收对健康有害。
简介
急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,包括疲劳、恶心、头痛、头晕和兴奋性。严重者出现呕吐、气短、抽搐甚至昏迷。丙酮在包装、储存和运输过程中应储存在阴凉通风的仓库中,远离火源和热源。
仓库温度不得超过30℃,防止阳光直射,避光,保持容器密封。同时应与氧化剂分开存放。仓库内的照明和通风设施应防爆,开关应设在仓库外,配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
百度百科-丙酮
丙酮的密度是多少?
丙酮的密度是0.7899克/厘米。
丙酮又称二甲基酮,是一种有机物,分子式为C3H6O,是最简单的饱和酮。它是一种无色透明的液体,有轻微的香味。溶于水和有机溶剂,如甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶。易燃、易挥发和化学活性。
丙酮的化学性质
丙酮是脂肪酮的代表化合物,具有典型的酮反应。例如,亚硫酸氢钠加合物形成无色晶体。与氰化氢反应生成丙酮氰醇。在还原剂的作用下生成异丙醇和频那酮。丙酮对氧化剂相对稳定。在室温下不会被硝酸氧化。
当使用酸性高锰酸钾作为氧化剂时,会产生乙酸、二氧化碳和水。双分子缩合在碱的存在下发生,生成双丙酮醇。在各种酸性催化剂(盐酸、氯化锌或硫酸)存在下,2摩尔丙酮生成异丙基丙酮,再加入1摩尔丙酮生成氟利昂(二异丙基丙酮)。
百度百科-丙酮
丙酮的密度是多少?
丙酮的密度是密度:0.7899g/cm3。丙酮又称二甲基酮,是一种有机物,分子式为C3H6O,是最简单的饱和酮。它是一种无色透明的液体,有轻微的香味。
溶于水和有机溶剂,如甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶。易燃、易挥发和化学活性。在工业上,主要用作炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、油漆等行业的溶剂。也可作为合成乙烯酮、乙酸酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等的重要原料。常被犯罪分子用作毒品的原料。
丙酮使用图表:
丙酮是有机合成的重要原料,用于生产环氧树脂、聚碳酸酯、有机玻璃、医药、农药等。它也是涂料、粘合剂和乙炔瓶的良好溶剂。也用作稀释剂、清洗剂和萃取剂。
也是制造乙酸酐、二丙酮醇、氯仿、碘仿、环氧树脂、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯等的重要原料。用作无烟火药、赛璐珞、醋酸纤维素、油漆等工业的溶剂。在石油工业中用作萃取剂。
百度百科-丙酮
丙酮密度的介绍到此为止。感谢您花时间阅读本网站的内容。别忘了在这个网站上找到更多关于二亚苄基丙酮密度和丙酮密度的信息。
以上就是由优质生活领域创作者 嘉文社百科网小编 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~
本文地址:https://www.jwshe.com/1008074.html,转载请说明来源于:嘉文社百科网
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。