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  • 产品名:高纯甲烷
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产品说明

  但是在特定条件下,甲烷也会发生某些反应。取代反应甲烷的卤化中,主要有氯化、溴化。甲烷与氟反应是大量放热的,一旦发生反应,大量的热难以移走,破坏生成的氟甲烷,只得到碳和氟化氢!因此直接的氟化反应难以实现,需用稀有气体稀释.碘与甲烷反应需要较高的活化能,反应难以进行!因此,碘不能直接与甲烷发生取代反应生成碘甲烷。但它的逆反应却很容易进行.以氯化为例:可以看到试管内氯气的黄绿色气体逐渐变淡,有白雾生成,试管内壁上有油状液滴生成,这是甲烷和氯气反应的所生成的一氯甲烷、二氯甲烷、氯仿四氯化碳(或四氯甲烷)、少量的乙烷(杂质)的混合物.

  氧化反应甲烷基本的氧化反应就是燃烧:CH4+2O2→CO2+2H2O甲烷的含氢量在所有烃中是高的,达到了25%,因此相同质量的气态烃完全燃烧,甲烷的耗氧量高!点燃纯净的甲烷,在火焰的上方罩一个干燥的烧杯,很快就可以看到有水蒸气在烧杯壁上凝结.倒转烧杯,加入少量澄清石灰水,振荡,石灰水变浑浊。说明甲烷燃烧生成水和二氧化碳!把甲烷气体收集在高玻璃筒内,直立在桌上,移去玻璃片,迅速把放有燃烧着的蜡烛的燃烧匙伸入筒内,烛火立即熄灭,但瓶口有甲烷在燃烧,发出淡蓝色的火焰!

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  在标准状态下甲烷是一无色无味气体!一些有机物在缺氧情况下分解时所产生的沼气其实就是甲烷。从理论上说,甲烷的键线式可以表示为一个点“·”,但实际并没有看到过有这种用法,可能原因是“·”号同时可以表示电子!所以在中学阶段把甲烷视为没有键线式!甲烷主要是作为燃料,如天然气和煤气,广泛应用于民用和工业中!作为化工原料,可以用来生产乙炔、氢气、合成氨、碳黑、二硫化碳、一氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳和等.天王星的大气层也存在甲烷和氢气。


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  生产可燃气体报警器的标准气,校正气.还可用作太阳能电池,非晶硅膜气相化学沉积的碳源!以及甲烷用作医药化工合成的生产原料!除作燃料外,大量用于合成氨、尿素和炭黑,还可用于生产甲醇、氢气、乙炔、乙烯、甲醛、二硫化碳、硝基甲烷、1,4-丁二醇等!甲烷氯化可得一、二、及四氯化碳。甲烷是一种可燃性气体,而且可以人工制造,所以,在石油用完之后,甲烷将会成为重要的能源.它主要的来源有:有机废物的分解.天然源头(如沼泽):23%!

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  系外行星HD189733b与其环绕的恒星模拟图不过,值得注意的是探测到甲烷.这种方法可以沿用到环绕所谓的“可居住区”(GoldilocksZone)中温度较低的恒星运转的其它行星,“可居住区”不冷也不热,正好适合孕育生命。甲烷是一种很重要的燃料,是天然气的主要成分,约占87%!在标准压力的室温环境中,甲烷无色、无味;家用天然气的特殊味道,是为了安全而添加的人工气味,通常是使用甲硫醇或乙硫醇!在一大气压力的环境中,甲烷的沸点是−161°C。

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  黑烟是炭黑,白雾是气体和水蒸气形成的雾滴!加热分解在隔绝空气并加热至1000℃的条件下,甲烷分解生成炭黑和氢气氢气是合成氨及汽油等工业的原料;炭黑是橡胶工业的原料形成水合物甲烷可以形成笼状的水合物,甲烷被包裹在“笼”里.也就是我们常说的可燃冰.它是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、PH值等)下由水和天然气在中高压和低温条件下混合时组成的类冰的、非化学计量的、笼形结晶化合物(碳的电负性较大,在高压下能吸引与之相近的氢原子形成氢键,构成笼状结构)。


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我想了解什么是甲烷?
就是ch4 沼气的主要成分如果我的答案对你有用,麻烦点击"好评",谢谢!
甲烷体积与重量的关系
m(CH4)=ρ(CH4)·V(CH4)。高中的学生,可以用m(CH4)=V[(CH4)M(CH4)]/Va 。在标准状况下,ρ(CH4)=0。714g/L 。
乙炔比甲烷更可燃吗?
乙炔是焊接用的高温可燃气体,可以短时间融化金属,甲烷是没的比的。。。但至于同质量谁放热多,是加烷多,乙炔不太容易完全燃烧,燃烧时放出大量的碳粉末,燃烧不完全。。。
钾长石和甲烷高温下能反应么?
钾长石(KAlSi3O8)很难与甲烷反应。甲烷分解的温度在1000多度左右,这个温度下钾长石仍很稳定。
甲烷与四氘甲烷
四氢甲烷更快,解释时重要考虑这两条:1> 甲烷的卤代是自由基机理。活性中间体是CH3自由基。2> H 的次级同位素效应H(D)的次级同位素效应是由于基态转变为过渡态时C 原子杂化状态发生变化而产生的。由于C-H键的振幅比C-D键大,如果基态的sp3 杂化的C原子变化为sp2 杂化状态,则与该原子相连的H 在C-H键弯曲时,受到的阻力会较小,产生正的次级同位素效应,kH / kD > 1,一般为1.08-1.30。也会在一些其他的化合物中产生反的效应,使得kH / kD < 1
  全域过冷结晶按冻结速率的快慢可分为慢速冻结和快速冻结。快速冻结的冰晶细小,而且没有冻结浓缩现象,但是存在不完全冻结现象。相反,慢速冷却产生较大的冰晶,并且存在冻结浓缩的现象。Thomas W Patapoff等人发现如果把药品直接浸入液氮或干冰-乙醇溶液槽中(快速冻结),那么晶核首先在瓶壁产生,然后冰晶向中心扩散,再垂直向上扩散。由于长成的冰晶细小,而且有水平方向的结构,导致干燥阶段的传质阻力很大,升华速率降低。实验证明,快速冻结导致升华速率低,解吸速率快,慢速冻结导致升华速率快,解吸速率慢。


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