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  • 产品名:高纯甲烷
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产品说明

  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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  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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  据德国核物理研究所的科学家经过试验发现,植物和落叶都产生甲烷,而生成量随着温度和日照的增强而增加。另外,植物产生的甲烷是腐烂植物的10到100倍!他们经过估算认为,植物每年产生的甲烷占到世界甲烷生成量的10%到30%!行星中发现甲烷据国外媒体报道,美国天文学家19日宣布,他们在太阳系外一颗行星的大气中发现了甲烷,这是科学家在太阳系外行星探测到有机分子,从而增加了确认太阳系外存在生命的希望!该小组还证实了先前的猜测,即这颗名叫HD189733b的行星的大气中有水.

  甲烷是创造适合生命存在的条件中,扮演重要角色的有机分子!美国宇航局喷气推进实验室的天文学家,利用绕轨运行的“哈勃”太空望远镜得到了一张行星大气的红外线分光镜图谱,并发现了其中的甲烷痕迹!行星HD189733b位于狐狸座,距地球63光年,是一类叫做“热木星”大行星,其表面灼热,不可能存在液态水!HD189733b围绕其恒星转一圈只需两天!由于距离恒星太近,这颗行星表面温度高达900℃(1650华氏度),足以把银子熔化.

  这说明甲烷可以在空气里安静地燃烧,但不助燃!用大试管以排水法先从氧气贮气瓶里输入氧气2/3体积,然后再通入1/3体积的甲烷!用橡皮塞塞好,取出水面.将试管颠倒数次,使气体充分混和!用布把试管外面包好,使试管口稍微下倾,拔去塞子,迅速用燃着的小木条在试管口引火,即有尖锐的爆鸣声发生!这个实验虽然简单,但也容易失败!把玻璃导管口放出的甲烷点燃,把它放入贮满氯气的瓶中,甲烷将继续燃烧,发出红黄色的火焰,同时看到有黑烟和白雾。

  甲烷是一种有机化合物,分子式是CH₄,分子量为16。043!甲烷是简单的有机物,也是含碳量小(含氢量大)的烃!甲烷在自然界的分布很广,是天然气,沼气,坑气等的主要成分,俗称瓦斯!它可用来作为燃料及制造氢气、炭黑、一氧化碳、乙炔及甲醛等物质的原料.2018年4月2日,美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员直接证明了甲烷导致地球表面温室效应不断增加!甲烷,化学式CH4,是简单的烃,由一个碳和四个氢原子通过sp3杂化的方式组成,因此甲烷分子的结构为正四面体结构,四个键的键长相同键角相等.


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有关甲烷的问题
碳为-4价,氢为+1价。因为吸电子能力C大于H,所以四个C-H键的电子均偏向C,所以碳为-4价,氢为+1价。但需要说明并不是所有有机分子均是碳-4价,氢+1价。有机分子中元素的化合价要严格按照电子对的偏向来确定,例如CH3CH3中,有六个C-H键,一个C-C键,C-H键的电子均偏向C,每个碳连3个C-H,所以C显-3价,每个C还有个c-c键,此键的电子对没有偏移,所以对此键来说C-C均显0价,综合C的化合价为-3价。
又如 CH3CH2OH, 确定CH2中C的化合价,与此C相连的化合键是一个C-C,一个C-O,两个C-H。 对于C-C键,C为0价;对于C-0键,C为+1价(氧的吸电子能力大于碳,而此键又是单键);C-H键C为-1价;综合得到C的化合价应为0+1-1-1=-1价。
注意高考不要求掌握有机分子中元素的化合价,对于配平方程式,你只要初步的利用代数和为零来判断就可,比如CH3CH2OH,*个C为-3价,第二个碳为-1价,但用代数和来判断,H为+1,O为-2,C为-2(正好是两个C化合价的平均值)。
在外科手术中,PMMA作为眼内晶状体的移植材料使用得非常普遍,但它与角膜上皮细胞的接触会导致角膜上皮细胞的永久损伤。利用等离子体沉积或者辐照处理办法可以将亲水性的单体如异丁烯酸羟乙(Hydroxyethylmethzcrylae,HEMA)或N-乙烯基吡咯烷酮(N-vinylpyrro-lidone,NVP)沉积到PMMA的表面。对家兔的角膜与透镜之间进行静态的/接触试验0,结果发现未经等离子体处理的PMMA表面引起10%~30%的细胞损伤,而经过处理的PMMA/HEMA复合表面仅导致约10%的细胞损伤,而PMMA/NVP复合表面所引起的细胞损伤却小于10%。


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