⑴ 叔丁基氯的制備各次洗滌的目的是什麼
你好,第一次水洗,目的是除去未反應完的叔丁醇
第二次用5%碳酸氫鈉溶液洗滌,目的是除去多餘的鹽酸
第三次水洗,目的是除去少量的氯化鈉、碳酸氫鈉及可能殘留的叔丁醇等水溶性物質
希望對你有幫助
⑵ 叔丁基氯的制備中未反應的叔丁醇如何除去
實驗最後一步是在水浴中蒸餾,此時只需收集的48-52°C的餾分,得到的便是純的叔丁基氯。蒸餾過程就是為了除去未反應的叔丁醇。
⑶ 叔丁基氯的制備產率低的原因
因為叔丁基氯高度易燃。
氯代叔丁烷是一種化學物質,分子式是(CH3)3CCl。無色液體。不溶於水,與乙醇、乙醚混溶。易燃,遇高熱,即分解放出有毒的光氣。與氧化劑發生強烈反應,遇明火立即燃燒。毒性比1-氯丁烷大。
易燃液體。
可燃性危險特性:遇明火、高溫、氧化劑易燃; 燃燒產生有毒氯化物煙霧;遇熱產生有毒光氣。
儲運特性:庫房通風低溫乾燥; 與氧化劑、酸類分開存放。
滅火劑:乾粉、二氧化碳、泡沫, 水霧。
儲運方法
儲存注意事項 :儲存於陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。應與氧化劑、鹼類分開存放,切忌混儲。採用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。
包裝方法 :小開口鋼桶;安瓿瓶外普通木箱;螺紋口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑料瓶或金屬桶(罐)外普通木箱。
運輸注意事項 :運輸時運輸車輛應配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。夏季最好早晚運輸。運輸時所用的槽(罐)車應有接地鏈,槽內可設孔隔板以減少震盪產生靜電。嚴禁與氧化劑、鹼類、食用化學品等混裝混運。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。
中途停留時應遠離火種、熱源、高溫區。裝運該物品的車輛排氣管必須配備阻火裝置,禁止使用易產生火花的機械設備和工具裝卸。公路運輸時要按規定路線行駛,勿在居民區和人口稠密區停留。鐵路運輸時要禁止溜放。嚴禁用木船、水泥船散裝運輸。
以上內容參考 網路——氯代叔丁烷
⑷ 叔丁基氯的制備中理論產量是多少
叔丁基氯的制備中理論產量8g;叔丁基氯為無色液體。不溶於水,與乙醇、乙醚混溶。易燃,遇高熱,即分解放出有毒的光氣。與氧化劑發生強烈反應,遇明火立即燃燒。毒性比1-氯丁烷大。
叔丁基氯可用於合成香料二甲苯麝香,也可用於合成農葯及其他精細化工產品;同時可用作溶劑,並用於有機原料的合成。
(4)叔丁基氯的制備實驗裝置擴展閱讀:
叔丁基氯儲存於陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。應與氧化劑、鹼類分開存放,切忌混儲。採用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。
叔丁基氯運輸時運輸車輛應配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。夏季最好早晚運輸。運輸時所用的槽(罐)車應有接地鏈,槽內可設孔隔板以減少震盪產生靜電。嚴禁與氧化劑、鹼類、食用化學品等混裝混運。
運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。中途停留時應遠離火種、熱源、高溫區。裝運該物品的車輛排氣管必須配備阻火裝置,禁止使用易產生火花的機械設備和工具裝卸。
⑸ 有機化學液體化合物叔丁基氯的制備
再催化劑作用下,用2-甲基丙烯與氯化氫加成反應即可
⑹ 叔丁基氯的制備第一次用十毫升水洗的目的是什麼
朱丁基氯的制備一第一次用十毫升水洗的目的是因為第一次有相對的來說
⑺ 叔丁基氯的制備時,為什麼選擇無水氯化鈣作乾燥劑
叔丁基氯制備實驗機理是SN1親核機理,即酸性條件下氫離子附著羥基脫去一份子水,那麼叔丁基中心碳便成為SP2雜化的碳正離子,從而便於帶負電的氯離子進攻生成叔丁基氯。從機理可看出反應條件一是酸性,而是要有較高濃度的氯離子,所以濃鹽酸是首選。
⑻ 叔丁基氯的制備產率怎麼計算
計算產率以BuCl計,產率% =(y/x)%。
納米氧化鋅作為一種優良的光催化劑,可用於抗菌消毒、屏蔽紫外線等。截至2017年5月,中國外對於納米氧化鋅研究得非常廣泛,但是由於納米材料的特殊性,在制備方面還有很多不足之處。如化學制備法在納米粒子的規模化生產方面具有一定的優勢。
性質與穩定性
2-氯-2-甲基丙烷中的氯原子反應性很大,容易發生水解或醇解反應。與水在常溫下搖動或加熱迴流生成叔丁醇。與芳香烴或苯酚容易發生縮合反應。
例如在三氯化鋁存在下與苯反應生成叔丁基苯。在無水氟化氫存在下與苯酚反應生成對叔丁基苯酚。在催化劑存在下加熱至300℃以上,分解為異丁烯和氯化氫。
以上內容參考;網路-氯代叔丁烷
⑼ 叔丁基氯制備
加水將叔丁基醇萃取分液
因為叔丁基氯不溶於水,而叔丁基醇易溶於水,此法簡單節能,便於操作
⑽ 叔丁基氯的制備產率計算
1)寫出反應方程式:BuCl + BuOH —〉BuOBu.設使用BuCl xmol,得到BuOBu ymol.(根據成本,BuCl比BuOH貴,所以計算產率以BuCl計)。
2) 產率% =(y/x)%。
納米氧化鋅作為一種優良的光催化劑,可用於抗菌消毒、屏蔽紫外線等。截至2017年5月,中國外對於納米氧化鋅研究得非常廣泛,但是由於納米材料的特殊性,在制備方面還有很多不足之處。如化學制備法在納米粒子的規模化生產方面具有一定的優勢。
但產品中易混入雜質、粒子易團聚、生產過程中存在著污染等一系列問題尚待解決;物理制備方法中的機械球磨法得到的產品不能完全達到納米級;激光聚集原子沉積法的工業化還存在問題;化學物理合成法中的噴霧法容易在霧化的霧滴乾燥、水解或熱解時形成空心。
截至2017年5月,有通過以尿素和硝酸鋅為原料制備納米氧化鋅的方法,但是此種方法,尿素和硝酸鋅的利用率較低。
氧化鋅的產率最高僅為85%,造成了原料的浪費,並且納米氧化鋅的平均粒徑較大,為45納米,品質較差,為了節約生產成本和提升納米氧化鋅的品質,急需對這種納米氧化鋅的制備方法提出改進。