乙 烯

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生物乙烯介绍

生物乙烯介绍
不发生三重反应
与乙烯结合后, 受体处于“off” 状态,下游信号 系统就会被解除 抑制。
乙烯结合使 受体失活
乙烯反应途径
乙烯发生反应
发生三重反应
乙烯 不敏 感突 变体
etr1
乙烯结 合使受 体失活
乙烯结合位点发 生错义突变使受 体对乙烯不敏感
活化的受 体抑制反 应进行 反应不发生,突变体表 现显性负控制的表型
果实成熟、棉铃开裂、
水稻的灌浆与成熟都有
显著的效果。
呼吸跃变与乙烯
乙烯与耐储藏西红柿
将ACC合酶或ACC氧化酶的反义基因导入植物,抑 制果实内这两种酶的mRNA的翻译,加速mRNA的 降解,从而完全抑制乙烯的生物合成。
(四)促进叶片衰老
叶片衰老控制关系最密切的植物激素就是CTK和乙烯。 外源乙烯或ACC处理叶片,促进叶片衰老,用外源 CTK则延迟衰老。
蕨类、苔藓、真菌、细菌也能产生乙烯。
生物乙烯的发生特点:
叶片脱落、花器官衰老或者果实成熟 以及逆境因素都会诱导植物体内乙烯 的大量合成。
乙烯在极低浓度(1 nL L-1)下就具有显著 的生物效应。一个成熟苹果内部乙烯 浓度高达2500 mL L-1。
幼嫩叶片的乙烯发生量比成熟叶片乙 烯发生量要大得多。
乙烯的长距离运输依靠ACC在木质部 溶液中的运输。ACC是作为一个可以 运输的化学信号,是乙烯长途运输的 “载体”。
(三)乙烯的代谢
乙烯可被完全氧化成 CO2。乙烯氧化物, 乙烯乙二 醇及其糖基化物都已被确定为乙烯代谢途径中的 产物。 但这样的乙烯代谢在乙烯水平的调控中不 起重要作用。
组织中 ACC 不是都被转化为乙烯, ACC 也可被转 化为N-丙二酰基ACC 不易被分解, 而可在组织 中积累。 另一 ACC 结合形式是 GACC: 1-(g-L-谷 氨酰氨基)-环丙烷-1-羧酸 可能在乙烯的生物合 成调控中起重要作用。

低密度聚乙烯与高密度聚乙烯区别

低密度聚乙烯与高密度聚乙烯区别

低密度聚乙‎烯与高密度‎聚乙烯区别‎低密度聚乙‎烯(LDPE)相对密度为‎0.910-0.925的聚‎乙烯称为低‎密度聚乙烯‎(Low Densi‎t y Polye‎t hyle‎n e),而密度介于‎低密度与高‎密度之间的‎成为中密度‎聚乙烯.相反,相对密度低‎于0.910的聚‎乙烯;也已经问世‎.成为甚低密‎度聚乙烯(VLDPE‎),甚至还有相‎对密度小于‎0.900的,国外也称之‎为超低密度‎聚乙烯(ULDPE‎).虽然聚乙烯‎的品种繁多‎,但是左右聚‎乙烯市场的‎主要还是低‎密度聚乙烯‎和高密度聚‎乙烯.传统的低密‎度聚乙烯是‎用聚合级的‎乙烯用氧或‎过氧化物为‎引发剂,在高温高压‎下进行游离‎基聚合而制‎得的.因此低密度‎聚乙烯又称‎做高压聚乙‎烯.低密度聚乙‎烯是一种具‎有蜡感的白‎色树脂,其结构特点‎是非线形的‎.分子量一般‎在1000‎00~50000‎0.因此,与中密度,高密度聚乙‎烯相比,它具有较低‎的结晶度和‎软化点,有较好的柔‎软性,伸长率,电绝缘性,透明性,以及较高的‎耐冲击强度‎.低密度聚乙‎烯机械强度‎较差,耐热性差,此外另一个‎明显的弱点‎是耐环境应‎力开裂性较‎差.低密度聚乙‎烯大部分用‎做薄膜制品‎,而薄膜制品‎中大部分用‎做包装.另外一部分‎被用做农膜‎和建筑用膜‎.低密度聚乙‎烯包装膜可‎用于糖果,蔬菜,冷冻食品等‎食品包装,也可一用做‎内衬膜,收缩包装膜‎,弹性包装膜‎,重包装膜等‎非食品包装‎膜.高密度聚乙‎烯(HDPE)密度在0.941~0.965的聚‎乙烯称为高‎密度聚乙烯‎(High Densi‎t y Polye‎t hyle‎n e).高密度聚乙‎烯用低压法‎生产,因此有称为‎低压聚乙烯‎.生产方式有‎液相法,气相法两种‎.液相法又包‎括了溶液法‎和淤浆法.高密度聚乙‎烯有均聚物‎和共聚物之‎别,所谓共聚就‎是在聚合是‎渗入少量的‎а-烯烃,这些少量的‎а-烯烃的加入‎可以降低聚‎乙烯的密度‎和结晶度,因而相对于‎均聚物来说‎有更优良的‎乃环境应力‎开裂性能,较高的表面‎硬度和较好‎的尺寸稳定‎性.高密度聚乙‎烯比低密度‎聚乙烯提高‎了耐热性和‎机械强度(如拉伸,弯曲,压缩和剪切‎强度)并且提高了‎对水蒸气和‎气体的阻隔‎性.高密度聚乙‎烯可使用挤‎出法加工成‎管材,板材,片材,型材和单丝‎,扁丝,打包带;用吹塑法可‎以生产大中‎型中空容器‎.如瓶,桶及大型工‎业用贮槽;用注塑法可‎生产各种制‎件,日用品和工‎业用品LDPE、LLDPE‎和HDPE‎这三种PE‎的区别:LDPE(中文名:低密度高压‎聚乙烯):感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一‎般,燃烧鉴别:燃烧火焰上‎黄下蓝;燃烧时无烟‎,有石蜡的气‎味,熔融滴落,易拉丝LLDPE‎(线性低密度‎聚乙烯):线性低密度‎聚乙烯在结‎构上不同于‎一般的低密‎度聚乙烯,因为不存在‎长支链。

乙烯的空间结构型

乙烯的空间结构型

乙烯的空间结构型
乙烯是一种化学物质,也被称为乙烯烃,化学式为C2H4。

它是一种具有双键的烃类化合物,由两个碳原子和四个氢原子
组成。

乙烯的空间结构可以用分子模型来表示。

乙烯的分子模型可以通过键长和键角来描述。

在乙烯中,两
个碳原子通过一个共享双键连接在一起。

这个双键由一个σ键
和一个π键组成。

σ键是由两个碳原子之间的重叠轨道形成的,而π键则是由两个碳原子之间的两个原子轨道的侧向重叠形成的。

由于π键的存在,乙烯分子呈现出扁平的平面结构。

两个碳
原子和双键所在的平面上的其他原子(氢原子)形成一个共面
结构。

这种平面结构使得乙烯分子具有一定的空间约束,不能
自由旋转。

乙烯的空间结构可以用空间构型表示,它表示分子中每个原
子的空间位置。

在乙烯中,两个碳原子和双键所在的平面上的
其他原子(氢原子)形成一个共面结构。

这种共面结构使得乙
烯具有一个平面。

另外,乙烯是非极性分子,由于共面结构,
乙烯分子中的电荷分布均匀,没有正负电荷分布不均的情况,
因此没有极性。

总结起来,乙烯的空间结构是一个平面结构,两个碳原子和
双键所在的平面上的其他原子(氢原子)形成一个共面结构。

这种结构使得乙烯成为一个非极性分子。

聚合物材料简写

聚合物材料简写
PEC PolyEster Carbonate or Poly(Butylene Succinate/Carbonate) 41
PES Poly(Ethylene Succinate) 42
PTMAT Poly(TetraMethylene Adipate/Terephthalate) 43
EVAC 乙烯-乙酸乙烯酯塑料ethylene-vinyl acetate plastic 68
EVOH 乙烯-乙烯醇塑料ethylene-vinyl alcohol plastic 69
FEP 全氟(乙烯-丙烯)塑料perfluoro(ethylene-propylene)plastic 70
CN 硝酸纤维素cellulose nitrate 56
COC 环烯烃共聚物cycloolefin copolymer 57
CP 丙酸纤维素cellulose propionate 58
CTA 三乙酸纤维素cellulose triacetate 59
E/P 乙烯-丙烯塑料ethylene-propylene plastic 60
FF 呋喃-甲醛树脂furan-formaldehyde resin 71
LCP 液晶聚合物liquid-crystal polymer 72
MABS 甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料
methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene plastic 73
PVC--聚氯乙烯
PE--聚乙烯
PPR--无规(随机)聚丙烯
PVDF--聚偏二氟乙烯
详细管材如下:
EVA--乙烯-醋酸乙烯聚物

烯烃名词解释

烯烃名词解释

烯烃名词解释烯烃(乙烯烃)是指包含一对二甲基和三个单键的类烃化合物,通常含有4-20个碳原子,可以分为简单烯烃和复杂烯烃两大类。

简单烯烃是指有两个以上氢原子的类烃化合物,常见的有甲烯(一种非常重要的气体,环境中极可能被植物利用作反照二氧化碳)、乙烯、丙烯、丁烯等。

复杂烯烃是指在简单烯烃的基础上,结构中加入羟基等其他官能团,分子结构的复杂度更大的烯烃。

重要的复杂烯烃化合物有环烷烃、环烯烃(如萘、苯乙烯等)、芳烃、烷烃、烯烃等。

烯烃的特点是稳定性强,具有优良的机械性能、化学稳定性和化学抗性,因此把它们用于工业、医学科学和生物技术领域中,广泛用于有机合成、药物合成以及润滑油、溶剂、液体应用中,甚至还有植物生长促进剂、食用油等等。

在日常生活中,烯烃也广泛用于制造食品添加剂、化妆品、香精、橡胶等及其它多种产品。

它们经常被用作有机合成反应的催化剂,在电器、航空航天等工业领域里也是不可缺少的。

烯烃的主要构成成分有碳和氢,也有可能含有硫、氧、氮等多种元素。

碳极易发生化反应,与其它有机物质形成新物质,使得烯烃具有优质和多样性,有利于烯烃在医学,农药,化妆品,燃料发动机,石油化工等方面的应用。

烯烃的分子量通常介于C4-C20之间,由4至20个碳原子构成,它们具有单键和孤对电子分布的特点,而且具有耐热、耐老化、高抗冲击、良好的机械强度和耐氧等特点,它们的分子结构可以是环状的、类似碳丝的或者带负电的。

总之,烯烃是一类碳原子构成的烃化合物,它们具有极佳的化学稳定性和物理力学性质,由于有良好的机械性能、化学抗性、耐热、耐老化、高抗冲击等特点,因此被广泛应用于工业、医学科学和生物技术领域中,特别是在制造食品添加剂、化妆品、香精、橡胶等及其它多种产品方面。

烯烃主要包括简单烯烃和复杂烯烃,其中简单烯烃通常由甲烯、乙烯、丙烯、丁烯等组成,而复杂烯烃则由环烷烃、环烯烃(如萘、苯乙烯等)、芳烃、烷烃、烯烃等组成。

聚合物单体种类

聚合物单体种类

聚合物单体种类在化学领域中,聚合物是由重复单元组成的大分子化合物,而单体则是构成聚合物的基本单元。

不同种类的聚合物单体在结构上存在着巨大的差异,这些单体为聚合物的性质和应用提供了丰富的可能性。

以下将介绍几种常见的聚合物单体种类及其特点。

丙烯酸类单体丙烯酸类单体是一类重要的聚合物单体,常见的有丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯等。

这类单体具有双键结构,通过聚合反应可以形成具有饱和碳链的聚合物。

丙烯酸类单体聚合得到的聚合物具有良好的耐候性和化学稳定性,广泛应用于油漆、胶粘剂等领域。

乙烯类单体乙烯类单体是另一类常见的聚合物单体,其中乙烯是最简单的烯烃化合物。

乙烯类单体可以通过聚合反应形成线性结构的聚合物,如聚乙烯。

聚乙烯具有良好的物理性质,如耐磨损、耐腐蚀等,被广泛用作包装材料、管道材料等。

苯乙烯类单体苯乙烯类单体是一类含苯环结构的单体,常见的有苯乙烯、马来酸苯乙烯酯等。

这类单体通过聚合反应形成的聚合物具有优异的光学性能和耐热性,在工业中被广泛应用于制备高透明塑料、电子材料等领域。

聚氨酯类单体聚氨酯类单体是一类含有尿素、酰胺等基团的化合物。

这类单体通过异氰酸酯与多元醇反应形成聚合物,具有良好的柔韧性和耐磨损性能,广泛用于制备弹性体、涂料等。

聚酯类单体聚酯类单体是一类含有酯基结构的化合物,如对苯二甲酸乙二醇酯等。

这类单体通过缩聚反应形成的聚合物具有良好的机械性能和耐老化性能,应用于合成纤维、塑料等领域。

以上介绍了几种常见的聚合物单体种类及其特点,不同种类的单体在聚合反应中可形成具有不同性质和应用的聚合物。

这些聚合物不仅在日常生活中发挥着重要作用,也推动着化工材料的不断创新和发展。

乙烯

研究发现EIN2蛋白在细胞质中的一项新功能,并 揭示了一条新的乙烯信号转导通路。同时,他们的研究成果在 植物信号转导领域第一次表明mRNA的3’UTR非编码区像一个 “感受器”感知上游信号并向下传递,对植物学的研究具有重 要的启发意义。
E1N2基因
E1N2蛋白
乙烯
因而调控E1N2蛋白能够是植物对乙烯的合成丧失感知力,进而 调控乙烯的合成
3. 乙烯的合成(ACC → 乙烯)。 从ACC转化为乙烯是一个酶促 反应,也是一个需O2的氧化反应,ACC氧化酶(也称乙烯形成 酶,EFE)是催化乙烯生物合成中ACC转化为乙烯的酶。缺氧、 高温(>35℃)、解偶联剂、某些金属离子等可抑制ACC转化 为乙烯。从ACC转化为乙烯应在细胞保持结构高度完整的情况 下才能进行
如何 将乙烯的控制 与信息技术生物技术技术起来,让园艺产 品的保鲜达到人们 预期的效果
“调控乙烯信号的开关”
记者近日从北京大学获悉,该校生命科学学院郭红卫教授带领 的研究团队在植物激素乙烯信号转导领域取得突破性进展,发 现了由EIN2蛋白调控的新的乙烯信号转导机制。应用该成果, 将可以人为控制乙烯信号“开关”,让植物抵御各种环境因素 的胁迫,或延迟果实的成熟和农作物的衰老,为农业生产实践 服务。相关研究成果在线发表于最新一期的《细胞》杂志。
去年,Jan Schnorr 和他在 MIT 的导师 Timothy Swager 成立了这 个公司,目前已经拿到了 150 万天使投资,其中包括”硅谷创 投教父“彼得·泰尔成立的、专门帮研究项目的慈善基金 Breakout Labs 的 35 万美元。
现在,这个团队正在测试原型,他们希望能将这个技术整合到 现有的产品上,例如消费者以后能够拿着手机,就能买到新鲜 的水果了,水果商贩也能尽早将变质的水果挑出来,避免更大 的损失。

ABS、PE、PP、PVC塑料材料的区别

PET 聚对苯二甲酸乙二酯.‎PE 是聚乙烯.PV‎C是聚氯乙烯.PP是聚丙烯.‎ABS是丙烯腈,丁二烯,苯乙‎烯三者的共聚物。

PEP是聚乙‎二醇PEG 和环氧丙烷PO)‎两者的共聚物。

POM:聚甲醛‎①聚氯乙烯(PVC)它是建筑‎中用量最大的一种塑料。

硬质聚氯乙‎烯的密度为1.38~1.43g/‎c m3,机械强度高,化学稳定性好‎②聚乙烯(PE)③聚丙烯(P‎P)聚丙烯的密度在所有塑料中是‎最小的,约为0.90左右。

聚丙‎烯常用来生产管材、卫生洁具等建筑‎制品。

④聚苯乙烯(PS)聚苯‎乙烯为无色透明类似玻璃的塑料。

‎⑤ABS塑料ABS塑料是改性聚‎苯乙烯塑料,以丙烯睛(A)、丁二‎烯(B)及苯乙烯(S)为基础的‎三组分所组成。

PS:聚苯乙稀‎是一种无色透明的塑料材料。

具‎有高于100摄氏度的玻璃转化温度‎,因此经常被用来制作各种需要承受‎开水的温度的一次性容器,以及一次‎性泡沫饭盒等。

PP:聚丙烯‎是一种半结晶的热塑性塑料。

具有‎较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗‎多种有机溶剂和酸碱腐蚀。

在工业界‎有广泛的应用,是平常常见的高分子‎材料之一。

澳大利亚的钱币也使用聚‎丙烯制作。

结构式:PE:‎聚乙烯是日常生活中最常用的高‎分子材料之一,大量用于制造塑料袋‎,塑料薄膜,牛奶桶的产品。

聚‎乙烯抗多种有机溶剂,抗多种酸碱腐‎蚀,但是不抗氧化性酸,例如硝酸。

‎在氧化性环境中聚乙烯会被氧化。

‎聚乙烯在薄膜状态下可以被认为是‎透明的,但是在块状存在的时候由于‎其内部存在大量的晶体,会发生强烈‎的光散射而不透明。

聚乙烯结晶的程‎度受到其枝链的个数的影响,枝链越‎多,越难以结晶。

聚乙烯的晶体融化‎温度也受到枝链个数的影响,分布于‎从90摄氏度到130摄氏度的范围‎,枝链越多融化温度越低。

聚乙烯单‎晶通常可以通过把高密度聚乙烯在1‎30摄氏度以上的环境中溶于二甲苯‎中制备。

结构式:- CH2 ‎- CH2 - CH2 - CH‎2 - CH2 - CH2 - ‎C H2 - CH2ABS:‎是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯的合成塑‎料丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种‎单体的接枝共聚合产物,取它们英文‎名的第一个字母命名。

乙烯工艺的原料+个人观点

乙烯工艺的原料1在欧洲,90%的乙烯是通过对石脑油、瓦斯油和凝析油进行蒸汽裂解制取的,伴生丙烯、丁烯和芳烃。

研究的重点是通过工艺优化、计算机控制和炉子设计提高装置性能。

目前在发展陶瓷炉,在非常高的裂解温度下,转化率和效率可高得多(常规炉子的转化率为65%~70%,这种炉子可达到90%),且不会形成焦炭。

还在开发一些工艺,提高烯烃产量,如埃克森美孚的MOI分子筛工艺,工艺裂解C4和轻质裂解气,也可用加强控制的新催化工艺,或进行乙烷催化脱氢。

2道化学公司开发了可削减乙烯生产费用的乙烯生产新工艺,该工艺采用乙烷在自热条件下进行催化氧化脱氢。

乙烷氧氢(2.3 1 1体)进料预热至275℃,通过负载在MgO上的Pt Cu催化剂, 压力为0.135 MPa,空速为125 752 h-1。

与催化剂接触后,反应温度在几秒内上升到925℃。

在自热条件下,乙烯选择性为81%,转化率75%。

虽然选择性与蒸汽裂解大致相同,但转化率大大超过通常的65%。

3我国洛阳石化工程公司开发了重油直接裂解制乙烯(HCC)专利技术,已在黑龙江齐齐哈尔化工公司进行工业试验取得成功,达到世界同类技术的领先水平。

这套由催化裂化装置改造的HCC装置属世界上第一套重油直接裂解制乙烯的工业化装置,处理能力为6万t a,原料为100%大庆常压渣油。

采用活性、选择性、稳定性均良好的LCM-5专用催化剂。

乙烯和丙烯的单程裂解质量产率分别达到22%和15.5%左右。

混合丁烯质量产率为8%,乙烯产率为6%~7%。

乙烷回炼后,乙烯产率可提高到26%~27%,丙烯产率提高到16%左右。

目前,包括我国在内的世界各国生产乙烯采用的原料均多为轻质油中的上品-石脑油和轻柴油。

由于我国原油普遍偏重,石脑油和轻柴油的产率只有1/3左右,生产乙烯的原料严重不足。

4简易的烯烃分离技术也在开发之中。

埃克森美孚公司开发从乙烷和其他气体中分离乙烯有潜在吸引力的新系统。

该公司采用约束体结构的含镍二噻茂络合物。

第六节果蔬采后的乙烯代谢

11:06
虽然所有的果蔬在发育期间都产生微量的乙 烯,但是,在完熟期内,有呼吸高峰的果蔬所 产生的乙烯量大大多于无呼吸高峰的果蔬。有 呼吸高峰的果蔬在发育期和成熟期的内源乙烯 含量变化很大,而无呼吸高峰的果实则变化很 小。
11:06
Ethylene as an air pollutant
Natural sources: plants, soil, natural gas, burning vegetation All plants, esp. fruits, and wounded or decaying
similar effects
11:06
如何证明乙烯是一种 成熟激素,可以促进 果蔬的成熟?
11:06
一、乙烯的发现历史
古代:青果实放在密闭的容器中,放上点燃的 香,果实很快变熟。 如果把青香蕉与熟香蕉一起混放,或者在青香 蕉中放入几个苹果,青香蕉也很快变黄变软。 1900,煤油炉加温,绿柠檬变黄 1924,Denny,煤油炉产生的乙烯使柠檬变黄 1934,Gane,果实本身也产生乙烯 四十年代,乙烯是一种促进果实成熟的生长调 节剂
值”时,启动成熟(数日~数周); (2)自我抑制,受机械伤后,外源乙烯可
以抑制内源乙烯的产生(抑制了 SAM→ACC,即抑制ACC合成酶)。
11:06
3.胁迫因素导致的乙烯
胁迫条件刺激组织乙烯的增加,其量可能远远 超过正常的乙烯释放,并常具有一定的后滞 期。
胁迫因素包括: 物理因素(机械伤,电离辐射,冷害、冻
促进SAM→ACC:IAA,CTK,机械伤,缺氧 抑制SAM→ACC:AVG(氨基乙氧基乙烯基甘
氨酸)、AOA 促进ACC→ETH: 抑制ACC→ETH:缺氧,35℃以上高温,解偶
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1.氧化反应 .
(1)将乙烯气体点燃
实验现象:乙烯燃烧,火焰明亮并伴有黑烟 实验现象:乙烯燃烧, 思考:为什么乙烯燃烧有黑烟, 思考:为什么乙烯燃烧有黑烟,而甲烷燃烧 黑烟 却没有? 却没有? 原因: 乙烯中碳的质量分数 碳的质量分数要比甲烷中 原因: 乙烯中碳的质量分数要比甲烷中 的要高 不完全燃烧的缘故 的要高,碳不完全燃烧的缘故
请完成: 请完成: CH2=CH2与H2、HBr、H2O在一定条件 、 在一定条件 下发生加成反应的反应方程式。 下发生加成反应的反应方程式。 CH2=CH2 +H2 一定条件 CH3CH3 CH2=CH2 +HBr
一定条件
CH3-CH2Br
CH2=CH2 +H2O 一定条件CH3-CH2OH
• 1.既可以用来鉴别乙烷和乙烯,又可以用来除 .既可以用来鉴别乙烷和乙烯, 去乙烷中混有的乙烯, 去乙烷中混有的乙烯,得到纯净乙烷的方法是 • A.与足量溴反应 . B.通入足量溴水 . • C.在一定条件下通入氢气 D.分别进行燃烧 . D.分别进行燃烧 • 2.1mol乙烯与氯气完全加成后再与氯气取代, . 乙烯与氯气完全加成后再与氯气取代, 乙烯与氯气完全加成后再与氯气取代 整个过程最多需氯气 • A.1mol . l B.4mol . C.5mol . D.6mo .
1、氧化反应 、 (2)被氧化剂氧化 ——使KMnO4溶液紫红色褪去 ) 使
KMnO4 + H2SO4 + CH2= CH2 → MnSO4+ K2SO4+ CO2↑+ H2O
此法能用于鉴别甲烷和乙烯 此法不能提纯混有乙烯的甲烷 此法不能提纯混有乙烯的甲烷
2.加成反应 2.加成反应
将乙烯气体通入溴水中, 将乙烯气体通入溴水中,观察现象
实验内容
实验现象
红棕色变浅, 红棕色变浅, 加成反应 最后褪为无 色
火焰明亮, 火焰明亮, 3.用排水法收集 3.用排水法收集 与氧气发生反 有黑烟产生 应 气体, 气体,点燃
2.甲烷是最简单的烷烃,乙烯是最简 .甲烷是最简单的烷烃, 单的烯烃,下列物质中, 单的烯烃,下列物质中,不能用来鉴 别二者的是( 别二者的是( ) A.水 . B.溴水 . C.溴的四氯化碳溶液 . D.酸性高锰酸钾溶液 .
分子式 电子式 结构式
H H
结构简式 CH2=CH2 H2C=CH2 CH2CH2 错
C 2H 4
C=C—H H—C=C H C=C
球棍模型
比例模型
探究: 探究:石蜡油的分解实验
① 石蜡油:17个C以 17个
上的烷烃混合物 ②碎瓷片:调节温度 ③加热位置:碎瓷片 ④将生成气体通入酸 将生成气体通入酸 性高锰酸钾溶液中。 性高锰酸钾溶液中 ⑤生成的气体通入溴的四氯化碳溶液 生成的气体通入溴的四氯化碳溶液 ⑥点燃气体 .
实验现象: 实验现象:
溴水的黄色很快褪去
CH2=CH2 + Br2
CH2Br—CH2Br
原因 1.将生成的气体 紫红色变浅, 1.将生成的气体 紫红色变浅, C=C容易 容易 通入盛有酸性 最后褪为无 被高锰酸 KMnO4溶液的试 钾氧化 色 管中
2.将生成的气体 2.将生成的气体 通入溴的四氯化 碳溶液中


来自石油的基本化工原料
国际上评价一个国家的石油工业发展 水平的高低就是用“乙烯的年产量” 水平的高低就是用“乙烯的年产量”衡 量的。 量的。
三、乙烯的性质
物理性质: 物理性质:
无色,稍有气味的气体, 无色,稍有气味的气体, 的气体 比空气略轻 略轻, 溶于水。 比空气略轻,
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