正构烷烃

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正构烷烃闪点

正构烷烃闪点

正构烷烃是指分子结构中碳原子链的主链是直链状的烷烃。

正构烷烃具有较高的闪点,这是因为其分子结构的特殊性质所致。

下面将详细介绍正构烷烃的闪点及其相关知识。

一、正构烷烃的定义和特点正构烷烃是一类碳原子链呈直线排列的烷烃化合物,也称为直链烷烃。

它们的分子结构比较简单,通常由一个或多个碳原子组成,且各个碳原子之间通过单键相连。

正构烷烃的通式可以表示为CnH2n+2,其中n代表碳原子数目。

正构烷烃的主要特点如下:1. 直链结构:分子的碳原子链是直线排列的,没有分支结构。

2. 无环结构:分子中没有环状结构。

3. 饱和性:分子中的碳原子都与最大数目的氢原子形成了单键,没有双键或三键。

二、闪点的概念和意义闪点是指液体或固体在特定条件下,与空气中的氧气形成可燃性混合物时,混合物表面产生足够的蒸汽使其能够闪燃的最低温度。

闪点是评价液体或固体易燃性和危险性的重要指标之一。

较高的闪点意味着物质的燃烧性较低,相对较安全。

三、正构烷烃闪点的影响因素正构烷烃的闪点受到多个因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 分子结构:正构烷烃的直链结构决定了其闪点较高。

直链结构的分子较长,分子间相互作用力较强,分子间距离较大,使得溶液中的分子相对稳定,不易挥发,故闪点较高。

2. 分子量:正构烷烃的分子量越大,其闪点通常也会相应提高。

这是因为大分子量的正构烷烃分子间的吸引力较强,分子间距离较大,挥发性较低,闪点较高。

3. 分子极性:正构烷烃是非极性物质,分子间没有明显的极性作用。

非极性分子之间的相互作用力较弱,分子间距离较小,挥发性较高,故闪点较低。

4. 碳原子数目:随着碳原子数目的增加,正构烷烃的分子量和分子结构也会相应增加,从而使得其闪点较高。

四、正构烷烃闪点的测定方法正构烷烃的闪点通常使用闭口杯法或闪点仪进行测定。

闭口杯法是将待测样品倒入闭口杯中,固定关闭后逐渐升温,观察当样品表面有可燃蒸汽形成并能够引燃时的温度即为闪点。

闪点仪是一种自动化的仪器,能够精确测定液体的闪点。

异构烷烃和正构烷烃

异构烷烃和正构烷烃

按有没有碳支链,烷烃分为正构烷烃(又叫作正烷烃、直链烷烃)与异构烷烃。

异构则是指分子中有支链。

而正构表示分子中的链是一条直链,没有支链取代基存在。

就物理性质而言,正构烷烃与异构烷烃的区别主要体现在熔点和沸点的差异上。

一般来说,具有相同分子量的正构烷烃的熔点和沸点大于同分异构体的熔点和沸点。

就熔点而言,对称性高的烷烃比对称性低的烷烃大。

例如,正戊烷的沸点大于异戊烷和新戊烷。

原则上,熔点相同,但新戊烷的对称性非常高,因此其熔点高于正戊烷。

就化学性质而言,整体性能是相同的。

正构烷烃和异构烷烃主要发生取代反应,反应特征基本相同。

正构烷烃气质方法的建立-概述说明以及解释

正构烷烃气质方法的建立-概述说明以及解释

正构烷烃气质方法的建立-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述正构烷烃是一类具有重要实用价值和广泛应用领域的有机化合物。

它们具有独特的化学结构和性质,因此对于正构烷烃的气质分析方法的建立与应用具有重要意义。

正构烷烃的气质方法是指通过气相色谱等分离技术和质谱等检测手段,对正构烷烃样品进行定性、定量、结构鉴定、合成过程控制等分析。

这些分析结果对于化工、能源、环境等领域的基础研究和应用研究都具有重要的指导和推动作用。

在过去的几十年中,随着分析技术的不断发展和改进,正构烷烃气质方法也得到了长足的进步。

传统的气相色谱质谱联用技术以及新兴的飞行时间质谱和射频场降解谱等新技术的应用,使得正构烷烃气质方法在检测灵敏度、分析速度、准确性等方面都取得了显著的提高。

然而,目前已建立的正构烷烃气质方法在实际应用中仍存在一些局限性,例如样品预处理的复杂性、脱色技术的不确定性、分离分析的困难等。

因此,对于正构烷烃气质方法的研究仍然有待深入,以满足日益增长的实际需求。

本文的目的是通过综述已有的研究成果,总结正构烷烃气质方法的基本原理和建立步骤,并探讨已建立的正构烷烃气质方法在实际应用中的局限性,进而展望未来发展方向。

通过对正构烷烃气质方法的系统研究,我们可以进一步提高气质分析技术的精度和准确性,推动正构烷烃领域的发展和创新。

1.2文章结构1.2 文章结构在本文中,将按照以下顺序阐述正构烷烃气质方法的建立。

首先,引言部分将概述本文的背景和目的。

接下来,正文部分将探讨正构烷烃气质方法的重要性、基本原理以及建立步骤。

最后,结论部分将总结已建立的正构烷烃气质方法的应用、局限性,并提出未来的发展方向。

通过这一结构,读者将能够全面了解正构烷烃气质方法的重要性和原理,以及从头开始构建这一方法所需的步骤。

同时,了解已建立方法的应用和局限性将有助于更好地理解该方法的实际应用背景。

最后,提出未来的发展方向将为相关领域的研究人员指明研究方向,推动正构烷烃气质方法的进一步发展。

正戊烷异戊烷新戊烷的熵

正戊烷异戊烷新戊烷的熵

正戊烷异戊烷新戊烷的熵正戊烷(n-pentane)是一个无色无味的液体烷烃,分子式为C5H12。

它是一种直链烷烃,由五个碳原子和十二个氢原子组成,所有碳原子都连接在一条直线上。

由于不存在立体异构体,正戊烷也被称为正构烷烃。

正戊烷是一种常见的溶剂,在化学实验、工业催化和石油化工等领域经常被使用。

异戊烷(iso-pentane)是一种结构异构体,分子式同样为C5H12。

与正戊烷不同,异戊烷分子中的碳原子不再全部位于一条直线上。

异戊烷分子的结构是由四个碳原子和一个甲基(CH3)基团组成,四个碳原子形成一个三角形结构,一个甲基基团连接到其中一个碳原子上。

异戊烷也是一种常用的溶剂,具有较低的沸点和较高的揮发性。

新戊烷(neo-pentane)是另一种异构体,分子式同样为C5H12。

与正戊烷和异戊烷不同,新戊烷的碳原子的结构更为复杂。

新戊烷分子中的五个碳原子形成一个键角为109.5度的四面体结构,每个碳原子都连接有三个氢原子。

新戊烷由于分子结构的不对称性,其化学性质和物理性质与正戊烷和异戊烷有所不同。

熵是热力学的一项重要参数,用来描述物质中微观粒子的混乱度或无序度。

由于熵与分子数有关,因此在比较不同的物质时,需要使用摩尔熵(单位为J/(mol·K))。

熵的计算通常基于分子的统计理论和热力学定律。

对于正戊烷、异戊烷和新戊烷的熵的计算,可以参考以下的热力学数据:1. 正戊烷的摩尔熵为226.4 J/(mol·K)。

2. 异戊烷的摩尔熵为234.8 J/(mol·K)。

3. 新戊烷的摩尔熵为232.8 J/(mol·K)。

这些数值是根据热力学数据表中提供的常温下的数据。

熵的数值越高,表示该物质具有更高的无序度。

需要注意的是,熵是一个状态函数,它的数值与物质的物理状态(如温度、压力和组分等)有关。

因此,在不同的温度和压力条件下,正戊烷、异戊烷和新戊烷的熵可能会发生变化。

熵的概念不仅可以应用于单一物质的比较,还可以用于描述化学反应和相变过程中的熵变。

高纯度正构烷烃的制备原理

高纯度正构烷烃的制备原理

高纯度正构烷烃的制备原理
高纯度正构烷烃的制备原理可以通过以下步骤实现:
1. 原料选择:选择适合制备正构烷烃的原料,如石油炼制产物或天然气。

2. 分离:通过分离技术,如蒸馏或萃取,将原料中的杂质分离出来,得到较纯净的烷烃混合物。

3. 催化裂化:将烷烃混合物经过催化剂的作用,在适当的温度和压力下进行裂化反应。

在裂化反应中,碳链较长的烷烃分子会断裂为较短的烷烃分子。

4. 分离和纯化:通过再次分离技术,如蒸馏或萃取,将裂化反应产生的烷烃分子分离出来。

此时,可以通过分子量差异、沸点差异等性质的差异,得到所需的高纯度正构烷烃。

需要注意的是,制备高纯度正构烷烃的关键在于选择适合的原料和催化剂,并控制裂化反应的条件,以获得所需的纯度和产量。

正构烷烃

正构烷烃

正构烷烃正构烷烃(液体石蜡)是以没有或者柴油馏分为原料,受国际油价及国内成品油价格影响很大。

市场上报价的多是重质液蜡,轻质液蜡多自用。

主要用来生产直链烷基苯和氯化石蜡、二元酸。

主要下游氯化石蜡也是影响正构烷烃价格的主要因素。

目前来看,我国进口正构烷烃数量逐年增加,进口价格也在逐年递增,出口数量比较平稳,维稳在1万吨以内。

重质液蜡国内市场比较成熟,但轻质液蜡下游市场有待继续开发,近几年国家对环保事业着重关注,化工企业产能扩建有限。

1.1 正构烷烃的基本概念中文名:正构烷烃、直链烷烃;俗名或商品名:液体石蜡、液蜡、轻蜡、重蜡等;英文名:Normal alkane、Normal paraffins;化学分子式:CH3-(CH2)n-CH3, (n: 10-15);CAS No. 90622-47-2正构烷烃就是指没有碳支链的饱和烃。

正构烷烃主要来源于生物体的脂肪酸、蜡质及烃类物质;碳数小于C20的短链正构烷烃大都来源于水生藻类和微生物,而C22~C32范围的高碳数正构烷烃源于陆源高等植物。

高碳数(C21~C33)奇碳优势正构烷烃常出现于富含陆源高等植物有机质的生油岩中,在C21~C33范围具有明显的奇偶优势。

一般认为它们来源于高等植物中的蜡质。

具有偶碳优势的正构烷烃常出现于咸水湖相生油岩和原油中,其偶碳优势成因,一般认为是由偶碳数正构脂肪酸和醇类的还原作用或经碳酸盐矿物催化发生β断裂而来,此外可能还有其它成因。

1.2 正构烷烃的分类及应用分类正构烷烃也称液体石蜡(简称液蜡)是指以煤油或柴油馏分为原料,经分子筛吸附分离或异丙醇-尿素脱蜡,得到的含正构烷烃的石蜡,因常温下呈透明无色或浅黄色液体,故称液体石蜡。

根据馏分,可以分为轻质液体石蜡(简称轻蜡)和重质液体石蜡(简称重蜡),烷烃中碳原子数C9~C13者为轻蜡,C14~C16者为重蜡。

应用主要作为制造直链烷基苯(LAB)的中间体单烯烃。

分子筛吸附分离脱蜡的轻蜡产品,正构烷烃含量96%以上。

正构烷烃与异构烷烃

正构烷烃与异构烷烃

东莞捷进新材- 韩国SK异构烷烃总代理
正构烷烃与异构烷烃
按有没有碳支链,烷烃分为正构烷烃(又叫作正烷烃、直链烷烃)与异构烷烃。

异构则是指分子中有支链。

而正构表示分子中的链是一条直链,没有支链取代基存在。

正构烷烃也称液体石蜡(简称液蜡)是指以煤油或柴油馏分为原料,经分子筛吸附分离或异丙醇-尿素脱蜡,得到的含正构烷烃的石蜡,因常温下呈透明无色或浅黄色液体,故称液体石蜡。

根据馏分,可以分为轻质液体石蜡(简称轻蜡)和重质液体石蜡(简称重蜡),烷烃中碳原子数C9~C13者为轻蜡,C14~C16者为重蜡。

异构烷烃溶剂油是环保性溶剂油的最高端产品,作为碳氢溶剂中馏程较窄的溶剂油,目前,有着比较高的附加值,经济前景比较广阔。

异构烷烃溶剂是多种工业清洗用途的最佳选择,并可用于替代氯化溶剂、矿物油和煤油基清洗液,异构产品纯度高,加上饱和异构烷烃结构的相对惰性,能最大限度地减少或消除工业生产过程和消费应用中的有害反应。

韩国SK异构烷烃典型参数:
产品应用:
●金属加工及防锈油
●工业清洗剂
●化妆品
●气雾剂
●衣物干洗剂
●家居护理,汽车护理
●塑料加工溶剂
●无味油漆
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地球化学-第四章生物标志物2

地球化学-第四章生物标志物2

成熟度分析 除细菌来源的正烷烃无奇偶或偶奇优势外, 其它来源的正烷烃未成熟时总是分布不均,随成 熟度增高,奇偶优势消失,高碳数正烷烃向低碳 数正烷烃转化。 + 因此:CPI 、OEP 趋近于1, C21 / C22 增大 CPI的计算公式不是固定不变的,可以根 据实际资料自己修改公式,但是在处理同一 批资料时,公式应一致。 低成熟阶段,正烷烃低碳峰群首先平滑, 高碳峰群滞后平滑。
三环萜烷的碳数分布可反映有机质成熟度随地温升高三环萜烷的长侧链就会不断断裂碳数减四五环三萜化合物五环三萜化合物是非常重要的生物标志化合物它们几乎分布于所有的石油和岩石抽提物中
第二节 正构烷烃
正构烷烃
正烷烃又叫饱和直链烃,具有CnH2n+2通式。 常温下,C1—C4同系物是气体,C5—C17为略带臭味的 无色液体, C18以上均为固体,因外观似石蜡又称“石 蜡烃”。
高分子量奇数碳正构烷烃常出现于富含陆源 碎屑沉积岩系的有机质中。一般认为,这些烃来 自于高等植物中的蜡,蜡水解为含偶数碳的高分 子量酸和醇,在还原环境下通过脱羧基和羟基转 化为长链奇数碳正构烷烃。 其碳数范围从nC10~nC40内的正构烷烃显 示出奇数碳原子比偶数碳原子占有强大的优势, 奇数碳与偶数碳的比值等于或大于10。尤其是n C23~nC35的奇数碳优势更为显著,其中正构烷 烃的主峰碳位置在nC27、nC29或nC31
第二节
正构烷烃
一、高分子量(nC25~nC33)具奇数碳优势 的正构烷烃
二、中等分子量(nC15~nC21)具奇数碳优 势的正构烷烃 三、具偶奇优势的正构烷烃 四、不具有奇数碳或偶数碳优势的正构烷经 五、具偶奇优势的正构脂肪酸
六、正构烷烃的应用总结
三、具偶奇优势的正构烷烃 具偶奇优势的正构烷烃一般出现在碳酸盐岩和蒸 发岩中,在原油中偶尔也可见到。
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在强还原的碳酸盐岩和盐 湖相沉积环境,常呈现偶 碳优势,CPI、OEP<1随 成熟度的升高,碳优势分 布现象逐渐消失,CPI、 OEP接近1。
二、正构烷烃的生物标志意义
1、生源意义 低等生物菌、藻类以nC15、C17为 主峰,而高等植物等陆源有机质则nC23 以上的奇碳数为主峰。
2、沉积环境
当原油或烃源岩的正构烷烃存在 偶碳优势时,表明烃源岩形成盐湖或 弱碱性的还原性很强的。此时的Pr/Ph 常明显低于1。
3、有机质成ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ度
当原油或烃源岩可溶有机质的正构烷烃的 CPI或OEP明显大于1或小于1时,说明成熟度 较低。当CPI或OEP接近或等于1时,说明原油 或烃源岩已进入成熟阶段。
为高等生源的贡献。当成熟度较高时,均表现为单峰态分 布特征。
双 峰 态
单 峰 态
(2)正构烷烃的碳数分布范围
常与生源输入特征和成熟度有关
(3)正构烷烃常存在碳优势分布现象
Ci 6Ci 2 Ci 4 OEP 4 C 4 C i 1 i4
( 1)i1
正构烷烃
正构烷烃,即饱和的直链烷烃,通式为:CnH2n+2 一、正构烷烃的色谱特征和质谱特征:
(1)常具有一定的峰态分布特征
由于不同来源的正构烷烃的碳数范围存在差别,使得 原油或烃源岩可溶有机质的正构烷烃存在峰态分布特征。 此时通常表示有机质的双重输入特征:前峰C15-C21范围的
正构烷烃为低等生源的贡献,后峰C23-C35范围的正构烷烃
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