❶ 如何鑒別苯和乙烯
甲烷和乙烯可用高錳酸鉀鑒別,乙烯又雙鍵,可以使高錳酸鉀褪色,乙烯和苯也可以用同種方法,所以關鍵是鑒別甲烷和苯,甲烷可以點燃生產水和二氧化碳,苯不可以
❷ 苯與烯 炔的區別。。。怎樣鑒別
苯是C6H6,六元環狀結構,每個碳原子採取sp2雜化,鍵角約120°,有離域π鍵
烯烴是含有碳碳雙鍵的烴類物質,具體的有烯烴,二烯烴等等,雙鍵碳原子採用sp2雜化,鍵角約120°
炔烴是含有碳碳叄鍵的烴類物質,三鍵碳原子採用sp雜化,鍵角為180°
區分三者可以用溴水,苯不能使溴水褪色,烯和炔可以和溴水發生加成反應使之褪色
❸ 用化學方法鑒別苯,甲苯,環己烯
先加溴水,環己烯會與溴加成使溴水褪色。再把剩下的兩個加入酸性高錳酸鉀溶液中,褪色的是甲苯。因為甲苯會被氧化為苯甲酸。
❹ 鑒別苯與己烯的方法以及誤區
鑒別方法:
用溴水(或溴的四氯化碳溶液)檢驗。如果溴水褪色,則為己烯。
用酸性高錳酸鉀溶液檢驗,若溶液紫色褪去,則為己烯。
燃燒,黑煙明顯較多的為苯(這里檢驗的己烯只能為單烯烴,否則無顯著差異難以判斷)
利用紅外光譜檢驗,每一種有機物都有特徵的紅外光譜;苯的特徵是有苯環的紅外光譜,而己烯則是有碳碳雙鍵的光譜;
利用核磁共振氫譜;苯只有一種氫,而己烯(如果不是環己三烯,這種物質實際上也不存在;也不是2,3-二甲基-2-丁烯)則有超過一種氫。
(可能比較不好的鑒別方法)苯環的取代反應:向液體加入少量鐵粉和Br2(實際上催化劑是FeBr3),然後加水分液,向水層加入少量指示劑,如果液體呈強酸性,則為苯(但實際上Br2可能會對該實驗造成一定干擾,可以先測定稀溴水的pH值)
誤區:
不能用加水分層來檢驗。烴類的密度都比水小,因此加水之後,苯和己烯都會處於水上。
❺ 如何用化學方法鑒別烯烴和苯的同系物
用 氯水檢測。烯烴含有不飽和雙鍵,易加成。溶液會褪色。而苯及其同系物較穩定。
❻ 如何用化學方法來鑒別苯和苯乙烯
加溴水。苯不能使溴水褪色。苯乙烯可以是溴水褪色。
❼ 用化學方法鑒別笨,甲苯,環已烯
化學方法鑒別甲苯、苯乙烯、苯乙炔、苯,比較復雜。建議採用如下步驟:
第一,加溴水。甲苯、苯不能使溴水褪色。苯乙烯和苯乙炔可以是溴水褪色。
第二,不能使溴水褪色的兩種液體,分別與高錳酸鉀溶液反應。甲苯可以同高錳酸鉀反應生成苯甲酸,使高錳酸鉀溶液褪色。苯不能使高錳酸鉀溶液褪色。
第三,能夠使溴水褪色的兩種液體,分別與銀氨試劑反應,能與銀氨溶液反應生成白色沉澱的是苯乙炔,另一個就是苯乙烯。
❽ 如何用化學方法鑒別烯烴 炔烴 和苯
1、加入溴水,能褪色的是苯乙烯,苯乙炔,不褪色的是乙苯。2、向苯乙烯,苯乙炔中,加入銀氨溶液,有白色沉澱的是苯乙炔,沒有白色沉澱的是苯乙烯。
❾ 如何用化學方法來鑒別乙苯,苯乙烯,苯乙炔
1、加入溴水,能褪色的是苯乙烯,苯乙炔,不褪色的是乙苯。
2、向苯乙烯,苯乙炔中,加入銀氨溶液,有白色沉澱的是苯乙炔,沒有白色沉澱的是苯乙烯。
碳碳雙鍵。氧化劑主要是酸性高錳酸鉀溶液,現象是高錳酸鉀溶液的紫色褪去,可用於鑒別烷烴和烯烴。加成反應中主要是和氫氣及鹵素單質的加成。
乙炔與銀氨溶液反應,產生白色乙炔銀沉澱。苯乙炔也有銀鏡反應現象。
(9)鑒別苯和烯的方法擴展閱讀
銀鏡反應的反應注意事項
1、所用銀氨溶液必須隨用隨配,不可久置,不能貯存。因為溶液放置較久,會析出黑色的易爆炸的物質一氮化三銀沉澱。
2、做銀鏡反應用的試管必須十分潔凈,這是實驗成功的一個關鍵。若試管不清潔,還原出來的銀大部分呈疏鬆顆粒狀析出,致使管壁上所附的銀層不均勻平整,結果就得不到明亮的銀鏡,而是一層不均勻的黑色銀粒子。
3、銀氨溶液與滴入的乙醛混合均勻並溫熱時,不要再搖動試管。此時若搖動試管或試管不夠潔凈,生成的將是黑色疏鬆的銀沉澱(也算成功,但不美觀)而不是光亮的銀鏡。
❿ 請問怎麼用化學方法鑒別苯 甲苯 環己烯
1、取三種溶液液體少許於三支試管中,加入少量液溴,褪色的是環己烯。
2、用KMnO₄(H⁺)溶液,苯不與其反應,沒有明顯現象,甲苯會被氧化為苯甲酸,溶液褪色。
3、苯的產量和生產的技術水平是一個國家石油化工發展水平的標志之一。苯具有的環系叫苯環,是最簡單的芳環。甲苯是芳香族碳氫化合物的一員,它的很多性質與苯很相像,在現今實際應用中常常替代有相當毒性的苯作為有機溶劑使用,還是一種常用的化工原料。
(10)鑒別苯和烯的方法擴展閱讀:
環己烷作用與用途:
1、該品用作橡膠、塗料、清漆的溶劑,膠粘劑的稀釋劑、油脂萃取劑。因本品的毒性小,故常代替苯用於脫油脂、脫潤滑脂和脫漆。本品主要用於製造尼龍的單體己二酸、己二胺和己內醯胺,也用作製造環己醇、環己酮的原料。
2、用作分析試劑,如作溶劑,色譜分析標准物質。還用於有機合成。
3、絡合滴定銅、鐵、硅、鋁、鈣、鎂等。色譜分析標准物。
4、用作光刻膠溶劑。
5、用於精油的萃取。
6、環己烷為清洗去油劑,MOS級主要用於分立器件,中、大規模集成電路,BV-Ⅲ級主要用於超大規模集成電路。
參考資料來源:網路-環己烯
參考資料來源:網路-甲苯
參考資料來源:網路-苯