高中化学有机物的密度

HO,所以烃类化合物通常都比水的密度小而如果烃中的H被卤素原子取代,那么该物质的密度就比水大。(注意:一卤代烷中,氟代烷、氯代烷的密度小于水;溴 代烷、碘代烷都大于水,二氯甲烷、三氯甲烷的密度都大于水,三氯甲烷的密度为489,四碘甲烷的密度为32,可能是最大的。

常况:,固态的苯酚最大;其次,水和苯为液态(不是笨)水大于苯。气态的,乙稀大于乙炔大于甲烷。其余,因同一类的不同物质有许多,无法比较,一般是分子含碳数越多而越大。同一类结构相似的物质,相对分子质量越大而越大。

基本类型中,密度:卤代烃大于水(但一氯甲烷因为是气体所以例外),其他都小于水。

烷烃物理性质

1、烷烃的物理性质通常取决于它们的分子量和结构。因其分子量、结构和环境条件的不同而不同。烷烃的物理状态:低分子量的烷烃,如甲烷、乙烷、丙烷等,在室温下为气体;中分子量的烷烃,如正庚烷、正癸烷等,在室温下为液体;高分子量的烷烃,如固态蜡烷等,在室温下为固体。

2、烷烃的物理性质随分子中碳原子数的增加,呈现规律性的变化。在室温下,含有1~4个碳原子的烷烃为气体;常温下,含有5~10个碳原子的烷烃为液体;含有10~16个碳原子的烷烃可以为固体,也可以为液体;含有17个碳原子以上的正烷烃为固体,但直至含有60个碳原子的正烷烃(熔点99℃),其熔点(melting point)都不超过100℃。

3、物理性质:当碳原子数小于或等于4时,烷烃在常温下呈气态,其他的烷烃常温下呈固态或液态(新戊烷常温下为气态)。都不溶于水,易溶于有机溶剂。随碳原子数的增加沸点逐渐升高。随碳原子数的增加,相对密度逐渐增大。烷烃的密度一般小于水的密度。

4、烷烃的物理性质在很大程度上取决于其分子结构和碳原子的数量。室温下,碳原子数少于5的烷烃是气体,5至16个碳原子的为液体,超过17个碳原子的正烷烃会转变为固体,但直到含60个碳原子,其熔点通常低于100℃。低沸点的烷烃呈无色,有特殊的气味,而沸点较高的则是黏稠的油状液体,无味。

5、烷烃即饱和烃,是只有碳碳单键的链烃,是最简单的一类有机化合物。由于烷烃的稳定结构,所有的烷烃都能稳定存在。物理性质 烷烃密度比水小(甲烷到丁烷)为气态,5-17之间的(戊烷到十七烷)为液态,18个碳(十八烷)以上为固态。化学性质 烷烃性质很稳定,因为C-H键和C-C双键相对稳定,难以断裂。

6、烷烃的通性:物理性质:熔点、沸点均随碳原子数增大而升高;常温时存在的状态由气态经液态到因态;液态时密度亦随碳原子数增大而增大。化学性质:烷烃的化学性质与CH 4 相似。一般比较稳定,在通常情况下跟酸、碱和酸性高锰酸钾等氧化剂都不起反应,也不跟其他物质化合。

石油理论密度怎么计算

1、①测定石油产品密度用于石油产品的计量。计量时,先测出体积v和密度ρ,然后利用体积与密度的乘积,计算出石油产品的质量。

2、仪器测试原理:标准玻璃砝码浸没在待测石油样品中,排开的石油液体质量等于标准砝码受到的浮力,此浮力即为玻璃砝码在空气中重量与在石油中的重量差值,排开的液体体积等于玻璃砝码体积,通过计算公式ρ=(m1-m2)/v=(m1-m2)ρ玻/m1得出石油密度值。

3、在计算理论最大相对密度之前,必须要知道的数据有:1)各种矿料的相对密度。采用《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)的方法进行测定,如果沥青混合料掺了矿粉,则矿粉采用表观相对密度;2)各种矿料的表观相对密度,试验方法同上;3)25摄氏度时沥青的相对密度。

4、计算公式分析 沥青混合料空隙率=(1-试件毛体积密度/最大理论密度)*100%,单位%。沥青饱和度=(矿料间隙率-空隙率)/VMA*100%,单位%。矿料间隙率=[1-(试件毛体积密度/矿料合成毛体积密度)*(矿料质量百分比/100)]*100%,单位%。

5、使用沥青混合料最大理论密度测定仪。按规程T0701沥青混合料取样方法或从沥青路面上采取(或钻取)沥青混合料试样。试样数量不少于如下规定数量。沥青混合料中集料公称最大粒径(mm)最少试样数量(g)。

6、试温度,在读取密度计读数时的液体试样的温度,用t′表示。计量体积(Vt):是在计量温度下,测量得到的储油容器或管线内的油品体积。标准体积(V20):在标准温度20℃下的体积。标准密度(ρ20):在标准温度20℃下的密度。

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