Как из пропена получить пропандиол: Как получить из пропена пропандиол-1,2?:)…

Пропиленгликоль, структурная формула, химические свойства, получение

1

H

1,008

1s1

2,1

Бесцветный газ

пл=-259°C

кип=-253°C

2

He

4,0026

1s2

4,5

Бесцветный газ

кип=-269°C

3

Li

6,941

2s1

0,99

Мягкий серебристо-белый металл

пл=180°C

кип=1317°C

4

Be

9,0122

2s2

1,57

Светло-серый металл

пл=1278°C

кип=2970°C

5

B

10,811

2s2 2p1

2,04

Темно-коричневое аморфное вещество

пл=2300°C

кип=2550°C

6

C

12,011

2s2 2p2

2,55

Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал

пл=3550°C

кип=4830°C

7

N

14,007

2s2 2p3

3,04

Бесцветный газ

пл=-210°C

кип=-196°C

8

O

15,999

2s2 2p4

3,44

Бесцветный газ

пл=-218°C

кип=-183°C

9

F

18,998

2s2 2p5

3,98

Бледно-желтый газ

пл=-220°C

кип=-188°C

10

Ne

20,180

2s2 2p6

4,4

Бесцветный газ

пл=-249°C

кип=-246°C

11

Na

22,990

3s1

0,98

Мягкий серебристо-белый металл

пл=98°C

кип=892°C

12

Mg

24,305

3s2

1,31

Серебристо-белый металл

пл=649°C

кип=1107°C

13

Al

26,982

3s2 3p1

1,61

Серебристо-белый металл

пл=660°C

кип=2467°C

14

Si

28,086

3s2 3p2

1,9

Коричневый порошок / минерал

пл=1410°C

кип=2355°C

15

P

30,974

3s2 3p3

2,2

Белый минерал / красный порошок

пл=44°C

кип=280°C

16

S

32,065

3s2 3p4

2,58

Светло-желтый порошок

пл=113°C

кип=445°C

17

Cl

35,453

3s2 3p5

3,16

Желтовато-зеленый газ

пл=-101°C

кип=-35°C

18

Ar

39,948

3s2 3p6

4,3

Бесцветный газ

пл=-189°C

кип=-186°C

19

K

39,098

4s1

0,82

Мягкий серебристо-белый металл

пл=64°C

кип=774°C

20

Ca

40,078

4s2

1,0

Серебристо-белый металл

пл=839°C

кип=1487°C

21

Sc

44,956

3d1 4s2

1,36

Серебристый металл с желтым отливом

пл=1539°C

кип=2832°C

22

Ti

47,867

3d2 4s2

1,54

Серебристо-белый металл

пл=1660°C

кип

=3260°C

23

V

50,942

3d3 4s2

1,63

Серебристо-белый металл

пл=1890°C

кип=3380°C

24

Cr

51,996

3d5 4s1

1,66

Голубовато-белый металл

пл=1857°C

кип=2482°C

25

Mn

54,938

3d5 4s2

1,55

Хрупкий серебристо-белый металл

пл=1244°C

кип=2097°C

26

Fe

55,845

3d6 4s2

1,83

Серебристо-белый металл

пл=1535°C

кип=2750°C

27

Co

58,933

3d7 4s2

1,88

Серебристо-белый металл

пл=1495°C

кип=2870°C

28

Ni

58,693

3d8 4s2

1,91

Серебристо-белый металл

пл=1453°C

кип=2732°C

29

Cu

63,546

3d10 4s1

1,9

Золотисто-розовый металл

пл=1084°C

кип=2595°C

30

Zn

65,409

3d10 4s2

1,65

Голубовато-белый металл

пл=420°C

кип=907°C

31

Ga

69,723

4s2 4p1

1,81

Белый металл с голубоватым оттенком

пл=30°C

кип=2403°C

32

Ge

72,64

4s2 4p2

2,0

Светло-серый полуметалл

пл=937°C

кип=2830°C

33

As

74,922

4s2 4p3

2,18

Зеленоватый полуметалл

субл=613°C

(сублимация)

34

Se

78,96

4s2 4p4

2,55

Хрупкий черный минерал

пл=217°C

кип=685°C

35

Br

79,904

4s2 4p5

2,96

Красно-бурая едкая жидкость

пл=-7°C

кип=59°C

36

Kr

83,798

4s2 4p6

3,0

Бесцветный газ

пл=-157°C

кип=-152°C

37

Rb

85,468

5s1

0,82

Серебристо-белый металл

пл=39°C

кип=688°C

38

Sr

87,62

5s2

0,95

Серебристо-белый металл

пл=769°C

кип=1384°C

39

Y

88,906

4d1 5s2

1,22

Серебристо-белый металл

пл=1523°C

кип=3337°C

40

Zr

91,224

4d2 5s2

1,33

Серебристо-белый металл

пл=1852°C

кип=4377°C

41

Nb

92,906

4d4 5s1

1,6

Блестящий серебристый металл

пл=2468°C

кип=4927°C

42

Mo

95,94

4d5 5s1

2,16

Блестящий серебристый металл

пл=2617°C

кип=5560°C

43

Tc

98,906

4d6 5s1

1,9

Синтетический радиоактивный металл

пл=2172°C

кип=5030°C

44

Ru

101,07

4d7 5s1

2,2

Серебристо-белый металл

пл=2310°C

кип=3900°C

45

Rh

102,91

4d8 5s1

2,28

Серебристо-белый металл

пл=1966°C

кип=3727°C

46

Pd

106,42

4d10

2,2

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1552°C

кип=3140°C

47

Ag

107,87

4d10 5s1

1,93

Серебристо-белый металл

пл=962°C

кип=2212°C

48

Cd

112,41

4d10 5s2

1,69

Серебристо-серый металл

пл=321°C

кип=765°C

49

In

114,82

5s2 5p1

1,78

Мягкий серебристо-белый металл

пл=156°C

кип=2080°C

50

Sn

118,71

5s2 5p2

1,96

Мягкий серебристо-белый металл

пл=232°C

кип=2270°C

51

Sb

121,76

5s2 5p3

2,05

Серебристо-белый полуметалл

пл=631°C

кип=1750°C

52

Te

127,60

5s2 5p4

2,1

Серебристый блестящий полуметалл

пл=450°C

кип=990°C

53

I

126,90

5s2 5p5

2,66

Черно-серые кристаллы

пл=114°C

кип=184°C

54

Xe

131,29

5s2 5p6

2,6

Бесцветный газ

пл=-112°C

кип=-107°C

55

Cs

132,91

6s1

0,79

Мягкий серебристо-желтый металл

пл=28°C

кип=690°C

56

Ba

137,33

6s2

0,89

Серебристо-белый металл

пл=725°C

кип=1640°C

57

La

138,91

5d1 6s2

1,1

Серебристый металл

пл=920°C

кип=3454°C

58

Ce

140,12

f-элемент

Серебристый металл

пл=798°C

кип=3257°C

59

Pr

140,91

f-элемент

Серебристый металл

пл=931°C

кип=3212°C

60

Nd

144,24

f-элемент

Серебристый металл

пл

=1010°C

кип=3127°C

61

Pm

146,92

f-элемент

Светло-серый радиоактивный металл

пл=1080°C

кип=2730°C

62

Sm

150,36

f-элемент

Серебристый металл

пл=1072°C

кип=1778°C

63

Eu

151,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=822°C

кип=1597°C

64

Gd

157,25

f-элемент

Серебристый металл

пл=1311°C

кип=3233°C

65

Tb

158,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1360°C

кип=3041°C

66

Dy

162,50

f-элемент

Серебристый металл

пл=1409°C

кип=2335°C

67

Ho

164,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1470°C

кип=2720°C

68

Er

167,26

f-элемент

Серебристый металл

пл=1522°C

кип=2510°C

69

Tm

168,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1545°C

кип=1727°C

70

Yb

173,04

f-элемент

Серебристый металл

пл=824°C

кип=1193°C

71

Lu

174,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=1656°C

кип=3315°C

72

Hf

178,49

5d2 6s2

Серебристый металл

пл=2150°C

кип=5400°C

73

Ta

180,95

5d3 6s2

Серый металл

пл=2996°C

кип=5425°C

74

W

183,84

5d4 6s2

2,36

Серый металл

пл=3407°C

кип=5927°C

75

Re

186,21

5d5 6s2

Серебристо-белый металл

пл=3180°C

кип=5873°C

76

Os

190,23

5d6 6s2

Серебристый металл с голубоватым оттенком

пл=3045°C

кип=5027°C

77

Ir

192,22

5d7 6s2

Серебристый металл

пл=2410°C

кип=4130°C

78

Pt

195,08

5d9 6s1

2,28

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1772°C

кип=3827°C

79

Au

196,97

5d10 6s1

2,54

Мягкий блестящий желтый металл

пл=1064°C

кип=2940°C

80

Hg

200,59

5d10 6s2

2,0

Жидкий серебристо-белый металл

пл=-39°C

кип=357°C

81

Tl

204,38

6s2 6p1

Серебристый металл

пл=304°C

кип=1457°C

82

Pb

207,2

6s2 6p2

2,33

Серый металл с синеватым оттенком

пл=328°C

кип=1740°C

83

Bi

208,98

6s2 6p3

Блестящий серебристый металл

пл=271°C

кип=1560°C

84

Po

208,98

6s2 6p4

Мягкий серебристо-белый металл

пл=254°C

кип=962°C

85

At

209,98

6s2 6p5

2,2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=302°C

кип=337°C

86

Rn

222,02

6s2 6p6

2,2

Радиоактивный газ

пл=-71°C

кип=-62°C

87

Fr

223,02

7s1

0,7

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=27°C

кип=677°C

88

Ra

226,03

7s2

0,9

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=700°C

кип=1140°C

89

Ac

227,03

6d1 7s2

1,1

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=1047°C

кип=3197°C

90

Th

232,04

f-элемент

Серый мягкий металл

91

Pa

231,04

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

92

U

238,03

f-элемент

1,38

Серебристо-белый металл

пл=1132°C

кип=3818°C

93

Np

237,05

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

94

Pu

244,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

95

Am

243,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

96

Cm

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

97

Bk

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

98

Cf

251,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

99

Es

252,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

100

Fm

257,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

101

Md

258,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

102

No

259,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

103

Lr

266

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

104

Rf

267

6d2 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

105

Db

268

6d3 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

106

Sg

269

6d4 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

107

Bh

270

6d5 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

108

Hs

277

6d6 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

109

Mt

278

6d7 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

110

Ds

281

6d9 7s1

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

Металлы

Неметаллы

Щелочные

Щелоч-зем

Благородные

Галогены

Халькогены

Полуметаллы

s-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.

Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.

Пропилен, структурная формула, химические свойства, получение

1

H

1,008

1s1

2,1

Бесцветный газ

пл=-259°C

кип=-253°C

2

He

4,0026

1s2

4,5

Бесцветный газ

кип=-269°C

3

Li

6,941

2s1

0,99

Мягкий серебристо-белый металл

пл=180°C

кип=1317°C

4

Be

9,0122

2s2

1,57

Светло-серый металл

пл=1278°C

кип=2970°C

5

B

10,811

2s2 2p1

2,04

Темно-коричневое аморфное вещество

пл=2300°C

кип=2550°C

6

C

12,011

2s2 2p2

2,55

Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал

пл=3550°C

кип=4830°C

7

N

14,007

2s2 2p3

3,04

Бесцветный газ

пл=-210°C

кип=-196°C

8

O

15,999

2s2 2p4

3,44

Бесцветный газ

пл=-218°C

кип=-183°C

9

F

18,998

2s2 2p5

3,98

Бледно-желтый газ

пл=-220°C

кип=-188°C

10

Ne

20,180

2s2 2p6

4,4

Бесцветный газ

пл=-249°C

кип=-246°C

11

Na

22,990

3s1

0,98

Мягкий серебристо-белый металл

пл=98°C

кип=892°C

12

Mg

24,305

3s2

1,31

Серебристо-белый металл

пл=649°C

кип=1107°C

13

Al

26,982

3s2 3p1

1,61

Серебристо-белый металл

пл=660°C

кип=2467°C

14

Si

28,086

3s2 3p2

1,9

Коричневый порошок / минерал

пл=1410°C

кип=2355°C

15

P

30,974

3s2 3p3

2,2

Белый минерал / красный порошок

пл=44°C

кип=280°C

16

S

32,065

3s2 3p4

2,58

Светло-желтый порошок

пл=113°C

кип=445°C

17

Cl

35,453

3s2 3p5

3,16

Желтовато-зеленый газ

пл=-101°C

кип=-35°C

18

Ar

39,948

3s2 3p6

4,3

Бесцветный газ

пл=-189°C

кип=-186°C

19

K

39,098

4s1

0,82

Мягкий серебристо-белый металл

пл=64°C

кип=774°C

20

Ca

40,078

4s2

1,0

Серебристо-белый металл

пл=839°C

кип=1487°C

21

Sc

44,956

3d1 4s2

1,36

Серебристый металл с желтым отливом

пл=1539°C

кип=2832°C

22

Ti

47,867

3d2 4s2

1,54

Серебристо-белый металл

пл=1660°C

кип=3260°C

23

V

50,942

3d3 4s2

1,63

Серебристо-белый металл

пл=1890°C

кип=3380°C

24

Cr

51,996

3d5 4s1

1,66

Голубовато-белый металл

пл=1857°C

кип=2482°C

25

Mn

54,938

3d5 4s2

1,55

Хрупкий серебристо-белый металл

пл=1244°C

кип=2097°C

26

Fe

55,845

3d6 4s2

1,83

Серебристо-белый металл

пл=1535°C

кип=2750°C

27

Co

58,933

3d7 4s2

1,88

Серебристо-белый металл

пл=1495°C

кип=2870°C

28

Ni

58,693

3d8 4s2

1,91

Серебристо-белый металл

пл=1453°C

кип=2732°C

29

Cu

63,546

3d10 4s1

1,9

Золотисто-розовый металл

пл=1084°C

кип=2595°C

30

Zn

65,409

3d10 4s2

1,65

Голубовато-белый металл

пл=420°C

кип=907°C

31

Ga

69,723

4s2 4p1

1,81

Белый металл с голубоватым оттенком

пл=30°C

кип=2403°C

32

Ge

72,64

4s2 4p2

2,0

Светло-серый полуметалл

пл=937°C

кип=2830°C

33

As

74,922

4s2 4p3

2,18

Зеленоватый полуметалл

субл=613°C

(сублимация)

34

Se

78,96

4s2 4p4

2,55

Хрупкий черный минерал

пл=217°C

кип=685°C

35

Br

79,904

4s2 4p5

2,96

Красно-бурая едкая жидкость

пл=-7°C

кип=59°C

36

Kr

83,798

4s2 4p6

3,0

Бесцветный газ

пл=-157°C

кип=-152°C

37

Rb

85,468

5s1

0,82

Серебристо-белый металл

пл=39°C

кип=688°C

38

Sr

87,62

5s2

0,95

Серебристо-белый металл

пл=769°C

кип=1384°C

39

Y

88,906

4d1 5s2

1,22

Серебристо-белый металл

пл=1523°C

кип=3337°C

40

Zr

91,224

4d2 5s2

1,33

Серебристо-белый металл

пл=1852°C

кип=4377°C

41

Nb

92,906

4d4 5s1

1,6

Блестящий серебристый металл

пл=2468°C

кип=4927°C

42

Mo

95,94

4d5 5s1

2,16

Блестящий серебристый металл

пл=2617°C

кип=5560°C

43

Tc

98,906

4d6 5s1

1,9

Синтетический радиоактивный металл

пл=2172°C

кип=5030°C

44

Ru

101,07

4d7 5s1

2,2

Серебристо-белый металл

пл=2310°C

кип=3900°C

45

Rh

102,91

4d8 5s1

2,28

Серебристо-белый металл

пл=1966°C

кип=3727°C

46

Pd

106,42

4d10

2,2

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1552°C

кип=3140°C

47

Ag

107,87

4d10 5s1

1,93

Серебристо-белый металл

пл=962°C

кип=2212°C

48

Cd

112,41

4d10 5s2

1,69

Серебристо-серый металл

пл=321°C

кип=765°C

49

In

114,82

5s2 5p1

1,78

Мягкий серебристо-белый металл

пл=156°C

кип=2080°C

50

Sn

118,71

5s2 5p2

1,96

Мягкий серебристо-белый металл

пл=232°C

кип=2270°C

51

Sb

121,76

5s2 5p3

2,05

Серебристо-белый полуметалл

пл=631°C

кип=1750°C

52

Te

127,60

5s2 5p4

2,1

Серебристый блестящий полуметалл

пл=450°C

кип=990°C

53

I

126,90

5s2 5p5

2,66

Черно-серые кристаллы

пл=114°C

кип=184°C

54

Xe

131,29

5s2 5p6

2,6

Бесцветный газ

пл=-112°C

кип=-107°C

55

Cs

132,91

6s1

0,79

Мягкий серебристо-желтый металл

пл=28°C

кип=690°C

56

Ba

137,33

6s2

0,89

Серебристо-белый металл

пл=725°C

кип=1640°C

57

La

138,91

5d1 6s2

1,1

Серебристый металл

пл=920°C

кип=3454°C

58

Ce

140,12

f-элемент

Серебристый металл

пл=798°C

кип=3257°C

59

Pr

140,91

f-элемент

Серебристый металл

пл=931°C

кип=3212°C

60

Nd

144,24

f-элемент

Серебристый металл

пл=1010°C

кип=3127°C

61

Pm

146,92

f-элемент

Светло-серый радиоактивный металл

пл=1080°C

кип=2730°C

62

Sm

150,36

f-элемент

Серебристый металл

пл=1072°C

кип=1778°C

63

Eu

151,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=822°C

кип=1597°C

64

Gd

157,25

f-элемент

Серебристый металл

пл=1311°C

кип=3233°C

65

Tb

158,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1360°C

кип=3041°C

66

Dy

162,50

f-элемент

Серебристый металл

пл=1409°C

кип=2335°C

67

Ho

164,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1470°C

кип=2720°C

68

Er

167,26

f-элемент

Серебристый металл

пл=1522°C

кип=2510°C

69

Tm

168,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1545°C

кип=1727°C

70

Yb

173,04

f-элемент

Серебристый металл

пл=824°C

кип=1193°C

71

Lu

174,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=1656°C

кип=3315°C

72

Hf

178,49

5d2 6s2

Серебристый металл

пл=2150°C

кип=5400°C

73

Ta

180,95

5d3 6s2

Серый металл

пл=2996°C

кип=5425°C

74

W

183,84

5d4 6s2

2,36

Серый металл

пл=3407°C

кип=5927°C

75

Re

186,21

5d5 6s2

Серебристо-белый металл

пл=3180°C

кип=5873°C

76

Os

190,23

5d6 6s2

Серебристый металл с голубоватым оттенком

пл=3045°C

кип=5027°C

77

Ir

192,22

5d7 6s2

Серебристый металл

пл=2410°C

кип=4130°C

78

Pt

195,08

5d9 6s1

2,28

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1772°C

кип=3827°C

79

Au

196,97

5d10 6s1

2,54

Мягкий блестящий желтый металл

пл=1064°C

кип=2940°C

80

Hg

200,59

5d10 6s2

2,0

Жидкий серебристо-белый металл

пл=-39°C

кип=357°C

81

Tl

204,38

6s2 6p1

Серебристый металл

пл=304°C

кип=1457°C

82

Pb

207,2

6s2 6p2

2,33

Серый металл с синеватым оттенком

пл=328°C

кип=1740°C

83

Bi

208,98

6s2 6p3

Блестящий серебристый металл

пл=271°C

кип=1560°C

84

Po

208,98

6s2 6p4

Мягкий серебристо-белый металл

пл=254°C

кип=962°C

85

At

209,98

6s2 6p5

2,2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=302°C

кип=337°C

86

Rn

222,02

6s2 6p6

2,2

Радиоактивный газ

пл=-71°C

кип=-62°C

87

Fr

223,02

7s1

0,7

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=27°C

кип=677°C

88

Ra

226,03

7s2

0,9

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=700°C

кип=1140°C

89

Ac

227,03

6d1 7s2

1,1

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=1047°C

кип=3197°C

90

Th

232,04

f-элемент

Серый мягкий металл

91

Pa

231,04

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

92

U

238,03

f-элемент

1,38

Серебристо-белый металл

пл=1132°C

кип=3818°C

93

Np

237,05

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

94

Pu

244,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

95

Am

243,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

96

Cm

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

97

Bk

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

98

Cf

251,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

99

Es

252,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

100

Fm

257,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

101

Md

258,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

102

No

259,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

103

Lr

266

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

104

Rf

267

6d2 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

105

Db

268

6d3 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

106

Sg

269

6d4 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

107

Bh

270

6d5 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

108

Hs

277

6d6 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

109

Mt

278

6d7 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

110

Ds

281

6d9 7s1

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

Металлы

Неметаллы

Щелочные

Щелоч-зем

Благородные

Галогены

Халькогены

Полуметаллы

s-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.

Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.

Пропандиол-1,3, структурная формула, химические свойства, получение

1

H

1,008

1s1

2,1

Бесцветный газ

пл=-259°C

кип=-253°C

2

He

4,0026

1s2

4,5

Бесцветный газ

кип=-269°C

3

Li

6,941

2s1

0,99

Мягкий серебристо-белый металл

пл=180°C

кип=1317°C

4

Be

9,0122

2s2

1,57

Светло-серый металл

пл=1278°C

кип=2970°C

5

B

10,811

2s2 2p1

2,04

Темно-коричневое аморфное вещество

пл=2300°C

кип=2550°C

6

C

12,011

2s2 2p2

2,55

Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал

пл=3550°C

кип=4830°C

7

N

14,007

2s2 2p3

3,04

Бесцветный газ

пл=-210°C

кип=-196°C

8

O

15,999

2s2 2p4

3,44

Бесцветный газ

пл=-218°C

кип=-183°C

9

F

18,998

2s2 2p5

3,98

Бледно-желтый газ

пл=-220°C

кип=-188°C

10

Ne

20,180

2s2 2p6

4,4

Бесцветный газ

пл=-249°C

кип=-246°C

11

Na

22,990

3s1

0,98

Мягкий серебристо-белый металл

пл=98°C

кип=892°C

12

Mg

24,305

3s2

1,31

Серебристо-белый металл

пл=649°C

кип=1107°C

13

Al

26,982

3s2 3p1

1,61

Серебристо-белый металл

пл=660°C

кип=2467°C

14

Si

28,086

3s2 3p2

1,9

Коричневый порошок / минерал

пл=1410°C

кип=2355°C

15

P

30,974

3s2 3p3

2,2

Белый минерал / красный порошок

пл=44°C

кип=280°C

16

S

32,065

3s2 3p4

2,58

Светло-желтый порошок

пл=113°C

кип=445°C

17

Cl

35,453

3s2 3p5

3,16

Желтовато-зеленый газ

пл=-101°C

кип=-35°C

18

Ar

39,948

3s2 3p6

4,3

Бесцветный газ

пл=-189°C

кип=-186°C

19

K

39,098

4s1

0,82

Мягкий серебристо-белый металл

пл=64°C

кип=774°C

20

Ca

40,078

4s2

1,0

Серебристо-белый металл

пл=839°C

кип=1487°C

21

Sc

44,956

3d1 4s2

1,36

Серебристый металл с желтым отливом

пл=1539°C

кип=2832°C

22

Ti

47,867

3d2 4s2

1,54

Серебристо-белый металл

пл=1660°C

кип=3260°C

23

V

50,942

3d3 4s2

1,63

Серебристо-белый металл

пл=1890°C

кип=3380°C

24

Cr

51,996

3d5 4s1

1,66

Голубовато-белый металл

пл=1857°C

кип=2482°C

25

Mn

54,938

3d5 4s2

1,55

Хрупкий серебристо-белый металл

пл=1244°C

кип=2097°C

26

Fe

55,845

3d6 4s2

1,83

Серебристо-белый металл

пл=1535°C

кип=2750°C

27

Co

58,933

3d7 4s2

1,88

Серебристо-белый металл

пл=1495°C

кип=2870°C

28

Ni

58,693

3d8 4s2

1,91

Серебристо-белый металл

пл=1453°C

кип=2732°C

29

Cu

63,546

3d10 4s1

1,9

Золотисто-розовый металл

пл=1084°C

кип=2595°C

30

Zn

65,409

3d10 4s2

1,65

Голубовато-белый металл

пл=420°C

кип=907°C

31

Ga

69,723

4s2 4p1

1,81

Белый металл с голубоватым оттенком

пл=30°C

кип=2403°C

32

Ge

72,64

4s2 4p2

2,0

Светло-серый полуметалл

пл=937°C

кип=2830°C

33

As

74,922

4s2 4p3

2,18

Зеленоватый полуметалл

субл=613°C

(сублимация)

34

Se

78,96

4s2 4p4

2,55

Хрупкий черный минерал

пл=217°C

кип=685°C

35

Br

79,904

4s2 4p5

2,96

Красно-бурая едкая жидкость

пл=-7°C

кип=59°C

36

Kr

83,798

4s2 4p6

3,0

Бесцветный газ

пл=-157°C

кип=-152°C

37

Rb

85,468

5s1

0,82

Серебристо-белый металл

пл=39°C

кип=688°C

38

Sr

87,62

5s2

0,95

Серебристо-белый металл

пл=769°C

кип=1384°C

39

Y

88,906

4d1 5s2

1,22

Серебристо-белый металл

пл=1523°C

кип=3337°C

40

Zr

91,224

4d2 5s2

1,33

Серебристо-белый металл

пл=1852°C

кип=4377°C

41

Nb

92,906

4d4 5s1

1,6

Блестящий серебристый металл

пл=2468°C

кип=4927°C

42

Mo

95,94

4d5 5s1

2,16

Блестящий серебристый металл

пл=2617°C

кип=5560°C

43

Tc

98,906

4d6 5s1

1,9

Синтетический радиоактивный металл

пл=2172°C

кип=5030°C

44

Ru

101,07

4d7 5s1

2,2

Серебристо-белый металл

пл=2310°C

кип=3900°C

45

Rh

102,91

4d8 5s1

2,28

Серебристо-белый металл

пл=1966°C

кип=3727°C

46

Pd

106,42

4d10

2,2

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1552°C

кип=3140°C

47

Ag

107,87

4d10 5s1

1,93

Серебристо-белый металл

пл=962°C

кип=2212°C

48

Cd

112,41

4d10 5s2

1,69

Серебристо-серый металл

пл=321°C

кип=765°C

49

In

114,82

5s2 5p1

1,78

Мягкий серебристо-белый металл

пл=156°C

кип=2080°C

50

Sn

118,71

5s2 5p2

1,96

Мягкий серебристо-белый металл

пл=232°C

кип=2270°C

51

Sb

121,76

5s2 5p3

2,05

Серебристо-белый полуметалл

пл=631°C

кип=1750°C

52

Te

127,60

5s2 5p4

2,1

Серебристый блестящий полуметалл

пл=450°C

кип=990°C

53

I

126,90

5s2 5p5

2,66

Черно-серые кристаллы

пл=114°C

кип=184°C

54

Xe

131,29

5s2 5p6

2,6

Бесцветный газ

пл=-112°C

кип=-107°C

55

Cs

132,91

6s1

0,79

Мягкий серебристо-желтый металл

пл=28°C

кип=690°C

56

Ba

137,33

6s2

0,89

Серебристо-белый металл

пл=725°C

кип=1640°C

57

La

138,91

5d1 6s2

1,1

Серебристый металл

пл=920°C

кип=3454°C

58

Ce

140,12

f-элемент

Серебристый металл

пл=798°C

кип=3257°C

59

Pr

140,91

f-элемент

Серебристый металл

пл=931°C

кип=3212°C

60

Nd

144,24

f-элемент

Серебристый металл

пл=1010°C

кип=3127°C

61

Pm

146,92

f-элемент

Светло-серый радиоактивный металл

пл=1080°C

кип=2730°C

62

Sm

150,36

f-элемент

Серебристый металл

пл=1072°C

кип=1778°C

63

Eu

151,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=822°C

кип=1597°C

64

Gd

157,25

f-элемент

Серебристый металл

пл=1311°C

кип=3233°C

65

Tb

158,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1360°C

кип=3041°C

66

Dy

162,50

f-элемент

Серебристый металл

пл=1409°C

кип=2335°C

67

Ho

164,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1470°C

кип=2720°C

68

Er

167,26

f-элемент

Серебристый металл

пл=1522°C

кип=2510°C

69

Tm

168,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1545°C

кип=1727°C

70

Yb

173,04

f-элемент

Серебристый металл

пл=824°C

кип=1193°C

71

Lu

174,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=1656°C

кип=3315°C

72

Hf

178,49

5d2 6s2

Серебристый металл

пл=2150°C

кип=5400°C

73

Ta

180,95

5d3 6s2

Серый металл

пл=2996°C

кип=5425°C

74

W

183,84

5d4 6s2

2,36

Серый металл

пл=3407°C

кип=5927°C

75

Re

186,21

5d5 6s2

Серебристо-белый металл

пл=3180°C

кип=5873°C

76

Os

190,23

5d6 6s2

Серебристый металл с голубоватым оттенком

пл=3045°C

кип=5027°C

77

Ir

192,22

5d7 6s2

Серебристый металл

пл=2410°C

кип=4130°C

78

Pt

195,08

5d9 6s1

2,28

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1772°C

кип=3827°C

79

Au

196,97

5d10 6s1

2,54

Мягкий блестящий желтый металл

пл=1064°C

кип=2940°C

80

Hg

200,59

5d10 6s2

2,0

Жидкий серебристо-белый металл

пл=-39°C

кип=357°C

81

Tl

204,38

6s2 6p1

Серебристый металл

пл=304°C

кип=1457°C

82

Pb

207,2

6s2 6p2

2,33

Серый металл с синеватым оттенком

пл=328°C

кип=1740°C

83

Bi

208,98

6s2 6p3

Блестящий серебристый металл

пл=271°C

кип=1560°C

84

Po

208,98

6s2 6p4

Мягкий серебристо-белый металл

пл=254°C

кип=962°C

85

At

209,98

6s2 6p5

2,2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=302°C

кип=337°C

86

Rn

222,02

6s2 6p6

2,2

Радиоактивный газ

пл=-71°C

кип=-62°C

87

Fr

223,02

7s1

0,7

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=27°C

кип=677°C

88

Ra

226,03

7s2

0,9

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=700°C

кип=1140°C

89

Ac

227,03

6d1 7s2

1,1

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=1047°C

кип=3197°C

90

Th

232,04

f-элемент

Серый мягкий металл

91

Pa

231,04

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

92

U

238,03

f-элемент

1,38

Серебристо-белый металл

пл=1132°C

кип=3818°C

93

Np

237,05

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

94

Pu

244,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

95

Am

243,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

96

Cm

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

97

Bk

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

98

Cf

251,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

99

Es

252,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

100

Fm

257,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

101

Md

258,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

102

No

259,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

103

Lr

266

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

104

Rf

267

6d2 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

105

Db

268

6d3 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

106

Sg

269

6d4 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

107

Bh

270

6d5 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

108

Hs

277

6d6 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

109

Mt

278

6d7 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

110

Ds

281

6d9 7s1

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

Металлы

Неметаллы

Щелочные

Щелоч-зем

Благородные

Галогены

Халькогены

Полуметаллы

s-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.

Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.

Пропанолы из пропана — Большая Химическая Энциклопедия

Напишите уравнение получения пропанола-1 из пропанала. [Pg.372]

Как и другие соединения, спирты могут иметь как систематические, так и общие названия. Систематическая номенклатура рассматривает спирты как производные алканов. Окончание -e алкана заменено на -ol. Таким образом, алкан превращается в алканол. Например, самый простой спирт получают из метанола. Этанол превращается в этан, пропанол из пропана и так далее.В более сложных, разветвленных систанах название спирта основано на самой длинной цепи, содержащей заместитель ОН, — не обязательно самой длинной цепи в молекуле. [Стр.280]

Также сообщалось, что комплекс фосфина палладия [например, BCPE = 1,2-бис (1,5-циклооктиленфосфино) этан] дает пропандиолы и н-пропанол из глицерина при 443 K и давлении 6 МПа. CO / h3 атмосферы в кислых условиях, н-пропанол является доминирующим продуктом, в то время как небольшое предпочтение для образования пропан-1,3-диола наблюдается во фракции диола.Реакции проводили при различных температурах в диапазоне 413–448 К. Поскольку акролеин контролировали при высокой температуре, была предложена реакционная сеть с последовательным путем дегидратации / гидрирования [20]. [Pg.249]

На Рис. 8.4 (a) показан отклик датчика оксигената-1 (Sn02, сенсибилизированный TiO2) на спирт (1-пропанол), альдегид (пропаналь), кетон (ацетон), углерод. монооксид (CO) и пропан. Датчик чувствителен к спирту, альдегиду и кетонам, но не к CO и пропану.Напротив, датчик оксигената 2 (SnO2, сенсибилизированный 13 мас.% SiO2 / Al2O3) менее чувствителен к спирту, чем альдегид (рис. 8.4b). Таким образом, образование спирта можно оценить, сравнив выходные сигналы датчиков оксигената 1 и 2.
Расчеты проводились для водных растворов спиртов (метанол, этанол, пропанолы, бутанолы и трет-пентанол) и углеводородов (нормальный насыщенный алифатический углеводород от пропана через додекан, изобутан, циклопентан, циклогексан, циклогептан, бензол, толуол).[Стр.19]

Kamimura et al. предполагают, что дополнительный кислород, необходимый для окислительного декарбоксилирования, возник в результате разложения 1-пропанола до пропана, тогда как Claridge et al. предположил, что можно использовать любой поверхностный кислород. Kamimura et al. сообщили о хороших результатах для образования синунетрического кетона с использованием других первичных … [Pg.299]

Hg (II) в этих средах может окислять низшие углеводороды, но с плохой селективностью из-за образования свободных радикалов. Hashiguchi et al. (2014) описывают успешное окисление метана, этана и пропана в трифторуксусной кислоте до трифторацетатных эфиров с использованием трифторацетатов таллия (III) и свинца (IV).Выходы сложных эфиров в большинстве случаев были выше 75%. Продукты окисления этана обычно состояли из этилового эфира и сложного диэфира этандиола в соотношении примерно 3: 1. Из пропана основным продуктом был эфир 2-пропанола. [Стр.158]

Эта стратегия не сработает, потому что она включает использование енолата, который не является эффективным донором Майкла. Поэтому мы рассматриваем синтез енамина Stork (в котором мы используем енамин, а не енолят в качестве донора Михаэля). И донор Майкла, и акцептор Майкла могут быть изготовлены из пропаналя, который можно получить из пропанола-1 путем окисления с помощью PCC… [Pg.873]

MMA и MAA могут быть получены из этилена [74-85-1 / в качестве сырья через пропанол, пропионовую кислоту или метилпропионат в качестве промежуточных продуктов. Пропанал может быть получен гидроформилированием этилена над кобальтовыми или родиевыми катализаторами. Затем пропаналь вступает в реакцию в фазе Hquid с формальдегидом в … [Pg.252]

Нитропарафины, производные взрывчатых веществ. Хотя мононитропарафины, как правило, не используются, их можно использовать для превращения нитроизобутилглицерина в нитроизобутилгицеринтринитрат, 2-нитро-2-метил-1,3-пропандиола в 2-нитро-2-метил. -1,3-пропандиоидинитрат и 2-нитро-2-метил-1-пропанол в 2-нитро-2-метил-1-пропанолнитрат.Далее следуют их подготовка и характеристика … [Pg.484]

Газовая смесь, содержащая оксиды азота, также очень важна. Будут обсуждаться эксперименты и моделирование, проведенные для смесей N2 / NOx или с добавлением 02, h30, CO 2 и углеводородов. Типичными исследуемыми углеводородными добавками являются этан, пропен, пропан, 2-пропен-1-ол, 2-пропанол и т. Д. По сравнению со случаем без углеводородов, окисление NO происходит намного быстрее, когда углеводороды присутствуют. Пути реакции удаления NO существенно меняются, фактически сам химический механизм полностью отличается от такового без углеводородных добавок.Еще одна широко исследуемая добавка — это аммиак, особенно используемый в системах радикального душа. [Pg.362]

Рис. 12.12 Кривые ТГМ-ГХ / МС лимонно-алкидной краски Winsor Newton (а) и алкидного образца, взятого из работы Фонтаны Concetto spaziale (1961) (b). Распределение пиков 1, 1,3 диметокси 2 пропанол 2, 1,2,3 триметоксипропан 3, 3 метокси 1,2 пропандиол 4, 4 хлорбензоламин 5, 3 метокси 2,2 бис (метоксиметил) 1 пропанол 6, 3 хлор N метилбензоламин 7, 3 метокси 2 метоксиметил 1 пропанол 8, 4 хлор N метилбензоламин 9, фталевый ангидрид 10, 3 хлор 4 метоксибензоламин 11, диметиловый эфир субериновой кислоты 12, диметилфталат 13, диметиловый эфир азелаиновой кислоты 14, диметиловый эфир себациновой кислоты 15, метиловый эфир пальмитиновой кислоты 16, метиловый эфир олеиновой кислоты 17, метиловый эфир стеариновой кислоты 18, 12 метиловый эфир гидроксистеариновой кислоты 19, 12 метиловый эфир метоксистеариновой кислоты 20, стирол 21, 2 (2 метоксиэтокси) этанол 22, 1,1 оксибис (2 метоксиэтан) 23, метиловый эфир бензойной кислоты 24, диметиловый эфир адипиновой кислоты 25, метиловый эфир гексадеценовой кислоты 26, метиловый эфир дигидроизопимаровой кислоты 27, метиловый эфир дегидроабиетиновой кислоты 28, 4 эпидегидроабиетол…
Биметаллические катализаторы Co-Rh на носителе очень активны в отношении синтеза этанола из CO и очень эффективны при гидроформилировании этилена до оксигенатов C3 (н-пропаналь и н-пропанол). [Pg.335]

Парафины и 1-спирты представляют собой соединения с относительно низким уровнем риска. Когда мы сравниваем их значения TLV с числом атомов углерода Ac, мы обнаруживаем, что парафины от метана до пропана не считаются токсичными, но парафины от бутана до нонана становятся все более токсичными с Ac, что показано на рисунке 10. .4. Спирты-1 образуют любопытную вулканическую кривую, начиная от токсичного метанола и кончая относительно безвредным этанолом, и тенденция идет вниз от пропанола к бутанолу. Ароматические углеводороды намного более токсичны, но бензол с более низким молекулярным весом более токсичен, чем толуол, который более токсичен, чем этилбензол с более высоким молекулярным весом. [Стр.292]

Некоторые доступные данные. Краткий перечень процессов экстрактивной дистилляции, имеющих фактическую или потенциальную коммерческую ценность, приведен в таблице 13.7. В колонке примечаний объясняется, почему выбран этот способ разделения.Основные области применения — отделение высококипящих ароматических, нафтеновых и алифатических углеводородов и олефинов от диолефинов, таких как бутадиен и изопрен. Различные отделения включают пропан от пропилена с акрилонитрилом в качестве растворителя (DuPont, патент США 2 980 727) и этанол от пропанола с водой в качестве растворителя [рис. 13.24 (b)], … [Pg.417]


Пропан-пропанол — Большая химическая энциклопедия

Одна из самых интересных работ по реакциям аскорбиновая кислота-Cu показала, что аскорбиновая кислота-Cu катализирует образование этилена из нескольких предшественников.Интерес к этилену проявился как к агенту опадения растений. Все спирты, альдегиды, кислоты, простые эфиры и эпоксиды образуют этилен при смешивании с Cu и аскорбиновой кислотой в закрытых бутылях объемом 5 мл при 30 ° C в течение 1 ч. Метиональ был наиболее активным, за ним следовали пропаналь, пропанол, пропиловый эфир, этиловый эфир и этанол. Эта реакция может быть частью системы поглощения кислорода, поскольку Cu увеличивает способность аскорбиновой кислоты поглощать кислород. Авторы утверждают, что эта реакция не может быть объяснена медью в ее низковалентном состоянии.[Pg.546]

Wisniak, J. Blacher, D. Grooper, D. Изобарические парожидкостные равновесия в системах 2,2-оксибис [пропан] + пропанол и … [Pg.2203]

Спирты. Метанол, этанол, н-пропанол, пропан-иол. Н-бутанол, гликоль, глицерин, бензиловый спирт, циклогексанол. [Pg.316]

Реакция 2 2-диметил-1-пропанола с HBr очень медленная и дает 2-бром-2-метилпропан в качестве основного продукта … [Pg.362]

Гидрогенизация дает метиловый спирт [107-18- 6] CHO, его изомер пропаналь [123-38-6] (20) или пропанол, CHO [71-23-8] (21).При использовании кислотных катализаторов на основе солей ртути добавление воды дает ацетол, гидроксиацетон, C2H02 [116-09-6] (22). [Стр.104]

ММА и МАК могут быть получены из этилена [74-85-1 / в качестве сырья через пропанол, пропионовую кислоту или метилпропионат в качестве промежуточных продуктов. Пропанал может быть получен гидроформилированием этилена над кобальтовыми или родиевыми катализаторами. Затем пропаналь вступает в реакцию в фазе Hquid с формальдегидом в … [Pg.252]

Пропанол был произведен гидроформилированием этилена (см. Оксо-процесс) с последующим гидрированием пропиональдегида или пропаналя и в качестве побочного- продукт парофазного окисления пропана (см. Окисление углеводородов).Celanese эксплуатирует единственную коммерческую установку парофазного окисления в Бишопе, штат Техас. С тех пор как эта установка была закрыта в 1973 г. (5,6), гидроформилирование или технология 0x0 была основным процессом коммерческого производства 1-пропанола в США и Европе. Компания Sasol в Южной Африке производит 1-пропанол химическим методом Фишера-Тропша (7). Были предприняты некоторые попытки гидратировать пропилен антимарковниковским способом для получения 1-пропанола (8-10). Однако коммерчески эти попытки не увенчались успехом.[Стр.117]

Гидроформилирование и гидрирование. Производство 1-пропанола с помощью гидроформилирования или технологии 0x0 представляет собой двухэтапный процесс, в котором этилен сначала гидроформилируют для получения пропаналя. Полученный пропаналь гидрируют до 1-пропанола (уравнения 1 и 2). [Стр.117]

Пропан, 1-пропанол и тяжелые фракции (последние образуются путем альдольной конденсации) являются второстепенными побочными продуктами стадии гидроформилирования. Ряд карбонилов переходных металлов (qv), например Co, Fe, Ni, Rh и Ir, использовался для катализа оксо реакции, но кобальт и родий являются единственными экономически практичными вариантами.В США компании Texas Eastman, Union Carbide и Hoechst Celanese производят 1-пропанол с помощью оксо-технологии (11). Компания Texas Eastman, которая использовала обычную оксо-технологию кобальта с катализатором HCo (CO) 4, перешла на Rh-катализатор, модифицированный фосфином, в 1989 г. (11) (см. Oxo-процесс). В Европе 1-пропанол производится Hoechst AG и BASE AG (12). [Стр.118]

Рис. 3. Синтез флуоксетина (31). 3-Хлор-1-фенил-1-пропанол реагирует с иодидом натрия с образованием соответствующего иодопроизводного с последующей реакцией с метиламином с образованием 3- (метиламино о) -1-фенил-1-пропана 0I.К алкоксиду этого продукта, полученному с использованием гидрида натрия, добавляют 4-фторбензотрифторид, чтобы получить после обработки свободное основание рацемического флуоксетина (31), которое затем превращается в гидрохлорид (51) …
Замена одного гидроксильного радикала на атом водорода в пропане дает пропиловый спирт или пропанол, который имеет несколько применений. Его молекулярная формула — C3H7OH.Пропиловый спирт имеет температуру вспышки 77 ° F и, как и все спирты, горит бледно-голубым пламенем. Более известен изомер пропилового спирта, изопропиловый спирт. Поскольку это изомер, он имеет ту же молекулярную формулу, что и пропиловый спирт, но другую структурную формулу. Изопропиловый спирт имеет температуру воспламенения 53 F. Его температура воспламенения составляет 850 ° F, в то время как температура воспламенения пропилового спирта составляет 700 F, что является еще одним эффектом другой структуры. Изопропиловый спирт или 2-пропанол (собственное название) используется в производстве многих различных химических веществ, но наиболее известен как медицинский спирт.[Pg.198]

Первое соединение (пропен) имеет шесть связей CH, что дает уровень окисления -6, второе (2-пропанол) имеет одну связь C-O и семь связей CH, что дает степень окисления -6 третий (ацетон) имеет две связи CO и шесть связей CH, что дает уровень окисления -4, а четвертый (пропан) имеет восемь связей Cl I, что дает уровень окисления -8. Таким образом, порядок увеличения степени окисления следующий: [Pg.350]

CHaCHtCHj пропан CH, CHiCHjOH 1-пропанол пропиловый спирт CHiCHsCH, NH, 1-пропиламин… [Стр.338]

Нитропарафины, взрывчатые вещества, полученные из них. Хотя мононитропарафины, как правило, не используются, их можно использовать для превращения нитроизобутилглицерина в нитроизобутилгицеринтринитрат, 2-нитро-2-метил-1,3-пропандиола в 2-нитро-2-метил. -1,3-пропандиоидинитрат и 2-нитро-2-метил-1-пропанол в 2-нитро-2-метил-1-пропанолнитрат. Их подготовка и характеристика приведены ниже. [Pg.484]

Фотолиз, аппарат для, 55, 17 Фталимид, N-амино- [1 // — Изоиндол-1,3- (2 //) — дион, 2- амино-, 55, 115 Ро-бутоксид калия [2-пропанол, 2-метил-, калиевая соль], 55,12, 13 Иодид калия, 55, 71 Перманганат калия [Пермангановая кислота, калиевая соль], 55,68 Пропан, 2,2 диметил 1 фенил, 55, 112 пропан, 2 изоциано-2-метил-, 55, 96… [Pg.143]

Дифенил-1,3-пропандиол вирд дагеген с титаном (III) -хлоридом / литиумаланат цу эй-нем Гемиш с 12 ° / 0 цис- и 49% транс-, 2-дифени-циклопропанJ 20% 1,3-дифенилпропанол, 15% 1,3-дифенилпропан и 5% транс-1,3-дифенил-пропен (Gesamt-ausbeute der Cyclopropan-Verbindungen 40% d.Th.) сокращается 3. .. [Pg.496]

Пропансар-амид канн во флиссигеме Аммониак / Калиумбромид и Платин в составе Stromdichte selektiv zum Propanol (80% d.Th.), bei niedriger Stromdichte selektiv zum Propanal reduziert werden.In Butanol / Kaliumbromid entsteht ausschlieBlich Propanol (90% d.Th.) 7. [Pg.602]

Пропанол реагирует с тетраацетатом свинца в кипящем бензольном растворе с образованием сложной смеси продуктов, включая 1-пропилацетат (35%) и 1,1-дипропоксипропан (10 Промежуточное соединение RCh3Ch3-0-Pb (0Ac ) 3 считается … [Pg.343]

При гидроксилировании н-пропана в н-пропанол с помощью Nocardia paraffinicum (Rhodococcus rhodochrous) ATCC 21198 отношение потребляемого углеводорода к кислороду составляло 2 1, и это предполагает, что реакция двух молекул пропана и одной молекулы кислорода… [Pg.303]

Рис. 2. Каталитическое окисление C3 органических соединений слева над MgCr204. Конверсия пропана А ацетон X акролеин пропен. Правильное каталитическое окисление 2-пропанола над MgCr204. преобразование селективности 2-пропанола в ацетон A пропен X COx -…
Также очень важна газовая смесь, содержащая оксиды азота. Будут обсуждаться эксперименты и моделирование, проведенные для смесей N2 / NOx или с добавлением 02, h30, CO 2 и углеводородов.Типичными исследуемыми углеводородными добавками являются этан, пропен, пропан, 2-пропен-1-ол, 2-пропанол и т. Д. По сравнению со случаем без углеводородов, окисление NO происходит намного быстрее, когда углеводороды присутствуют. Пути реакции удаления NO существенно меняются, фактически сам химический механизм полностью отличается от такового без углеводородных добавок. Еще одна широко исследуемая добавка — это аммиак, особенно используемый в системах радикального душа. [Pg.362]

Пропан Пропанол — Большая химическая энциклопедия

Одна из самых интересных работ по реакциям аскорбиновая кислота-Cu показала, что аскорбиновая кислота-Cu катализирует образование этилена из нескольких предшественников.Интерес к этилену проявился как к агенту опадения растений. Все спирты, альдегиды, кислоты, простые эфиры и эпоксиды образуют этилен при смешивании с Cu и аскорбиновой кислотой в закрытых бутылях объемом 5 мл при 30 ° C в течение 1 ч. Метиональ был наиболее активным, за ним следовали пропаналь, пропанол, пропиловый эфир, этиловый эфир и этанол. Эта реакция может быть частью системы поглощения кислорода, поскольку Cu увеличивает способность аскорбиновой кислоты поглощать кислород. Авторы утверждают, что эта реакция не может быть объяснена медью в ее низковалентном состоянии.[Pg.546]

Wisniak, J. Blacher, D. Grooper, D. Изобарические парожидкостные равновесия в системах 2,2-оксибис [пропан] + пропанол и … [Pg.2203]

Спирты. Метанол, этанол, н-пропанол, пропан-иол. Н-бутанол, гликоль, глицерин, бензиловый спирт, циклогексанол. [Pg.316]

Реакция 2 2-диметил-1-пропанола с HBr очень медленная и дает 2-бром-2-метилпропан в качестве основного продукта … [Pg.362]

Гидрогенизация дает метиловый спирт [107-18- 6] CHO, его изомер пропаналь [123-38-6] (20) или пропанол, CHO [71-23-8] (21).При использовании кислотных катализаторов на основе солей ртути добавление воды дает ацетол, гидроксиацетон, C2H02 [116-09-6] (22). [Стр.104]

ММА и МАК могут быть получены из этилена [74-85-1 / в качестве сырья через пропанол, пропионовую кислоту или метилпропионат в качестве промежуточных продуктов. Пропанал может быть получен гидроформилированием этилена над кобальтовыми или родиевыми катализаторами. Затем пропаналь вступает в реакцию в фазе Hquid с формальдегидом в … [Pg.252]

Пропанол был произведен гидроформилированием этилена (см. Оксо-процесс) с последующим гидрированием пропиональдегида или пропаналя и в качестве побочного- продукт парофазного окисления пропана (см. Окисление углеводородов).Celanese эксплуатирует единственную коммерческую установку парофазного окисления в Бишопе, штат Техас. С тех пор как эта установка была закрыта в 1973 г. (5,6), гидроформилирование или технология 0x0 была основным процессом коммерческого производства 1-пропанола в США и Европе. Компания Sasol в Южной Африке производит 1-пропанол химическим методом Фишера-Тропша (7). Были предприняты некоторые попытки гидратировать пропилен антимарковниковским способом для получения 1-пропанола (8-10). Однако коммерчески эти попытки не увенчались успехом.[Стр.117]

Гидроформилирование и гидрирование. Производство 1-пропанола с помощью гидроформилирования или технологии 0x0 представляет собой двухэтапный процесс, в котором этилен сначала гидроформилируют для получения пропаналя. Полученный пропаналь гидрируют до 1-пропанола (уравнения 1 и 2). [Стр.117]

Пропан, 1-пропанол и тяжелые фракции (последние образуются путем альдольной конденсации) являются второстепенными побочными продуктами стадии гидроформилирования. Ряд карбонилов переходных металлов (qv), например Co, Fe, Ni, Rh и Ir, использовался для катализа оксо реакции, но кобальт и родий являются единственными экономически практичными вариантами.В США компании Texas Eastman, Union Carbide и Hoechst Celanese производят 1-пропанол с помощью оксо-технологии (11). Компания Texas Eastman, которая использовала обычную оксо-технологию кобальта с катализатором HCo (CO) 4, перешла на Rh-катализатор, модифицированный фосфином, в 1989 г. (11) (см. Oxo-процесс). В Европе 1-пропанол производится Hoechst AG и BASE AG (12). [Стр.118]

Рис. 3. Синтез флуоксетина (31). 3-Хлор-1-фенил-1-пропанол реагирует с иодидом натрия с образованием соответствующего иодопроизводного с последующей реакцией с метиламином с образованием 3- (метиламино о) -1-фенил-1-пропана 0I.К алкоксиду этого продукта, полученному с использованием гидрида натрия, добавляют 4-фторбензотрифторид, чтобы получить после обработки свободное основание рацемического флуоксетина (31), которое затем превращается в гидрохлорид (51) …
Замена одного гидроксильного радикала на атом водорода в пропане дает пропиловый спирт или пропанол, который имеет несколько применений. Его молекулярная формула — C3H7OH.Пропиловый спирт имеет температуру вспышки 77 ° F и, как и все спирты, горит бледно-голубым пламенем. Более известен изомер пропилового спирта, изопропиловый спирт. Поскольку это изомер, он имеет ту же молекулярную формулу, что и пропиловый спирт, но другую структурную формулу. Изопропиловый спирт имеет температуру воспламенения 53 F. Его температура воспламенения составляет 850 ° F, в то время как температура воспламенения пропилового спирта составляет 700 F, что является еще одним эффектом другой структуры. Изопропиловый спирт или 2-пропанол (собственное название) используется в производстве многих различных химических веществ, но наиболее известен как медицинский спирт.[Pg.198]

Первое соединение (пропен) имеет шесть связей CH, что дает уровень окисления -6, второе (2-пропанол) имеет одну связь C-O и семь связей CH, что дает степень окисления -6 третий (ацетон) имеет две связи CO и шесть связей CH, что дает уровень окисления -4, а четвертый (пропан) имеет восемь связей Cl I, что дает уровень окисления -8. Таким образом, порядок увеличения степени окисления следующий: [Pg.350]

CHaCHtCHj пропан CH, CHiCHjOH 1-пропанол пропиловый спирт CHiCHsCH, NH, 1-пропиламин… [Стр.338]

Нитропарафины, взрывчатые вещества, полученные из них. Хотя мононитропарафины, как правило, не используются, их можно использовать для превращения нитроизобутилглицерина в нитроизобутилгицеринтринитрат, 2-нитро-2-метил-1,3-пропандиола в 2-нитро-2-метил. -1,3-пропандиоидинитрат и 2-нитро-2-метил-1-пропанол в 2-нитро-2-метил-1-пропанолнитрат. Их подготовка и характеристика приведены ниже. [Pg.484]

Фотолиз, аппарат для, 55, 17 Фталимид, N-амино- [1 // — Изоиндол-1,3- (2 //) — дион, 2- амино-, 55, 115 Ро-бутоксид калия [2-пропанол, 2-метил-, калиевая соль], 55,12, 13 Иодид калия, 55, 71 Перманганат калия [Пермангановая кислота, калиевая соль], 55,68 Пропан, 2,2 диметил 1 фенил, 55, 112 пропан, 2 изоциано-2-метил-, 55, 96… [Pg.143]

Дифенил-1,3-пропандиол вирд дагеген с титаном (III) -хлоридом / литиумаланат цу эй-нем Гемиш с 12 ° / 0 цис- и 49% транс-, 2-дифени-циклопропанJ 20% 1,3-дифенилпропанол, 15% 1,3-дифенилпропан и 5% транс-1,3-дифенил-пропен (Gesamt-ausbeute der Cyclopropan-Verbindungen 40% d.Th.) сокращается 3. .. [Pg.496]

Пропансар-амид канн во флиссигеме Аммониак / Калиумбромид и Платин в составе Stromdichte selektiv zum Propanol (80% d.Th.), bei niedriger Stromdichte selektiv zum Propanal reduziert werden.In Butanol / Kaliumbromid entsteht ausschlieBlich Propanol (90% d.Th.) 7. [Pg.602]

Пропанол реагирует с тетраацетатом свинца в кипящем бензольном растворе с образованием сложной смеси продуктов, включая 1-пропилацетат (35%) и 1,1-дипропоксипропан (10 Промежуточное соединение RCh3Ch3-0-Pb (0Ac ) 3 считается … [Pg.343]

При гидроксилировании н-пропана в н-пропанол с помощью Nocardia paraffinicum (Rhodococcus rhodochrous) ATCC 21198 отношение потребляемого углеводорода к кислороду составляло 2 1, и это предполагает, что реакция двух молекул пропана и одной молекулы кислорода… [Pg.303]

Рис. 2. Каталитическое окисление C3 органических соединений слева над MgCr204. Конверсия пропана А ацетон X акролеин пропен. Правильное каталитическое окисление 2-пропанола над MgCr204. преобразование селективности 2-пропанола в ацетон A пропен X COx -…
Также очень важна газовая смесь, содержащая оксиды азота.

Добавить комментарий