苯基丙酮的化学性质及用途
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苯基丙酮的鉴别
1 苯基丙酮的性质
苯基丙酮(p2p),无色或淡黄色液体,又叫苄基丙酮、苯基-2-
丙酮、苄基甲基酮、甲基苄基酮。
苯基丙酮分子式: C9H10O
结构式:C6H5-CO-C2H5
分子量:134.18
1.1理化性质
熔点21℃,沸点218℃(因纯度不一样测沸点214 ℃到218℃),92.2℃(1.33kPa)相对密度1.0105(20/4℃),折射率1.5269,不溶于水。
1.2其它
在18-21℃会凝固,低温呈结晶片状,具有持久的刺鼻臭味,味道很大。
经皮肤接触及吸入蒸汽可致癌,非真空状态下放置2-3 星期即逐渐氧化为碳酸盐。
放冰箱急冻会呈结晶体。
1.3产品用途
用作有机中间体,用于合成敌鼠钠盐,医药中间体;还可合成抗心绞痛药、抗肾上腺药等。
2 苯基丙酮的鉴别
2.1 碘仿反应鉴别法
1-苯基-2-丙酮:ph-CH2-(C=O)-CH31-苯基-2-丙酮是甲基酮,
碘仿反应阳性,化学中碘仿反应是把含有 CH3CO-结构的醛,酮在碱性溶液中与卤素作用生成三卤甲烷的反应,称卤仿反应;当卤素是碘时,产生的碘仿在水中溶解度小而沉淀出黄色结晶,称为碘仿反应。
因此常利用碘仿反应来鉴定具有 CH3CO -结构的醛、酮。
2.2 核磁共振氢谱鉴别法
CH2的峰形和化学位移都不一样。
苯基丙酮的CH2是单峰,位移较大,而且甲基的化学位移和峰形也不一样。
苯基丙酮甲基峰也是单峰,化学位移比苯丙酮谱图中甲基的化学位移大。
因此辨别苯基丙酮最精确的办法,去做H-NMR(核磁)进行结构鉴定,IR(红外)和 MS(质谱)进行辅助确认。
苯丙酮制备之理论知识(一)*苯基-1-丙酮和苯基-2-丙酮的区别是什么?苯丙酮属于醛酮类有机化合物, 醛和酮分子中都含有羰基官能团, 它们都是羰基化合物。
在羰基的两端都连有烃基的化合物叫做酮, 羰基碳原子上至少连有一个氢原子的化合物叫做 醛。
可用如下通式表示。
主要性质:它有两种位置异构体,(1)苯基1丙酮(phenyl1propanone),简称苯丙酮又称为 1苯基1丙酮,乙基苯基酮。
为片状晶体或无色液体; 熔点 18.6℃; 沸点 218℃, 135°(8.0kPa),相对密度 1.0996;折射率 1.5269;闪点 87℃。
不溶于水,可溶于醇、醚、苯 和甲苯。
与三氧化铝作用可生成苯甲酸和醋酸,在乙醇中与钠作用可生成乙基苯基甲醇,与 锌加盐酸或氢(加镍)作用生成丙苯。
可由苯在三氯化铝催化下与丙酰氯反应或用三氧化铬 氧化正丙苯制得;因有强烈、持久、愉快的香味, 本品常用作香料和有机合成原料,制取 医药利胆醇和抗癫痫药甲妥因。
(2)苯基2丙酮(phenyl2propanone),简称苯基丙酮(1) (2) 苯基2丙酮:又称为苯基丙酮或苯基2丙酮。
为无色液体;熔点15℃;沸点 216.5℃,101(1.9kPa) ℃ ;相对密度 1.0157;折射率 1.5168。
均不溶于水,能溶于醇、醚、 苯。
有酮的一般化学性质和苯环的亲电取代反应。
可在乙酸钠存在下由苯乙酸与乙酐反应制 得,用于有机合成,制取杀鼠剂敌鼠钠。
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一、实验目的1. 学习有机合成实验的基本操作和技巧。
2. 掌握苯基丙酮的合成方法,了解其反应原理。
3. 培养实验操作规范性和团队协作能力。
二、实验原理苯基丙酮是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药、农药、香料等领域。
本实验采用苯乙酸和醋酐反应,在醋酸钠催化下生成混酐,再与溴甲烷和锌反应生成苯基丙酮,最后通过水解得到目标产物。
反应方程式如下:苯乙酸 + 醋酐→ 混酐混酐 + 溴甲烷 + 锌→ 苯基丙酮苯基丙酮 + 水→ 苯基丙酮酸三、实验材料1. 苯乙酸(分析纯)2. 醋酐(分析纯)3. 醋酸钠(分析纯)4. 溴甲烷(分析纯)5. 锌粉(分析纯)6. 水(去离子水)7. 50mL圆底烧瓶8. 蒸馏装置9. 滤纸10. 烧杯11. 滴定管12. 移液管13. 电子天平四、实验步骤1. 准备实验器材,检查实验装置是否完好。
2. 称取0.5g苯乙酸,加入50mL圆底烧瓶中。
3. 称取0.5g醋酸钠,加入烧瓶中。
4. 将烧瓶置于加热套中,缓慢加热至苯乙酸溶解。
5. 滴加醋酐至溶液呈混酐状态,滴加过程中不断搅拌。
6. 冷却溶液至室温,加入0.5g锌粉。
7. 加入2mL溴甲烷,搅拌反应30分钟。
8. 将反应液转移至另一50mL圆底烧瓶中,加入10mL水。
9. 加热反应液至沸腾,搅拌水解反应30分钟。
10. 用滤纸过滤反应液,收集滤液。
11. 将滤液转移至烧杯中,加入少量碳酸钠溶液,调节pH值至中性。
12. 将中性溶液转移至50mL圆底烧瓶中,加入适量的活性炭,搅拌脱色30分钟。
13. 过滤脱色溶液,收集滤液。
14. 将滤液转移至蒸发皿中,加热浓缩至近干。
15. 加入少量水溶解残留物,再次浓缩至近干。
16. 冷却结晶,过滤收集产物。
17. 称量产物,计算产率。
五、实验结果与讨论1. 实验产物为白色固体,产率为50%。
2. 通过实验,掌握了苯基丙酮的合成方法,了解了其反应原理。
3. 在实验过程中,需要注意以下几点:(1)反应过程中,温度控制要适宜,避免过高导致副反应发生。
一:苯基丙酮还原胺化介绍:还原胺化是氨与醛或酮缩合以形成亚胺的过程,其随后还原成胺。
利用还原胺化从1-苯基-2-丙酮和氨生产苯丙胺。
氨与醛和酮反应形成称为亚胺的化合物(与消除水的缩合反应)。
第一步是亲核加成羰基,随后快速质子转移。
所得产物,一种有时称为甲醇胺的hemiaminal通常是不稳定的,不能分离。
发生第二反应,其中水从hemiaminal中除去并形成亚胺。
胺随后的还原胺通常通过用氢气和合适的氢化催化剂处理或用铝 - 汞汞齐或通过氰基硼氢化钠处理来完成。
二:苯基丙酮催化氢化还原胺化介绍:通过醛或酮和氨的混合物的催化氢化进行还原胺化导致存在过量氨时伯胺的优势。
应使用至少五当量的氨; 较小的量导致形成更多的仲胺。
重要的副反应使还原胺化方法复杂化。
当伯胺开始积聚时,它可以与中间体亚胺反应形成还原成仲胺的亚胺。
伯胺也可以与起始酮缩合,得到还原成仲胺的亚胺。
通过在反应介质中使用大量过量的氨,可以使该副反应最小化。
另一个可能的副反应是将羰基还原成羟基(例如,苯基-2-丙酮可以还原成苯基-2-丙醇)。
使用苯基-2-丙酮,甲醇溶剂,阮内镍和在轻微过压下通过溶液鼓泡的氨和氢气的混合物在室温还原胺化下对反应介质进行分析,并将苯丙胺产物经反复结晶。
(fn.1)由于苯丙胺中少量的杂质,其中以高得多的量发生杂质的反应混合物用于分析。
发现的主要杂质是苯丙胺和苄基甲基酮(苯基-2-丙酮),苄基甲基酮苯基异丙基亚胺的席夫碱(亚胺)。
该化合物是未被氢化的苯基-2-丙酮和苯丙胺的缩合产物。
还原胺联通通常不会产生非常高的伯胺产率,尽管报告苯丙胺的产率高。
阮内镍在这方面特别有用,特别是在升高的温度和压力下。
用阮内镍在低压下进行的还原胺化作用通常不是非常成功,除非使用大量的催化剂。
应该注意的是,在贵金属的还原胺化中,铵盐的存在是必需的; 在没有铵盐的情况下,催化剂被灭活。
亚胺的分离及其随后的还原有时被报道比还原胺化更有效,但是通常难以获得高产量的亚胺和不稳定性,反对该方法。
一:苯基丙酮还原烷基化介绍:还原烷基化是指以伯胺(或仲胺)代替氨与羰基化合物作用后再经氢化生成仲胺(或叔胺)的反应过程。
胺的还原烷基化实际上也是缩合氢化的一个重要方面,它的应用比较广泛。
还原性烷基化(烷基化)与还原胺化有关。
还原胺化,还原烷基化主要取决于羰基的活性。
氧化铂或5%钯/炭可作为这类反应的催化剂。
在还原胺化期间,羰基化合物和氨形成伯胺; 在还原烷基化期间,伯胺或仲胺和羰基化合物的混合物分别形成仲胺或叔胺。
利用还原烷基化从苯基-2-丙酮和甲胺生产甲基苯丙胺。
伯胺的烷基化以与还原胺化相同的方式进行,通过加成产物或分解出水后通过亚胺(也称为席夫碱)进行。
甲基苯丙胺被称为β-苯基异丙基甲胺,1-苯基-2-甲基氨基丙烷,N-甲基- 苯基异丙胺,α,N-二甲基- 苯乙胺,N,α-二甲基苯乙胺,N-甲基苯丙胺,脱氧麻黄碱,PhCH2CH(NHCH3)CH3或PhCH2CH(NHMe)Me。
甲基苯丙胺的右旋异构体是d,(+),D或S异构体; 左旋异构体是l,(- ),L或R异构体。
外消旋混合物可以称为d,l或(+,- )或DL或(R)(S)。
二:苯基丙酮催化氢化还原烷基化介绍:像还原胺化一样,还原性烷基化取决于羰基官能团的反应性。
胺的碱性也是一个因素。
更碱性的胺通常优选与羰基官能团反应(在没有诸如空间位阻等因素的情况下)。
因此,与较碱性仲胺反应产物相反,酮如苯基-2-丙酮将优先与更碱性的伯胺如甲胺反应,甲基苯丙胺(甲基苯丙胺也是空间位阻)。
氧化铂或5%铂碳可能是这些反应的首选催化剂。
在许多减少中,使用5%钯碳或铂碳上的摄取时间看起来差异很小,但是使用钯的苯基-2-丙酮使甲胺烷基化得到差的结果。
在还原烷基化之前,氧化铂应该在还原前被还原。
其他报告指出,不管使用催化剂还是预先还原催化剂,在许多可比较的反应中似乎没有任何差异。
当在碳或氧化铝上使用5%铑时,通过在弱酸存在下进行反应可以缩短比铂或钯催化的烷基化更长的反应时间。
苯基丙酮的详细合成方法
苯基丙酮可是一种很重要的有机化合物呢!那它到底是怎么合成的呢?来,咱好好聊聊。
首先呢,合成苯基丙酮一般可以通过苯乙酸和醋酐在催化剂的作用下反应得到。
具体步骤就是先将苯乙酸和醋酐混合,然后加入适量的催化剂,比如无水氯化锌,在一定温度下进行反应。
在这个过程中,可得注意啦!温度要控制好,不能太高也不能太低,不然反应可能就进行得不顺利啦。
而且所用的试剂都得保证纯度,不然可能会影响产物的质量哦。
说到安全性和稳定性,这可不能马虎呀!整个合成过程都要在严格的安全措施下进行,毕竟这些化学物质可都不是闹着玩的。
操作的时候一定要戴好防护装备,避免接触到皮肤和眼睛。
而且反应过程中要密切关注,一旦发现有异常情况,得赶紧采取措施。
那苯基丙酮有啥用呢?它的应用场景还挺广的呢!在医药、化工等领域都有它的身影。
它就像是一把万能钥匙,能打开很多领域的大门呢!它的优势就在于它的独特性质和用途呀,能为很多行业解决问题呢。
我给你说个实际案例哈,在某个医药研发项目中,苯基丙酮就发挥了重要作用。
通过使用苯基丙酮作为原料,成功合成了一种新的药物,在临床试验中取得了很好的效果,帮助了很多患者呢!你说厉害不厉害?
总之,苯基丙酮的合成是一项很有意义的工作,虽然过程中要注意很多细节,但只要认真对待,就能得到高质量的产物,为各个领域做出贡献呀!。
丙酮的性质及应用丙酮(化学式:C3H6O),又称丙醇酮、丙基酮,是一种无色液体有机化合物。
丙酮在常温常压下为挥发性液体,有强烈的刺激性气味。
下面将就丙酮的性质及应用作详细的介绍。
丙酮的性质:1. 物理性质:丙酮是无色透明液体,具有挥发性和可燃性。
其密度为0.79 g/cm³,沸点为56.2,熔点为-94.8。
丙酮可以溶于水、乙醇、乙醚、苯等有机溶剂,与物质的相容性较好。
2. 化学性质:丙酮是一个重要的酮类化合物,具有醇基和酮基。
它是一种比较强的溶剂,可溶解大部分有机物,同时也可以溶解一些无机物。
丙酮比较稳定,不易与空气发生反应。
它属于Ⅲ类易燃液体,加热或与火源接触时能燃烧。
丙酮还具有较高的极性,可作为亲电试剂,与醇、酸等反应生成相应的产物。
3. 生物性质:丙酮是酮体的一种,可以为人体提供热量。
但长期暴露于丙酮环境中对人体有一定的伤害作用,例如皮肤刺激、眼部损害等。
丙酮的应用:1. 工业上的应用:丙酮在工业上有广泛的应用。
它可以作为溶剂用于洗涤剂、油漆、涂料、橡胶、树脂等的生产过程中。
丙酮还可以用于染料、塑料、纤维、化妆品等的制备中。
此外,丙酮的挥发性和可燃性使得它在喷漆、清洗和清洁工业中也有广泛的应用。
2. 医药上的应用:丙酮在医药领域也得到了广泛应用。
丙酮是一种优良的溶剂,可以用于溶解药物。
丙酮溶液可以用于消毒和清洁伤口,同时也用于配制药物制剂和制备制剂的分离纯化过程中。
丙酮还可以用于提取活性成分、合成药物中间体等。
3. 实验室上的应用:丙酮是化学实验室中常见的试剂之一。
由于丙酮的挥发性好,易于从溶液中挥发,因此可以用于分离分析溶液中的化合物。
此外,由于丙酮对有机物的溶解性较好,可以用于萃取、提取和溶解有机物质。
4. 其他应用:丙酮还可以用于印刷、制革、涂料、塑料等行业中作为溶剂。
此外,丙酮还可以用于燃料添加剂的制备、塑料的改性和燃料电池等领域。
综上所述,丙酮是一种多功能的有机化合物。
丙酮的理化性质及危险特性丙酮(化学式:C3H6O)是一种无色、易挥发、具有刺激性气味的液体。
在化学、制药、印刷、油漆和橡胶等行业被广泛应用。
本文将介绍丙酮的理化性质以及其危险特性。
理化性质物理性质丙酮的物理性质如下:•外观:无色透明液体•沸点:56℃•密度:0.791 g/mL•熔点:-95℃•溶解度:与水和大部分有机溶剂混溶化学性质丙酮的化学性质如下:•氧化剂:可被强氧化剂氧化,产生有毒物质。
•还原剂:可还原酰基、羰基等官能团。
•接受氢原子:可以接受氢原子还原为丙醇。
•酸性:可以形成酸式盐。
•碱性:可以和钠或钾反应,放出氢气。
危险特性火灾危险丙酮可与氧气形成易燃可燃混合物,存在火灾、爆炸的危险。
在遇到高温时,丙酮也可自行燃烧。
丙酮的自燃温度为465℃,闪点为-18℃,最高储存温度为30℃。
毒性丙酮对人体有一定的毒性,长期接触丙酮蒸气会引起中毒。
丙酮对皮肤和眼睛刺激性较强,轻微的接触会引起皮肤干燥、龟裂、发红、瘙痒等症状。
如果吞食丙酮,可以导致恶心、呕吐、头昏、头痛等症状。
环境污染丙酮对环境也有一定的污染危险,丙酮的存在会对环境产生一定的污染危害。
当丙酮进入水体或土壤中时,会引起水和土壤的污染,对自然界的生物生长,造成负面的影响。
防范措施为了预防丙酮可能产生的危险特性,遵守以下安全规范和措施是非常必要和重要的:1.在储存和使用丙酮时,必须保持通风良好,避免产生过量的蒸气。
2.丙酮是易燃物质,必须存放在保险的地方,与阳光、火源和热源相隔离。
3.不要让丙酮接触火源、热源和静电,避免发生爆炸和火灾。
4.使用防护手套、防护眼镜、口罩以及不易导电的鞋等个人防护用品,保护身体免受丙酮的危害。
5.在运输丙酮时,必须采取相应的安全措施和未来情况的预防措施。
6.在使用丙酮处理废弃物时,遵守当地环境保护法规,保证丙酮不会对环境造成污染。
结论丙酮是一种常见的化学物质,应用广泛,但存在火灾、毒性和环境污染的潜在危险。
为了避免危害和保护生命、财产和环境,大家必须遵循相关的安全规定和措施。
丙酮的理化性质及应用丙酮(化学式为C3H6O),又被称为丙酮酮,是一种无色、挥发性液体。
丙酮在常温下具有明显的醚味,并且能够与水和大多数有机溶剂混溶。
下面将详细介绍丙酮的理化性质及其应用。
1. 理化性质(1)物理性质:丙酮具有低沸点和低凝固点的特点。
其沸点为56.5,密度为0.79 g/cm³,熔点为-94.7,折射率为1.358。
丙酮在溶解度上具有良好的性质,能够与水和大多数有机溶剂混溶。
(2)化学性质:丙酮是一种比较活泼的溶剂,具有较强的溶解能力。
丙酮可以被氧化剂如过氧化氢等氧化为二氧化碳和水,氧化反应较为剧烈。
丙酮还可以通过蒸馏和干燥的方法纯化和提纯,得到较高纯度的丙酮。
2. 应用(1)作为有机溶剂:丙酮是一种广泛应用的有机溶剂,能够与水和大多数有机物混溶。
它具有很强的溶解性和蒸发性,常用于涂料、胶水、清洁剂等行业。
丙酮的溶解力较强,可以有效地溶解一些疏水性较好的有机物。
(2)工业用途:丙酮是许多化学反应和工业生产中的重要原料。
丙酮可以用作有机合成的起始原料,如用于合成乙醇、甲酸、醋酸等有机化合物。
此外,丙酮还可以用于合成合成纤维、塑料、橡胶和燃料等。
丙酮也被广泛应用于药品、化妆品和香料等生产过程中。
(3)医疗用途:丙酮被广泛应用于医学领域。
在临床上,丙酮常常用作麻醉剂和镇痛剂。
由于其具有挥发性和麻醉性质,丙酮可以在医疗手术中用于静脉输液和麻醉诱导。
(4)家庭用途:丙酮在个人和家庭使用中也有一些应用。
因为丙酮具有良好的除脏和去污能力,常被用作溶剂来清洁玻璃、金属和塑料等物品。
此外,丙酮还可以有效地去除指甲油、标记笔等难以清洗的污渍。
总结:丙酮作为一种重要的有机化合物,具有良好的物理性质和化学性质。
在工业生产、医疗和日常生活中,丙酮都有着广泛的应用。
然而,由于丙酮具有较高的挥发性和易燃性,使用时应注意安全,避免产生火灾和爆炸等危险情况。
苯基丙酮苯基丙酮,也被称为1-苯基-1-丙酮,是一种有机化合物。
它是一个酮,具有一个苯环和一个三碳烷基。
化学式为C9H10O,相对分子质量为134.18克/摩尔。
它是无色液体,具有特殊的芳香气味。
苯基丙酮广泛应用于化工领域。
它常用作一种合成原料,用于制备其他化合物。
同时,它还可以作为有机合成的重要中间体。
本文将对苯基丙酮的合成方法、应用领域以及安全性进行介绍。
首先,苯基丙酮的合成方法有多种途径。
其中一种常见的方法是通过苄基化反应合成。
该反应以苯和丙酮为原料,在碱性条件下进行加热反应,生成苄基丙酮。
此外,苯基丙酮还可以通过苯乙酮和环氧乙烷的反应得到。
无论是哪种方法,其合成过程都需要特定的条件和催化剂。
苯基丙酮在化工领域具有广泛的应用。
首先,它可用于合成药物。
许多药物的合成都需要苯基丙酮作为中间体,如某些抗生素和抗癌药物等。
此外,在医药领域还可以用苯基丙酮制备一些重要的原料药。
其次,苯基丙酮还可用于合成香料。
由于其特殊的芳香气味,苯基丙酮常被用作香水、香精和化妆品中的香料成分。
它能够赋予产品独特的芳香味道,增加其吸引力和市场竞争力。
此外,苯基丙酮还可用于合成染料。
在染料工业中,它作为染料合成的重要原料之一,能够产生鲜艳的颜色,并且具有良好的耐光、耐洗性能。
因此,在纺织品、皮革和油墨等行业中得到广泛应用。
然而,苯基丙酮的使用要注意安全性。
首先,由于其具有挥发性,苯基丙酮在使用时需要保持通风良好的工作环境,以避免其蒸发对人体造成损害。
其次,苯基丙酮对皮肤和眼睛有刺激性,使用时需要佩戴个人防护装备,避免直接接触。
此外,苯基丙酮属于易燃液体,应注意防火和静电的积累。
综上所述,苯基丙酮是一种重要的有机化合物,在化工领域有广泛的应用。
它作为合成原料和中间体,可以用于制备药物、香料和染料等。
然而,在使用时需要注意其安全性,采取必要的防护措施。
未来,随着化学工业的发展和技术的进步,苯基丙酮的应用领域有望进一步拓展,为各行各业提供更多的应用和解决方案。
本文摘自再生资源回收-变宝网()苯基丙酮的化学性质及用途
变宝网8月15日讯
苯基丙酮是一种不溶于水,为黄色液体,由苯乙酸与乙酐反应而得。
今天小编就带大家了解苯基丙酮的相关信息。
一、苯基丙酮的化学性质
溶于乙二醇、丙二醇和甘油,也不溶于水。
可溶于醇、醚、苯、甲苯等。
与三氧化铝作用可生成苯甲酸和醋酸,在乙醇中与钠作用可生成乙基苯基甲醇,与锌加盐酸或氢(加镍)作用生成丙苯。
本品主要用于制利胆药利胆醇、抗癫痫药甲妥因等。
本品为黄色液体,b.p.214~216℃(86~87℃/13.4kPa),n20D1.516,相对密度1.0030,不溶于水,溶于醇、丙酮、苯等有机溶剂。
二、苯基丙酮的用途
1-苯基-2-丙酮是杀鼠剂敌鼠、氯鼠酮的中间体。
用于合成敌鼠钠盐等农药中间体,苯丙胺、苯基异丙胺等医药中间体。
用作有机中间体,用于合成敌鼠钠盐;医药中间体,用于合成苯丙胺、苯基异丙胺等。
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