正辛烷 111-65-9 溶剂 无色透明液体 稀释剂 有机合成
- 价格: ¥9000/吨
- 发布日期: 2025-05-29
- 更新日期: 2025-06-04
产品详请
产地 |
裕康化工
|
货号 |
0-0-0
|
品牌 |
裕康化工
|
用途 |
主要用作溶剂、色谱分析标准物质,也可用于有机合成
|
英文名称 |
n-octane
|
包装规格 |
桶装
|
CAS编号 |
111-65-9
|
纯度 |
99%
|
别名 |
正辛烷
|
包装 |
桶装
|
分子式 |
C8H18
|
级别 |
工业级
|
正辛烷产品详情
一、产品概述
正辛烷,作为一种在有机化学领域具有重要地位的饱和脂肪烃,其独特的分子结构与稳定的化学性质,使其在众多行业中发挥着关键作用。
二、基本信息
- 化学式:\(C_{8}H_{18}\) ,由 8 个碳原子和 18 个氢原子组成,呈现出典型的直链烷烃结构 。
- 分子量:114.23g/mol ,适中的分子量赋予正辛烷特定的物理和化学性质 。
- CAS 编号:111 - 65 - 9 ,如同产品的专属 “身份证”,在科研、生产、贸易等环节,凭借此编号可实现精准识别与追溯 。
- 别名:辛烷 ,在行业内被广泛使用,方便交流与记忆 。
- 外观:呈现为无色透明液体,质地纯净,无肉眼可见杂质,具有类似汽油的气味 ,辨识度较高 。
三、理化性质
- 物理性质
- 密度:在 25℃时,密度为 0.6986g/cm3 ,密度略小于水,这使得正辛烷在与水混合时,会自然浮于水面之上 。
- 熔点与沸点:熔点低至 - 56.73℃,意味着在常温环境下,正辛烷始终保持液态,具有良好的流动性,便于储存与运输 。沸点为 125.62℃,在该温度下,正辛烷会从液态转变为气态,展现出其挥发性 。
- 溶解性:几乎不溶于水,25℃时在水中的溶解度仅为 0.002% ,20℃时为 0.014% 。但它微溶于乙醇,可与乙醚、丙酮、苯以及汽油等有机溶剂以任意比例混溶 。这种特殊的溶解性,使其在有机合成、涂料、油墨等行业中,能够作为优良的溶剂或反应介质 。
- 折光指数:在 20℃时,折光指数为 1.3974 ,该光学参数在一些对光学性能有要求的应用中,如光学仪器的制造、分析检测等领域,具有重要意义 。
- 闪点与燃点:闪点(密闭环境)为 13℃,(开放环境)为 22℃ ,这表明正辛烷属于易燃液体,在储存和使用过程中,需严格控制火源,避免火灾事故的发生 。其燃点为 206℃ ,达到该温度且有氧气存在时,正辛烷会发生燃烧反应 。
- 其他参数:饱和蒸气压为 1.33kPa(19.2℃) ,随着温度升高,蒸气压增大,其挥发速度也会相应加快 。正辛烷的燃烧热(液体,20℃)为 5.454×10?J/mol ,汽化热(25℃)为 1.49×103J/mol ,这些热学参数对于评估正辛烷在能源领域的应用潜力以及在化学反应中的能量变化具有重要参考价值 。其爆炸极限为 1% - 6%(体积分数) ,即在该浓度范围内,正辛烷蒸气与空气混合形成的混合气遇火源可能发生爆炸 。
- 化学性质
- 稳定性:在常温常压下,正辛烷性质稳定,与常见的酸、碱等物质均不发生化学反应 。这种稳定性使得正辛烷在一般的储存和使用条件下,能够保持其化学组成和性质不变 。
- 热解反应:当温度升高至 450℃时,正辛烷会发生热解反应,分子中的碳 - 碳键和碳 - 氢键发生断裂,分解为较小的分子,如乙烯、丙烯、丁烯等烯烃以及甲烷、乙烷等小分子烷烃 。热解反应在石油化工领域具有重要应用,可用于生产各种基础化工原料 。
- 催化反应:在三氯化铝以及氯化氢等催化剂的作用下,正辛烷会发生分解和异构化反应 。分解反应生成异丁烷、异戊烷等小分子烷烃以及烯烃;异构化反应则使正辛烷分子中的碳原子排列方式发生改变,生成具有不同结构的同分异构体,如 2 - 甲基庚烷、3 - 甲基庚烷等 。这些反应在石油炼制和有机合成中具有重要意义,可用于提高汽油的辛烷值,改善汽油的抗爆性能 。
四、应用领域
- 燃料领域
- 汽油添加剂:正辛烷是工业用汽油的重要成分之一 。在汽油中,正辛烷的含量对汽油的辛烷值有着直接影响 。辛烷值是衡量汽油抗爆性能的重要指标,辛烷值越高,汽油在发动机中燃烧时越不容易发生爆震现象 。高辛烷值汽油能够提升发动机的功率和效率,减少尾气排放,延长发动机的使用寿命 。因此,在汽油的调和过程中,需要控制正辛烷等成分的比例,以满足不同发动机对汽油性能的要求 。在高性能汽车、赛车以及航空发动机等领域,对高辛烷值汽油的需求更为迫切,正辛烷在这些领域的应用也更为广泛 。
- 替代燃料研究:随着对能源需求的不断增长以及对环境保护的日益重视,寻找清洁、可再生的替代燃料成为研究热点 。正辛烷因其良好的燃烧性能和相对稳定的化学性质,被纳入替代燃料的研究范畴 。通过对正辛烷进行改性或与其他燃料混合,研究其在发动机中的燃烧特性和排放性能,为开发新型替代燃料提供理论依据和实践经验 。正辛烷可与乙醇、生物柴油等混合,制备出具有不同性能特点的混合燃料,在一定程度上减少对传统化石燃料的依赖,降低碳排放 。
- 溶剂领域
- 涂料与油墨溶剂:在涂料和油墨行业中,正辛烷被广泛用作溶剂 。作为涂料溶剂,正辛烷能够溶解树脂、颜料等成分,使涂料具有良好的流动性和涂布性能 。在涂刷过程中,正辛烷能够帮助涂料均匀地覆盖在物体表面,形成光滑、平整的涂层 。随着溶剂的挥发,涂料逐渐干燥固化,形成具有保护和装饰作用的膜层 。在油墨中,正辛烷可溶解油墨中的色料和连结料,使油墨具有良好的印刷适性,确保印刷图案清晰、色彩鲜艳 。正辛烷还具有挥发性适中的特点,能够在印刷后迅速挥发,使油墨快速干燥,提高印刷效率 。
- 工业清洗溶剂:正辛烷对油脂、油污等有机污染物具有良好的溶解性,因此可作为工业清洗溶剂,用于清洗金属表面、电子元件、机械设备等 。在金属加工过程中,金属表面会残留油污、切削液等杂质,使用正辛烷进行清洗,能够快速、有效地去除这些杂质,保证金属表面的清洁度,提高后续加工工序的质量 。在电子行业中,电子元件的制造和组装过程中也需要使用清洗剂去除表面的油污和杂质,正辛烷因其良好的清洗效果和对电子元件无腐蚀性的特点,成为电子清洗领域的常用溶剂之一 。
- 萃取溶剂:在化学分离和提纯领域,正辛烷可作为萃取溶剂,用于从混合物中提取目标物质 。由于正辛烷与水不互溶且对某些有机化合物具有选择性溶解能力,在液 - 液萃取过程中,可将目标物质从水相转移至正辛烷有机相,实现与其他杂质的分离 。在天然产物提取中,正辛烷可用于提取植物中的油脂、生物碱、挥发油等成分 。在药物合成中,也可利用正辛烷进行中间体的分离和提纯,提高药物的纯度和质量 。
- 有机合成领域
- 基础原料:正辛烷是有机合成的重要基础原料,通过一系列化学反应,可合成多种有机化合物 。传统的合成方法中,正辛烷可用于合成卤代烃,如与溴在光照条件下发生取代反应,生成溴代辛烷 。溴代辛烷可进一步用于合成醇、醛、有机酸等基础有机物 。在有机合成中,正辛烷还可作为碳源,参与构建复杂的有机分子结构 。在合成高分子材料的单体时,正辛烷可通过裂解、聚合等反应转化为具有特定官能团的化合物,为高分子材料的合成提供原料支持 。
- 反应介质:在许多有机合成反应中,正辛烷可作为反应介质,为反应提供适宜的环境 。由于正辛烷性质稳定,不与大多数反应物和催化剂发生反应,能够保证反应的顺利进行 。在一些需要在惰性环境中进行的反应,如某些金属催化的有机反应,正辛烷可作为理想的反应溶剂 。正辛烷的沸点和溶解性等物理性质,能够满足不同反应对温度和反应物浓度的要求,有助于控制反应速率和选择性 。
- 分析测试领域
- 色谱分析标准物质:正辛烷在色谱分析中被广泛用作标准物质 。在气相色谱分析中,正辛烷可用于校准仪器、确定保留时间、绘制标准曲线等 。由于正辛烷具有明确的化学结构和稳定的物理化学性质,其在色谱柱中的保留行为具有可重复性和规律性,能够为其他化合物的定性和定量分析提供准确的参考依据 。在分析复杂样品中的有机成分时,通过与正辛烷标准物质的保留时间和峰面积等参数进行对比,可准确识别和测定样品中各成分的含量 。在环境监测中,正辛烷可用于检测大气、水体和土壤中的有机污染物,为环境质量评估提供数据支持 。
- 其他分析应用:除了色谱分析,正辛烷在其他分析测试领域也有应用 。在核磁共振(NMR)分析中,正辛烷可作为溶剂,用于溶解样品,为 NMR 谱图的采集提供合适的环境 。在质谱分析中,正辛烷可作为基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI - TOF MS)的基质,帮助分析生物大分子、聚合物等高聚物的结构和分子量分布 。
五、包装与储存
- 包装:采用 140kg 的铁桶进行包装,铁桶材质坚固,具有良好的密封性和耐腐蚀性,能够有效防止正辛烷泄漏和变质 。桶身清晰标注产品名称、规格、生产日期、生产厂家、危险标识等重要信息,方便用户识别、管理和使用 。同时,可根据客户的特殊需求,提供其他规格和形式的包装,如 20L 的塑料桶包装,适用于小剂量使用的客户 。
- 储存:正辛烷应储存于阴凉、通风良好的库房内,远离火源、热源以及阳光直射 。库房温度不宜超过 30℃,相对湿度应保持在 65% 以下 。储存过程中应保持容器密封,防止产品挥发和与空气接触发生氧化反应 。要与氧化剂、酸类、碱类等分开存放,严禁混储,以免发生化学反应 。仓库应配备完善的消防设施和泄漏应急处理设备,如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土等,以应对可能出现的安全风险 。