Алканы нефти. Физические свойства алканов

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

ГАЗЫ Температура кипения, С Физические свойства алканов Температуры кипения изоалканов ниже. чем соответствующих алканов нормального строения

ГАЗЫ Температура кипения, С

Физические свойства алканов

Температуры кипения изоалканов ниже.
чем соответствующих алканов

нормального строения
Слайд 4

Начиная с С16-С17 – алканы с прямой цепью - твердые вещества

Начиная с С16-С17 – алканы с прямой цепью - твердые вещества

температура плавления, С
Гексадекан С16Н34 +18,1
Гептадекан С17Н36 +22,0
Н-Гексакозан С26Н54 +57,0
Температура плавления –н-алканов повышается с увеличением числа углеродных атомов в молекуле.
Слайд 5

Изоалканы. Температура плавления изоалканов зависит от их строения. У несимметричных изоалканов

Изоалканы.
Температура плавления изоалканов зависит от их строения.
У несимметричных изоалканов

температура плавления
меньше,чем у соответствующих н-алканов.
У изоалканов симметричного строения температура плавления бывает очень высокой.
Температура плавления, С
Слайд 6

Зависимость температуры плавления от числа атомов углерода выражается формулой Паттерсона и

Зависимость температуры плавления от числа атомов углерода выражается формулой Паттерсона и

Кийса
Где с – число атомов углерода, - коэффициент, для углеводорода с четным числом атомов углерода равен 0, для - с нечетным числом равен 1.
Если с =∞ ,то температура плавления углеводорода
равна 137,8оС
Слайд 7

 

Слайд 8

Газообразные алканы образуют твердые комплексы с водой. Эти комплексы относятся к

Газообразные алканы образуют твердые комплексы с водой.
Эти комплексы относятся к

так называемым комплексам включения или клатратными соединениям. Комплексы углеводородов с водой образуются при пониженной температуре около ОоС ,при этом молекула « хозяина» -вода кристаллизуется с образованием клеток ,в которых заключен «гость» - углеводород.
Пропан при давлении 0.4 Мпа
и температуре 2оС образует в морской воде
кристаллическое соединение с водой
С3Н8х17Н2О
Газовые гидраты современные
перспективные источники
углеводородов.
Слайд 9

Мочевина образует комплексы только с н-алканами, ибо разветвлённые углеводородные цепи не

Мочевина образует комплексы только с н-алканами, ибо разветвлённые углеводородные цепи не

могут пройти в цилиндрические каналы кристаллов мочевины.
В этих соединениях молекулы мочевины соединяются между собой с помощью водородных связей и образуют спиралевидные гексагональные каналы диаметром 4,9 Ао, в которых находятся молекулы алкана.

Способность мочевины образовывать комплексы включения

Слайд 10

Диаметр эффективного поперечного сечения молекулы алкана нормального строения 3,8 — 4,2

Диаметр эффективного поперечного сечения молекулы алкана нормального строения 3,8 — 4,2

Ао.
Поэтому молекулы н-алканов умещаются в этом канале в отличие от молекул изоалканов, эффективный диаметр которых значительно больше.
Слайд 11

Тиомочевина Н2N- C(S)-NH2 образует соединения включения с изо-парафинами. Диаметр гексагонального канала,

Тиомочевина Н2N- C(S)-NH2 образует соединения включения с изо-парафинами. Диаметр гексагонального канала,

образованного молекулами тиомочевины в соединении включения равен 7Ао ,в этот канал могут быть включены молекулы даже сильноразветленных алканов и циклоалканов.
Слайд 12

Состав некоторых природных и попутных газов

Состав некоторых природных и попутных газов

Слайд 13

Жидкие топлива Алканы нормального и изо-строения входят всостав моторных топлив: Бензина Авиа-керосина Дизельноготоплива

Жидкие топлива

Алканы нормального и изо-строения входят всостав моторных топлив:
Бензина
Авиа-керосина
Дизельноготоплива

Слайд 14

При нормальном сгорании топлива в двигателе скорость распространения фронта пламени относительно

При нормальном
сгорании топлива в двигателе скорость распространения фронта пламени относительно невелика

и не превышает 40…50 м/с.

Рис.1 Развернутая индикаторная диаграмма карбюраторного
двигателя:
1 – нормальное сгорание; 2 – детонационное сгорание

Детонационная волна сгорания, которая представляет собой распространение ударной волны с фронтом пламени со скоростью 1500…2500 м/с.

Слайд 15