>> HLK 자연과학 >  >> 화학적인

프로판의 화학적 공식

프로판은 화석 연료이며 천연 가스의 성분입니다. 수백만 년에 걸쳐 유기체의 유기농 유물에서 형성되었으며 지하 퇴적물에서 채굴됩니다. 프로판 가스는 8 개의 수소 원자와 결합 된 3 개의 분자의 탄소 원자로 만들어진 유기 화합물이다. 탄소-탄소-하이드로겐 결합의 유형은 프로판 분자의 구조를 결정하며, 이는 메탄 및 부탄과 같은 다른 유형의 천연 가스와 동일한 패턴을 따릅니다.

.

tl; dr (너무 길다; 읽지 않았다)

tl; dr (너무 길다; 읽지 않았다)

프로판의 화학적 공식은 C <서브> 3 이다 H 8 .

propane classification

프로판은 탄소를 함유하기 때문에 유기 화합물로 분류됩니다. 탄화수소로 분류된다. 왜냐하면 그것은 탄소와 수소로만 제조 된 유기 화합물 그룹에 속하기 때문이다. 보다 구체적으로, 프로판은 알칸이라고 불리는 탄화수소의 유형입니다. 알칸 분자의 원자는 단일 공유 결합에 의해 함께 유지되고, 탄소 원자는 항상 4 개의 공유 결합을 형성한다.

.

프로판의 화학적 공식

알칸은 탄소 원자와 수소 원자의 정해진 비율의 일반적인 공식을 따릅니다. h 2_n +2 . 가장 간단한 알칸은 메탄이며, 그렇지 않으면 천연 가스라고합니다. 그것은 4 개의 수소 원자에 결합 된 하나의 탄소 원자를 함유한다. 메탄의 경우, n =1, 따라서 수소 원자의 수는 2 (1) +2와 같으며, 이탄은 4와 동일합니다. 에탄은 2 개의 탄소 원자가 함께 결합되어 있으며, 각 탄소는 총 6 개의 수소 원자에 대해 3 개의 수소 원자에 결합됩니다. 프로판은 3 개의 탄소 원자의 사슬을 가지고 있으며, 화학적 공식 C 3 H 8 , 3 개의 탄수화물의 사슬은 2 (3) +2 수소 원자를 필요로하며, 이는 8 개와 같습니다. 핸드 헬드 가스 토치에서 연료로 사용되는 또 다른 일반적인 알칸 인 Butane은 10 개의 수소 원자와 결합 된 4 개의 탄소 원자가 있으며, 화학적 공식 C <서브> 4 . H 10 .

프로판 구조

알칸은 직선 체인 또는 분지 체인으로 구성 될 수 있습니다. 프로판은 탄소 원자 구조 C-C-C를 갖는 직선형 알칸이다. 중간 탄소는 각각의 최종 탄소와 하나의 결합을 공유하며 2 개의 수소 원자가 있습니다. 엔드 카본은 각각 중심 탄소 원자와 결합을 공유하며 각각 3 개의 수소 원자와 결합됩니다. 개별 탄소 원자와 관련하여, 프로판은 ch 3 로 표현 될 수있다. ch 2 ch 3 , 이것은 c 3 에 해당합니다 H 8 그러나 프로판의 구조를 더 명확하게 만듭니다.

프로판의 특성

직선형 알칸에 의해 공유되는 구조적 유사성 외에도 유사한 특성을 공유합니다. 프로판 및 기타 탄화수소는 비극성입니다. 이 속성은 다른 비극성 물질과 만 혼합 할 수 있다고 지시합니다. 예를 들어, 오일 및 기타 연료는 탄화수소 혼합물로 만들어집니다. 그들은 물과 같은 극성 물질과 섞이지 않을 것입니다. 분자 사이의 매력은 기름과 물을 분리시킵니다. 직선형 알칸의 경우, 탄소 분자의 수가 증가함에 따라 끓는점 및 융점이 증가합니다. 프로판 끓는점은 화씨 -44도 (-42도 섭씨)와 화씨 (-189도)의 -306도 용융입니다. 탄소가 하나만있는 메탄은 섭씨 -164도에서 프로판보다 끓는점이 낮습니다. 옥탄에는 8 개의 탄소와 끓는점이 98도 섭씨입니다.

프로판의 사용

비등점이 낮기 때문에 프로판은 일반적으로 기체 상태에서 발견됩니다. 올바른 양의 압력과 온도가 프로판에 적용되면, 프로판 가스를 액체 상태로 강제하는 액화 공정을 거칩니다. 프로판은 끓는점보다 훨씬 높은 가압 탱크에서 액체로 저장 될 수 있습니다. 액화 프로판 가스는 용광로와 온수기에 연소되는 가열 연료로 사용됩니다. 또한 야외 가스 그릴과 가스 구동 캠핑 요리 스토브를위한 요리 연료로 사용됩니다. 프로판 가스는 또한 에어로졸 캔에 사용되는 추진제의 구성 요소이다. 프로판은 일부 유형의 접착제, 실란트 및 페인트에서 구성 요소로 사용됩니다.


  1. 독일어로 된 요소 목록
  2. 살아있는 유기체가 필요하지 않은 세 가지 화학적 변화는 무엇입니까?
  3. 베이킹 소다는 왜 감귤류와 반응합니까?
  4. 볼 밀의 산화를 어떻게 방지합니까?
  5. 명확한 플라스틱 병을 만드는 데 사용되는 주요 재료는 무엇입니까?
  6. 96.6 C3H8을 완전히 태우려면 몇 그램의 O2가 필요합니까?