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石油可以萃取什麼

發布時間: 2024-07-04 09:30:35

A. 老師說花生油用石油提煉能提高產量。是真的嗎如何提煉原理

不對、花生油是有花生壓榨而成

B. 誰能告訴我分步萃取的操作方法用四種不同極性的溶劑萃取乙醇浸提物中的成分。

乙醇浸提物濃縮乾燥,去除乙醇(一般用旋轉蒸發儀,減壓濃縮)
得到浸膏用水懸浮(水不能完全溶解,所以用懸浮這個詞)
4種不同極性的溶劑按極性大小排列,先用極性最小的萃取,然後用次小,中等,和大極性的萃取
通常使用的萃取溶劑是石油醚、氯仿、醋酸乙酯、正丁醇(極性從小到大)
萃取時試劑按1:1的體孫察慶積添加,每種溶劑萃取3次
注意的是,石油醚萃取時,石油醚層在水層的上面,將石油醚層分離出來後
在水層中加氯仿萃取,氯仿層在水層下面(氯仿比重重)
醋酸乙酯和正丁醇則握比重都小於水,所以萃取時在水層上方
萃取沒明時會出現乳化現象,應長時間放置使分層,或加熱

C. 宸ヤ笟涓婂彲閫氳繃鍒嗙葷叅鐒︽補鏉ヨ幏鍙栬嫰銆傚瑰悧錛

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D. 直餾汽油與裂化汽油分別具體指什麼成分是什麼有什麼區別

裂化汽油的成分主要為不飽和烴;直餾汽油的成分主要為飽和烴。裂化汽油能夠和溴水發生加成反應,使溴水褪色;直餾汽油只能夠萃取溴水中的溴,不能夠發生加成反應。

區別如下:

1、獲取方法:

直餾汽油:石油經常壓分餾製得。

裂化汽油:重油經熱裂化和催化裂化製得。

2、主要成分:

直餾汽油:含C~C1的烷烴、環烷烴、芳香烴等。

裂化汽油:含C~C11的烷烯、二烯烴等。

3、性質差異:

直餾汽油:可作溴的萃取劑,可能跟KMnO.(H+)溶液反應。

裂化汽油:能使溴水、KMnO(H+)溶液褪色。


(4)石油可以萃取什麼擴展閱讀

直餾汽油的辛烷值較低,催化裂化汽油的RON也只有88左右,還達不到90號汽油的要求,如需生成93號和97號汽油,則需要在其中調入高辛烷值的汽油組分。

在汽油的化學組成與其使用性能的關系中章節中,可以知道,在各種烴類中異構烷烴和芳香烴的辛烷值較高,同時調入輕烴(如丁烷)和添加四乙基鉛也可以改善型油的抗爆性。

但是四乙基鉛因有劇毒現在已經禁止使用;芳香烴尤其是苯也有毒性,在汽油中也要限制苯的含量;輕烴的蒸氣壓較高容易揮發與NOx經過光化學作用產生對燃體有害的臭氧,因此也要限制汽油中的輕烴含量,降低汽油的蒸氣壓。

因此辛烷值較高以及有利於保護環境的異構烷烴和醚類成為高辛烷值汽油的調和組分。

E. 使用石油醚和二氯甲烷進行萃取時,在操作上有何不同

萃取方式不同,它是通過取代反應得到的。
萃取是一種常用分離方法,其原理是利用組分在不相容溶劑中溶解度不同或在吸附劑上的吸附性不同來分離混合物。萃取過程無化學變化,是一個物理過程。萃取的方法多樣,包括液-液萃取(或抽提)、液-固萃取(或浸取)、氣-液萃取和氣-固萃取等。萃取分離用途廣泛,可應用於實驗室中目標樣品的制備與純化,也可應用於實際工業生產,如化學、冶金、原子能、食品、石油煉制中。
最常用的萃取方式就是利用對產物溶解度好的有機溶劑將產物從水中萃取出來,比水密度小的乙酸乙酯和比水密度大的二氯甲烷是最常用的萃取溶劑。

F. 從石油和煤中可分別提煉出什麼烴麻煩給我詳細准確的答案不勝感激!烷烴芳香烴

石油分餾可以得到自甲烷到二十多烷﹑二十多烯。煤經干餾得到煤焦油,主要含苯的同系物。 分餾--是物理變化,將混合物石油分成不同沸點范圍的餾分,由於石油一般是烷烴、環烷烴的混合物,所以認為分餾後的餾分也主要是烷烴。分餾的目的是為了將石油分成各個餾分,各盡其用。 但是分餾能將石油進行一定程度的分離,但分離出的成分中最有用的是汽油,卻不多,所以為了得到更多的汽油,需要對分餾出的重油進行裂化--即將碳原子數多的烷烴斷裂成碳原子數少的烴,是化學變化。 由於烷烴的斷裂,分成1個烷烴和1個烯烴,所以裂化後得到的產物中含有烯烴。 裂化的目的是為了得到更多的汽油,成為裂化汽油。裂解--也叫深度裂化,是將碳原子數比較少的烴進一步斷裂成碳原子數更少的烴,主要是為了得到氣態烴,主要是乙烯、丙烯、丁二烯,它們是重要的工業生產原料,裂解也是化學變化。 直餾汽油幾乎不含烯烴,裂化汽油含相對較多的烯烴。直餾汽油含烯烴少,更適合做萃取劑 因為一些被萃取的物質易與烯烴反應,比如說溴。直溜汽油是石油分餾的產物之一,它主要是C5到C10的各種烷烴環烷烴,不含不飽和鍵,不能使溴水褪色。裂化汽油是將石油分餾產物中的大分子加強熱製成的,含有各種烯烴,能使溴水褪色。 煤干餾過程主要經歷如下變化 當煤料的溫度高於100℃時,煤中的水分蒸發出;溫度升高到200℃以上時,煤中結合水釋出;高達350℃以上時,粘結性煤開始軟化,並進一步形成粘稠的膠質體(泥煤、褐煤等不發生此現象);至400~500℃大部分煤氣和焦油析出,稱一次熱分解產物;在450~550℃,熱分解繼續進行,殘留物逐漸變稠並固化形成半焦;高於550℃,半焦繼續分解,析出餘下的揮發物(主要成分是氫氣),半焦失重同時進行收縮,形成裂紋;溫度高於800℃,半焦體積縮小變硬形成多孔焦炭。當干餾在室式干餾爐內進行時,一次熱分解產物與赤熱焦炭及高溫爐壁相接觸,發生二次熱分解,形成二次熱分解產物(焦爐煤氣和其他煉焦化學產品)。 煤干餾的產物是煤炭、煤焦油和煤氣。 煤干餾產物的產率和組成取決於原料煤質、爐結構和加工條件(主要是溫度和時間)。隨著干餾終溫的不同,煤干餾產品也不同。低溫干餾固體產物為結構疏鬆的黑色半焦,煤氣產率低,焦油產率高;高溫干餾固體產物則為結構緻密的銀灰色焦炭,煤氣產率高而焦油產率低。中溫干餾產物的收率,則介於低溫干餾和高溫干餾之間。煤干餾過程中生成的煤氣主要成分為氫氣和甲烷,可作為燃料或化工原料。高溫干餾主要用於生產冶金焦炭,所得的焦油為芳香烴、雜環化合物的混合物,是工業上獲得芳香烴的重要來源;低溫干餾煤焦油比高溫焦油含有較多烷烴,是人造石油重要來源之一。