今天我们来看一下甲烷燃烧现象,以下6个关于甲烷燃烧现象的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。
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甲烷在空气中燃烧,火焰呈什么颜色
淡蓝色的火焰。因为甲烷的的含氢量较大。
1、甲烷燃烧方程式:CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O(条件为点燃)
2、甲烷燃烧的现象和产物:
点燃纯净的甲烷,在火焰的上方罩一个干燥的烧杯,很快就可以看到有水蒸气在烧杯壁上凝结。倒转烧杯,加入少量澄清石灰水,振荡,石灰水变浑浊。
说明甲烷燃烧生成水和二氧化碳。把甲烷气体收集在高玻璃筒内,直立在桌上,移去玻璃片,迅速把放有燃烧着的蜡烛的燃烧匙伸入筒内,烛火立即熄灭,但瓶口有甲烷在燃烧,发出淡蓝色的火焰。这说明甲烷可以在空气里安静地燃烧,但不助燃。
3、甲烷与空气的混合物易爆炸:甲烷的爆炸极限为体积分数5%~15%。
扩展资料:
在隔绝空气并加热至1000℃的条件下,甲烷分解生成炭黑和氢气。
CH₄=(1000℃)=C+2H₂
氢气是合成氨及汽油等工业的原料;炭黑是橡胶工业的原料。
甲烷可以形成笼状的水合物,甲烷被包裹在“笼”里。也就是我们常说的可燃冰。
它是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、PH值等)下由水和天然气在中高压和低温条件下混合时组成的类冰的、非化学计量的、笼形结晶化合物(碳的电负性较大,在高压下能吸引与之相近的氢原子形成氢键,构成笼状结构)。
无水醋酸钠(CH₃COONa)和碱石灰(NaOH和CaO做干燥剂)
反应方程式:CH₃COONa+NaOH===Na₂CO₃+CH₄↑
收集:排水法(不能用向下排空气法收集)
特点与注意事项:
1、必须用无水醋酸钠跟干燥的碱石灰反应来制取甲烷,若用醋酸钠晶体或石灰不干燥则均几乎不能产生甲烷气体。
2、该实验的操作注意事项与收集方法与氧气的完全相同。
参考资料来源:百度百科——甲烷
甲烷燃烧有什么现象
甲烷燃烧产生明亮的蓝色火焰,火焰上方的烧杯中有水珠出现,同时生成能使澄清石灰水变浑浊的气体。
甲烷在空气中燃烧的现象
甲烷在空气中的燃烧现象是剧烈燃烧,产生较明亮的淡蓝色火焰,并有水珠产生。甲烷在标准状态下是一无色无味气体,比较稳定,其广泛存在于天然气、沼气之中,是一种优质气体燃料。
甲烷在氧气中燃烧的现象
甲烷在氧气中燃烧会产生明亮的蓝色火焰,火焰上方的烧杯中有水珠出现,同时生成能使澄清石灰水变浑浊的气体。反应方程式为:CH4+4O2=CO2+2H2O。甲烷广泛存在于天然气、沼气中,是一种优质气体燃料。它可用来作为燃料及制造氢气、炭黑、一氧化碳、乙炔及甲醛等物质的原料。
甲烷,化学式为CH4,在标准状态下为无色无味气体,难溶于水。标准情况下密度为0.717g/L,熔点为-182.5℃,沸点为-161.5℃。空气中的瓦斯含量只要超过5%~15%就十分易燃。液化的甲烷不会燃烧,除非在高压的环境中(通常是4~5大气压力)。中国国家标准规定,甲烷气瓶为棕色,白字。
甲烷高温分解可得炭黑,用作颜料、油墨、油漆以及橡胶的添加剂等;氯仿和CCl4都是重要的溶剂。甲烷在自然界分布很广,是天然气、沼气、坑气的主要成分之一。生产可燃气体报警器的标准气,校正气。还可用作太阳能电池,非晶硅膜气相化学沉积的碳源。以及甲烷用作医药化工合成的生产原料。
甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离,可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷,可致冻伤。
甲烷在空气中燃烧发出什么颜色的火焰
淡蓝色的火焰。因为甲烷的的含氢量较大。
1、甲烷燃烧方程式:
CH4+2O2→CO2+2H2O(条件为点燃)
2、甲烷燃烧的现象和产物:
点燃纯净的甲烷,在火焰的上方罩一个干燥的烧杯,很快就可以看到有水蒸气在烧杯壁上凝结。倒转烧杯,加入少量澄清石灰水,振荡,石灰水变浑浊。说明甲烷燃烧生成水和二氧化碳。把甲烷气体收集在高玻璃筒内,直立在桌上,移去玻璃片,迅速把放有燃烧着的蜡烛的燃烧匙伸入筒内,烛火立即熄灭,但瓶口有甲烷在燃烧,发出淡蓝色的火焰。这说明甲烷可以在空气里安静地燃烧,但不助燃。
3、甲烷与空气的混合物易爆炸:
甲烷的爆炸极限为体积分数5%~15%。
甲烷燃烧时有什么现象
甲烷隔绝空气的话,是不能燃烧的。因为隔绝空气的同时也隔绝了氧气,没有氧气的支持,甲烷是不燃烧的。 燃烧是一种放热发光的化学反应,其反应过程极其复杂,游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中发生的物理现象。 燃烧是可燃物与氧气或空气进行的快速放热和发光的氧化反应,并以火焰的形式出现。煤、石油、天然气的燃烧是国民经济各个部门的主要热能动力的来源。近世对能源需求的激增和航天技术的迅速发展,促进了流体力学,化学反应动力学、传热传质学的结合,使燃烧学科有了飞跃的发展;另一方面以消灭燃烧为目的的防火技术的发展也促进了燃烧理论的研究。 在燃烧过程中,燃料、氧气和燃烧产物三者之间进行着动量、热量和质量传递,形成火焰这种有多组分浓度梯度和不等温两相流动的复杂结构。火焰内部的这些传递借层流分子转移或湍流微团转移来实现,工业燃烧装置屮则以湍流微团转移为主。探索燃烧室内的速度、浓度、温度分布的规律以及它们之间的相互影响是从流体力学角度研究燃烧过程的重要内容。由于燃烧过程的复杂性,实验技术是探讨燃烧工程的主要手段。近年来发展起来的计算燃烧学,通过建立燃烧过程的物理模型对动量、能量、化学反应等微分方程组进行数值求解,从而使对燃烧设备内的流场、燃料的着火和燃烧传热过程、火焰的稳定等工程问题的研充取得明显的进展
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