Гидрирование алкенов: пропен или этилен реагируют с водородом при наличии катализатора (например, палладия на угле) для образования алканов.
Реакция Хебера: катализатор (например, оксид железа или никеля) применяется для синтеза алканов из углеродного оксида и водорода.
Каталитический риформинг: процесс превращения изопарафинов (например, изобутана) в алканы с более длинными цепями под воздействием катализаторов (например, хлористый алюминий).
Пиролиз углеводородов: процесс раскладывания углеводородов при высоких температурах без доступа кислорода, что приводит к образованию алканов.
Химические свойства алканов:
Реакции с кислородом: алканы сгорают в присутствии кислорода, образуя углекислый газ и воду.
Галогенирование: алканы могут реагировать с галогенами (например, хлором, бромом) при высоких температурах и/или в присутствии ультрафиолетового излучения.
Окисление: в присутствии окислителей (например, кислорода) алканы могут окисляться, образуя спирты, кетоны или альдегиды.
Присоединение галогеноводорода: алканы могут реагировать с галогеноводородами (например, HF, HCl) и образовывать галогеналканы.
Комбустибельность: алканы являются хорошими топливом, так как сгорают с образованием большого количества теплоты.
Эти свойства делают алканы важными веществами как в химической промышленности, так и в повседневной жизни.
Способы получения алканов:
Гидрирование алкенов: пропен или этилен реагируют с водородом при наличии катализатора (например, палладия на угле) для образования алканов.
Реакция Хебера: катализатор (например, оксид железа или никеля) применяется для синтеза алканов из углеродного оксида и водорода.
Каталитический риформинг: процесс превращения изопарафинов (например, изобутана) в алканы с более длинными цепями под воздействием катализаторов (например, хлористый алюминий).
Пиролиз углеводородов: процесс раскладывания углеводородов при высоких температурах без доступа кислорода, что приводит к образованию алканов.
Химические свойства алканов:
Реакции с кислородом: алканы сгорают в присутствии кислорода, образуя углекислый газ и воду.
Галогенирование: алканы могут реагировать с галогенами (например, хлором, бромом) при высоких температурах и/или в присутствии ультрафиолетового излучения.
Окисление: в присутствии окислителей (например, кислорода) алканы могут окисляться, образуя спирты, кетоны или альдегиды.
Присоединение галогеноводорода: алканы могут реагировать с галогеноводородами (например, HF, HCl) и образовывать галогеналканы.
Комбустибельность: алканы являются хорошими топливом, так как сгорают с образованием большого количества теплоты.
Эти свойства делают алканы важными веществами как в химической промышленности, так и в повседневной жизни.