Práctica Nº6_Hidrocarburos saturados y no saturados

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HIDROCARBUROS SATURADOS Y NO SATURADOS Objetivos o Obtener hidrocarburos saturados y no saturados o Determinar las principales propiedades físicas y químicas de Hidro o Realizar operaciones químicas que nos demuestren claramente las diferencias entre ambos hidrocarburos Parte experimental Al reaccionar con el fuego, si te torna de color azul, es una combustión completa, y si toma un color amarillo, es una combustión incompleta Hidrocarburos saturados Bromo – Permanganato de Potasio – Acido sulfúrico

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HIDROCARBUROS SATURADOS Y NO SATURADOS

Objetivos

o Obtener hidrocarburos saturados y no saturadoso Determinar las principales propiedades físicas y químicas de Hidroo Realizar operaciones químicas que nos demuestren claramente las diferencias entre

ambos hidrocarburos

Parte experimental

Al reaccionar con el fuego, si te torna de color azul, es una combustión completa, y si toma un color amarillo, es una combustión incompleta

Hidrocarburos saturados

Bromo – Permanganato de Potasio – Acido sulfúrico

Acido sulfúrico – bromo – permanganato de potasio

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Práctica Nº6: Hidrocarburos Saturados y No Saturados

Preparar 200 g de heptano veterlo en un tubo de ensayo y determinar:

a) Ensayo de combustibilidad: Humedecer una varilla de vidrio con heptano y acercar al fosforo encendido

La varilla de vidrio reacciona con el fuego, se enciende. Tiene una combustión incompleta

b) Reacción con acido sulfúrico: en un tubo de ensayo que contiene 200 g de heptano agregar 0,5 ml de acido sulfúrico, agitar, observar y notar los resultados.

c) Reacción con solución de permanganato de potasio: colocar en un tubo de ensayo 0,5 ml de solución de permanganato de potasio, agregar 200 g de heptano, agitar y observar.

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d) Reacción con bromo: en un tubo de ensayo que contenga 0,5 ml de solución de bromo agregar 200 g de heptano.

La solución toma un color azul por reacción con el fuego.

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Luego del experimento: acido sulfúrico – permanganato de potasio - bromo

Cuestionario

1. Explique a que se debe la insolubilidad de alquenos y alquinos en el agua.

Los alquenos son casi totalmente insolubles en el agua debido a su baja polaridad y a su incapacidad para formar enlaces con el hidrogeno.

Los alquinos son ligeramente solubles en el agua, aunque son algo más solubles que los alquenos y los alcanos. A semejanza de los alquenos, los alquinos son solubles en disolventes de baja polaridad, como tetracloruro de carbono, éter y alcanos.

Los alquinos al igual que los alquenos y los alcanos son menos densos en el agua.

2. Qué diferencia pudo observar entre hidrocarburos saturados y no saturados

Hidrocarburos saturados (alcanos o parafinas), que no tienen enlaces dobles, triples, ni aromáticos.

Hidrocarburos insaturados, que tienen uno o más enlaces dobles (alquenos u olefinas) o triples (alquinos o acetilénicos) entre sus átomos de carbono

3. Enumere algunos hidrocarburos que tienen aplicación en el campo industrial

A partir de estos podemos sacar muchos derivados que son utilizados en la sociedad y en la industria.Se puede obtener compuestos aromáticos, desinfectantes, jabones, también petróleo, detergentes y muchas otras cosas.

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4. Aplicaciones de heptano, eteno y etino

Heptano:

Solvente para extracción de aceites Solvente para pinturas y preparación de adelgazadores Se emplea como disolvente y en síntesis orgánica

Eteno o etileno

El etileno ocupa el segmento más importante de la industria petroquímica y es convertido en una gran cantidad de productos finales e intermedios como plásticos, resinas, fibras y elastómeros (todos ellos polímeros) y solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes.

Polietileno (PE) Policloruro de vinilo POLIESTI IENO (PS) Politetrafloruroeteno (teflón, fluon) Oxido de etileno

Etino o acetileno

El acetileno se utilizaba como fuente de iluminación y de calor. En la vida diaria el acetileno es conocido como gas utilizado en equipos de soldadura debido a las elevadas temperaturas (hasta 3.000 °C) que alcanzan las mezclas de acetileno y oxígeno en su combustión.

El acetileno es además un producto de partida importante en la industria química. Hasta la segunda guerra mundial una buena parte de los procesos de síntesis se basaron en el acetileno. Hoy en día pierde cada vez más en importancia debido a los elevados costes energéticos de su generación.

Disolventes como el tricloretileno, el tetracloretano, productos de base como viniléteres y vinilésteres y algunos carbociclos (síntesis según Reppe) se obtienen a partir del acetileno. Éste también se utiliza en especial en la fabricación del cloroetileno (cloruro de vinilo) para plásticos, del etanal (acetaldehido) y de los neoprenos del caucho sintético.

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