引入

为什么酒精能消毒,也能作为燃料?

为什么食醋有酸味,能用来除水垢?

为什么酒放久了会变酸?

乙醇和乙酸能发生什么反应?

乙醇和乙酸是生活中最常见的有机物之一。乙醇存在于酒精饮料、消毒液、燃料中,乙酸是食醋的主要成分,也是重要的化工原料。

理解乙醇和乙酸的结构、性质和反应,不只是记住几个方程式,而是理解醇和羧酸这两类有机物的共性,以及官能团对性质的决定作用。

正文

定义

乙醇是分子式为 的醇,结构简式为 ,含有羟基 官能团。

乙酸是分子式为 的羧酸,结构简式为 ,含有羧基 官能团。

乙醇

物理性质

性质数值或描述
分子式
结构简式
俗名酒精
颜色无色
气味特殊香味
物态液体(常温常压)
沸点
密度
溶解性与水任意比例互溶,也能溶解多种有机物

乙醇能与水互溶,原因是乙醇分子中的羟基 能与水分子形成氢键。

医用酒精通常是 的乙醇水溶液,这个浓度既能渗透细菌细胞,又能使蛋白质变性,消毒效果最好。

结构特点

乙醇分子中含有羟基 ,这是醇类的官能团。

  • 羟基中的氢原子比较活泼,可以被取代
  • 羟基连接的碳原子也比较活泼,可以发生氧化反应

化学性质

与金属钠反应

乙醇中的羟基氢可以被金属钠取代,生成氢气。

现象:钠浮在乙醇液面上,放出气体,溶液变热。

这个反应和水与钠反应类似,但乙醇与钠反应比水慢,说明乙醇中的羟基氢不如水中的氢活泼。

氧化反应

乙醇能被氧化成乙醛,进一步氧化成乙酸。

催化氧化:

这是工业制乙醛的方法之一。

完全氧化(燃烧):

乙醇能燃烧,火焰呈淡蓝色,放出大量热。乙醇可以作为清洁燃料,用于酒精灯、燃料电池、汽车燃料添加剂。

被强氧化剂氧化:

乙醇遇到酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液,能被氧化成乙酸,同时氧化剂被还原,溶液颜色改变。

消去反应

乙醇在浓硫酸作用下加热到 ,能发生消去反应生成乙烯。

如果温度控制在 ,乙醇会发生分子间脱水生成乙醚:

温度控制是关键,不同温度产物不同。

酯化反应

乙醇能与乙酸发生酯化反应,生成乙酸乙酯。

这是合成酯的典型反应,后面会详细讨论。

乙醇的应用

应用说明
医用消毒 乙醇能使蛋白质变性,杀灭细菌病毒
工业溶剂乙醇能溶解多种有机物和无机物,用于提取、溶解和清洗
燃料乙醇燃烧热高且清洁,可用作燃料或燃料添加剂
饮料酒精饮料中的主要成分
化工原料制取乙醛、乙酸、乙酸乙酯等

乙酸

物理性质

性质数值或描述
分子式
结构简式
俗名醋酸
颜色无色
气味刺激性酸味
物态液体(常温常压)
沸点
熔点
溶解性与水任意比例互溶

纯乙酸在 以下会凝固成冰状晶体,所以纯乙酸又叫冰醋酸

食醋中乙酸的质量分数约为

结构特点

乙酸分子中含有羧基 ,这是羧酸的官能团。

羧基可以看成由羰基 和羟基 组成,但羧基的性质不是两者的简单加和,而是表现出独特的酸性。

化学性质

酸性

乙酸是弱酸,能电离出

乙酸的酸性比碳酸强,所以乙酸能与碳酸盐反应放出

与碱反应:

与碳酸盐反应:

这个反应可以用来除水垢()、清洗水壶。

与活泼金属反应:

乙酸能与金属反应放出氢气,但反应比盐酸慢,因为乙酸是弱酸。

酯化反应

乙酸能与醇发生酯化反应,生成酯。

酯化反应的特点:

  • 是可逆反应,需要用 表示
  • 需要浓硫酸作催化剂和吸水剂
  • 需要加热
  • 反应慢,平衡转化率不高

酯化反应的断键方式:

通过同位素示踪实验,可以确定酯化反应的断键位置是:酸脱 ,醇脱

乙酸乙酯:

乙酸乙酯 是无色、有果香味的液体,密度比水小,难溶于水,常用作溶剂和香料。

实验室制取乙酸乙酯时,产物要用饱和碳酸钠溶液收集,原因是:

  1. 降低乙酸乙酯的溶解度
  2. 中和挥发出来的乙酸
  3. 溶解挥发出来的乙醇

乙酸的应用

应用说明
食品调味食醋的主要成分
化工原料制取乙酸乙酯、乙酸纤维、药物等
清洁剂除水垢、锈斑
防腐剂抑制微生物生长

醇和羧酸的通性

乙醇是醇类的代表,乙酸是羧酸的代表。它们的性质可以推广到同类物质。

醇的通性:

  • 含有羟基
  • 能与活泼金属反应放出氢气
  • 能被氧化成醛或酮,进一步氧化成羧酸
  • 能发生消去反应(前提是 -碳上有氢)
  • 能与羧酸发生酯化反应

羧酸的通性:

  • 含有羧基
  • 具有酸性,能与碱、碳酸盐、活泼金属反应
  • 能与醇发生酯化反应

酒精发酵和乙酸发酵

酒精发酵:

这是酵母菌在无氧条件下将葡萄糖转化为乙醇的过程,是酿酒的原理。

乙酸发酵:

这是醋酸菌在有氧条件下将乙醇氧化成乙酸的过程,是酿醋的原理,也解释了为什么酒放久了会变酸。

引出

为什么高级醇(如丙醇、丁醇)的水溶性比乙醇差?

如何鉴别乙醇和乙酸?

为什么酯化反应是可逆反应,如何提高产率?

羧酸的酸性强弱和结构有什么关系?