氢合甲烷:修订间差异
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#:<math>4CH_5+12O_2 \rightarrow 4CO+10H_2O_2</math> | #:<math>4CH_5+12O_2 \rightarrow 4CO+10H_2O_2</math> | ||
#能与卤素发生取代反应。 | #能与卤素发生取代反应。 | ||
#:氢合甲烷与过量Cl<sub>2</sub>生成的CCl<sub>5</sub>(五氯甲烷)是最先进的制冷剂,能使{{LW|氦}}气在10000Pa的压强下凝固,涂效灰测得此时温度为-275.6K。这显然违反了{{LW|热力学第三定律}},但是涂效灰提出的负质量、虚数速度为核心的宇宙{{LW|大统一理论}}解释了这种现象 | #:氢合甲烷与过量Cl<sub>2</sub>生成的CCl<sub>5</sub>(五氯甲烷)是最先进的制冷剂,能使{{LW|氦}}气在10000Pa的压强下凝固,涂效灰测得此时温度为-275.6K。这显然违反了{{LW|热力学第三定律}},但是涂效灰提出的负质量、虚数速度为核心的宇宙{{LW|大统一理论}}解释了这种现象。 | ||
#氢合甲烷极易溶于水,同时放出大量的热,会引起燃烧甚至爆炸。 | #氢合甲烷极易溶于水,同时放出大量的热,会引起燃烧甚至爆炸。 | ||
#:<math>CH_5+H_2O \rightarrow CH_5^+ + H^+,\ K^\Theta=1.5\times 10^7</math> | #:<math>CH_5+H_2O \rightarrow CH_5^+ + H^+,\ K^\Theta=1.5\times 10^7</math> | ||
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#:<math>CH_5^+ + e^- \rightarrow CH_5,\ \varphi^\Theta =-7.62V</math> | #:<math>CH_5^+ + e^- \rightarrow CH_5,\ \varphi^\Theta =-7.62V</math> | ||
==聚氢合甲烷== | ==聚氢合甲烷== | ||
在无水四氯化铝的催化、1500K,250MPa下,氢合甲烷可以发生自聚合反应。 | |||
<math>nCH_5 \xrightarrow{AlCl_4,\ 1500K,\ 250MPa} [-CH_5\rightarrow CH_5\rightarrow CH_5\rightarrow CH_5 \cdots]</math> | |||
聚氢合甲烷是一种稳定性极强的塑料,不与强酸强碱反应,不与卤素单质、氧气、臭氧反应,甚至熔融的金属铯、液态氟都无法腐蚀它,连能溶解饱和烷烃的魔酸也与之不反应。只有原子能工业中的强腐蚀剂——[[九氟化锑]],以及氦气化合物制备中用到的[[三氟化锂]]以及[[八氟化氦]]才能与之缓慢反应。 | 聚氢合甲烷是一种稳定性极强的塑料,不与强酸强碱反应,不与卤素单质、氧气、臭氧反应,甚至熔融的金属铯、液态氟都无法腐蚀它,连能溶解饱和烷烃的魔酸也与之不反应。只有原子能工业中的强腐蚀剂——[[九氟化锑]],以及氦气化合物制备中用到的[[三氟化锂]]以及[[八氟化氦]]才能与之缓慢反应。 | ||
2022年6月18日 (六) 08:17的版本
氢合甲烷是无色无味极其难闻的气体,密度3.53g/L,熔点13.5K,沸点213K。
性质
- 氢合甲烷能燃烧。
- $ 4CH_{5}+12O_{2}\rightarrow 4CO+10H_{2}O_{2} $
- 能与卤素发生取代反应。
- 氢合甲烷极易溶于水,同时放出大量的热,会引起燃烧甚至爆炸。
- $ CH_{5}+H_{2}O\rightarrow CH_{5}^{+}+H^{+},\ K^{\Theta }=1.5\times 10^{7} $
- 氢合甲烷是一种极强的还原剂。
- $ CH_{5}^{+}+e^{-}\rightarrow CH_{5},\ \varphi ^{\Theta }=-7.62V $
聚氢合甲烷
在无水四氯化铝的催化、1500K,250MPa下,氢合甲烷可以发生自聚合反应。
$ nCH_{5}\xrightarrow {AlCl_{4},\ 1500K,\ 250MPa} [-CH_{5}\rightarrow CH_{5}\rightarrow CH_{5}\rightarrow CH_{5}\cdots ] $
聚氢合甲烷是一种稳定性极强的塑料,不与强酸强碱反应,不与卤素单质、氧气、臭氧反应,甚至熔融的金属铯、液态氟都无法腐蚀它,连能溶解饱和烷烃的魔酸也与之不反应。只有原子能工业中的强腐蚀剂——九氟化锑,以及氦气化合物制备中用到的三氟化锂以及八氟化氦才能与之缓慢反应。
令人无法理解的是,聚氢合甲烷与六氟化硫或者氦气接触会发生剧烈的反应甚至爆炸。于是,涂效灰运用了量子超理学研究,发现可能是由于两种物质均极其稳定,外层电子受到束缚很大,电子以超光速运动导致质量变成虚数引起宏观时空混乱导致的。