各国所用烷烃原料 不同,产物也有差别,如用油为原料热裂后可得乙烯31.3%、---13.1 %、---4.2%、---和---2.8%、燃料油6%,尚有一些少量其它产品。
一般在碳链中间较易断裂,然后再产生一系列的β-断裂。
油中还有支链烷烃、环烷烃、芳香烃,如环烷烃热裂可得乙烯与---。
芳香烃仅在侧链上发生反应,除臭剂,因芳环稳定,保持不变。因此,如生产乙烯是含直链烷烃多的石油馏分。
如用催化剂进行热裂反应可降低温度,但反应机理就不是自由基反应而是离子型反应。

分子振动类似于弹簧连接的小球的运动,室温时,分子处于基态,生物除臭剂,这时振幅很小,分子吸收能量,振幅增大。如果吸收了足够的能量,振幅增大到一定程度,键就断了,这时吸收的热量,是键解离反应的焓(δh),是这个键的键 能,或称键解离能(bond-disso---tion energy),用ed表示。
自由基的稳定性,是指与它的母体化合物的稳定性相比较,比母体化合物能量高得多的较不稳定,污水除臭剂,高得少的较稳定。从上面c一h键的解离能数据可以看出:ch4中c—h键解离,其解离能大,在同列系中化合物往往是比较特殊的。

熔点
固体分子的熔点也随碳原子的增多增加而,但不像沸点变化那样有规律,同系列c1-c3不那么规则,污水除臭剂,但c4以上的是随着碳原子数的增加而升高。这是由于晶体分子间的作用力,不仅取决于相对分子大小,还与分子在晶格中的排列有关。分子对称性高,排列比较整齐就越紧密,分子间吸引力大,熔点就越高。 [4] 在正烷烃中,含奇数碳原子的烷烃其熔点升高较含偶数碳原子的少。以至在直链烷烃的熔点曲线中,含奇数和含偶数的碳原子的烷烃各构成一条熔点曲线,偶数在上,奇数在下。

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