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山西太原甲酸具有和醛类似的还原性,而酸性高锰酸钾有较强的氧化性,所以两者可以发生氧化还原反应,使高锰酸钾溶液褪色。 分解反应 山西太原甲酸在浓硫酸的催化作用下加热分解为CO和H2O。 银镜反应 山西太原甲酸为强还原剂,它能起银镜反应,把银氨络离子中的银离子还原成金属银,而自己被氧化成二氧化碳和水。 加成反应 山西太原甲酸是 能和烯烃进行加成反应的羧酸。山西太原甲酸在酸的作用下(如硫酸, ),和烯烃迅速反应生成山西太原甲酸酯。但是类似于Koch反应的副反应也会发生,产物是更高级的羧酸。 酯化反应 山西太原甲酸能和醇类在浓硫酸的作用下并加热能发生酯化反应。如山西太原甲酸与甲醇在浓硫酸的催化下并加热,可发生酯化反应,生成山西太原甲酸甲酯。 还原反应 山西太原甲酸在催化剂的的作用下加氢可还原为甲醛。 山西太原甲酸完全燃烧 纯度高的山西太原甲酸可在氧气下完全燃烧,会生成二氧化碳和水。




山西太原甲酸的分子式为HCOOH,又称作蚁酸,是一种无色而有刺激气味,弱电解质,熔点8.6℃,沸点100.8℃,酸性很强,有腐蚀性,能刺激皮肤起泡的化学原料。它多存在于蜂类、某些蚁类和毛虫的分 泌物中。甲醛同时具有酸和醛的性质。在化学工业中,山西太原甲酸被用于橡胶、医药、染料、皮革种类工业。工业上山西太原甲酸生产主要有山西太原甲酸钠法、甲酰胺法、丁烷(或轻油)液相氧化法和华尔 网甲酸甲酯水解法四种工艺路线。 山西太原甲酸易燃,能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶,和大多数的极性有机溶剂混溶,在烃中也有一定的溶解性。相对密度(d204)1.220。折光率 1.3714。燃烧热254.4 kJ/mol,临界温度306.8 ℃ ,临界压力8.63 MPa。闪点68.9 ℃(开杯)。密度1.22,相对蒸气密度1.59(空气=1),饱和蒸气压(24℃)5.33 kPa。 浓度高的山西太原甲酸在冬天易结冰。 禁配物:强氧化剂、强碱、活性金属粉末。 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。 溶解性:与水混溶,不溶于烃类,可混溶于醇。 在烃中及气态下,山西太原甲酸以通过以氢键结合的二聚体形态出现。在气态下,氢键导致山西太原甲酸气体与理想气体状态方程之间存在较大的偏差。液态和固态的山西太原甲酸由连续不断的通过氢键结合 的山西太原甲酸分子组成。



山西太原甲酸钠法是山西太原甲酸的传统生产方法,但劳动条件差,污染严重。不少工业化 已淘汰该法,但中国绝大多数山西太原甲酸生产企业仍采用此法。德国BASF公司开发的甲酰胺法工艺因生产成本 太高,随后也遭淘汰。丁烷(或轻油)液相氧化工艺是一种生产醋酸同时联产山西太原甲酸的生产方法,每生产1t乙酸,副产0.05~0.25t山西太原甲酸,上世纪70年代曾是国外生产山西太原甲酸的主要方法,后 来随着甲醇低压羰基合成醋酸技术的工业化,使该法已无发展前途,现在大部分丁烷(或轻油)液相氧化装置已相继停产。国外山西太原甲酸生产主要采用山西太原甲酸甲酯水解工艺,约占山西太原甲酸总产能 的80%以上。




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