导读甲烷化学性质甲烷,化学式CH4,是最简单的烃(碳氢化合物):由一个碳和四个氢原子通过SP3杂化的方式组成,因此甲烷分子的结构为正四面体结构,四个键的键长相同键角相等。在标...

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甲烷化学性质

甲烷化学性质

甲烷,化学式CH4,是最简单的烃(碳氢化合物):由一个碳和四个氢原子通过SP3杂化的方式组成,因此甲烷分子的结构为正四面体结构,四个键的键长相同键角相等。在标准状态下甲烷是一无色气体。一些有机物在缺氧情况下分解时所产生的沼气其实就是甲烷。从理论上说,甲烷的键线式可以表示为一个点“·”,但实际并没有看到过有这种用法,可能原因是,“·”号同时可以表示电子。

目录

[隐藏] 1 来源

2 制取

3 特征 3.1 可能对健康造成的影响

4 化学反应

5 注释

6 参见

[编辑] 来源

甲烷是天然气的最主要成分,是一种很重要的燃料。同时它也是一种温室气体:其全球变暖潜能为21(即它的暖化能力比二氧化碳高二十一倍)。

有机废物的分解

天然源头(如沼泽):23%

化石燃料:20%

动物(如牛)的消化过程:17%

稻田之中的细菌:12%

生物物质缺氧加热或燃烧

[编辑] 制取

实验室常用醋酸钠与碱石灰共热制取甲烷: CH3COONa + NaOH → CH4↑ + Na2CO3

[编辑] 特征

甲烷是天然气的主要成分,约占了87%。在标准压力的室温环境中,甲烷无色、无味;家用天然气的特殊味道,是为了安全而添加的人工气味,通常是使用甲硫醇或乙硫醇。在一大气压力的环境中,甲烷的沸点是−161 °C。空气中的瓦斯含量只要超过5%~15%就十分易燃。液化的甲烷不会燃烧,除非在高压的环境中(通常是4~5大气压力)。中国国家标准规定[1],甲烷气瓶为棕色,白字。

[编辑] 可能对健康造成的影响

甲烷并非毒气;然而,其具有高度的易燃性,和空气混合时也可能造成爆炸。甲烷和氧化剂、卤素或部份含卤素之化合物接触会有极为猛烈的反应。甲烷同时也是一种窒息剂,在密闭空间内可能会取代氧气。若氧气被甲烷取代后含量低于19.5%时可能导致窒息。当有建筑物位于垃圾掩埋场附近时,甲烷可能会渗透入建筑物内部,让建物内的居民暴露在高含量的甲烷之中。某些建筑物在地下室设有特别的回复系统,会主动捕捉甲烷,并将之排出至建筑物外。

[编辑] 化学反应

由于甲烷中碳原子与氢原子间的化学键为较稳定的σ键,化学性质比较稳定,因此甲烷能参与的反应较其他有机物少。

燃烧(氧化反应)

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 与卤素的化学反应:当甲烷与氯在黑暗中混合时,两者不会产生化学反应,如果把混合物加热或以紫外光照射,以下反应(取代反应)会发生:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

反应的产物含有此四种氯化甲烷,由上至下四种产物名称分别为:一氯甲烷,二氯甲烷,三氯甲烷,四氯甲烷(四氯化碳),四者的比例视甲烷与氯的比例。

甲烷可与溴产生类似反应。甲烷与氟的反应十分猛烈,如果先用稀有气体稀释两者才在特定的仪器内进行反应,也可得出类似反应。甲烷与碘不会直接产生反应,可以用溴化碘等代替进行碘化。

甲烷有什么用途?

甲烷是一种很重要的燃料,是天然气的主要成分,高温分解可得炭黑,用作颜料、油墨、油漆以及橡胶的添加剂等,还可用作太阳能电池,非晶硅膜气相化学沉积的碳源,以及用作医药化工合成的生产原料。

甲烷主要的来源有:

1、有机废物的分解。

2、天然源头(如沼泽):23%。

3、从化石燃料中提取:20%。

4、动物(如牛)的消化过程:17%。

5、稻田之中的细菌:12%。

6、生物物质缺氧加热或燃烧。

扩展资料

甲烷的安全使用

1、健康危害

甲烷浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离,可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷,可致冻伤。

2、环境影响

甲烷也是一种温室气体。大气中已经具有相当多的二氧化碳,以至於许多波段的辐射早已被吸收了,因此大部分新增的二氧化碳只能在原有吸收波段的边缘发挥其吸收效应。相反地,一些数量较少的温室气体(包括甲烷在内),所吸收的是那些尚未被有效拦截的波段,所以每多一个分子都会提供新的吸收能力。

参考资料来源:百度百科—甲烷

甲烷化学式是什么?

甲烷是一种有机化合物,化学式是CH₄,分子量为16.043。甲烷是最简单的有机物,也是含碳量最小(含氢量最大)的烃。甲烷主要是作为燃料,如天然气和煤气,广泛应用于民用和工业中。作为化工原料,可以用来生产乙炔 、氢气、合成氨、碳黑、二硫化碳、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氢氰酸等。

甲烷是一种可燃性气体,而且可以人工制造,所以,在石油用完之后,甲烷将会成为重要的能源。它主要的来源有:

1、有机废物的分解。

2、天然源头(如沼泽):23%。

3、从化石燃料中提取:20%。

4、动物(如牛)的消化过程:17%。

5、稻田之中的细菌:12%。

6、生物物质缺氧加热或燃烧。

甲烷排放控制行动方案

《甲烷排放控制行动方案》是由生态环境部、外交部、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、应急管理部、国家能源局于2023年11月7日印发实施的行动方案。

《甲烷排放控制行动方案》是为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,落实积极应对气候变化国家战略,强化大气污染防治与甲烷排放控制协同,科学、合理、有序控制甲烷排放,制定的行动方案。

《甲烷排放控制行动方案》的主要目标:“十四五”期间,甲烷排放控制政策、技术和标准体系逐步建立,甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力有效提升,甲烷资源化利用和排放控制工作取得积极进展。种植业、养殖业单位农产品甲烷排放强度稳中有降,全国城市生活垃圾资源化利用率和城市污泥无害化处置率持续提升。

《甲烷排放控制行动方案》的工作原则

坚持统筹协调。坚持系统观念,强化资源化利用和源头控制,加强减污降碳协同治理。统筹谋划,多措并举,多方共治,开创甲烷排放综合控制新局面。

坚持夯实基础。以法律法规制度建设为依托,以技术创新与应用为引领,以统计核算、监测监管等能力建设为保障,夯实甲烷排放控制基础。

坚持分类施策。遵循甲烷排放管理科学规律,兼顾不同领域、不同地区特点和差异,分类施策,试点探索,扎实推进甲烷排放控制。

坚持稳妥有序。充分考虑有关行业实际能力,合理设定工作目标任务,科学识别工作重点难点,坚持循序渐进、先易后难的工作节奏,做到有力有序有效推进。

坚持防范风险。强化风险意识,坚持底线思维,从国情实际出发,处理好甲烷排放控制与能源安全、粮食安全、产业链供应链安全和安全生产的关系,防范和化解各类重大风险。

内容参考:百度百科-甲烷排放控制行动方案

这里说甲烷的来源有化石燃料的燃烧,可是化石燃料燃烧后产生二氧化碳和水,怎么会是甲烷呢

应该不是化石燃料的燃烧,应该是说甲烷的来源有化石燃料。

甲烷在自然界的分布很广,甲烷是最简单的有机物,是天然气,沼气,坑气等的主要成分,俗称瓦斯。也是含碳量最小(含氢量最大)的烃,也是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气的主要成分。它可用来作为燃料及制造氢气、炭黑、一氧化碳、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料。

甲烷,化学式CH4,是最简单的烃,由一个碳和四个氢原子通过sp3杂化的方式组成,因此甲烷分子的结构为正四面体结构,四个键的键长相同键角相等。在标准状态下甲烷是一无色无味气体。一些有机物在缺氧情况下分解时所产生的沼气其实就是甲烷。从理论上说,甲烷的键线式可以表示为一个点“·”,但实际并没有看到过有这种用法,可能原因是“·”号同时可以表示电子。所以在中学阶段把甲烷视为没有键线式。

甲烷主要是作为燃料,如天然气和煤气,广泛应用于民用和工业中。作为化工原料,可以用来生产乙炔 、氢气、合成氨、碳黑、硝氯基甲烷、二硫化碳、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氢氰酸等。

通常情况下,甲烷比较稳定,与高锰酸钾等强氧化剂不反应,与强酸、强碱也不反应。

但是在特定的条件下也会发生化学反应,例如甲烷和氯气在光照的条件下发生取代反应。

如果控制氯的用量,用大量甲烷,主要得到氯甲烷;如用大量氯气,主要得到四氯化碳。工业上通过精馏,使混合物一一分开。几个氯化产物,均是重要的溶剂与试剂。

特点:①在室温暗处不发生反应;

②髙于250℃发生反应;

③在室温有光作用下能发生反应;

④用光引发反应,吸收一个光子就能产生几千个氯甲烷分子;

⑤如有氧或有一些能捕捉自由基的杂质存在,反应有一个诱导期,诱导期时间长短与存在这些杂质多 少有关。

甲烷是一种可燃性气体,而且可以人工制造,所以,在石油用完之后,甲烷将会成为重要的能源。

它主要的来源有:

1、有机废物的分解。

2、天然源头(如沼泽):23%。

3、从化石燃料中提取:20%。

4、动物(如牛)的消化过程:17%。

5、稻田之中的细菌:12%。

6、生物物质缺氧加热或燃烧。

我们现在大气中的甲烷有多少是来自石油和天然气行业的?

目前为止世界所需的能源大多来自石油、天然气和煤,它们是由远古生物掩埋在地下深处经历几百万年演变而形成的.化石燃料储量有限,一个有效的途径是对这些资源进行深加工。该研究的主要作者、罗切斯特大学的研究人员Hmiel说:“这对气候变化来说既是坏消息,也是好消息。”这很糟糕,因为这意味着石油和天然气生产对温室气体预算的影响比科学家们所知道的更混乱、更大。

但Hmiel发现,这个结果令人鼓舞的原因几乎是相同的:更多的甲烷排放可以确定为人类活动,如石油和天然气开采,这意味着需要更多的控制,意味着决策者、企业和监管机构必须解决这个问题。Hmiel说:“如果我们把大气中的甲烷总量看作是一块馅饼,一块来自反刍动物,另一块来自湿地。我们过去认为这块非常大的部分是来自地质甲烷。所以我们说的是,化石燃料的这块比我们想象的要大,但我们可以对这部分的大小产生很大的影响,因为这是我们可以控制的。”

甲烷是一种温室效应极强的气体,其碳氢结构使其非常善于吸收热量。在20年的时间跨度内,大气中一个甲烷分子吸收热量的效果比一个二氧化碳分子大约强90倍,长期来看后者是导致未来地球变暖的最主要温室气体。在此之前,科学家们认为诸如火山和泥温泉等地质源头每年释放的甲烷占大气中甲烷的10%。不过,本周发表于《自然》杂志上的一项新研究表明,在如今的大气中,来自自然地质源头的甲烷比例要小得多。

实际上,研究人员说,大气中的大多数甲烷最有可能来自工业。总的来说,研究结果表明我们低估了化石燃料开采所产生的甲烷的影响,低估幅度高达40%。自工业革命以来,甲烷的大气浓度至少增加了150%。由于甲烷能产生极强的温室效应,空气中的甲烷越多,人类就越难以阻止地球气温飙升至超过全球气候目标的水平。

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