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2-Methylhexan

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Vorlage:Infobox Chemikalie

2-Methylhexan ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der aliphatischen gesättigten Kohlenwasserstoffe. Es ist eines der neun Konstitutionsisomere des Heptans.

Gewinnung und Darstellung

2-Methylhexan kommt im Erdöl vor. Die Verbindung kann auch durch die Isomerisierung von n-Heptan erhalten werden.<ref>Haensel, V.; Donaldson, G.R.: Platforming of Pure Hydrocarbons in Ind. Eng. Chem. 43 (1951) 2102–2104, Vorlage:DOI.</ref><ref>Blomsma, E.; Martens, J.A.; Jacobs, P.A.: Reaction Mechanisms of Isomerization and Cracking of Heptane on Pd/H-Beta Zeolite in J. Catal. 155 (1995) 141–147, Vorlage:DOI.</ref> Schon 1927 wurde eine Laborsynthese beschrieben, bei der die Grignardverbindung aus n-Butylmagnesiumbromid mit Aceton umgesetzt wird. Das resultierenden 2-Methyl-2-hexanol wird zum 2-Methyl-2-hexen dehydratisiert und anschließend mittels Nickelkatalysor zum 2-Methylhexan hydriert.<ref>Edgar, G.; Calingaert, G.; Marker, R.E.: The preparation and properties of the isomeric heptanes. Part I. Preparation in J. Am. Chem. Soc. 51 (1929) 1483–1491, Vorlage:DOI.</ref>

Herstellung von 2-Methylhexan
Herstellung von 2-Methylhexan

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

2-Methylhexan ist ein leichtentzündliche, leicht flüchtige, farblose Flüssigkeit.<ref name="GESTIS"/> Die Dampfdruckfunktion ergibt sich nach Antoine entsprechend log10(P) = A−(B/(T+C)) (P in bar, T in K) mit A = 4,00653, B = 1240,869 und C = −53,047 im Temperaturbereich von 292 bis 364 K.<ref name="Forziati">Forziati, A.F.; Norris, W.R.; Rossini, F.D.: Vapor Pressures and Boiling Points of Sixty API-NBS Hydrocarbons in J. Res. Natl. Bur. Stand. (U.S.) 43 (1949) 555–563.</ref> Die Temperaturabhängigkeit der Verdampfungsenthalpie lässt sich entsprechend der Gleichung ΔVH0=Aexp(−βTr)(1−Tr)βVH0 in kJ/mol, Tr =(T/Tc) reduzierte Temperatur) mit A = 52 kJ/mol, β = 0,2879 und Tc = 530,3 K im Temperaturbereich zwischen 298 K und 353 K beschreiben.<ref name="Majer Svoboda" />

Die wichtigsten thermodynamischen Eigenschaften sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Eigenschaft Typ Wert [Einheit]
Standardbildungsenthalpie ΔfH0gas
ΔfH0liquid
−196,2 kJ·mol−1<ref name="Davies">Davies, G.F.; Gilbert, E.C.: Heats of combustion and formation of the nine isomeric heptanes in the liquid state in J. Am. Chem. Soc. 63 (1941) 2730–2732, Vorlage:DOI.</ref>
−231 kJ·mol−1<ref name="Davies"/>
Verbrennungsenthalpie ΔcH0liquid −4810 kJ·mol−1<ref name="Davies"/>
Wärmekapazität cp 222,92 J·mol−1·K−1 (25 °C)<ref name="Huffmann">Huffman, H.M.; Gross, M.E.; Scott, D.W.; McCullough, I.P.: Low temperature thermodynamic properties of six isomeric heptanes in J. Phys. Chem. 65 (1961) 495-503, Vorlage:DOI.</ref>
als Flüssigkeit
Schmelzenthalpie ΔfH0 9,184 kJ·mol−1<ref name="Huffmann"/>
beim Schmelzpunkt
Schmelzentropie ΔfS0 59,29 kJ·mol−1<ref name="Huffmann"/>
beim Schmelzpunkt
Verdampfungsenthalpie ΔVH0 30,62 kJ·mol−1<ref name="Majer Svoboda">Majer, V.; Svoboda, V.: Enthalpies of Vaporization of Organic Compounds: A Critical Review and Data Compilation, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1985, S. 300.</ref>
beim Normaldrucksiedepunkt
34,98 kJ·mol−1<ref name="Majer Svoboda"/>
bei 25 °C
Kritische Temperatur TC 257,3 °C<ref name="Daubert">Daubert, T. E.: Vapor-Liquid Critical Properties of Elements and Compounds. 5. Branched Alkanes and Cycloalkanes in J. Chem. Eng. Data 41 (1996) 365–372, Vorlage:DOI.</ref>
Kritischer Druck PC 27,4 bar<ref name="Daubert"/>
Kritisches Volumen VC 0,421 l·mol−1<ref name="Daubert"/>
Kritische Dichte ρC 2,38 mol·l−1<ref name="Daubert"/>

Sicherheitstechnische Kenngrößen

2-Methylhexan bildet leicht entzündliche Dampf-Luft-Gemische. Die Verbindung hat einen Flammpunkt von −10 °C.<ref name="GESTIS" /> Der Explosionsbereich liegt zwischen 1,0 Vol.‑% (42 g/m3) als untere Explosionsgrenze (UEG) und 6,0 Vol.‑% (250 g/m3) als obere Explosionsgrenze (OEG).<ref name="Brandes">E. Brandes, W. Möller: Sicherheitstechnische Kenngrößen – Band 1: Brennbare Flüssigkeiten und Gase, Wirtschaftsverlag NW – Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Bremerhaven 2003.</ref> Die Zündtemperatur beträgt 280 °C.<ref name="Brandes" /> Der Stoff fällt somit in die Temperaturklasse T3.

Weblinks

Vorlage:Commonscat

Einzelnachweise

<references />