{"id":1010,"date":"2023-07-19T23:33:54","date_gmt":"2023-07-19T23:33:54","guid":{"rendered":"https:\/\/chemuza.org\/de\/2-heptanol-c7h16o\/"},"modified":"2023-07-19T23:33:54","modified_gmt":"2023-07-19T23:33:54","slug":"2-heptanol-c7h16o","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chemuza.org\/de\/2-heptanol-c7h16o\/","title":{"rendered":"2-heptanol \u2013 c7h16o, 543-49-7"},"content":{"rendered":"<p>2-Heptanol ist ein Alkohol mit sieben Kohlenstoffatomen und einem angenehmen, fruchtigen Geruch. Es wird bei der Herstellung von Parf\u00fcmen, L\u00f6sungsmitteln und Weichmachern verwendet und tr\u00e4gt zur Funktionalit\u00e4t und Attraktivit\u00e4t verschiedener Branchen bei.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> IUPAC-Name<\/td>\n<td> 2-Heptanol<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Molekularformel<\/td>\n<td> C7H16O<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> CAS-Nummer<\/td>\n<td> 543-49-7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Synonyme<\/td>\n<td> Heptylalkohol, Trockenheptylalkohol, 2-Heptylalkohol<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> InChI<\/td>\n<td> InChI=1S\/C7H16O\/c1-3-5-6-7(4-2)8\/h7-8H,3-6H2,1-2H3<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Eigenschaften von 2-Heptanol<\/strong><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> 2-Heptanol-Formel<\/h3>\n<p> Die Formel f\u00fcr trockenen Heptylalkohol lautet C7H16O. Es besteht aus sieben Kohlenstoffatomen, sechzehn Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Die Anordnung dieser Atome verleiht trockenem Heptylalkohol seine einzigartigen Eigenschaften und Charakteristika.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> 2-Heptanol Molmasse<\/h3>\n<p> Die Molmasse von trockenem Heptylalkohol wird durch Addition der Atommassen seiner Bestandteile berechnet. In diesem Fall betr\u00e4gt die Molmasse etwa 116,20 Gramm pro Mol (g\/mol). Dieser Wert liefert wichtige Informationen f\u00fcr verschiedene chemische Berechnungen und Umrechnungen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Siedepunkt von 2-Heptanol<\/h3>\n<p> Trockener Heptylalkohol hat einen Siedepunkt von etwa 158 Grad Celsius (\u00b0C). Das bedeutet, dass bei Atmosph\u00e4rendruck die fl\u00fcssige Form von trockenem Heptylalkohol zu verdampfen beginnt und bei dieser Temperatur in einen gasf\u00f6rmigen Zustand \u00fcbergeht. Der Siedepunkt spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Fl\u00fcchtigkeit des Stoffes und seiner Anwendungen in verschiedenen Industrien.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> 2-Heptanol-Schmelzpunkt<\/h3>\n<p> Der Schmelzpunkt von trockenem Heptylalkohol liegt bei etwa -34 Grad Celsius (\u00b0C). Bei dieser Temperatur beginnt sich die feste Form des trockenen Heptylalkohols zu verfl\u00fcssigen und in einen fl\u00fcssigen Zustand \u00fcberzugehen. Der Schmelzpunkt ist wichtig f\u00fcr das Verst\u00e4ndnis der Phasen\u00fcberg\u00e4nge des Stoffes und seines Verhaltens unter verschiedenen Temperaturbedingungen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Dichte von 2-Heptanol g\/ml<\/h3>\n<p> Die Dichte von trockenem Heptylalkohol betr\u00e4gt etwa 0,821 Gramm pro Milliliter (g\/ml). Die Dichte ist ein Ma\u00df f\u00fcr die Masse, die in einem bestimmten Volumen eines Stoffes enthalten ist. Die Dichte von trockenem Heptylalkohol bestimmt seine Konzentration und sein Verhalten beim Mischen mit anderen Substanzen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Molekulargewicht von 2-Heptanol<\/h3>\n<p> Das Molekulargewicht von trockenem Heptylalkohol, auch Molmasse genannt, betr\u00e4gt etwa 116,20 Gramm pro Mol (g\/mol). Es ist die Summe der Atomgewichte aller in einem Molek\u00fcl trockenen Heptylalkohols vorhandenen Atome. Dieser Wert ist f\u00fcr verschiedene Berechnungen von entscheidender Bedeutung, beispielsweise f\u00fcr die Bestimmung der St\u00f6chiometrie und der Reaktionsausbeuten.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Struktur von 2-Heptanol <\/h3>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/2-heptanol.jpg\" alt=\"2-Heptanol\" srcset=\"\" sizes=\"\"><\/figure>\n<\/div>\n<p> Die Struktur von trockenem Heptylalkohol besteht aus einer Kette von sieben Kohlenstoffatomen, wobei an das zweite Kohlenstoffatom eine Hydroxylgruppe (-OH) gebunden ist. Diese Anordnung ist f\u00fcr seine alkoholischen Eigenschaften verantwortlich und spielt eine wesentliche Rolle bei seiner chemischen Reaktivit\u00e4t und Wechselwirkungen mit anderen Substanzen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> L\u00f6slichkeit von 2-Heptanol<\/h3>\n<p> Trockener Heptylalkohol ist in Wasser m\u00e4\u00dfig l\u00f6slich, was bedeutet, dass er sich bis zu einem gewissen Grad aufl\u00f6sen kann. Allerdings ist seine Wasserl\u00f6slichkeit aufgrund seiner hydrophoben Natur begrenzt. Es weist eine bessere L\u00f6slichkeit in organischen L\u00f6sungsmitteln wie Ethanol und Ether auf. Die L\u00f6slichkeit von trockenem Heptylalkohol ist wichtig f\u00fcr das Verst\u00e4ndnis seines Verhaltens in verschiedenen Umgebungen und seiner Anwendungen in verschiedenen Branchen.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> Aussehen<\/td>\n<td> Farblose Fl\u00fcssigkeit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Spezifisches Gewicht<\/td>\n<td> 0,821 g\/ml<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Farbe<\/td>\n<td> Farblos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Geruch<\/td>\n<td> fruchtig<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Molmasse<\/td>\n<td> 116,20 g\/Mol<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Dichte<\/td>\n<td> 0,821 g\/ml<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Fusionspunkt<\/td>\n<td> -34\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Siedepunkt<\/td>\n<td> 158\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Blitzpunkt<\/td>\n<td> 71\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> L\u00f6slichkeit in Wasser<\/td>\n<td> M\u00e4\u00dfig l\u00f6slich<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> L\u00f6slichkeit<\/td>\n<td> L\u00f6slich in organischen L\u00f6sungsmitteln wie Ethanol und Ether<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Dampfdruck<\/td>\n<td> 0,68 mmHg bei 25\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Wasserdampfdichte<\/td>\n<td> 4,0 (Luft = 1)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> pKa<\/td>\n<td> 16.27<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> pH-Wert<\/td>\n<td> Neutral (ca. 7)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Sicherheit und Gefahren von 2-Heptanol<\/strong><\/h2>\n<p> Trockener Heptylalkohol weist bestimmte Sicherheitsaspekte und Gefahren auf. Da es brennbar ist, sollte es von Z\u00fcndquellen ferngehalten und mit Vorsicht gehandhabt werden. Das Einatmen der D\u00e4mpfe kann zu Reizungen der Atemwege, Schwindel und Kopfschmerzen f\u00fchren. Hautkontakt kann zu Reizungen und m\u00f6glichen allergischen Reaktionen f\u00fchren. Augenkontakt sollte vermieden werden, da dies zu Reizungen und m\u00f6glichen Sch\u00e4den f\u00fchren kann. Bei der Arbeit mit trockenem Heptylalkohol sollte f\u00fcr ausreichende Bel\u00fcftung und pers\u00f6nliche Schutzausr\u00fcstung wie Handschuhe und Schutzbrillen gesorgt werden. Bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und verantwortungsvoll mit dieser Substanz umzugehen, um Risiken zu minimieren.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> Gefahrensymbole<\/td>\n<td> Entz\u00fcndlich (F), Gesundheitssch\u00e4dlich (Xn)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Sicherheitsbeschreibung<\/td>\n<td> Von Z\u00fcndquellen fernhalten. In einem gut bel\u00fcfteten Bereich verwenden. Einatmen sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> UN-Identifikationsnummern<\/td>\n<td> UN 3082<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> HS-Code<\/td>\n<td> 2905.19.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Gefahrenklasse<\/td>\n<td> 3 (Brennbare Fl\u00fcssigkeiten)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Verpackungsgruppe<\/td>\n<td> III<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Toxizit\u00e4t<\/td>\n<td> M\u00e4\u00dfig giftig<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Methoden zur Synthese von 2-Heptanol<\/strong><\/h2>\n<p> Es gibt verschiedene Methoden zur Synthese von trockenem Heptylalkohol.<\/p>\n<p> Ein g\u00e4ngiger Ansatz ist die Heptenhydratisierung, bei der Hepten in Gegenwart eines sauren Katalysators wie <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/schwefelsaure-vitriolol-h2so4\/\">Schwefels\u00e4ure<\/a> oder <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/phosphorsaure-h3po4\/\">Phosphors\u00e4ure<\/a> mit Wasser reagiert. Diese Reaktion f\u00fchrt zur Bildung von trockenem Heptylalkohol als gew\u00fcnschtem Produkt.<\/p>\n<p> Eine andere Methode beinhaltet die Reduktion des entsprechenden Ketons, 2-Heptanon. Zur Durchf\u00fchrung der Reduktionsreaktion k\u00f6nnen Reduktionsmittel wie <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/natriumborhydrid-nabh4\/\">Natriumborhydrid<\/a> oder Lithiumaluminiumhydrid, gel\u00f6st in einem geeigneten L\u00f6sungsmittel, verwendet werden. Reduktionsmittel unterliegen einer chemischen Umwandlung des Ketons und wandeln es durch den Reduktionsprozess in sec-Heptylalkohol um.<\/p>\n<p> Dar\u00fcber hinaus kann die Synthese von sec-Heptylalkohol durch Hydrierung von Heptanal erfolgen. Bei diesem Verfahren wird der Reaktionsmischung in Gegenwart eines Katalysators wie Palladium oder Platin Wasserstoffgas zugesetzt. Diese Reaktion wandelt Heptanal in sec-Heptylalkohol um.<\/p>\n<p> Jede dieser Synthesemethoden bietet eine zuverl\u00e4ssige M\u00f6glichkeit zur Herstellung von trockenem Heptylalkohol und erm\u00f6glicht dessen Einsatz in verschiedenen Anwendungen in Branchen wie der Parf\u00fcm-, L\u00f6sungsmittel- und Weichmacherherstellung. Es ist wichtig, den Reaktionsbedingungen, der Katalysatorauswahl und den Reinigungsschritten besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um eine optimale Ausbeute und Reinheit des trockenen Heptylalkohols zu erreichen.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Verwendung von 2-Heptanol<\/strong><\/h2>\n<p> Trockenheptylalkohol findet zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Branchen. Hier sind einige h\u00e4ufige Verwendungszwecke:<\/p>\n<ul>\n<li> In der Parf\u00fcmindustrie wird trockener Heptylalkohol aufgrund seines angenehm fruchtigen Geruchs h\u00e4ufig verwendet, was ihn zu einem h\u00e4ufigen Bestandteil von Parf\u00fcms, Eau de Cologne und anderen Duftprodukten macht.<\/li>\n<li> Verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise Farb- und Beschichtungsformulierungen, verwenden trockenen Heptylalkohol als L\u00f6sungsmittel, um verschiedene Komponenten aufzul\u00f6sen und zu dispergieren, was zur gew\u00fcnschten Konsistenz und den gew\u00fcnschten Anwendungseigenschaften des Endprodukts beitr\u00e4gt.<\/li>\n<li> Bei der Herstellung von Weichmachern spielt trockener Heptylalkohol eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Flexibilit\u00e4t und Haltbarkeit von Kunststoffen, indem er die Eigenschaften von Polymeren modifiziert, um sie formbarer und rissbest\u00e4ndiger zu machen.<\/li>\n<li> Trockener Heptylalkohol dient als Zwischenprodukt bei der Synthese verschiedener Chemikalien, darunter Ester und Ether, die in Branchen wie Pharmazeutika, Geschmacks- und Duftstoffen ihre ganz eigenen Einsatzm\u00f6glichkeiten haben.<\/li>\n<li> Landwirtschaftliche Formulierungen profitieren von trockenem Heptylalkohol als Netzmittel, das die Ausbreitung und Haftung von Pestiziden und Herbiziden auf Pflanzenoberfl\u00e4chen verbessert und so eine h\u00f6here Wirksamkeit gew\u00e4hrleistet.<\/li>\n<li> Bei der Herstellung von Schmiermitteln und Fl\u00fcssigkeiten f\u00fcr die Metallbearbeitung wird trockener Heptylalkohol verwendet, um die Reibung zu verringern und Bearbeitungsprozesse zu verbessern.<\/li>\n<li> Trockener Heptylalkohol findet Anwendung als Reagens in der organischen Synthese und nimmt an Reaktionen wie Oxidation, Veresterung und Reduktion teil.<\/li>\n<li> Labore nutzen trockenen Heptylalkohol aktiv als L\u00f6sungsmittel f\u00fcr verschiedene Analyse- und Forschungszwecke, da er sich sowohl in Wasser als auch in organischen L\u00f6sungsmitteln l\u00f6sen kann.<\/li>\n<li> In der Industrie wird trockener Heptylalkohol aktiv als Reinigungsmittel eingesetzt, um Verunreinigungen und R\u00fcckst\u00e4nde aktiv von Oberfl\u00e4chen zu entfernen.<\/li>\n<li> Trockenheptylalkohol dient aktiv als Bestandteil von Antischaummitteln und reduziert oder verhindert aktiv die Schaumbildung in verschiedenen industriellen Prozessen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Fragen:<\/strong><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Welche Produkte entstehen, wenn 2-Heptanol dehydriert?<\/h3>\n<p> A: Bei der Dehydratisierung von trockenem Heptylalkohol entstehen im Allgemeinen die Produkte Hepten und Wasser.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Welche Produkte w\u00fcrden durch die Dehydratisierung von 2-Heptanol und 2-Methyl-1-cyclohexanol erhalten?<\/h3>\n<p> A: Die Dehydratisierung von trockenem Heptylalkohol w\u00fcrde Hepten und Wasser ergeben, w\u00e4hrend die Dehydratisierung von 2-Methyl-1-cyclohexanol zur Bildung von 1-Methylcyclohexen und Wasser f\u00fchren w\u00fcrde.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Welches Produkt w\u00fcrde durch Dehydratisierung von 2-Heptanol erhalten?<\/h3>\n<p> A: Das Hauptprodukt, das bei der Dehydratisierung von trockenem Heptylalkohol entsteht, ist Hepten.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Welche Produkte w\u00fcrden durch Dehydratisierung von 2-Heptanol erhalten?<\/h3>\n<p> A: Die Hauptprodukte, die durch Dehydratisierung von trockenem Heptylalkohol gewonnen werden, sind Hepten und Wasser.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Was ist 2-Heptanol-NMR?<\/h3>\n<p> A: Das NMR-Spektrum von sec-Heptylalkohol zeigt im Allgemeinen Signale, die der Hydroxylgruppe (-OH), der Methylengruppe (CH2) und der Methylgruppe (CH3) entsprechen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Was ist das Oxidationsprodukt von 2-Heptanol?<\/h3>\n<p> A: Die Oxidation von sec-Heptylalkohol kann zur Bildung von 2-Heptanon f\u00fchren, das eine funktionelle Ketongruppe enth\u00e4lt.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Welche Produkte w\u00fcrden durch Dehydratisierung von 2-Heptanol und 1-Methyl-1-cyclohexanol erhalten?<\/h3>\n<p> A: Bei der Dehydratisierung von trockenem Heptylalkohol w\u00fcrden Hepten und Wasser entstehen, w\u00e4hrend bei der Dehydratisierung von 1-Methyl-1-cyclohexanol Cyclohexen und Wasser entstehen w\u00fcrden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>2-Heptanol ist ein Alkohol mit sieben Kohlenstoffatomen und einem angenehmen, fruchtigen Geruch. 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IUPAC-Name 2-Heptanol Molekularformel C7H16O CAS-Nummer 543-49-7 Synonyme Heptylalkohol, Trockenheptylalkohol, 2-Heptylalkohol InChI InChI=1S\/C7H16O\/c1-3-5-6-7(4-2)8\/h7-8H,3-6H2,1-2H3 Eigenschaften von 2-Heptanol 2-Heptanol-Formel Die Formel f\u00fcr trockenen Heptylalkohol lautet C7H16O. &#8230; <a title=\"2-heptanol \u2013 c7h16o, 543-49-7\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/2-heptanol-c7h16o\/\" aria-label=\"Mehr zu 2-heptanol \u2013 c7h16o, 543-49-7\">Mehr lesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-1010","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-chemikalien"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>2-Heptanol \u2013 C7H16O, 543-49-7<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"2-Heptanol ist ein Alkohol mit sieben Kohlenstoffatomen und einem angenehmen, fruchtigen Geruch. 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