{"id":979,"date":"2023-07-20T05:43:29","date_gmt":"2023-07-20T05:43:29","guid":{"rendered":"https:\/\/chemuza.org\/de\/decan-c10h22\/"},"modified":"2023-07-20T05:43:29","modified_gmt":"2023-07-20T05:43:29","slug":"decan-c10h22","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chemuza.org\/de\/decan-c10h22\/","title":{"rendered":"Dekan \u2013 c10h22, 124-18-5"},"content":{"rendered":"<p>Dekan (C10H22) ist eine Kohlenwasserstoffverbindung mit zehn Kohlenstoffatomen, die in einer geraden Kette angeordnet sind. Es wird h\u00e4ufig als L\u00f6sungsmittel in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet, beispielsweise in Reinigungs- und Herstellungsprozessen.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> IUPAC-Name<\/td>\n<td> Dekan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Molekularformel<\/td>\n<td> C10H22<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> CAS-Nummer<\/td>\n<td> 124-18-5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Synonyme<\/td>\n<td> n-Decan, Decylhydrid, n-Amylmethin, Capdecan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> InChI<\/td>\n<td> InChI=1S\/C10H22\/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2\/h3-10H2,1-2H3<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Eigenschaften von Decan<\/strong><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Decan-Formel<\/h3>\n<p> Die Formel f\u00fcr Decan lautet C10H22. Es stellt eine Kohlenwasserstoffverbindung dar, die aus zehn Kohlenstoffatomen und zweiundzwanzig Wasserstoffatomen besteht. Die Formel zeigt die genaue Anzahl und Art der in einem Decanmolek\u00fcl vorhandenen Atome.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Dekan-Molmasse<\/h3>\n<p> Die Molmasse von Decylhydrid kann durch Addition der Atommassen seiner Bestandteile berechnet werden. Die Molmasse von Kohlenstoff (C) betr\u00e4gt 12,01 g\/mol und die Molmasse von Wasserstoff (H) betr\u00e4gt 1,008 g\/mol. Daher betr\u00e4gt die Molmasse von Decylhydrid etwa 142,28 g\/mol.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Siedepunkt von Decan<\/h3>\n<p> Dekan hat einen Siedepunkt von etwa 174 \u00b0C (345 \u00b0F). Das bedeutet, dass Decylhydrid bei normalem Atmosph\u00e4rendruck zu verdampfen beginnt und bei dieser Temperatur in einen gasf\u00f6rmigen Zustand \u00fcbergeht. Der Siedepunkt ist ein wichtiges Merkmal von Decylhydrid und wird zur Bestimmung seiner physikalischen Eigenschaften und Anwendungen verwendet.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Schmelzpunkt von Dekan<\/h3>\n<p> Der Schmelzpunkt von Decylhydrid liegt bei etwa -29 \u00b0C (-20 \u00b0F). Damit ist die Temperatur gemeint, bei der Decylhydrid vom festen in den fl\u00fcssigen Zustand \u00fcbergeht. Dieser niedrige Schmelzpunkt macht Decylhydrid unter normalen Bedingungen leicht verfl\u00fcssigbar.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Dichte von Decan g\/ml<\/h3>\n<p> Decylhydrid hat eine Dichte von etwa 0,73 g\/ml. Die Dichte ist das Ma\u00df f\u00fcr die Masse pro Volumeneinheit. Die Dichte von Decylhydrid zeigt seine relative Schwere oder Leichtigkeit im Vergleich zu einem gleichen Volumen Wasser an. Die geringe Dichte von Decylhydrid l\u00e4sst darauf schlie\u00dfen, dass es leichter als Wasser ist.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Molekulargewicht von Decan<\/h3>\n<p> Das Molekulargewicht von Decylhydrid betr\u00e4gt etwa 142,28 g\/mol. Sie wird berechnet, indem die Atomgewichte aller Atome in einem Decylhydridmolek\u00fcl addiert werden. Das Molekulargewicht liefert wertvolle Informationen \u00fcber die Gr\u00f6\u00dfe und Masse des Decylhydridmolek\u00fcls.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Struktur von Dekan <\/h3>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/decane.jpg\" alt=\"Dekan\" width=\"299\" height=\"64\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<\/div>\n<p> Decylhydrid hat eine gerade Kettenstruktur mit zehn Kohlenstoffatomen, die in einer linearen Anordnung miteinander verbunden sind. Jedes Kohlenstoffatom bildet vier einfache kovalente Bindungen mit umgebenden Wasserstoffatomen. Die Kohlenstoffkette von Decylhydrid ist unverzweigt und dieses Strukturmerkmal beeinflusst seine chemischen und physikalischen Eigenschaften.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> L\u00f6slichkeit von Decan<\/h3>\n<p> Decylhydrid ist in Wasser unl\u00f6slich, aber in unpolaren L\u00f6sungsmitteln wie Benzol, Ether und Hexan l\u00f6slich. Seine unpolare Natur behindert seine Wechselwirkung mit polaren Substanzen wie Wasser. Die L\u00f6slichkeit von Decylhydrid ist ein wichtiger Aspekt in verschiedenen industriellen Prozessen und Anwendungen, insbesondere beim Umgang mit unpolaren L\u00f6sungsmitteln.<\/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> 0,73<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Farbe<\/td>\n<td> Farblos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Geruch<\/td>\n<td> Geruchlos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Molmasse<\/td>\n<td> 142,28 g\/Mol<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Dichte<\/td>\n<td> 0,73 g\/ml<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Fusionspunkt<\/td>\n<td> -29\u00b0C (-20\u00b0F)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Siedepunkt<\/td>\n<td> 174 \u00b0C (345 \u00b0F)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Blitzpunkt<\/td>\n<td> 43\u00b0C (109\u00b0F)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> L\u00f6slichkeit in Wasser<\/td>\n<td> Unl\u00f6slich<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> L\u00f6slichkeit<\/td>\n<td> L\u00f6slich in unpolaren L\u00f6sungsmitteln wie Benzol, Ether und Hexan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Dampfdruck<\/td>\n<td> 1,22 mmHg bei 20\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Wasserdampfdichte<\/td>\n<td> 4,88 (Luft = 1)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> pKa<\/td>\n<td> Unzutreffend<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> pH-Wert<\/td>\n<td> Neutral<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Sicherheit und Gefahren von Decane<\/strong><\/h2>\n<p> Decylhydrid weist bestimmte Sicherheitsaspekte und Gefahren auf. Es ist brennbar und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden, da es sich entz\u00fcnden kann, wenn es offenen Flammen oder Funken ausgesetzt wird. Decylhydriddampf ist schwerer als Luft, was bedeutet, dass er \u00fcber den Boden wandern und sich in tiefer gelegenen Gebieten ansammeln kann, was eine potenzielle Brand- oder Explosionsgefahr darstellt. Direkter Kontakt mit Decylhydrid kann zu Hautreizungen und auch zu Augenreizungen f\u00fchren. Bei der Arbeit mit Decylhydrid ist es wichtig, geeignete Schutzma\u00dfnahmen wie Handschuhe und Schutzbrillen zu tragen. Eine ausreichende Bel\u00fcftung ist entscheidend, um die Konzentration von Decylhydridd\u00e4mpfen in geschlossenen R\u00e4umen zu minimieren.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> Gefahrensymbole<\/td>\n<td> Brennbar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Sicherheitsbeschreibung<\/td>\n<td> \u2013 Von offenen Flammen fernhalten, \u2013 In gut bel\u00fcfteten Bereichen verwenden<br \/> \u2013 Handschuhe und Schutzbrille tragen, \u2013 Direkten Kontakt mit Haut und Augen vermeiden<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Identifikatoren der Vereinten Nationen<\/td>\n<td> UN 2247<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> HS-Code<\/td>\n<td> 2901.10.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Gefahrenklasse<\/td>\n<td> Klasse 3 (brennbare Fl\u00fcssigkeit)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Verpackungsgruppe<\/td>\n<td> GE II<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Toxizit\u00e4t<\/td>\n<td> Geringe Toxizit\u00e4t<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Decan-Synthesemethoden<\/strong><\/h2>\n<p> Es gibt verschiedene Methoden zur Synthese von Decylhydrid.<\/p>\n<ul>\n<li> Eine \u00fcbliche Methode zur Synthese von Decylhydrid besteht darin, Decen mit Wasserstoffgas in Gegenwart eines geeigneten Katalysators wie Palladium oder Nickel umzusetzen. Dieser Prozess s\u00e4ttigt die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen von Decen und wandelt es in Decylhydrid um.<\/li>\n<li> Eine weitere Methode ist <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/ethen\/\">die Ethylenoligomerisierung<\/a> , bei der Katalysatoren, meist \u00dcbergangsmetallkomplexe, Ethylenmolek\u00fcle zu Kohlenwasserstoffen mit h\u00f6herem Molekulargewicht, einschlie\u00dflich Decylhydrid, kombinieren.<\/li>\n<li> Bei Erd\u00f6lraffinierungsprozessen entsteht auch Decylhydrid. Bei diesem Verfahren wird durch die Destillation von Roh\u00f6l eine Fraktion, die Decylhydrid und \u00e4hnliche Kohlenwasserstoffe enth\u00e4lt, abgetrennt und gereinigt, um reines Decylhydrid zu erhalten.<\/li>\n<li> Das Fischer-Tropsch-Verfahren erm\u00f6glicht die Synthese von Decylhydrid durch Reaktion von Kohlenmonoxid und Wasserstoff an einem Katalysator, \u00fcblicherweise einem Eisen- oder Kobaltkatalysator, unter Bedingungen hoher Temperatur und hohem Druck. Dieser Prozess f\u00fchrt zu einer Mischung von Kohlenwasserstoffen, einschlie\u00dflich Decylhydrid.<\/li>\n<\/ul>\n<p> Es ist wichtig zu betonen, dass diese Synthesemethoden im industriellen Ma\u00dfstab spezielle Ausr\u00fcstung und Fachwissen erfordern. Die Wahl der Synthesemethode h\u00e4ngt von Faktoren wie der Verf\u00fcgbarkeit der Rohstoffe, der gew\u00fcnschten Reinheit und wirtschaftlichen \u00dcberlegungen ab.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Verwendung von Decan<\/strong><\/h2>\n<p> Aufgrund seiner Eigenschaften und Merkmale findet Decylhydrid vielf\u00e4ltige Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Einige h\u00e4ufige Anwendungen von Decylhydrid sind:<\/p>\n<ul>\n<li> L\u00f6sungsmittel: Decylhydrid wird als L\u00f6sungsmittel in industriellen Prozessen wie Reinigungs- und Entfettungsanwendungen verwendet. Seine F\u00e4higkeit, verschiedene unpolare Substanzen aufzul\u00f6sen, macht es f\u00fcr diese Prozesse n\u00fctzlich.<\/li>\n<li> Kraftstoff: Dieselkraftstoff enth\u00e4lt Decylhydrid als Komponente und verwendet es als Referenzverbindung zur Messung des Cetanzahlindex, der die Z\u00fcndqualit\u00e4t von Dieselkraftstoffen bewertet. Es tr\u00e4gt zu den Verbrennungseigenschaften von Dieselkraftstoff bei.<\/li>\n<li> Chemisches Zwischenprodukt: Decylhydrid dient als Baustein f\u00fcr die Herstellung anderer Chemikalien. Decylhydrid dient als Rohstoff f\u00fcr die Synthese verschiedener Verbindungen, darunter Tenside, Schmiermittel und Polymere.<\/li>\n<li> Extraktionsmittel: Die Pharma- und Lebensmittelindustrie verwendet Decylhydrid als Extraktionsmittel. Es hilft bei der Trennung und Reinigung bestimmter Verbindungen und Aromen aus Rohstoffen.<\/li>\n<li> Forschungs- und Laboranwendungen: Wissenschaftliche Forschung und Labore verwenden Decylhydrid. Es dient als Referenzverbindung in der Gaschromatographie und als Standard f\u00fcr Kalibrierungszwecke.<\/li>\n<li> Kosmetische Formulierungen: Kosmetik- und K\u00f6rperpflegeprodukte enthalten Decylhydrid in ihren Formulierungen. Es fungiert als Pflegemittel, Weichmacher und Viskosit\u00e4tsregulator in verschiedenen Haut- und Haarpflegeprodukten.<\/li>\n<li> Industrielle Schmierstoffe: Industrielle Anwendungen profitieren von der geringen Fl\u00fcchtigkeit und guten Schmierf\u00e4higkeit von Decylhydrid, indem sie es als Schmiermittel verwenden. Es reduziert Reibung und Verschlei\u00df zwischen beweglichen Teilen.<\/li>\n<li> Kalibrierstandards: In der analytischen Chemie wird Decylhydrid als Kalibrierstandard verwendet. Es hilft bei der Kalibrierung und Validierung analytischer Instrumente und Techniken.<\/li>\n<\/ul>\n<p> Insgesamt machen die vielseitigen Eigenschaften von Decylhydrid es in verschiedenen Branchen wertvoll, von der Fertigung bis hin zu Forschung und Entwicklung.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Fragen:<\/strong><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Was ist ein Dekan?<\/h3>\n<p> A: Decylhydrid ist ein Kohlenwasserstoff mit der Summenformel C10H22, der aus zehn Kohlenstoffatomen und zweiundzwanzig Wasserstoffatomen besteht.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Wie viele \u00c4quivalente Wasserstoffgas sind f\u00fcr die Reduktion von 1-Decin zu Decan erforderlich?<\/h3>\n<p> A: Die Reduktion von 1-Decin zu Decylhydrid erfordert zwei \u00c4quivalente Wasserstoffgas.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Ist Decan polar?<\/h3>\n<p> A: Nein, Decylhydrid ist unpolar, da es aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen besteht, die durch unpolare kovalente Bindungen verbunden sind.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Ist Jod in C10H22 l\u00f6slich?<\/h3>\n<p> A: Ja, Jod ist in C10H22 (Decylhydrid) l\u00f6slich, da die beiden Substanzen unpolar sind und sich vermischen k\u00f6nnen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Welche der folgenden Substanzen h\u00e4tte die h\u00f6chste Viskosit\u00e4t? (a) C4H10 (b) C8H18 (c) C10H22<\/h3>\n<p> A: C10H22 (Decylhydrid) h\u00e4tte aufgrund seiner gr\u00f6\u00dferen Molek\u00fclgr\u00f6\u00dfe und l\u00e4ngeren Kohlenstoffkette die h\u00f6chste Viskosit\u00e4t unter den angegebenen Substanzen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Berechnen Sie den Gefrierpunkt von 23,0 g Decan (C10H22) in 53,0 g CHCl3.<\/h3>\n<p> A: Die Berechnung des Gefrierpunkts erfordert zus\u00e4tzliche Informationen wie die Gefrierpunktserniedrigungskonstante f\u00fcr das L\u00f6sungsmittel (CHCl3) und die Stoffmengenanteile der Komponenten, um die Gefrierpunktserniedrigung zu bestimmen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dekan (C10H22) ist eine Kohlenwasserstoffverbindung mit zehn Kohlenstoffatomen, die in einer geraden Kette angeordnet sind. Es wird h\u00e4ufig als L\u00f6sungsmittel in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet, beispielsweise in Reinigungs- und Herstellungsprozessen. IUPAC-Name Dekan Molekularformel C10H22 CAS-Nummer 124-18-5 Synonyme n-Decan, Decylhydrid, n-Amylmethin, Capdecan InChI InChI=1S\/C10H22\/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2\/h3-10H2,1-2H3 Eigenschaften von Decan Decan-Formel Die Formel f\u00fcr Decan lautet C10H22. 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