• Blog
  • Biologie
    • Cytologie
    • Evolution
    • Genetik
    • Gentechnik
    • Ökologie
    • Stoffwechsel
    • Verhaltensbiologie
    • Neurophysiologie
  • Anorganische Chemie
  • Organische Chemie
  • Kunst
    • Epochen der Kunst und Kunstgeschichte
    • Künstler
  • Geschichte
  • Politik & Wirtschaft, GK, Sozialkunde
  • Youtubekanal

Abiturfächer

  • Biologie-Abitur
  • Chemie-Abitur
  • Gesellschaftswissenschaften, Politik & Wirtschaft (Gemeinschaftskunde)
  • Geschichts-Abitur
  • Kunst-Abitur
  • Impressum & DSGVO
  • Schule (allgemeines)

Bitte Adblock deaktivieren

Bitte liebe Leute, deaktiviert Euren Adblocker, wenn Euch meine Seite gefällt!
Diese Seite finanziert sich nur durch Werbung und verursacht durch Euren Traffik auch Kosten.

Einfach auf das Symbol Eures Adblockers klicken und "Deaktiviert für abitur-wissen" wählen. Danke!

Freie Online-Schulbücher

Hier findet ihr die von mir erstellten freien Schulbücher auf hoffmeister.it in Biologie und Chemie.

Chemie

Organische Chemie: Vergleich von Siedepunkten bei Alkanen, Alkanolen, Aldehyden und Carbonsäuren

Details
Zuletzt aktualisiert: 26. Mai 2023
Zugriffe: 3939

Name: Sturm, Marius, 2023-01

 

Siedepunkte im Vergleich – Alkane, Alkanole, Aldehyde, Carbonsäure

Beispiel: Butan, Butanol, Butanal, Butansäure

Wenn man eine Verbindung erhitzt, dann wird die hinzugefügte Energie in Bewegungsenergie umgewandelt. Das heißt, je höher die Temperatur ist, desto schneller bewegen sich die Teilchen in der Verbindung.
Irgendwann ist eine Temperatur erreicht, bei der die innermolekularen Kräfte überwunden werden und die Verbindung den Aggregatszustand wechselt.

"Diese Temperatur ist der Siedepunkt der Verbindung. Wenn man die Masse und die innermolekularen Kräfte von Verbindungen vergleicht, dann kann man bestimmen, welche der beiden Verbindungen den höheren Siedepunkt hat."

 

a) Betrachtung der Masse:

Zuerst muss man die Molekülmasse der vorliegenden Verbindungen betrachten. Dies kann man mithilfe der Summenformel errechnen, indem man die Anzahl an den vorliegenden Atomen mit der molaren Masse aus dem Periodensystem multipliziert.
(Siedepunkte zufügen)
Butan: C4H10: 58u
Butanol: C4H9OH: 74u
Butanal: C4H8O: 72u
Butansäure: C3H9COOH: 88u

=> Die Masse hat einen Einfluss auf den Siedepunkt einer Verbindung:

Je höher die Masse einer Verbindung ist, desto höher ist auch der Siedepunkt. Butansäure hat die höchste Masse und somit...,
Butanol und Butanal haben sehr ähnliche Massen und Butan hat die geringste Masse.

 

b) Betrachtung der innermolekularen Kräfte :

siehe zuerst: Link1

Des Weiteren muss man die innermolekularen Kräfte der vorliegenden Verbindungen vergleichen.

  • Bei Butan liegen nur Van-der-Waals-Kräfte vor. Es liegen keine Wasserstoffbrückenbindungen vor, da es kein freies Elektronenpaar in dieser Verbindung gibt.
  • Bei Butanol liegen Van-der-Waals-Kräfte, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindungen vor.
  • Bei Butanal liegen Van-der-Waals-Kräfte und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen vor.
  • Bei der Butansäure liegen Van-der-Waals-Kräfte, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindungen vor. 

Butanol und die Butansäure haben die meisten und stärksten innermolekularen Kräfte. Butanal hat weniger inner-molekularen Kräfte als die beiden vorhergenannten, aber mehr als Butan.
Aus den oben herausgefundenen Aspekten hinsichtlich der Masse und der inner-molekularen Kräfte der vorliegenden Verbindungen kann man nun schlussfolgern, welche Verbindung den höchsten bzw. niedrigsten Siedepunkt besitzt.


Siedepunkt Butansäure > Siedepunkt Butanol > Siedepunkt Butanal > Siedepunkt Butan 

 

  1. Organische Chemie: Verseifung
  2. Organische Chemie: Viskosität
  3. Organische Chemie: Was ist Organische Chemie?
  4. Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln
  5. Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln und deren Funktion
  6. Organische Chemie: Zwischenmolekulare Kräfte und Anziehungskräfte zwischen Molekülen
  7. Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik

Unterkategorien

Anorganische Chemie

Organische Chemie

Physikalische Chemie

Seite 248 von 255

  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252

Neuste Artikel

  • Genetik: Die Rückkreuzung
  • Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik
  • Genetik - Genforschung (Gain Of Function)
  • Neurophysiologie: Schlaganfall/ Hirnschlag
  • Neurophysiologie: Herzinfarkt
  • Neurophysiologie: Muskelaufbau & Muskelverletzungen (mit Muskelkater) im Detail
  • Genetik: Erbkrankheiten - Chorea Huntington
  • Gentechnik: Vor- und Nachteile der Gentechnik und ihre Risiken
  • Genetik: Vererbare Krebserkrankungen
  • Genetik: Geschlecht und Geschlechtsbestimmung
  • Neurophysiologie: Muskelerkrankungen
  • Neurophysiologie: Hormonelle Verhütung (Orales Kontrazeptivum (Antibabypille) u.a.)
  • Organische Chemie: Insulin
  • Organische Chemie: Polykondensation von Nylon
  • Organische Chemie: Nitril als wichtiger Kunststoff
  • Organische Chemie: Plexiglas als Kunststoff
  • Organische Chemie: Isomaltose & Maltose als typische Disaccharide
  • Organische Chemie: Polysaccharide
  • Organische Chemie: Kunststoffe im Vergleich: Thermoplaste
  • Organische Chemie: Gummi und Kautschuk

Meistgelesen

  • Genetik: Aufgaben und Übungen zur Stammbaumanalyse und Erbkrankheiten
  • Genetik: Mutation und Mutationstypen
  • Cytologie: Aktiver und passiver Transport
  • Genetik: Proteinbiosynthese - Transkription und Translation
  • Ökologie: Intra- und interspezifische Konkurrenz sowie Konkurrenzvermeidung
  • Gentechnik: Methoden der Gentechnik
  • Genetik: Genregulation bei Eukaryoten
  • Evolution des Menschen: Vergleich Menschenaffe - Mensch
  • Genetik: Genregulation bei Prokaryoten (Operon-Modell)
  • Stoffwechsel: Strukturen des Laubblattes und Aufbau und Funktion von Spaltöffnungen
  • Cytologie: Biomembranen
  • Cytologie: Chloroplasten
  • Ökologie: Einfluss des Menschen auf Ökosysteme und den Planeten
  • Verhaltensbiologie: Proximate und ultimate Ursachen von Verhalten
  • Neurophysiologie: Hemmende und erregende Synapsen
  • Genetik: Meiose - Rekombination
  • Cytologie: Vergleich von Mitochondrien und Chloroplasten
  • Evolution: Genetische Untersuchungsmethoden zur Bestimmung von Verwandtschaft in Stammbäumen
  • Cytologie: Diffusion, Plasmolyse und Deplasmolyse
  • Genetik: Bakterien - Aufbau und Vermehrung
  • Evolution: Tarnung und Warnung (Mimikry und Mimese)
  • Ökologie: Ökosystem Wüste
  • Genetik: Bakterien und Konjugation
  • Genetik: Vergleich von PCR und DNA-Replikation
  • Bewerten und Beurteilen - zwei wichtige Operatoren
  • Neurophysiologie: Das Auge - Aufbau, Funktion und Fototransduktion
  • Ökologie: Ökosystem See
  • Ökologie: Abiotische Faktoren - Wasser
  • Genetik: Acetylierung und Methylierung von DNA
  • Ökologie: Parasitismus und Symbiose