密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 126.6±3.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | −78 °C(lit.) |
分子式 | C6H12O2 |
分子量 | 116.158 |
闪点 | 22.2±0.0 °C |
精确质量 | 116.083733 |
PSA | 26.30000 |
LogP | 1.77 |
外观性状 | 无色液体带有一种水果的气味 |
蒸汽密度 | 4 (vs air) |
蒸汽压 | 11.5±0.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.398 |
储存条件 | 储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
稳定性 | 1.化学性质:与低级同系物相比,乙酸丁酯难溶于水,也较难水解。但在酸或碱的作用下,水解生成乙酸和丁醇。乙酸丁酯在石英管中加热至500℃时,分解为乙酸和丁烯。与氮一起通过500℃的玻璃棉时,主要生成1-丁烯,少量的副产物有丙烯、2-丁烯、乙烯等。以氧化铝为催化剂加热至300~330℃,生成氯丁烷、氯代异丁烷、乙酸异丁酯,以及少量的甲烷、乙烷、丙烷、丁烯等。与苯一起在氯化铝存在下加热生成丁基苯及少量4-丁基苯乙酮。将乙酸丁酯用丁醇钠处理生成乙酰乙酸丁酯。与异丙醇铝一起加热生成乙酸异丙酯和丁基铝。乙酸丁酯也能发生醇解、氨解、酯交换等酯类共有的反应。发生光氯化反应时,得到7.0% 1-氯取代物和30% 4-氯取代物。乙酸丁酯与三氯化铝形成加成化合物,该化合物在0℃时为液体,132℃以上分解。 2.稳定性 稳定 3.禁配物 强氧化剂、碱类、酸类 4.聚合危害 不聚合 |
水溶解性 | 0.7 g/100 mL (20 ºC) |
凝固点 | -77.9℃ |
分子结构 | 1、摩尔折射率:31.62 2、摩尔体积(cm3/mol):131.0 3、等张比容(90.2K):295.5 4、表面张力(dyne/cm):25.8 5、极化率(10-24cm3):12.53 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:4 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积26.3 7.重原子数量:8 8.表面电荷:0 9.复杂度:68.9 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1.性状:无色透明液体,有水果香味。 2.熔点(℃):-76.8 3.沸点(℃):126.1 4.相对密度(水=1):0.88 5.相对蒸气密度(空气=1):4.1 6.饱和蒸气压(kPa):1.2(20℃) 7.燃烧热(kJ/mol):-3463.5 8.临界温度(℃):305.9 9.临界压力(MPa):3.1 10.辛醇/水分配系数:1.82 11.闪点(℃):22(CC) 12.引燃温度(℃):421 13.爆炸上限(%):7.6 14.爆炸下限(%):1.2 15.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚、烃类等多数有机溶剂。 16.黏度(mPa·s,20ºC):0.734 17.蒸发热(KJ/kg,b.p.):309.3 18.生成热(KJ/mol):499.9 19.比热容(KJ/(kg·K),19.41ºC,定压):2.08 20.比热容(KJ/(kg·K),20ºC,定压):1.91 21.电导率(S/m,25ºC):13×10-9 22.体膨胀系数(K-1):0.0011 23.临界压力(MPa):3.14 24.偏心因子:0.410 25.溶度参数(J·cm-3)0.5:17.582 26.van der Waals面积(cm2·mol-1):1.049×1010 27.van der Waals体积(cm3·mol-1):73.230 28.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-3590.83 29.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-485.22 30.液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-3547.24 31.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-528.82 32.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):228 |
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文章来源:化源网