เป็นรับบิ้งแอลกอฮอล์ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

17-12-2567

ไอโซโพรพานอล เอทานอล (โดยทั่วไปเรียกว่ารับบิ้งแอลกอฮอล์) และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารเคมีสามชนิดที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีการใช้งานที่คล้ายคลึงกันในการฆ่าเชื้อและการทำความสะอาด แต่คุณสมบัติทางเคมี การใช้งาน และกลไกการเกิดปฏิกิริยาจะแตกต่างกันเมื่อพิจารณาจากมุมมองของการสร้างก๊าซอุตสาหกรรม

ไอโซโพรพานอล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)

สูตรทางเคมี: C₃H₈O

กลไกการสร้างก๊าซ: การเผาไหม้

ไอโซโพรพานอลเมื่อถูกเผาไหม้จะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ปล่อยความร้อนและก๊าซออกมา ปฏิกิริยามีดังนี้:

2C3H8O+9O2→6CO2+8H2O2C3H8O+9O2→6บจก2+8H2O

ปฏิกิริยานี้ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงและมีพลังงานสูง ไอโซโพรพานอลสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือแหล่งก๊าซในบริบทดังกล่าวได้

การสลายตัวด้วยความร้อน: ที่อุณหภูมิสูง ไอโซโพรพานอลอาจเกิดปฏิกิริยาไพโรไลซิส ทำให้ได้โมเลกุลที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น โพรพิลีนและมีเทน

การใช้ไอโซโพรพานอล: ในสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ก๊าซ (เช่น คาร์บอนไดออกไซด์) และความร้อน ไอโซโพรพานอลสามารถทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงเคมีได้ อย่างไรก็ตาม มีการใช้กันน้อยกว่าสำหรับการผลิตก๊าซบริสุทธิ์ และส่วนใหญ่จะใช้สำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้

เอทานอล (รับบิ้งแอลกอฮอล์)

สูตรทางเคมี: ค₂H₅OH

กลไกการสร้างก๊าซ: การเผาไหม้ การปฏิรูปไอน้ำ การหมัก

เอทานอลเผาไหม้เพื่อผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ปฏิกิริยามีดังนี้:

C2H5OH+3O2→2CO2+3H2OC2H5โอ้+3O2→2บจก2+3H2O

ที่ คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้เอธานอลจะคล้ายคลึงกับที่เกิดจากไอโซโพรพานอล แต่โดยทั่วไปแล้วเอทานอลจะปล่อยความร้อนออกมามากกว่า ทำให้เป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในสถานการณ์การเผาไหม้ก๊าซขนาดใหญ่

การปฏิรูปไอน้ำ: เอทานอลทำปฏิกิริยากับไอน้ำที่อุณหภูมิสูงเพื่อผลิตไฮโดรเจน (H₂) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปฏิกิริยานี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตไฮโดรเจน:

C2H5OH+H2O→CO+3H2C2H5โอ้+H2Oบจก+3H2

วิธีการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตก๊าซอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฮโดรเจนเป็นวัตถุดิบ

การหมัก: ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ เอทานอลสามารถผลิตได้ผ่านการหมัก ซึ่งจะปล่อยก๊าซ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ขึ้นอยู่กับกระบวนการเผาผลาญของจุลินทรีย์

การใช้เอทานอล: เอทานอลมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเผาไหม้ มีบทบาทสำคัญในการผลิตเชื้อเพลิง การสังเคราะห์ก๊าซเคมี (เช่น ไฮโดรเจนและมีเทน) และกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สูตรทางเคมี: H₂O₂

กลไกการสร้างก๊าซ: ปฏิกิริยาการสลายตัว

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีฤทธิ์ออกซิเดชั่นสูง และเมื่อสลายตัวจะผลิตน้ำและออกซิเจน ปฏิกิริยามีดังนี้:

2H2O2→2H2O+O22H2O2→2H2O+O2

การสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะปล่อยก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นกลไกหลักของบทบาทในการสร้างก๊าซ

การสลายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยา: ปฏิกิริยาการสลายตัวสามารถเร่งได้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (เช่น แมงกานีสไดออกไซด์หรือเหล็ก) ทำให้เกิดออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง ออกซิเจนนี้ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ต้องการออกซิเจนปริมาณมาก

การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์: ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีบทบาทสำคัญใน การผลิตออกซิเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมี (เช่น ปฏิกิริยาออกซิเดชัน การผลิตปุ๋ย) ออกซิเจนที่เกิดจากการสลายตัวมีคุณค่าในการสังเคราะห์ทางเคมีและการใช้งานทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องใช้ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง

สาร

วิธีการผลิตก๊าซ

ก๊าซที่เกิดขึ้น

ประเภทปฏิกิริยา

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

การเผาไหม้

CO₂, H₂O

ปฏิกิริยาคายความร้อน

ไพโรไลซิส

C₂H₄, CH, H₂O

ปฏิกิริยาการแตกร้าวที่อุณหภูมิสูง

เอทานอล

การเผาไหม้

CO₂, H₂O

ปฏิกิริยาคายความร้อน

การปฏิรูประบบไอน้ำ

H₂, CO

ปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา การปฏิรูปไอน้ำ

การหมัก

CO₂

ปฏิกิริยาทางชีวเคมี

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

การสลายตัว

โอ₂

ปฏิกิริยาการสลายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยา

คำอธิบายตาราง:

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์: ส่วนใหญ่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำจากการเผาไหม้ และยังสามารถสร้างก๊าซไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น เอทิลีนและมีเทน โดยวิธีไพโรไลซิส

เอทานอล: สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำผ่านการเผาไหม้ ไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์โดยการปฏิรูปไอน้ำ และยังสามารถสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากการหมักอีกด้วย

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์: สลายตัวเพื่อสร้างออกซิเจน มักใช้ในการเตรียมออกซิเจนในห้องปฏิบัติการหรืออุตสาหกรรม