ต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบโดยละเอียดในภาษาอังกฤษของ n-Heptane กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติทางเคมี การใช้งาน และความเกี่ยวข้องทางอุตสาหกรรม:
1. n-เฮปเทนกับไอซูออกเทน (2,2,4-ไตรเมทิลเพนเทน)
| พารามิเตอร์ |
n-เฮปเทน |
ไอซูออกเทน |
| สูตรเคมี |
C₇H₁₆ (เชิงเส้น) |
C₈H₁₈ (แยกสาขา) |
| ค่าออกเทน |
0 (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการป้องกัน-การน็อคที่ไม่ดี) |
100 (ค่าอ้างอิงสำหรับการป้องกัน-การน็อคสูง) |
| จุดเดือด |
98 องศา |
99 องศา |
| การใช้งาน |
- ตัวทำละลายสำหรับกาว หมึกพิมพ์ |
- สารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิง (เพิ่มค่าออกเทน) |
| |
- มาตรฐาน GC/HPLC |
- ส่วนประกอบน้ำมันเบนซินการบิน |
| ความไวไฟ |
จุดวาบไฟ: -4 องศา (ความเสี่ยงสูง) |
จุดวาบไฟ: -12 องศา (ความเสี่ยงสูงกว่า) |
| ความแตกต่างที่สำคัญ |
โครงสร้างเชิงเส้น → ความต้านทานการจุดระเบิดลดลง |
โครงสร้างแบบแยกแขนง → ต้านทานการน็อคของเครื่องยนต์ 216 |
2. n-เฮปเทน กับ เฮกเซน (n-เฮกเซน)
| พารามิเตอร์ |
n-เฮปเทน |
น-เฮกเซน |
| โซ่คาร์บอน |
C7 (โซ่ยาว) |
C6 (โซ่สั้น) |
| จุดเดือด |
98 องศา |
69 องศา |
| ความผันผวน |
อัตราการระเหยที่ต่ำกว่า |
อัตราการระเหยที่สูงขึ้น |
| ความเป็นพิษ |
ต่ำ (LD₅₀: 222 มก./กก., หนูเมาส์) |
ความเป็นพิษต่อระบบประสาทที่สูงขึ้น (การสัมผัสเรื้อรัง) |
| การใช้งาน |
- ตัวทำละลายยาง |
- การสกัดน้ำมันพืช |
| |
- การทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง |
- การผลิตกาว |
| ความแตกต่างที่สำคัญ |
โซ่ยาวขึ้น → จุดเดือดสูงขึ้น ระเหยน้อยลง 28 |
3. n-เฮปเทนกับโทลูอีน (อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน)
| พารามิเตอร์ |
n-เฮปเทน |
โทลูอีน |
| โครงสร้าง |
อัลเคนอิ่มตัว |
วงแหวนอะโรมาติก (C₇H₈) |
| ขั้ว |
ไม่ใช่-ขั้ว |
ขั้วโลกที่อ่อนแอ |
| จุดเดือด |
98 องศา |
111 องศา |
| ความเสี่ยงด้านสุขภาพ |
ยาเสพติดในปริมาณที่สูง |
สารกดระบบประสาทส่วนกลาง มีศักยภาพในการก่อมะเร็ง |
| การใช้งาน |
- ตัวทำละลายโครมาโตกราฟี |
- ทินเนอร์สี การสังเคราะห์ทางเคมี |
| ความแตกต่างที่สำคัญ |
อะลิฟาติกกับอะโรมาติก → โทลูอีนมีปฏิกิริยามากกว่าในการสังเคราะห์ 214 |
4. n-เฮปเทนกับไซโคลเฮกเซน (ไซโคลอัลเคน)
| พารามิเตอร์ |
n-เฮปเทน |
ไซโคลเฮกเซน |
| โครงสร้าง |
เชิงเส้น |
วงจร (วงแหวน) |
| ความหนาแน่น |
0.684 ก./ซม.3 |
0.779 ก./ซม.3 |
| ปฏิกิริยา |
มีปฏิกิริยาน้อย |
มีแนวโน้มที่จะเกิดออกซิเดชัน |
| การใช้งาน |
- สารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิง |
- การผลิตไนลอน (สารตั้งต้น) |
| ความแตกต่างที่สำคัญ |
เชิงเส้นเทียบกับไซคลิก → ไซโคลเฮกเซนมีความหนาแน่นมากกว่าและมีความสามารถทางเคมีมากกว่า 27 |
5. n-เฮปเทนกับเอทานอล (ตัวทำละลายที่มีออกซิเจน)
| พารามิเตอร์ |
n-เฮปเทน |
เอทานอล |
| กลุ่มงาน |
ไฮโดรคาร์บอน |
ไฮดรอกซิล (-OH) |
| ขั้ว |
ไม่ใช่-ขั้ว |
ขั้วโลก |
| การเข้ากัน |
ไม่สามารถผสมกับน้ำได้ |
ผสมกับน้ำได้เต็มที่ |
| การใช้งาน |
- การสกัดแบบไม่มีขั้ว- |
- ยาฆ่าเชื้อ เชื้อเพลิงชีวภาพ |
| ความแตกต่างที่สำคัญ |
ชอบน้ำกับชอบน้ำ → เอทานอลสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้แต่พลังงานน้อยกว่า-มีความหนาแน่น 214 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: จีน n-การขนส่งกลอง Heptane ในสต็อก ประเทศจีน ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ โรงงานจีน n-การขนส่งกลอง Heptane ในสต็อก, ความบริสุทธิ์ 99.99% n-nonane, ผู้ค้าส่ง n-nonane จำนวนมาก, โพรเพนอัด r290, ราคาอีเทน, สารทำความสะอาด N-Heptane, ขาย n-heptane