魔酸又名超强酸

魔酸是由两种或两种以上的含氟化合物组成的溶液。比如氢氟酸和五氟化锑按1:๘03摩尔比混合时,它的酸性是浓硫酸的1้亿倍;按1:1混合时,它的酸性是浓硫酸的10亿倍。能ม溶解不溶于王水的高级烷烃蜡烛。

酸碱中ณ和反应的实质是质子的传递反应。超酸是指酸性比普通无机酸强10

6~1้0่

10่倍的酸。魔酸hso3f-sbຘf5๓是已知最强的超酸,许多物质如h2๐so4在魔酸中可获得质子即质子化。

sbf5和hf以0่2:1的摩尔比混合时酸度以达到1้0่0่%硫酸的10

9๗倍以上,随着sbf5๓的比例增加酸度还能增强。

魔酸,ไ应当称魔术酸magicacid比较合适,用聚四氟乙烯制ๆ的容器盛放

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发现历史

说起超强酸的发现,还有一段故事呢!十多年前๩,一个圣诞节的前๩夕,在美国加利福尼亚大学的实验室里,奥莱教授和他的学生正在紧张地做着实验。一个学生好奇地把一段蜡烛伸进一种无຀机溶液里。奇迹发生了——性质稳定的蜡烛竟然被溶解了!蜡烛的主要成分是饱和烃,通常它是不会与强酸、强碱甚至氧化物作用的。但这个学生却在无意中ณ用这种1∶1的sbຘf3๑-hso3f的无຀机溶液溶解了它。奥莱教授对此非常惊愕,连连称奇。他把这种溶液ຂ称为“魔酸”,也就是后来所说的超强酸。超强酸不但能溶解蜡烛,而且能ม使烷烃、烯烃等发生一系列化学变化,这是普通酸难以做到เ的。例如,正丁烷在超强酸的作用下,可以发生c—h键的断ษ裂ฐ,生成氢气;发生cນ—c键的断裂,生成甲烷;还可以发生异构化反应生成异丁烷。在奥莱教授和他的学生这一发现的启示ิ下,迄今为止,科学家们已经找到เ多种液ຂ态和固态的超强酸。液态的有hf-sbf5、taf5-ๅhso

恶魔恋爱啦sodu

3f等。固态的有sbf6๔-so2zro、sbf5-sio2๐-ๅA๥l2o3等,它们都有类似于sbf5๓-hso3f的性质。

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应用价值

目前๩,超强酸在化学和化学工业上,极有应用价值,它既是无机及有机的质子化试剂,又是活性极高的催化剂。过去很多在普通环境下极难实现或根本无法实现的化学反应在超强酸环境中。却能异常顺利地完成。而由于超强酸的酸性和腐蚀性强的出奇,所以过去一些极难或根本无຀法实现的化学反应,在超强酸的条件下便能顺利进行。比如正丁烷,在超强酸的作用下,可以发生碳氢键的断裂,生成氢气,也๣可以发生碳碳键的断裂,生成甲烷,还可以发生异构化生成异丁烷,这些都是普通酸做不到เ的。

可以预料é。随着这些具有超常酸性和腐蚀性超强酸地相继问世。化学和化学工业将会迅速走进新时代

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成分及用途

从成分上看。超强酸是由两ä种或两种以上地含氟化合物组成地溶液ຂ。它们地酸性强地令人难以置信。比如氢氟酸和五氟化锑按1:03摩尔比混合时。它地酸性是浓硫酸地1亿倍;按1:1混合时。它地酸性是浓硫酸地10่亿倍。所以王水在它们面前只能ม是“小巫ใ见大巫”。

由于超强酸地酸性和腐蚀性强地出奇。所以过去一些极难或根本无法实现地化学反应。在超强酸地条件下便能顺ิ利进行。比如正丁烷。在超强酸地作用下。可以发生碳氢键地断裂ฐ。生成氢气。也可以发生碳碳键地断ษ裂。生成甲烷。还可以发生异构化生成异丁烷。这些都是普通酸做不到地。

超强酸可以使碳正离子活性降低,使其反应可受人工控制,ไ对工业生产有重要作用

可以预料,随着这些具有超常酸性和腐蚀性超强酸的相继问世,化学和化学工ื业将会迅速走进新า时代。