lunes, 12 de noviembre de 2007

MLECULA TOLUENO

El tolueno o metilbenceno, (C6H5CH3) es la materia prima a partir de la cual se obtienen derivados del benceno, el ácido benzoico, el fenol, la caprolactama, la sacarina, medicamentos, colorantes, perfumes, TNT y detergentes.

Su nombre deriva del bálsamo del árbol Myroxylon balsamum (Bálsamo Tolu o bálsamo de Colombia) del cual Henri Etienne Sainte-Claire Deville lo obtuvo por primera vez en 1844 mediante destilación seca.



En el grupo metel de la función alcanos los ángulos de enlace y las distancias son:


C--C = 120.000º H-C-H = 109.346

Distancias:

H-C= 1.10003A



Distancias: C-C: 1.4000A, C=O: 1.4000 A


En el anillo aromático los ángulos y distancias que se presentan son:


Ángulos: C=C-C: 120.00º

H-C: 119.832º

Distancias: C=C: 1.4000A

C-H: 1.0000A

Generalidades

El tolueno es un líquido incoloro con un olor parecido a los disolventes de pintura. Es miscible en la mayoría de disolventes orgánicos apolares pero casi inmiscible en el agua (0,52 g/l).

Su punto de inflamación es de 4 ºC (temperatura a partir de la cual hay bastante vapor como para poder inflamar el líquido) y el punto de ignición es de 535 ºC. En mezclas con el aire los vapores son explosivos en el rango de 1,2 - 7 %.

Su viscosidad dinámica es de 0,6 mPas. Por lo tanto es menos viscoso que el agua

Datos fisicoquímicos

Fórmula: C7H8

Masa molecular: 92,14 g/mol

Punto de ebullición: 110,8 ºC

Punto de fusión: -95 ºC

Densidad: 0,8669 g/ml

Densidad óptica nD20: 1,4961

martes, 9 de octubre de 2007

Geometria Molecular

  • Las geometrías moleculares se determinan mejor a temperaturas próximas al cero absoluto porque a temperaturas más altas las moléculas presentarán un movimiento rotacional considerable. En el estado sólido la geometría molecular puede ser medida por Difracción de rayos X. Las geometrías se pueden calcular por procedimientos cuánticos o modelos semiempíricos modelos moleculares. Las moléculas grandes a menudo existen en múltiples conformaciones estables que difieren en su geometría molecular y están separadas por grandes colinas en las superficies de energía potencial.
  • La posición de cada átomo se determina por la naturaleza de los enlaces químicos con los que se conecta a sus átomos vecinos. La geometría molecular puede ser descrita por las posiciones de estos átomos en el espacio, evocando la longitud de enlace de dos átomos unidos, ángulos de enlace de tres átomos conectados y ángulo de torsión de tres enlaces consecutivos.