Давайте рассмотрим цепочку превращений, которая начинается с молекулы ацетилена (C2H2) и заканчивается на молекуле ацетона (CH3-CO-CH3). Уравнения реакций будут следующими:
Гидрирование ацетилена (C2H2) до этилена (C2H4):
[
\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{катализатор (Pd или Pt)}} \text{C}_2\text{H}_4
]
Здесь ацетилен (C2H2) вступает в реакцию с водородом (H2) в присутствии катализатора, такого как палладий (Pd) или платина (Pt), что приводит к образованию этилена (C2H4).
Гидратация этилена (C2H4) до этанола (C2H5OH):
[
\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}
]
В этом процессе этилен реагирует с водой при наличии катализатора серной кислоты (H2SO4), что приводит к образованию этанола (C2H5OH).
Окисление этанола (C2H5OH) до ацетальдегида (CH3-CHO):
[
\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \xrightarrow{\text{катализатор (Cu)}} \text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}
]
Окисление этанола до ацетальдегида осуществляется при помощи кислорода в присутствии катализатора, такого как медь (Cu).
Окисление ацетальдегида (CH3-CHO) до ацетона (CH3-CO-CH3):
[
\text{CH}_3\text{CHO} + \text{[O]} \xrightarrow{\text{катализатор}} \text{CH}_3\text{COCH}_3
]
В данном случае ацетальдегид подвергается дальнейшему окислению, что приводит к образованию ацетона. Здесь [O] обозначает общее окислительное агентство, а конкретные условия зависят от используемого метода.
Таким образом, мы видим последовательность реакций, в которых ацетилен превращается в ацетон через ряд промежуточных стадий. Каждое из превращений требует специфических условий и катализаторов для успешного протекания.