A propángáz kémiai jellege alapján nem oldódik vízben. Ez egy szénhidrogén gáz nem poláros kötésekkel, ellentétben a víztel, ahol poláris kötések vannak. Ez affinitást generál az azonos típusú kötések között, és visszatérést a különféle kötések között.
A propángáz (C3H8) színtelen és szagtalan. Kémiai összetétele három szénatomból álló, nyolc hidrogénatomot tartalmazó láncból áll, így egyszerű és stabil kötésekkel rendelkezik.

Mi a polaritás?
A kémiában a molekula polaritása arra utal, hogy a töltések megoszlanak a molekulában, és ez attól függ, hogy az atomok hogyan vannak elrendezve, és hogyan alakulnak kötésük.
A víz természeténél fogva egy sarki molekula. Az alkotó oxigénatom nagyobb térfogattal rendelkezik, mint a hidrogén atomok, és negatív töltéssel rendelkezik.
A hidrogénatomok, kettő és kisebb, ugyanabba az irányba mozognak. Mivel pozitív töltésűek, a vízmolekula egyik oldalán negatív töltésű, a másik oldalon pozitív marad.
Másrészt a propángáz olyan szerkezetű, amelyben a szerkezetét adó atomok szénatomot jelentenek.
A szénnek nincs jól meghatározott töltése, tehát a szénkötések semlegesek.
A propán oldhatóságának ismerete
A propán és más szénhidrogének együtt nagy szerepet játszottak a civilizációban az elmúlt században.
A vegyület kémiai tulajdonságainak ismerete kulcsfontosságú az extrahálás, tisztítás, kezelés és szállítás terén, többek között a műveletek között.
A propán-gáz alkalmazásának nagy alkalmazása sok házban megfigyelhető, ahol tüzelőanyagként használják kályhákhoz és vízmelegítéshez.
A szállításban nagy hatással lehet az is, mert számos szervezet úgy döntött, hogy befektet a propán-gázzal működő járművekbe.
Propángáz használatakor fontos figyelembe venni, hogy illékony termék, tehát biztonságos helyeken, mérsékelt hőmérsékleten, és olyan helyektől távol kell tartani, amely rövidzárlatot okozhat.
A propángáz szagtalan, ezért szivárgás esetén nehezen észlelhető. Időnként adalékanyagot adnak hozzá, hogy az emberi orr felismerje azt, de fontos szem előtt tartani, hogy nincs szaga.
Ajánlott gázdetektorokat felszerelni olyan helyeken, ahol ilyen anyagokat kezelnek.
Irodalom
- Podsiadło, M., Olejniczak, A., és Katrusiak, A. (2013). Miért propán? Journal of Physical Chemistry, C, 117 (9), 4759-4763. DOI: 10.1021 / jp311747m
- Chang, R. (2014). kémia (nemzetközi; tizenegyedik; szerk.). Szingapúr: McGraw Hill.
- Fasan, R., Meharenna, YT, Snow, CD, Poulos, TL, és Arnold, FH (2008). Egy speciális P450 propán-monoxigenáz evolúciós története. Journal of Molecular Biology, 383 (5), 1069-1080. DOI: 10.1016 / j.jmb.2008.06.060
- Figyelem! Ne használjon propánt otthoni légkondicionálásban. (2013). JJ Keller környezeti riasztása, 23. (8), 7.
- Lemoff, TC, és a Nemzeti Tűzvédelmi Egyesület. (2004). LP-gázkód kézikönyv (7. kiadás). Quincy, MA: Nemzeti Tűzvédelmi Egyesület.
- Douglas, H. (2017). A megkülönböztető vevőnek a PROPANE JÁRMŰvekre vonatkozó útmutatója. Propán Kanada, 49 (4), 16.
