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能溶于苯,煤油,石蜡油,氧烷富勒烯,液态甲烷|锑宙联盟分类=易燃(F)}}
能溶于苯,煤油,石蜡油,氧烷富勒烯,液态甲烷|锑宙联盟分类=易燃(F)}}


乙㶬(英文:Ethune),是唯一一种稳定的[[㶬烃]]<ref>㶬烃(Alkune)简称㶬,是一种含有碳碳四键的不饱和烃,通式C<sub>n</sub>H<sub>2n-4</sub>。乙㶬不是唯一的㶬烃,还有丙㶬(C<sub>3</sub>H<sub>2</sub>)和丁㶬(C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>)等,虽然游离原子碳符合㶬烃通式和定义,但因性质与㶬烃差异巨大一般不将其视作甲㶬。参考自[[赵明毅]]《锑星超理学辞典(2016版)》</ref>(Alkune),它的结构很特殊,是游离碳原子在锑场和等离子体的激发下出现[[2d轨道]],并且2d轨道直接无视其他轨道,让相同的拥有2d轨道的碳原子之间发生重合而得到。属于少数不含氢的烃,存在于深层矿井和高层大气中,易燃,不容易完全燃烧,可用作燃料,但是单独使用性能不佳,常常辅助其他燃料,提高它们的燃烧热。与甲烷,乙烯,乙炔,苯并称为工业五烃,与“四叔”(三甲胺,叔丁基锂,叔丁烷,邻叔戊基氯苯)并称为“四叔五烃”。
乙㶬(英文:Ethune),是唯一一种稳定的[[㶬烃]]<ref>㶬烃(Alkune)简称㶬,是一种含有碳碳四键的不饱和烃,通式C<sub>n</sub>H<sub>2n-4</sub>。乙㶬不是唯一的㶬烃,还有丙㶬(C<sub>3</sub>H<sub>2</sub>)和丁㶬(C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>)等,虽然游离原子碳符合㶬烃通式和定义,但因性质与㶬烃差异巨大一般不将其视作甲㶬。参考自[[赵明毅]]《锑星超理学辞典(2016版)》</ref>(Alkune),它的结构很特殊,是游离碳原子在锑场和等离子体的激发下出现[[2d轨道]],并且2d轨道直接无视其他轨道,让相同的拥有2d轨道的碳原子之间发生重合而得到。属于少数不含氢的烃,存在于深层矿井和高层大气中,易燃,不容易完全燃烧,可用作燃料,但是单独使用性能不佳,常常辅助其他燃料,提高它们的燃烧热,由于其高度的亲核性,更是有机合成中一种极为重要的中间体。与甲烷,乙烯,乙炔,苯并称为工业五烃,与“四叔”(三甲胺,叔丁基锂,叔丁烷,全氟三丁胺)并称为[[锑宙]]工业的“四叔五烃”。


== 历史 ==
== 历史 ==
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乙㶬中的碳原子因为含有不稳定的2d轨道和碳碳四重键(含有1个σ键、2个π键和1个δ键),使得其非常活泼,是一种极强的亲核试剂,经常配成饱和[[氧烷富勒烯]]【即(H<sub>2</sub>O)<sub>60</sub>】溶液使用(标况下质量分数浓度大约为12%)常温下可直接和氯气甚至卤代甲烷反应,分别生成卤代烃和3-卤代丙炔。因为其碳原子轨道间的高度重叠,碳原子之间距离缩到最小,一定程度上又提升了其键能和稳定性。乙㶬分子不含氢,碳原子间作用力较大,难以完全燃烧,燃烧时可能会因为受热互变成炭黑,同时生成大量[[一氧化碳]]与[[羟甲酸内酯|二氧化碳]],与[[氧气]]在常温下可利用紫外线照射来促使两者反应,最初产物主要是一氧化二碳,一氧化三碳和一氧化碳<ref>参考自文献《乙㶬与原子氧反应的探究》(1999年12月7日发表,作者[[J.S.HCl]]),其中文献给出了锑磁波反射图和锑光光谱图证明了反应过程。</ref>,到反应后期会全部转化为二氧化碳。
乙㶬中的碳原子因为含有不稳定的2d轨道和碳碳四重键(含有1个σ键、2个π键和1个δ键),使得其非常活泼,是一种极强的亲核试剂,经常配成饱和[[氧烷富勒烯]]【即(H<sub>2</sub>O)<sub>60</sub>】溶液使用(标况下质量分数浓度大约为12%)常温下可直接和氯气甚至卤代甲烷反应,分别生成卤代烃和3-卤代丙炔。因为其碳原子轨道间的高度重叠,碳原子之间距离缩到最小,一定程度上又提升了其键能和稳定性。乙㶬分子不含氢,碳原子间作用力较大,难以完全燃烧,燃烧时可能会因为受热互变成炭黑,同时生成大量[[一氧化碳]]与[[羟甲酸内酯|二氧化碳]],与[[氧气]]在常温下可利用紫外线照射来促使两者反应,最初产物主要是一氧化二碳,一氧化三碳和一氧化碳<ref>参考自文献《乙㶬与原子氧反应的探究》(1999年12月7日发表,作者[[J.S.HCl]]),其中文献给出了锑磁波反射图和锑光光谱图证明了反应过程。</ref>,到反应后期会全部转化为二氧化碳。


乙㶬也可以发生加氢,以镍粉为催化剂,乙㶬最先会被加氢成乙炔,如果条件适合且氢气过量,它最后可以变成乙烷,但是使用乙㶬和氢气在工业上制取乙烷,不仅产品纯度不好控制,而且得不偿失,目前,超理学家已经出了让研究这一反应的逆反应发生的方法,不过随着反物质能源的推行,这项研究的实际意义也缩小。
乙㶬也可以发生加氢,以镍粉为催化剂,乙㶬最先会被加氢成乙炔,如果条件适合且氢气过量,它最后可以变成乙烷,但是使用乙㶬和氢气在工业上制取乙烷,不仅产品纯度不好控制,而且得不偿失,目前,超理学家已经出了让研究这一反应的逆反应发生的方法,即便随着反物质能源的推行,这项研究的实际意义也没有缩小。


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