mdd giảm = m↓ - mCO2 → mCO2 = 10 - 3,4 = 6,6 gam → nCO2 = 6,6 : 44 = 0,15 mol.

C6H12O6 enzim−−−−→30−35oC→30-35oCenzim2C2H5OH + 2CO2

Theo phương trình: nC6H12O6 = 0,15 : 2 = 0,075 mol.

Mà H = 90% → nC6H12O6 = 0,075 : 90% = 1/12 mol → m = 180 x 1/12 = 15 gam

Theo đề bài: cho A phản ứng với dung dịch NaOH thu được glixerol và 2 muối của 2 axit đơn chức, A chỉ chứa 1 loại nhóm chức

=> A là este 3 chức phản ứng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:3 tạo ra 0,02 mol glixerol nên tiêu thụ 0,06 mol NaOH, tạo ra 0,04 mol 1 muối và 0,02 mol muối còn lại.

A + 3NaOH → C₃H₅(OH)₃ + 2R₁COONa + R₂COONa

0,06     ←          0,02           →      0,04     → 0,02

=> n_{NaOH dư} = 0,025.4 – 0,06 = 0,04 mol

Ta lại có: Axit X ít hơn Y 2 nguyên tử C và có cùng số nguyên tử H.

=> Gọi CTPT của các muối của X, Y với số mol tương ứng là C_nH_mCOONa x mol và C_n+2H_mCOONa y mol.

Bảo toàn Na ta có:

n_Na2CO3 = 1/2n_{NaOH bđ} = 0,05 mol

Dẫn hỗn hợp khí và hơi sau khi đốt cháy B vào dung dịch Ba(OH)₂ dư thì xảy ra phản ứng: Ba(OH)₂ + CO₂ → BaCO₃ + H₂O

=> n_CO2 = n_BaCO3 = 195,03/197 = 0,99 mol

Bảo toàn C ta có (n+1)x + (n+3)y = 0,05 + 0,99 =1,04 (*)

Xét 2 trường hợp có thể có với este A.

Trường hợp 1: A chứa 2 gốc axit X và 1 gốc axit Y

=>  x = 0,04 mol, y = 0,02 thay vào (*) thì n = 15,67 vô lí (loại).

Trường hợp 2: A chứa 2 gốc axit Y và 1 gốc axit X

=> x = 0,02 mol, y = 0,04 mol thay vào (*) thì n =15

Khi đó 19,24 gam hỗn hợp B gồm: C₁₅H_mCOONa 0,02 mol, C₁₇H_mCOONa 0,04 mol và NaOH dư 0,04 mol.

=> 0,02(247 + m) + 0,04(271 + m) + 0,04 . 40 = 19,24

=> m = 31 (thỏa mãn)

=> 2 muối thu được là C₁₅H₃₁COONa và C₁₇H₃₁COONa

Este A có dạng:

CTPT của A là C₅₅H₉₈O₆

=> n_X+T = 0,12

=> n_CO2 – n_H2O = 0,5 – 0,36 = 0,14 >n_T

=> Y là axit không no

n_CO2 = 1 . 0,08 + b . 0,06 + c . 0,04 = 0,5 (với b là số nguyên tử C trong Y và c là số nguyên tử C trong T)

1,5b + c = 10,5

=> 3b +2c = 21

T: CH₂ = CH – COO – CH₂ – CH₂ - OOCH

Do n_CO2 > n_H2O => Ancol Y no, đơn chức, mạch hở

=> E gồm C_nH_2nO₂, C_xH_2x+2O

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_nH_{2n}O_2}=a\left(mol\right)\\n_{C_xH_{2x+2}O}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn C: an + bx = 0,3 (*)

=> 2an + 2bx = 0,6 (1) 

Bảo toàn H: 2an + 2bx + 2b = 0,8 (2)

n_C = 0,3 (mol); n_H = 0,8 (mol)

=> \(n_O=\dfrac{7,6-0,3.12-0,8.1}{16}=0,2\left(mol\right)\)

=> 2a + b = 0,2

(2) - (1) => 2b = 0,2 => b = 0,1 (mol)

=> a = 0,05 (mol) 

Thay vào (*) => 0,05n + 0,1x = 0,3

=> n + 2x = 6

- Xét x = 1 => n = 4 (TM)

=> E chứa C₄H₈O₂, CH₃OH

=> Z là C₃H₇COOCH₃

- Xét x = 2 => n = 2 (Loại do có số C khác nhau)

PTHH: C₃H₇COOH + CH₃OH -H⁺,t^o-> C₃H₇COOCH₃ + H₂O

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,1}{1}\)  => Hiệu suất tính theo C₃H₇COOH

\(n_{C_3H_7COOH\left(pư\right)}=0,05.80\%=0,04\left(mol\right)\)

=> \(n_{C_3H_7COOCH_3}=0,04\left(mol\right)\)

=> m = 0,04.102 = 4,08 (g)

n_CO2 = 2,688/22,4 = 0,12 mol; n_H2O = 2,52/18 = 0,14 mol

Ta thấy n_H2O>n_CO2 => ancol là ancol no, đơn chức, mạch hở

Gọi công thức chung của ancol là C_kH_2k+2O (k €N*)

 Giả sử:

=> n_H2O – n_CO2 = nx – (n+1)x + (m+1)y – (m+2)y + (k+1)z – kz

=> 0,14 – 0,12 = -x - y + z hay -x - y + z = 0,02 (1)

BTNT ta tính được số mol của các nguyên tố:

n_C = n_CO2 = 0,12 mol

n_H = 2n_H2O = 2.0,14 = 0,28 mol

n_O = 2n_CnH2n-1COOH + 4n_CmH2m(COOH)2 + n_CkH2k+2O = 2x + 4y + z

=> m_X = m_C + m_H + m_O = 0,12.12 + 0,28.1 + 16(2x + 4y + z) = 32x + 64y + 16z + 1,72

* Phản ứng este hóa: Do sau phản ứng chỉ thu được chất có chứa chức este nên axit và ancol phản ứng vừa đủ

n _ancol = x + 2y = z hay x + 2y – z = 0 (2)

BTKL ta có: m_X = m _este + m_H2O => 32x + 64y + 16z + 1,72 = 3,22 + 18(x+2y)

hay 14x + 28y + 16z = 1,5 (3)

Từ (1) (2) (3) ta có hệ phương trình:

 Bảo toàn nguyên tố C ta có: 0,01n + 0,02m + 0,05.1 = 0,12

=> n +2m = 7 mà do n≥3, m≥2 nên chỉ có cặp n = 3, m = 2 thỏa mãn

Vậy các axit trong X là: CH₂=CH-COOH và HOOC-COOH.

Kết luận: Hỗn hợp X gồm các chất CH₂=CH-COOH, HOOC-COOH và CH₃OH.

- Một số ứng dụng của PVC trong thực tế như làm ống dẫn nước, vỏ dây điện, đồ giả da, áo mưa, nhãn chai nước khoáng, …

n_CH4 = 0,5 mol

n_O2 = 1,91 mol

CH₄ được tạo ra nhờ phản ứng vôi tôi xút các muối CH₃COONa và CH₂(COONa)₂

n_X = a + b = 0,5 và n_NaOH = a + 2b = 0,56

=> a = 0,44 và b = 0,06

Gọi số mol của CO₂ và H₂O khi đốt cháy lần lượt là x và y

Bảo toàn khối lượng: 41,24 + 1,91 . 32 = 18x + 44y

Bảo toàn oxi: 0,56 . 2 + 1,91 . 2 = x + 2y

=> x = 1,68 và y = 1,58

Do số C = 3,36 => CH₃COOCH₃

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa tính được m ancol = 18,68g

TH1: Hai este đa chức là (CH₃COO)₂A : 0,04 mol và CH₂(COOB)₂ : 0,06 mol

=> CH₃COOCH₃: 0,36mol

Các ancol gồm A(OH)₂: 0,04 mol, BOH: 0,12mol và CH₃OH: 0,36 mol

=> m ancol = 18,68g  => A + 3B = 94

Kiểm tra A = 28, 42 … không có B phù hợp => loại

TH2: Hai este đa chức là (CH₃COO)₂A : 0,04 mol và CH₃–OOC – COO–B : 0,06 mol

=> CH₃COOCH₃: 0,36 mol

Các ancol gồm A(OH)₂: 0,04 mol, BOH:  0,06 mol và CH₃OH: 0,42 mol

=> m_ancol = 18,68 => 2A + 3B = 143 => A = 28 và B = 29 (thỏa mãn)

Ancol gồm

C₂H₄(OH)₂: 0,04 => %C₂H₄(OH)₂ = 13,27%

CH₃OH: 0,42 => %CH₃OH= 71,95%

C₂H₅OH: 0,06 => % C₂H₅OH= 14,78%

a.

b.

n_{este thực tế} = 22,08/184=0,12

=> H = 80%