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Alkohol!). Bei Einwirkung von Natrium auf Propyljodid2), vorteilhaft unter Zusatz von 
Acetonitril3). Bei ‚der Destillation von Korksäure mit Bariumoxyd®). Aus sekundärem 
Hexyljodid mit Zink und Salzsäure in der Kälte5). Beim Überleiten von $-Hexen und Wasser- 
stoff über reduziertes Nickel bei 150°6). Aus 2-Hexylhydrazin und Ferricyankalium’”). 
Physikalische und chemische Eigenschaften: Flüssig. Siedep. 68,4—68,8° bei 744 mm 8); 
69° (im Dampf)°); 68,95° 10); 68,6° 11). Spez. Gew. 0,6630 bei 17° 8); 0,6583 bei 20,9° 9); 
0,6681 bei 10,8°/4° 11); 0,61425 bei 68,6°/4° 12); 0,67693—0,67713 bei 0°/4° 13); 0,6603 bei 
20°/4° 11), Capillaritätskonstante beim Siedep. Ri —= 4,514 14). Kritische Temperatur 250,3° 15), 
Kritische Konstanten !#). Molekulare Verbrennungswärme 989,2 Cal.17); 991,2 Cal.18); 997,8 
Cal.19), Ausdehnungskoeffizient®)20), Latente Verdampfungswärme 89,1621),. Elektro- 
magnetische Drehung 6,661 22). Brechungsvermögen23)24). Dielektrizitätskonstante und 
Brechungsvermögen25). Elektrische Leitfähigkeit2%6). Dampfdruck 27), 
Beim Durchleiten durch ein glühendes Rohr entstehen C,H,, C3H,, gasförmige Ooder 
der Reihe C„Ha„+z und wenig C,;Hjo, CeHıs, C;H,, Benzol28). Beim Überleiten der Dämpfe 
mit Luft über glühendes Platin entstehen Äthylen, Propylen, Butylene, Amylene, Hexylene, 
Butadien CH, : CH—CH: CH, (?), Formaldehyd H-CHO, Kohlensäure und Wasser 2°). 
Reagiert mit Chromylchlorid30). Aus Hexan und Brom entsteht Dibromhexan (,;H,»Br; 31). 
Überschüssiges Brom erzeugt bei 120—125° krystallisiertes C,H,Br; neben C,H,Br,; und 
C;HgBr;; bei 130—140° entsteht krystallisiertes C,Br; 32). Beim Eintröpfeln von Brom in 
siedendes Hexan entsteht aur sekundäres Hexylbromid 33). Bei Zusatz von Brom zu siedendem 
Hexan entsteht in Gegenwart von Eisendraht 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexabromhexan 3%), Siedendes 
Hexan und Brom im Sonnenlicht geben wenig 1-Bromhexan, hauptsächlich 2- und 3-Brom- 
hexan!!). Beim Erhitzen mit Aluminiumchlorid entsteht Pentan!!). Verdünnte Salpetersäure 
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