\( Al_4C_3 + H_2O → CH_4 + Al(OH)_3 \) Карбид алюминия реагирует с водой с образованием метана.
\( CH_4 → C_2H_2 + H_2 \) При пропускании метана через раскалённую трубку (1500°C) происходит его крекинг с образованием ацетилена и водорода.
\( C_2H_2 + H_2O → CH_3CHO \) Гидратация ацетилена по правилу Марковникова в присутствии сульфата ртути(II) и серной кислоты приводит к образованию уксусного альдегида.
\( CH_3CHO + [H] → CH_3CH_2OH \) Восстановление уксусного альдегида (например, водородом над катализатором или комплексными гидридами) приводит к образованию этанола.
\( CH_3CH_2OH + [O] → CH_3COOH \) Окисление этанола (например, дихроматом калия в кислой среде или пропусканием паров над раскаленной медью) дает уксусную кислоту.
\( CH_3COOH + C_2H_5OH → CH_3COOC_2H_5 + H_2O \) Этерификация уксусной кислоты этанолом в присутствии серной кислоты приводит к образованию этилацетата.
\( CH_3CH_2OH + NH_3 → CH_3CH_2NH_2 + H_2O \) Взаимодействие этанола с аммиаком при нагревании (или дегидратация аммония этилацетата) приводит к образованию этиламина.
\( CH_3CH_2NH_2 + CH_3CH_2Cl → (CH_3CH_2)_2NH + HCl \) Алкилирование этиламина хлорэтаном приводит к образованию диэтиламина. (Для получения именно диэтиламина, нужно использовать избыток хлорэтана по отношению к этиламину, чтобы избежать образования триэтиламина).
\( (CH_3CH_2)_2NH + CH_3CH_2Cl → (CH_3CH_2)_3N + HCl \) Дальнейшее алкилирование диэтиламина хлорэтаном приводит к образованию триэтиламина.