Войти
Логопедический портал
  • Герои пьесы "Три сестры" Чехова: характеристика героев Смотреть что такое "сестры прозоровы" в других словарях
  • Классификация органических соединений по функциональным группам
  • Различные виды уравнений прямой
  • Смотреть что такое "Третья книга Ездры" в других словарях 3 ездры
  • Взаимосвязь темперамента с экстраверсией - интроверсией
  • Правила проведения тестирования Основные положения тестирования
  • Классификация органических соединений по строению углеродного скелета. Классификация органических соединений по функциональным группам. Классификация и номенклатура органических веществ (тривиальная и международная) Классификация органических соединений п

    Классификация органических соединений по строению углеродного скелета. Классификация органических соединений по функциональным группам. Классификация и номенклатура органических веществ (тривиальная и международная) Классификация органических соединений п

    Особенности органических реакций

    Реакции органических соединений в принципе подчиняются тем же законам, что и реакции неорганических веществ, хотя и имеют некоторые специфические особенности.

    В неорганических реакциях обычно участвуют ионы; реакции протекают быстро (10?10 - 10?7 с) при достаточно низких температурах. В реакциях органических соединений участвуют молекулы, при этом разрываются одни малополярные ковалентные связи и образуются другие. Органические реакции протекают медленнее ионных , часто для их осуществления необходимы повышенные температуры, давление, катализаторы.

    Органические реакции редко приводят к высокому выходу продукта . Наличие в молекуле нескольких идентичных или близких по энергии связей приводит к тому, что реакции происходят одновременно по нескольким направлениям. Это обстоятельство определяет способ записи органических реакций: как правило, используют не химические уравнения, а схемы реакций, в которых обычно не приводятся стехиометрические отношения:

    Любая химическая реакция сопровождается разрывом одних связей между атомами и образованием других. Разрыв ковалентных связей может осуществляться следующими способами:

    а) гомолитический разрыв - при этом пара электронов делится таким образом, что каждая из образующихся частиц получает по одному электрону:

    R: X > R· + ·X

    Нейтральный атом или частица с неспаренным электроном называется свободным радикалом , а реакции с их участием - радикальными .

    б) гетеролитический разрыв - при этом оба электрона связи остаются с одной из ранее связанных частиц:

    R3C: X R3C: + BX

    R3C: X R3C+ + AX

    в этом случае образуется карбкатион .

    Реакции, идущие с гетеролитическим разрывом ковалентных связей, относят к ионным реакциям .

    Разрыв химической связи происходит при нагревании, облучении, а чаще при действии на молекулу вещества активной частицы - реагента. Активная частица может быть ионом, нейтральной молекулой или радикалом.

    Если реагент - отрицательный ион (OH?, Cl?) или нейтральная молекула с неподеленной электронной парой (:NH3, H2O:), то его называют нуклеофильным , т.е. обладающим сродством к ядру. Реакции с участием таких реагентов называют нуклеофильными .

    Если реагент - положительный ион (H+, Cl+, NO2+, H3C+), готовый принять неподеленную пару электронов для образования новой связи, то его называют электрофильным , а реакции с участием таких реагентов - электрофильными .

    Классификация органических веществ

    Основными структурными признаками, положенными в основу классификации органических соединений, являются углеродный скелет и функциональная группа.

    Классификация по типу углеродного скелета

    В зависимости от строения углеродного скелета органические соединения разделяют на ациклические - соединения с открытой (незамкнутой) углеродной цепью и циклические .

    Ациклические соединения могут быть как насыщенными (алканы), так и ненасыщенными (алкены, алкины).

    Циклические соединения - соединения с замкнутой цепью - в зависимости от природы атомов, составляющих цикл, делят на карбоциклические и гетероциклические . Карбоциклические соединения содержат в цикле только атомы углерода и делятся на две существенно различающиеся по химическим свойствам группы: алифатические циклические (сокращенно алициклические) и ароматические . Гетероциклические соединения содержат в цикле, кроме атомов углерода, один или несколько атомов других элементов - гетероатомов.

    Классификация по типу функциональной группы

    В большинстве органических соединений, кроме атомов углерода и водорода, содержатся атомы других элементов (не входящие в скелет). Эти атомы или их группировки, во многом определяющие физические и химические свойства органических соединений, называют функциональными группами .

    Функциональная группа оказывается окончательным признаком, по которому соединения относятся к тому или иному классу. Важнейшие группы приведены в табл. 1.1.

    Соединения, имеющие одинаковые функциональные группы, но различающиеся числом атомов углерода, обладают похожими физическими и химическими свойствами. Такие соединения называются гомологами . Совокупность всех гомологов образует гомологический ряд.

    Таблица 1.1. Важнейшие функциональные группы

    Номенклатура органических соединений

    Современная номенклатура (система присвоения названий) должна быть систематической и международной, чтобы специалисты всего мира могли отобразить в названии структуру соединения и, наоборот, по названию однозначно представить структуру. В настоящее время в органической химии используется систематическая номенклатура ИЮПАК (IUPAC ? Международный союз теоретической и прикладной химии).

    В основу названия соединения по этой номенклатуре положена углеродная цепь молекулы, содержащая максимальное число функциональных групп и кратных связей. Начало нумерации цепи определяет наиболее старшая функциональная группа. Порядок старшинства основных функциональных групп следующий:

    COOH > ?C?N > ?CHO > >C=O > ?OH > ?NH2 > ?NO2 > Hal

    Вы уже знаете, что свойства органических веществ определяются их составом и химическим строением. Поэтому неудивительно, что в основе классификации органических соединений лежит именно теория строения - теория А. М. Бутлерова. Классифицируют органические вещества по наличию и порядку соединения атомов в их молекулах. Наиболее прочной и малоизменяемой частью молекулы органического вещества является ее скелет - цепь атомов углерода. В зависимости от порядка соединения атомов углерода в этой цепи вещества делятся на ациклические, не содержащие замкнутых цепей атомов углерода в молекулах, и карбоциклические, содержащие такие цепи (циклы) в молекулах.

    Помимо атомов углерода и водорода, молекулы органических веществ могут содержать атомы и других химических элементов. Вещества, в молекулах которых эти так называемые гетероатомы включены в замкнутую цепь, относят к гетероциклическим соединениям.

    Функциональная группа - группа атомов, которая определяет наиболее характерные химические свойства вещества и его принадлежность к определенному классу соединений.

    В молекулах кетонов карбонильная функциональная группа связана с двумя атомами углерода, а в молекулах альдегидов - с одним атомом углерода и атомом водорода.

    Нетрудно заметить, что карбоксильная группа атомов может рассматриваться как объединение других известных вам функциональных групп - карбонильной и гидроксильной -ОН, что делает понятным и происхождение ее названия.

    Простые эфиры можно рассматривать как продукты замещения атома водорода в гидроксильной группе спиртов на углеводородный радикал.

    В молекулах этих соединений два углеводородных радикала связаны через оксигруппу -О-, которую часто называют поэтому «кислородным мостиком». Общая формула простых эфиров R 1 -О-R 2 .

    Сложные эфиры содержат в молекуле функциональную группу атомов, которую так и называют - сложноэфирная. Сложные эфиры можно считать производными карбоновых кислот, в которых атом водорода карбоксильной группы замещен на углеводородный радикал, что делает понятными их названия.

    СН3-СН2-NO2
    нитроэтан

    Замещая в молекуле аммиака атомы водорода на углеводородные радикалы, можно получить первичные (RNН 2), вторичные (R 2 NH) и третичные (R 3 N) амины:

    СН 3 -NH 2 СН 3 -СН 2 -NH-СН 2 -СН 3 N(СН 2 -СН 3) 3
    метиламин диэтиламин триэтиламин

    В состав молекул органических соединений может входить несколько одинаковых (полифункциональные соединения) или разных (гетерофункциональные соединения) групп. Например, полифункциональным соединением является многоатомный спирт - глицерин.

    Среди важных гетерофункциональных соединений выделим углеводы (альдегидоспирты и кетоноспирты) и аминокислоты. Строение и свойства соединений этих классов будут рассмотрены ниже.

    В таблице 3 приведены основные классы органических соединений и их представители.

    Рассмотрев классификацию ациклических соединений по виду функциональных групп, входящих в их состав, или наличию кратной связи, перейдем к органическим веществам, содержащим в молекуле замкнутую цепь атомов углерода.

    Карбоциклические (алициклические) соединения.

    Карбоциклическими соединениями называются органические вещества, содержащие в молекуле замкнутую цепь атомов углерода (цикл). Цикл может содержать разное количество атомов углерода, связанных одинарными или кратными связями. Структурные формулы алициклических соединений часто упрощают, указывая лишь химические связи скелета молекулы и функциональные группы, входящие в ее состав:

    Следует особо отметить ароматические соединения - арены - разновидность карбоциклических соединений, содержащих в молекуле специфическую систему чередующихся двойных и одинарных связей (так называемых сопряженных п

    Например:

    Многие соединения этого ряда - бензальдегид, эфиры бензойной кислоты и другие производные - были выделены впервые из разного рода приятно пахнущих ладанов, ароматических масел и бальзамов, поэтому их и назвали ароматическими.

    Система сопряженных π -связей в цикле обусловливает устойчивость молекул и набор специфических свойств, отличающих их от алифатических соединений с теми же функциональными группами.

    Гетероциклические соединения.

    Вам уже известно, что гетероатомы (О, N, S) могут не только входить в состав функциональных групп, но и быть частью замкнутого скелета молекулы - цикла. Такие соединения называют гетероциклическими или гетероциклами.

    Гетероциклические соединения играют важную роль в биохимических процессах: они входят в состав многих биологически важных веществ - белков и нуклеиновых кислот. Некоторые гетероциклы, например пиридин, как и арены (ароматические карбоциклы), содержат сопряженную систему π-связей и, следовательно, могут быть отнесены к ароматическим соединениям.

    Первый подход – по природе углеводородного скелета

    I. Ациклические или алифатические соединения - не содержат цикл:

      предельные (насыщенные, парафиновые)

      непредельные (ненасыщенные) с двойными, тройными связями.

    II. Карбоциклические (в цикле только углерод) соединения:

      алициклические – насыщенные и ненасыщенные циклические углеводороды;

      ароматические – сопряженные циклические соединения с особыми ароматическими свойствами.

    III. Гетероциклические соединения - в составе цикла гетероатомы (heteros – иной).

    Второй подход – по природе функциональной группы, определяющей химические свойства соединения.

    Функциональная группа

    Название

    Углеводороды

    Ацетилен

    Галогенсодержащие соединения

    Галогенопроизводные

    –Hal (halogen)

    Хлористый этил, этилхлорид

    Кислородосодержащие соединения

    Спирты, фенолы

    CH 3 CH 2 OH

    Этиловый спирт, этанол

    Простые эфиры

    CH 3 –O–CH 3

    Диметиловый эфир

    Альдегиды

    Уксусный альдегид, этаналь

    Ацетон, пропанон

    Карбоновые кислоты

    Уксусная кислота, этановая кислота

    Сложные эфиры

    Этиловый эфир уксусной кислоты, этилацетат

    Галогенангидриды

    Хлорангидрид уксусной кислоты, ацетилхлорид

    Ангидриды

    Ангидрид уксусной кислоты

    Амид уксусной кислоты, ацетамид

    Азотосодержащие соединения

    Нитросоединения

    Нитрометан

    Этиламин

    Ацетонитрил, нитрил уксусной кислоты

    Нитрозосоединения

    Нитрозобензол

    Гидразосоединения

    Фенилгидразин

    Азосоединения

    C 6 H 5 N=NC 6 H 5

    Азобензол

    Диазонивые соли

    Фенилдиазоний хлорид

    Номенклатура органических соединений

    1) 1892 г. (Женева, Международный химический конгресс) - женевская ;

    2) 1930 г. (Льеж, Международный союз теоретической и прикладной химии - International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) - льежская ;

    Тривиальная номенклатура : названия дают случайно.

    Хлороформ, мочевина.

    Древесный спирт, винный спирт.

    Муравьиная кислота, янтарная кислота.

    Глюкоза, сахароза и т.д.

    Рациональная номенклатура : в основе «рациональное звено» - название простейшего представителя класса + названия заместителей (начиная с простейшего) с указанием количества при помощи приставок ди-, три-, тетра-, пента- .

    Встречается для простых органических соединений, особенно в старой химической литературе.

    Положение заместителей указывают латинскими буквами

    или словами “симметричный” (симм -), “несимметричный” (несимм -), орто -(о- ), мета - (м -), пара -(п -),

    буквами N–(у азота), О–(у кислорода).

    Номенклатура IUPAC (международная)

    Основные принципы этой системы номенклатуры следующие.

    1. В основе - самая длинная углеводородная цепь со старшей функциональной группой, обозначаемой суффиксом.

    2. Атомы углерода в цепи нумеруются последовательно с того конца, к которому ближе расположена старшая функциональная группа.

    При нумерации предпочтение (при прочих равных условиях) имеет двойная, затем тройная связь.

    Если оба варианта нумерации равнозначны, то направление выбирается таким образом, чтобы сумма цифр, указывающих положение заместителей, была наименьшей (правильней – в которой первой стоит меньшая цифра).

    3. К основе названия добавляются, начиная с простейшего, названия заместителей, при необходимости – с указанием их количества при помощи приставок ди-, три-, тетра-, пента-.

    При этом для каждого заместителя указывают его номер в цепи.

    Положение, название заместителей указывают в префиксе перед названием цепи, отделяя цифры дефисом.

    Для функциональных групп цифра может стоять перед названием цепи или после названия цепи перед или после названия суффикса с отделением дефисом;

    4. Названия заместителей (радикалов) могут быть системные и тривиальные.

    Алкильные радикалы называют, изменяя окончание -ан на -ил в названии соответствующего алкана.

    В названии радикала отражается тип атома углерода, имеющего свободную валентность: атом углерода, связанный

    с одним углеродным атомом, называется первичным –СН 3 ,

    с двумя – вторичным
    ,

    с тремя – третичным

    с четырьмя – четвертичным .

    Другие радикалы, имея или не имея окончание -ил , обычно носят тривиальное название.

    Двухвалентные радикалы имеют окончание -ен или -иден.

    Базовое соединение

    Название

    Структура радикала

    Название

    Одновалентные радикалы

    CH 3 –CH 2 –

    CH 3 –CH 2 –CH 3

    СH 3 –CH 2 –CH 2 –

    Изопропил (втор -пропил)

    CH 3 –CH 2 –CH 2 –CH 3

    CH 3 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –

    втор -Бутил

    Изобутан

    Изобутил

    трет -Бутил

    CH 3 (CH 2) 3 CH 3

    CH 3 (CH 2) 3 CH 2 –

    (н -амил)

    Изопентан

    Изопентил (изоамил)

    Неопентан

    Неопентил

    CH 2 =CH–CH 2 –

    CH 3 –CH=CH–

    Пропенил

    Базовое соединение

    Название

    Структура радикала

    Название

    о -Толил

    m -Толил

    м -Толил

    n -Толил

    п -Толил

    Уксусная кислота

    Бензойная кислота

    Гидрокси (окси ж)

    Двухвалентные радикалы

    Этилиден

    –CH 2 –CH 2 –

    Бензилиден

    Примеры применения номенклатуры IUPAC:


    Лекция № 1

    КЛАССИФИКАЦИЯ, НОМЕНКЛАТУРА и изомерия ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

    1. Классификация органических соединений.

    2. Номенклатура органических соединений.

    3. Структурная изомерия.

    1. Классификация органических соединений.

    Органические соединения классифицируют по двум основным признакам: строению углеродного скелета и функциональным группам.

    По строению углеродного скелета различают ациклические, карбоциклические и гетероциклические соединения.

    Ациклические соединения – содержат открытую цепь атомов углерода.

    Карбоциклические соединения – содержат замкнутую цепь углеродных атомов и подразделяются на алициклические и ароматические. К алициклическим относятся все карбоциклические соединения, кроме ароматических. Ароматические соединения содержат циклогексатриеновый фрагмент (бензольное ядро).

    Гетероциклические соединения - содержат циклы, включающие наряду с атомами углерода один или несколько гетероатомов.

    По природе функциональных групп органические соединения делят на классы .

    Таблица 1. Основные классы органических соединений.

    Функциональная группа

    Класс соединений

    Общая формула

    Отсутствует

    Углеводороды

    F, - Cl, - Br, - I (–Hal)

    Галогенпроизводные

    Гидроксильная

    Спирты и фенолы

    Алкоксильная

    Простые эфиры

    NH2, >NH, >N-

    Нитросоединения

    Карбонильная

    >c=o <="" center="">

    >c=o>

    Альдегиды и кетоны

    Карбоксильная

    Карбоновые кислоты

    Алкоксикарбонильная

    Сложные эфиры

    Карбоксамидная

    карбоновых кислот

    Тиольная

    Сульфокислоты

    2. Номенклатура органических соединений.


    В настоящее время в органической химии общепринятой является систематическая номенклатура, разработаннаяМеждународным союзом чистой и прикладной химии (IUPAC ). Наряду с ней сохранились и используются тривиальная ирациональная номенклатуры.

    Тривиальная номенклатура состоит из исторически сложившихся названий, которые не отражают состава и строения вещества. Они являются случайными и отражают природный источник вещества (молочная кислота, мочевина, кофеин), характерные свойства (глицерин, гремучая кислота), способ получения (пировиноградная кислота, серный эфир), имя первооткрывателя (кетон Михлера, углеводород Чичибабина), область применения (аскорбиновая кислота). Преимуществом тривиальных названий является их лаконичность, поэтому употребление некоторых из них разрешено правилами IUPAC.

    Систематическая номенклатура является научной и отражает состав, химическое и пространственное строение соединения. Название соединения выражается при помощи сложного слова, составные части которого отражают определенные элементы строения молекулы вещества. В основе правил номенклатуры IUPAC лежат принципы заместительной номенклатуры , согласно которой молекулы соединений рассматриваются как производные углеводородов, в которых атомы водорода замещены на другие атомы или группы атомов. При построении названия в молекуле соединения выделяют следующие структурные элементы.

    Родоначальная структура – главная цепь углеродная цепь или циклическая структура в карбо- и гетероциклах.

    Углеводородный радикал – остаток формульного обозначения углеводорода со свободными валентностями (см. таблицу 2).

    Характеристическая группа – функциональная группа, связанная с родоначальной структурой или входящая в ее состав (см. таблицу 3).

    При составлении названия последовательно выполняют следующие правила.

    1. Определяют старшую характеристическую группу и указывают ее обозначение в суффиксе (см. таблицу 3).

    2. Определяют родоначальную структуру по следующим критериям в порядке падения старшинства: а) содержит старшую характеристическую группу; б) содержит максимальное число характеристических групп; в) содержит максимальное число кратных связей; г) имеет максимальную длину. Родоначальную структуру обозначают в корне названия в соответствии с длиной цепи или размером цикла: С1 – “мет”, С2 – “эт”, С3 – “проп”, С4 – “бут”, С5 и далее – корни греческих числительных.

    3. Определяют степень насыщенности и отражают ее в суффиксе: “ан” – нет кратных связей, “ен” – двойная связь, “ин” – тройная связь.

    4. Устанавливают остальные заместители (углеводородные радикалы и младшие характеристические группы) и перечисляют их названия в префиксе в алфавитном порядке.

    5. Устанавливают умножающие префиксы – “ди”, “три”, “тетра”, указывающие число одинаковых структурных элементов (при перечислении заместителей в алфавитном порядке не учитываются).

    6. Проводят нумерацию родоначальной структуры так, чтобы старшая характеристическая группа имела наименьший порядковый номер. Локанты (цифры) ставят перед названием родоначальной структуры, перед префиксами и перед суффиксами.


    Таблица 2. Названия алканов и алкильных радикалов, принятые систематической номенклатурой IUPAC.

    Название

    Алкильный радикал

    Название

    Изопропил

    н-Бутан

    н-Бутил

    втор-Бутил

    Изобутан

    Изобутил

    трет-Бутил

    CH3CH2СН2CH2СН3

    н-Пентан

    CH3CH2СН2CH2СН2-

    н-Пентил

    Изопентан

    Изопентил

    Неопентан

    Неопентил

    Таблица 3. Названия характеристических групп (перечислены в порядке убывания старшинства).

    *Атом углерода, заключенный в скобки, входит в состав родоначальной структуры.

    **Алкокси-группы и все следующие за ними перечисляются в префиксе по алфавиту и не имеют порядка старшинства.

    Рациональная (радикально-функциональная) номенклатура используется для названий простых моно - и бифункциональных соединений и некоторых классов природных соединений. Основу названия составляет название данного класса соединений или одного из членов гомологического ряда с указанием заместителей. В качестве локантов, как правило, используются греческие буквы.

    3. Структурная изомерия.

    Изомеры – это вещества, имеющие одинаковый состав и молекулярную массу, но разные физические и химические свойства. Различия в свойствах изомеров обусловлены различиями в их химическом или пространственном строении.

    Под химическим строением понимают природу и последовательность связей между атомами в молекуле. Изомеры, молекулы которых отличаются по химическому строению, называют структурными изомерами .

    Структурные изомеры могут отличаться:

        по строению углеродного скелета

        по положению кратных связей и функциональных групп

        по типу функциональных групп

    1. Изомерия

    Понятие «изомеры» введено Берцелиусом в 1830г. Он определил «изомеры» как вещества, имеющие одинаковый состав (молекулярную формулу), но различные свойства. Представление об изомерах Берцелиус ввел после того как установил, что циановая кислота НОСN идентична по составу гремучей или изоциановой кислоте О=С=NН.

    Различают два основных вида изомерии: структурную и пространственную (стереоизомерию).

    Структурные изомеры отличаются друг от друга порядком связей между атомами в молекуле; стереоизомеры - расположением атомов в пространстве при одинаковом порядке связей между ними.

    2. Структурная изомерия

    Структурная изомерия подразделяется на несколько разновидностей.

    Изомерия углеродного скелета обусловлена различным порядком связи между атомами углерода, образующими скелет молекулы. Так, может существовать только один нециклический насыщенный углеводород с тремя атомами С - пропан (I). Углеводородов такого же типа с четырьмя атомами С может быть уже два: н -бутан (II) и изобутан (III), а с пятью атомами С - три: н -пентан (IV), изопентан (V) и неопентан (VI):аммиаком , тогда как 1,3-динитробензол (XI) в реакцию с NH3 не вступает.

    В ряду алифатических простых эфиров, сульфидов и аминов существует специальный вид изомерии - метамерия , обусловленная различным положением гетероатома в углеродной цепи. Метамерами являются, например, метилпропиловый (XII) и диэтиловый (XIII) эфиры:

    Изомерия непредельных соединений может быть вызвана различным положением кратной связи, как, например, в бутене-1 (XIV) и бутене-2 (XV), в винилуксусной (XVI) и кротоновой (XVII) кислотах:

    В большинстве случаев структурные изомеры сочетают признаки изомерии скелета и изомерии положения, содержат различные функциональные группы и принадлежат к разным классам веществ, вследствие чего они отличаются друг от друга значительно больше, чем рассмотренные выше изомеры веществ одного и того же типа. Например, изомерами являются пропилен (XVIII) и циклопропан (XIX), оксид этилена (XX) и ацетальдегид (XXI), ацетон (XXII) и пропионовый альдегид (XXIII), диметиловый эфир (XXIV) и этиловый спирт (XXV), аллен (XXVI) и метилацетилен (XXVII):

    Особым видом структурной изомерии является таутомерия (равновесная динамическая изомерия) - существование вещества в двух или более изомерных формах, легко переходящих друг в друга. Так, ацетоуксусный эфир существует в виде равновесной смеси кетонной (XXVIII) и енольной (XXIX) форм:

    Классификация органических веществ

    В зависимости от типа строения углеродной цепи органические вещества подразделяют на:

    • ациклические и циклические.
    • предельные (насыщенные) и непредельные (ненасыщенные).
    • карбоциклические и гетероциклические.
    • алициклические и ароматические.

    Ациклические соединения — органические соединения, в молекулах которых отсутствуют циклы и все атомы углерода соединены друг с другом в прямые или разветвленные открытые цепи.

    В свою очередь среди ациклических соединений выделяют предельные (или насыщенные), которые содержат в углеродном скелете только одинарные углерод-углеродные (С-С) связи и непредельные (или ненасыщенные), содержащие кратные — двойные (С=С) или тройные (С≡С) связи.

    Циклические соединения - химические соединения, в которых присутствует три или более связанных атомов, образующие кольцо.

    В зависимости от того, какими атомами образованы циклы различают карбоциклические соединения и гетероциклические соединения.

    Карбоциклические соединения (или изоциклические) содержат в своих циклах только атомы углерода. Эти соединения в свою очередь делятся на алициклические соединения (алифатические циклические) и ароматические соединения.

    Гетероциклические соединения содержат в составе углеводородного цикла один или несколько гетероатомов, чаще всего которыми являются атомы кислорода, азота или серы.

    Простейшим классом органических веществ являются углеводороды – соединения, которые образованы исключительно атомами углерода и водорода, т.е. формально не имеют функциональных групп.

    Поскольку углеводороды, не имеют функциональных групп для них возможна только классификация по типу углеродного скелета. Углеводороды в зависимости от типа их углеродного скелета делят на подклассы:

    1) Предельные ациклические углеводороды носят название алканы. Общая молекулярная формула алканов записывается как C n H 2n+2 , где n — количество атомов углерода в молекуле углеводорода. Данные соединения не имеют межклассовых изомеров.

    2) Ациклические непредельные углеводороды делятся на:

    а) алкены — в них присутствует только одна кратная, а именно одна двойная C=C связь, общая формула алкенов C n H 2n ,

    б) алкины – в молекулах алкинов также присутствует только одна кратная, а именно тройная С≡С связь. Общая молекулярная формула алкинов C n H 2n-2

    в) алкадиены – в молекулах алкадиенов присутствуют две двойные С=С связи. Общая молекулярная формула алкадиенов C n H 2n-2

    3) Циклические предельные углеводороды называются циклоалканы и имеют общую молекулярную формулу C n H 2n .

    Остальные органические вещества в органической химии рассматривают как производные углеводородов, образуемые при введении в молекулы углеводородов так называемых функциональных групп, которые содержат другие химические элементы.

    Таким образом, формулу соединений с одной функциональной группой можно записать как R-X, где R – углеводородный радикал, а Х – функциональная группа. Углеводородным радикалом называют фрагмент молекулы какого-либо углеводорода без одного или нескольких атомов водорода.

    По наличию тех или иных функциональных групп соединения подразделяют на классы. Основные функциональные группы и классы соединений, в состав которых они входят, представлены в таблице:

    Таким образом, различные комбинации типов углеродных скелетов с разными функциональными группами дают большое разнообразие вариантов органических соединений.

    Галогенпроизводные углеводородов

    Галогенпроизводными углеводородов называют соединения, получаемые при замене одного или нескольких атомов водорода в молекуле какого-либо исходного углеводорода на один или несколько атомов какого-либо галогена соответственно.

    Пусть некоторый углеводород имеет формулу C n H m , тогда при замене в его молекуле X атомов водорода на X атомов галогена формула галогенпроизводного будет иметь вид C n H m- X Hal X . Таким образом, монохлорпроизводные алканов имеют формулу C n H 2n+1 Cl , дихлорпроизводные C n H 2n Cl 2 и т.д.

    Спирты и фенолы

    Спирты – производные углеводородов, один или несколько атомов водорода в которых заменены на гидроксильную группу -OH. Спирты с одной гидроксильной группой называют одноатомными, с двумя – двухатомными , с тремя трехатомными и т.д. Например:

    Спирты с двумя и более гидроксильными группами называют также многоатомными спиртами. Общая формула предельных одноатомных спиртов C n H 2n+1 OH или C n H 2n+2 O. Общая формула предельных многоатомных спиртов C n H 2n+2 O x , где x – атомность спирта.

    Спирты могут быть и ароматическими. Например:

    бензиловый спирт

    Общая формула таких одноатомных ароматических спиртов C n H 2n-6 O.

    Однако, следует четко понимать, что производные ароматических углеводородов, в которых на гидроксильные группы заменены один или несколько атомов водорода при ароматическом ядре не относятся к спиртам. Их относят к классу фенолы . Например, это данное соединение является спиртом:

    А это представляет собой фенол:

    Причина, по которой фенолы не относят к спиртам, кроется в их специфических химических свойствах, сильно отличающих их от спиртов. Как легко заметить, однотомные фенолы изомерны одноатомным ароматическим спиртам, т.е. тоже имеют общую молекулярную формулу C n H 2n-6 O.

    Амины

    Аминами называют производные аммиака, в которых один, два или все три атома водорода замещены на углеводородный радикал.

    Амины, в которых только один атом водорода замещен на углеводородный радикал, т.е. имеющие общую формулу R-NH 2 , называют первичными аминами .

    Амины, в которых два атома водорода замещены на углеводородные радикалы, называют вторичными аминами . Формулу вторичного амина можно записать как R-NH-R’. При этом радикалы R и R’ могут быть как одинаковые, так и разные. Например:

    Если в аминах отсутствуют атомы водорода при атоме азота, т.е. все три атома водорода молекулы аммиака замещены на углеводородный радикал, то такие амины называют третичными аминами . В общем виде формулу третичного амина можно записать как:

    При этом радикалы R, R’, R’’ могут быть как полностью одинаковыми, так и все три разные.

    Общая молекулярная формула первичных, вторичных и третичных предельных аминов имеет вид C n H 2 n +3 N.

    Ароматические амины с только одним непредельным заместителем имеют общую формулу C n H 2 n -5 N

    Альдегиды и кетоны

    Альдегидами называют производные углеводородов, у которых при первичном атоме углерода два атома водорода заменены на один атом кислорода, т.е. производные углеводородов в структуре которых имеется альдегидная группа –СН=О. Общую формулу альдегидов можно записать как R-CH=O. Например:

    Кетонами называют производные углеводородов, у которых при вторичном атоме углерода два атома водорода заменены на атом кислорода, т.е. соединения, в структуре которых есть карбонильная группа –C(O)-.

    Общая формула кетонов может быть записана как R-C(O)-R’. При этом радикалы R, R’ могут быть как одинаковыми, так и разными.

    Например:

    пропанон бутанон

    Как можно заметить, альдегиды и кетоны весьма схожи по строению, однако их все-таки их различают как классы, поскольку они имеют существенные различия в химических свойствах.

    Общая молекулярная формула предельных кетонов и альдегидов одинакова и имеет вид C n H 2 n O

    Карбоновые кислоты

    Карбоновыми кислотами называют производные углеводородов, в которых есть карбоксильная группа –COOH.

    Если кислота имеет две карбоксильные группы, такую кислоту называют дикарбоновой кислотой .

    Предельные монокарбоновые кислоты (с одной группой -COOH) имеют общую молекулярную формулу вида C n H 2 n O 2

    Ароматические монокарбоновые кислоты имеют общую формулу C n H 2 n -8 O 2

    Простые эфиры

    Простые эфиры – органические соединения, в которых два углеводородных радикала опосредованно соединены через атом кислорода, т.е. имеют формулу вида R-O-R’. При этом радикалы R и R’ могут быть как одинаковыми, так и разными.

    Например:

    Общая формула предельных простых эфиров такая же, как у предельных одноатомных спиртов, т.е. C n H 2 n +1 OH или C n H 2 n +2 О.

    Сложные эфиры

    Сложные эфиры – класс соединений на основе органических карбоновых кислот, у которых атом водорода в гидроксильной группе замещен на углеводородный радикал R. Фомулу сложных эфиров в общем виде можно записать как:

    Например:

    Нитросоединения

    Нитросоединения – производные углеводородов, у которых один или несколько атомов водорода заменены на нитрогруппу –NO 2 .

    Предельные нитросоединения с одной нитрогруппой имеют общую молекулярную формулу C n H 2 n +1 NO 2

    Аминокислоты

    Соединения, имеющие в своей структуре одновременно две функциональные группы – амино NH 2 и карбоксильную – COOH. Например,

    NH 2 -CH 2 -COOH

    Предельные аминокислоты с одной карбоксильной и одной аминогруппой изомерны соответствующим предельными нитросоединениям т.е. как и они имеют общую молекулярную формулу C n H 2 n +1 NO 2

    В заданиях ЕГЭ на классификацию органических веществ важно уметь записывать общие молекулярные формулы гомологических рядов разных типов соединений, зная особенности строения углеродного скелета и наличия тех или иных функциональных групп. Для того, чтобы научиться определять общие молекулярные формулы органических соединений разных классов, будет полезен материал по этой теме .

    Номенклатура органических соединений

    Особенности строения и химических свойств соединений находят отражение в номенклатуре. Основными типами номенклатуры считаются систематическая и тривиальная .

    Систематическая номенклатура фактически прописывает алгоритмы, в соответствии с которыми то или иное название составляется в строгом соответствии с особенностями строения молекулы органического вещества или, грубо говоря, его структурной формулы.

    Рассмотрим правила составления названий органических соединений по систематической номенклатуре.

    При составлении названий органических веществ по систематической номенклатуре наиболее важным является правильно определить число атомов углерода в наиболее длинной углеродной цепи или посчитать число атомов углерода в цикле.

    В зависимости от количества атомов углерода в основной углеродной цепи, соединения, будут иметь в своем названии различный корень:

    Количество атомов С в главной углеродной цепи

    Корень названия

    проп-

    пент-

    гекс-

    гепт-

    дек(ц)-

    Вторая важная составляющая, учитываемая при составлении названий, — наличие/отсутствие кратных связей или функциональной группы, которые перечислены в таблице выше.

    Попробуем дать название веществу, имеющему структурную формулу:

    1. В главной (и единственной) углеродной цепи данной молекулы содержится 4 атома углерода, поэтому название будет содержать корень бут-;

    2. В углеродном скелете отсутствуют кратные связи, следовательно, суффикс, который нужно использовать после корня слова будет -ан, как и у соответствующих предельных ациклических углеводородов (алканов);

    3. Наличие функциональной группы –OH при условии, что нет более старших функциональных групп добавляет после корня и суффикса из п.2. еще один суффикс – «ол»;

    4. В молекулах содержащих кратные связи или функциональные группы, нумерация атомов углерода главной цепи начинается с той стороны молекулы, к которой они ближе.

    Рассмотрим еще один пример:

    Наличие в главной углеродной цепи четырех атомов углерода говорит нам о том, что основой названия является корень «бут-», а отсутствие кратных связей говорит о суффиксе «-ан», который будет следовать сразу после корня. Старшая группа в данном соединении – карбоксильная, она и определяет принадлежность этого вещества к классу карбоновых кислот. Следовательно, окончание у названия будет «-овая кислота». При втором атоме углерода находится аминогруппа NH 2 — , поэтому данное вещество относится к аминокислотам. Также при третьем атоме углерода мы видим углеводородный радикал метил (CH 3 — ). Поэтому по систематической номенклатуре данное соединение называется 2-амино-3-метилбутановая кислота.

    Тривиальная номенклатура, в отличие от систематической, как правило, не имеет связи со строением вещества, а обусловлена по большей части его происхождением, а также химическими или физическими свойствами.

    Формула Название по систематической номенклатуре Тривиальное название
    Углеводороды
    CH 4 метан болотный газ
    CH 2 =CH 2 этен этилен
    CH 2 =CH-CH 3 пропен пропилен
    CH≡CH этин ацетилен
    CH 2 =CH-CH= CH 2 бутадиен-1,3 дивинил
    2-метилбутадиен-1,3 изопрен
    метилбензол толуол
    1,2-диметилбензол орто -ксилол
    (о -ксилол)
    1,3-диметилбензол мета -ксилол
    (м -ксилол)
    1,4-диметилбензол пара -ксилол
    (п -ксилол)
    винилбензол стирол
    Спирты
    CH 3 OH метанол метиловый спирт,
    древесный спирт
    CH 3 CH 2 OH этанол этиловый спирт
    CH 2 =CH-CH 2 -OH пропен-2-ол-1 аллиловый спирт
    этандиол-1,2 этиленгликоль
    пропантриол-1,2,3 глицерин
    фенол
    (гидроксибензол)
    карболовая кислота
    1-гидрокси-2-метилбензол орто -крезол
    -крезол)
    1-гидрокси-3-метилбензол мета -крезол
    -крезол)
    1-гидрокси-4-метилбензол пара -крезол
    (п -крезол)
    фенилметанол бензиловый спирт
    Альдегиды и кетоны
    метаналь формальдегид
    этаналь уксусный альдегид, ацетальдегид
    пропеналь акриловый альдегид, акролеин
    бензальдегид бензойный альдегид
    пропанон ацетон
    Карбоновые кислоты
    (HCOOH) метановая кислота муравьиная кислота
    (соли и сложные эфиры — формиаты)
    (CH 3 COOH) этановая кислота уксусная кислота

    (соли и сложные эфиры — ацетаты)

    (CH 3 CH 2 COOH) пропановая кислота пропионовая кислота
    (соли и сложные эфиры — пропионаты)
    C 15 H 31 COOH гексадекановая кислота пальмитиновая кислота
    (соли и сложные эфиры — пальмитаты)
    C 17 H 35 COOH октадекановая кислота стеариновая кислота
    (соли и сложные эфиры — стеараты)
    пропеновая кислота акриловая кислота
    (соли и сложные эфиры — акрилаты)
    HOOC-COOH этандиовая кислота щавелевая кислота
    (соли и сложные эфиры — оксалаты)
    1,4-бензолдикарбоновая кислота терефталевая кислота
    Сложные эфиры
    HCOOCH 3 метилметаноат метилформиат,
    метиловый эфир мурвьиной кислоты
    CH 3 COOCH 3 метилэтаноат метилацетат,
    метиловый эфир уксусной кислоты
    CH 3 COOC 2 H 5 этилэтаноат этилацетат,
    этиловый эфир уксусной кислоты
    CH 2 =CH-COOCH 3 метилпропеноат метилакрилат,
    метиловый эфир акриловый кислоты
    Азотсодержащие соединения
    аминобензол,
    фениламин
    анилин
    NH 2 -CH 2 -COOH аминоэтановая кислота глицин,
    аминоуксусная кислота
    2-аминопропионовая кислота аланин

    © 2005-2017, HOCHU.UA