Ethery a sulfidy.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Aldehydy a ketony.
Advertisements

Karbonylové sloučeniny
NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V CHEMII 52/CH21/ , VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: CHEMICKÉ DĚJE A REAKCE AUTOR:
NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII
Chemické reakce karbonylových sloučenin
Hydroxyderiváty a sulfanylderiváty
Názvosloví.
Sloučeniny síry R – SOH sulfenové kyseliny R – SO2H sulfinové kyseliny
KYSLÍKATÉ DERIVÁTY E T H E R Y.
Alkany.
Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA
Lipidy estery alkoholů a vyšších mastných kyselin.
Dusíkaté deriváty uhlovodíků
Estery Jsou to produkty reakce karboxylových kyselin a alkoholů (karboxylová kyselina + alkohol = ester + voda). Jsou významnou skupinou přírodních látek.
Název Karboxylové kyseliny II Předmět, ročník Chemie, 2. ročník
Ethery obecný vzorec R1-O-R2.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Alkeny.
Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CHEMIE1_04 Tematická.
ETHERY.
Chemik technologických výrob projekt financovaný Úřadem práce.
Kyslíkaté deriváty Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 28
ALKYNY Cn H 2n-2 nenasycené acyklické uhlovodíky s trojnou vazbou
Alkyny.
KARBONYLOVÉ SLOUČENINY
Reakce alkynů CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 12
Organické sloučeniny obsahující síru
Alkyny.
Hydroxyderiváty alkoholy fenoly Nestálá uspořádání - enol formy
Kyslíkaté deriváty Hydroxyderiváty: -OH Ethery: R-O-R
HYDROXYSLOU Č ENINY ALKOHOLY FENOLY –OH obsahují ve své molekule –OH skupinu tzv. hydroxylová skupina O H polární charakter vazby δ-δ- δ+δ+ v ůč i silným.
KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍK Ů ve svých molekulách obsahují vedle atomů ………. a ………. ještě atom ………. atom kyslíku: elektronová konfigurace : 1s 2 2s 2 2p.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
ALKYNY.
ETHERY Kyslíkaté deriváty uhlovodíků na atomu kyslíku jsou vázány
ALDEHYDY KETONY Vlastnosti Zástupci Formaldehyd Acetaldehyd
Tvorba systematických názvů
Sirné sloučeniny obdoba kyslíkatých derivátů (neb O a S leží
Karboxylové kyseliny.
Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA
Heterocyklické sloučeniny
Ethery Fyzikální vlastnosti etherů -24C 35C -42C 36C
Alkyny.
Roztoky roztoky jsou homogenní, nejméně dvousložkové soustavy jsou tvořeny částicemi (molekulami, ionty) prostoupenými na molekulární úrovni částice jsou.
ALKYNY Nenasycené …………… uhlovodíky.
HALOGENDERIVÁTY H halogenem (F, Cl, Br, I) alkylhalogenidy
PrvekXI b. t. (K) b. v. (K) O 3, ,3 90,1 S 2, ,6 717,7 Se 2, ,6 958,0 Te 2, ,91263,0 Po 1, ,0 1235,0 VI. VI. skupina.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_132.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_151.
Heterocyklické sloučeniny
Alkeny, cykloalkeny.
Fenoly Hydroxyderiváty, kde je –OH skupina přímo vázána na atomu uhlíku aromatického jádra. Dělíme je podle počtu –OH skupin na jednosytné a vícesytné.
Alkoholy Výskyt: Dělení: Podle počtu OH skupin: jednosytné a vícesytné
Aromatické sloučeniny
Z LEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL Š VEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ P ROSTĚJOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/1.1.26/
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním.
ALKENY Chemie 9. třída.
Aldehydy a ketony.
Alkeny a cykloalkeny.
Názvosloví alkanů Základem nejdelší řetězec.
Výskyt a příprava karboxylových kyselin
Alkyny nenasycené uhlovodíky s acyklickým uhlíkatým řetězcem
Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších chemických reakcí
Názvosloví hydroxyderivátů a sulfanylderivátů
ADICE NUKLEOFILNÍ (AN)
Reakce alkanů CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 8
Projekt: OP VK Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Autor:
Chinony Názvosloví.
Jejich příprava a reaktivita
Aldehydy a ketony Eva Urválková Lucie Vávrová
Transkript prezentace:

Ethery a sulfidy

Názvosloví etherů Etherová skupina jako hlavní (koncovka –ether) CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3 diethylether CH3 – O – CH = CH2 methylvinylether 2. Etherová skupina jako vedlejší (předpona alkoxy- ) CH3 – O – CH2 – CH2 – CH2 – COOH kyselina 4-methoxymáselná

3. Epoxidy (předpona epoxy- )

4. Kyslíkaté heterocykly (heterocyklické názvosloví)

CH3 – O – CH2 – O – CH2 – O – CH2 – O – CH2 – CH3 5. Opakování atomů kyslíku v uhlovodíkovém řetězci kyslík místo skupiny CH2 předpona oxa- CH3 – O – CH2 – O – CH2 – O – CH2 – O – CH2 – CH3 2,4,6,8-tetraoxadekan

Názvosloví sulfidů Sulfidická skupina jako hlavní (koncovka –sulfid) CH3 – CH2 – S – CH2 – CH3 diethylsulfid CH3 – S – CH = CH2 methylvinylsulfid 2. Sulfidická skupina jako vedlejší (předpona alkylsulfanyl-) CH3 – S – CH2 – CH2 – CH2 – COOH kyselina 4-methylsulfanylmáselná

3. Epithiosloučeniny (předpona epithio- )

4. Sirné heterocykly (heterocyklické názvosloví)

CH3 – S – CH2 – S – CH2 – S – CH2 – S – CH2 – CH3 5. Opakování atomů síry v uhlovodíkovém řetězci síra místo skupiny CH2 předpona thia- CH3 – S – CH2 – S – CH2 – S – CH2 – S – CH2 – CH3 2,4,6,8-tetrathiadekan

Chemické vlastnosti etherů a sulfidů Acidobazické vlastnosti volné elektronové páry  zásady (donory elektronů)

Preparativní význam mají sulfoniové soli vzniklé reakcí sulfidu s alkylačním činidlem

Tyto sulfoniové soli se převedou na odpovídající hydroxidy (například působením AgOH), které se tepelně (kolem 200 °C) rozloží

Štěpení etherů

Štěpení etherů aprotickými kyselinami

Štěpení oxiranu (ethylenoxidu) tříčlenný kruh má velké pnutí  snadno reaguje

Štěpení sulfidů Sulfidy jsou, na rozdíl od etherů, odolné vůči štěpení kyselými činidly. Je však možno je rozštěpit redukčně působením sodíku v kapalném amoniaku

Štěpení thiiranu Tříčlenný thiiranový kruh se štěpí velmi snadno (podobně jako oxiranový kruh u etherů).

Oxidace etherů a sulfidů

Příprava etherů a sulfidů Obecnou metodou přípravy etherů je alkylace alkoholátů nebo fenolátů vhodným alkylačním činidlem R – ONa + R´- X → R – O – R´ + NaX Nižší ethery je možno připravit přímo z alkoholů za zvýšené teploty působením kyselých činidel

Ethery je také možno připravit adicí alkoholů na alkeny nebo alkyny. Adice na dvojnou vazbu je katalyzovaná kyselinou (H2SO4), zatímco adice na trojnou vazbu zásadou (KOH).

Příprava epoxidů Průmyslově oxidací ethylenu vzdušným kyslíkem při teplotě cca 300°C na stříbrném katalyzátoru

Příprava sulfidů Symetrické sulfidy se běžně připravují alkylací alkalických sulfidů R – Cl + Na2S  R – S – R + NaCl Asymetrické sulfidy se připravují alkylací thiolátů, případně thiofenolátů

Shrnutí kapitoly. Z acidobazického hlediska vystupují ethery a sulfidy jako zásady a mohou tvořit oxoniové a sulfoniové soli. Ethery je možno štěpit působením silných protických i aprotických kyselin. Oxiran a thiiran díky tříčlennému kruhu vykazují zvýšenou reaktivitu. Kyslík oxiduje ethery na uhlíku sousedícím s atomem kyslíku za vzniku hydroperoxidů, sulfidy se oxidují na atomu síry za vzniku sulfoxidů a sulfonů. Ethery je možno připravit alkylací vhodných alkoholátů (fenolátů). Sulfidy je možno připravit alkylací vhodných thiolátů (thiofenolátů). Nízkovroucí symetrické ethery je možno připravit působením silných kyselin na alkoholy. Ethery a sulfidy je možno rovněž připravit adicí alkoholů na alkeny.