Klasifikace chemických reakcí

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN
Advertisements

NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V CHEMII 52/CH21/ , VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: CHEMICKÉ DĚJE A REAKCE AUTOR:
Cola + mentos.
Chemické reakce arenů.
Názvosloví.
Typy chemických reakcí
Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF203 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMProsinec.
V. CHEMICKÁ VAZBA a mezimolekulární síly
Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Složení a vlastnosti látek a jejich částic
Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_CHE.S5.14.
Organická chemie - úvod
Úvod do studia organické chemie
Chemická vazba.
Elektronový pár, chemická vazba, molekuly
Chemická vazba Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_46.
CHEMICKÉ REAKCE.
Reakce alkanů a cykloalkanů.
ORGANICKÁ CHEMIE.
Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie
Organická chemie - úvod
Reakce alkynů CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 12
Chemický děj 1. Klasifikace chemických reakcí 2. Chemické rovnice 3
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření:
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_34.
Alkyny.
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í
Chemická reakce Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0120.
ÚVOD DO STUDIA CHEMIE.
Elektronové posuny v molekulách
ALDEHYDY KETONY Vlastnosti Zástupci Formaldehyd Acetaldehyd
I. ZÁKLADNÍ POJMY.
Jméno autoraMgr. Eva Truxová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony V/2 Inovace.
Chemická vazba Vazebné síly působící mezi atomy
Látkové množství, molární hmotnost
Látkové množství, molární hmotnost
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Zlepšení.
 Ke vzniku organické chemie jako samostatné vědní disciplíny došlu na přelomu 18. a 19. století  Dříve se věřilo, že přírodní látky není možné uměle.
1) Podmínka zachování druhu atomů - Na levé i pravé straně chemické rovnice nesmí chybět žádný druh atomů reagujících látek, může však být obsažen v látce.
REDOXNÍ REAKCE Chemie 9. ročník
Vlastnosti uhlíku, vzorce a vazby v organické chemii
12.1 Organické sloučeniny Organické (ústrojné) látky
Ch_015_Klasifikace chemických reakcí Ch_015_Chemické reakce_Klasifikace chemických reakcí Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice,
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice AUTOR: RNDr. Adéla Lipšová NÁZEV: VY_52_INOVACE_33_CHEMICKÉ REAKCE TÉMA: CHEMICKÉ REAKCE ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/
Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 9 Autor: Mgr. Radek Martinák REDOXNÍ REAKCE.
Z LEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL Š VEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ P ROSTĚJOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/1.1.26/
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alexandra Hoňková. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.
Atomy a molekuly.
C HEMICKÉ REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII Mgr. Jaroslav Najbert.
Z LEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL Š VEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ P ROSTĚJOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/1.1.26/
Organická chemie Vlastnosti uhlíku, vzorce a vazby v organické chemii Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a.
Základní pojmy ? Co je to ATOM ? ? Ze kterých částí se skládá atom? ? Co je to elektroneutrální atom ? Atomy jsou základní stavební částice všech látek.
Chemická vazba Autor.Mgr.Vlasta Hrušová.
EU peníze středním školám
Chemické reakce RNDr. Marta Najbertová.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Anorganická chemie Obecné pojmy a výpočty.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Základní typy organických reakcí
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
Chemické sloučeniny, chemická vazba, molekula
Obecná a anorganická chemie
Elektrické vlastnosti látek
Reakce alkanů CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 8
Chemická sloučenina, molekula, chemická vazba
Anorganická chemie Obecné pojmy a výpočty.
VY_32_INOVACE_19 19 atomy, molekuly,ionty autor: Mgr. Helena Žovincová
Látkové množství, molární hmotnost
Transkript prezentace:

Klasifikace chemických reakcí

Chemické reakce Výchozí látky → produkty V organické chemii rozlišujeme tzv. substráty a činidla Substrát = látka podléhající změnám (o které nám jde) Činidlo = látka reagující s různými substráty stejným způsobem, iniciují průběh reakce

Dělení chemických reakcí 1) Dle štěpení vazeb - a) homolytické - b) heterolytické 2) Dle charakteru přeměn na substrátu - a) substituční reakce - b) eliminační reakce - c) adiční reakce - d) molekulový přesmyk

1) Reakce dle štěpení vazeb a) Homolytické reakce Homolytická činidla (radikálová) Při homolytických reakcích dochází k tomu, že každý z atomů spojených chemickou vazbou si ponechá jeden elektron → vznik radikálů Př.: A - B → A + B

1) Reakce dle štěpení vazeb b) Heterolytické reakce Při heterolytických reakcích dochází k tomu, že vazebný elektronový pár zůstává u jednoho z vazebných partnerů → vznik iontů Př.: A - B → A+ + B- Heterolytická činidla (iontová) – vyvolávají heterolýzu (iontové štěpení) Elektrofilní Nukleofilní

Elektrofilní činidla Částice s kladným nábojem (symbol E+ ) Napadají místa v molekule, kde je přebytek elektronů- naakumulován záporný náboj Mají charakter příjemce (akceptoru) elektronů H+, H3O+, NO2+, atd.

Nukleofilní činidla Záporně nabité částice či částice s nevazebným elektronovým párem Symbol Nu- Jsou donory elektronů I-, OH-, NH3, H2O

2) Reakce dle přeměn na substrátu a) Substituční reakce Reakce, při kterých dochází k výměně atomů či funkční skupiny mezi reaktanty Celkový počet částic se v průběhu reakce nemění

2) Reakce dle přeměn na substrátu a) Substituční reakce Reakce, při kterých dochází k výměně atomů či funkční skupiny mezi reaktanty Celkový počet částic se v průběhu reakce nemění Př.: A + C-X → X + C-A

2) Reakce dle přeměn na substrátu b) Eliminační reakce Patří mezi rozkladné reakce Při těchto reakcích dochází ke vzniku násobné vazby v molekule substrátu (nebo se násobnost vazby zvyšuje)

2) Reakce dle přeměn na substrátu b) Eliminační reakce Patří mezi rozkladné reakce Při těchto reakcích dochází ke vzniku násobné vazby v molekule substrátu (nebo se násobnost vazby zvyšuje) Př.: C-C → C=C + XY X Y

2) Reakce dle přeměn na substrátu c) Adiční reakce: Patří mezi skladné reakce Dochází k nim pouze u sloučenin s násobnými vazbami Reakce, při kterých dochází ke snižování násobnosti vazby

2) Reakce dle přeměn na substrátu c) Adiční reakce: Patří mezi skladné reakce Dochází k nim pouze u sloučenin s násobnými vazbami Reakce, při kterých dochází ke snižování násobnosti vazby Př.: C=C + AB → -C-C- A B

2) Reakce dle přeměn na substrátu d) Molekulový přesmyk: Při těchto reakcích dochází k přesunu atomů z jednoho místa molekuly na jiné Podílí se na stabilizaci molekul

2) Reakce dle přeměn na substrátu d) Molekulový přesmyk: Při těchto reakcích dochází k přesunu atomů z jednoho místa molekuly na jiné Podílí se na stabilizaci molekul Př. C-C-C → C-C-C A A

Třídění reakcí dle redoxního hlediska Oxidace - charakter oxygenace, dehydrogenace Redukce - charakter deoxygenace, hydrogenace

Třídění reakcí dle redoxního hlediska -II -III redukce

Třídění reakcí dle redoxního hlediska oxidace

Úkol 1: Zopakuj si vlastnosti uhlíku Řešení: molární hmotnost protonové číslo elektronegativita 5, IV.A 6, 6, 6 CO, CO2 12,011 6C 2,5 Carboneum Uhlik Co představují číselné hodnoty 12,011 6 2,5 Napiš číslo periody a skupiny Napiš počet p+, n0, e- Napiš vzorce oxidů uhlíku

Úkol 1: Zopakuj si vlastnosti uhlíku Řešení: molární hmotnost protonové číslo elektronegativita 5, IV.A 6, 6, 6 CO, CO2 12,011 6C 2,5 Carboneum Uhlik Co představují číselné hodnoty 12,011 6 2,5 Napiš číslo periody a skupiny Napiš počet p+, n0, e- Napiš vzorce oxidů uhlíku

Úkol 1: Zopakuj si vlastnosti uhlíku Řešení: molární hmotnost protonové číslo elektronegativita 2, IV.A 6, 6, 6 CO, CO2 12,011 6C 2,5 Carboneum Uhlik Co představují číselné hodnoty 12,011 6 2,5 Napiš číslo periody a skupiny Napiš počet p+, n0, e- Napiš vzorce oxidů uhlíku

Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků 1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků 1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků 1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků 1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků 1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků 1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2 CH3 - C ≡ C - CH3