第02章、饱和烃(烷烃).ppt
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1、第二章 饱和烃(烷烃),烃,分子中只有C、H两种元素的有机化合物叫做烃,分子中的碳原子除以碳碳单键相连外,碳原子的其他价键都为氢原子所饱和的烃叫做烷烃,也叫做饱和烃。,学习要求:1、能正确书写烷烃的构造异构体,掌握烷烃的命名原则。2、能用原子轨道杂化理论解释烷烃中碳原子的构型。3、掌握键的形成、结构特点及特性。4、掌握构象式(纽曼式和透视式)的写法。5、掌握烷烃的物理性质(沸点,熔点,溶解度,比重等)存在的规律性的变化。6、掌握烷烃的氧化,裂化,取代反应。7、掌握烷烃的卤代反应:自由基反应的条件、历程及自由基的稳定性。,同系列 和同分异构,最简单的烷烃是甲烷,依次为乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等,它
2、们的分子式、构造式如下 分子式 构造简式 甲烷 CH4 CH4 乙烷 C2H6 CH3CH3 丙烷 C3H8 CH3CH2CH3丁烷 C4H10 CH3CH2CH2CH3,烷烃的通式,从上述结构式可以看出,链烷烃的组成都是相差一个或几个CH2(亚甲基)而连成碳链,碳链的两端各连一个氢原子。故:通式烷烃的为 CnH2n+2。,具有同一通式,结构和化学性质相似,组成上相差一个或多个CH2的一系列化合物称为同系列。同系列中的化合物互称为同系物。,由于同系列中同系物的结构和性质相似,其物理性质也随着分之中碳原子数目的增加而呈规律性变化,所以掌握了同系列中几个典型的有代表性的成员的化学性质,就可推知同系
3、列中其他成员的一般化学性质,为研究庞大的有机物提供了方便。,烷烃的同分异构现象,甲、乙、丙烷只有一种结合方式,无异构现象,从丁烷开始有同分异构现象,可由下面方式导出,,由两种丁烷可异构出三种戊烷,例如:,构造异构现象,分子式相同而构造式不同的化合物称为同分异构体,这种现象称为构造异构现象。构造异构现象是有机化学中普遍存在的异构现象的一种,这种异构是由于碳链的构造不同而形成的,故又称为碳链异构。随着碳原子数目的增多,异构体的数目也增多。,命名 1.系统命名法:IUPAC,(1)直链烷烃的命名:含10个碳原子以内的直链烷烃,从1-10依次用天干名称甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸加上烷来命名
4、;而含碳原子10个以上的直链烷烃,用数目加上烷来命名。,*1 碳原子的级,1oH 2oH 3oH 1oC 2oC 3oC 4oC(伯)(仲)(叔)(季),与一个碳原子相连的碳为一级碳原子;与二个碳原子相连的碳为二级碳原子;与三个碳原子相连的碳为三级碳原子;与四个碳原子相连的碳为四级碳原子。,(2)支链烷烃的命名,正丁基 二级丁基 异丁基(n)(sec or s)(iso),甲基 乙基 正丙基 异丙基,*2 烷基的命名:,三级戊基 三级丁基 新戊基(Tert or t)(neo),第一条规则:将各种取代基的连接原子,按原子序数的大小排列,原子序数大的顺序在前。若为同位素,则质量数高的顺序在前。,
5、*3 顺序规则,不同原子按原子序数排列,同位素按质量数由高到低的顺序排列,各种原子或取代基按先后次序排列的规则称为顺序规则。,第二条规则 若多原子基团的第一个连接原子相同,则比较与它相连的其它原子,先比较原子序数最大的原子,再比较第二大的,依次类推。若第二层次的原子仍相同,则沿取代链依次相比,直至比出大小为至。,1 2 3 4,第三条规则含不饱和键时排列顺序大小的规则:连有双键或叁键的原子可以认为连有两个或三个相同的原子。,构型+取代基+母体,R,S;D,L;Z,E;顺,反,取代基位置号+个数+名称(有多个取代基时,中文按顺序规则确定次序,小的在前。英文按英文字母顺序排列),官能团位置号+名称
6、(没有官能团时不涉及位置号),iso,neo 参加比较 i(异),n-(正),sec(二级),tert(三级),cis(顺),trans(反),di(二个),tri(三个),tetra(四个)不参加比较。,*4 有机化合物系统命名的基本格式,(A)确定主链:链的长短(长的优先),侧链数目(多的优先),侧链位次大小(小的优先),各侧链碳原子数(多的优先),侧分支的多少(少的优先)。(B)编号:按最低系列原则编号。最低系列原则:使取代基的位置号码尽可能小。若有多个取代基,逐个比较,直至比出高底为止。(C)按名称基本格式写出全名。,*5 命名步骤,3.命 名:中文名称:2,3,5-三甲基己烷 英文名
7、称:2,3,5-trimethylhexane,实例一,2 编 号:第一行 取代基编号为2,4,5;第二行 取代基编号为2,3,5;根据最低系列原则,用第二行编号。,1 确定主链:最长链为主链。,1 确定主链:有两个等长的最长链。比侧链数:一长链有四个侧链,另一长链有二个 侧链,多的优先。2 编 号:第二行取代基编号2,3,4,5;第一行取代基编号 4,5,6,7。根据最低系列原则,选第二行编号3 命 名:中文名称:2,3,5-三甲基-4-丙基辛烷 英文名称:2,3,5-trimethyl-4-n-propyloctane,实例二,1 确定主链:有两根等长的主链,侧链数均为三个。一长链侧链位次
8、为2,4,5;而另一长链侧链位次 为2,4,6,小的优先。2 编 号:黑色编号侧链位次2,4,5;蓝色编号侧链位次3,4,6。按最底系列原 则选黑 色编号。3命名:中文命名:2,5-二甲基-4-异丁基庚烷;或 2,5-二甲基-4-(2-甲丙基)庚烷 英文命名:4-isobutyl-2,5-dimethylheptane;或 2,5-dimethyl-4-(2-methylpropyl)heptane,实例三,1 确定主链:有两根等长的最长链。侧链数均为5。侧链的位次均为3,5,7,9,11。侧链的碳原子数由小到大依次为:1,1,1,2,8 多的优先 1,1,1,1,92 编 号:第二行编号和第
9、一行编号取代基位次等同(均为3,5,7,9,11),此时用最底 系列原则无法确定选那一种编号,则用下面方法确定编号。中文,让顺 序规则中顺序较小的基团位次尽可能小,所以,取第二行字编号。英 文,按英文字母顺序,让字母排在前面的基团位次尽可能小,所以取 第一行编号。3 命 名:中文 3,5,9-三甲基-11-乙基-7-(2,4-二甲基己基)十三烷 英文 7-(2,4-dimethylhexyl)-3-ethyl-5,9,11-trimethyltridecane,实例四,1 确定主链:有两根等长的长链。两根长链均有两个侧链。侧链位次 均为4,5。侧链的碳原子数均为3,7。黑字长链4位无侧分支,5
10、位有侧分支。绿字长链4,5位 侧链均有侧 分支。侧分支少优先。2 编 号:黑字编号,取代基位置4,5。蓝字编号取代基位置7,8。取黑字编号。3 命 名:中文命名 4-丙基-5-(1-异丙基丁基)十一烷 英文命名 5-(1-isopropylbutyl)-4-propylundecane,实例五,2.习惯命名法(也称普通命名法),(异戊烷),习惯命名法命名直链烷烃时,与系统命名法相同。习惯命名法命名有支链的烷烃时,一般只适合于简单的烷烃。,(正丁烷),(异丁烷),(正戊烷),(新戊烷),异辛烷,异辛烷中的异不符合命名的规定,是一个特例。,二甲基,正丙基,异丙基甲烷,甲烷又称沼气,3.衍生物命名法
11、,以甲烷为母体,其它部分都作为取代基来命名.(一般总是选连有烷基最多的碳原子作为甲烷的碳原子),4 俗名(通常根据来源命名),烷烃的结构,构型是指具有一定构造的分子中原子在空间的排列状况。烷烃分子中碳原子为正四面体构型。甲烷分子中,碳原子位于正四面体构的中心,四个氢原子在四面体的四个顶点上,四个C-H键长都为0.109nm,所有建角 H-C-H都是109.5。,甲烷的正四面体构型,碳原子的SP3杂化,碳原子的基态电子排布是(1s2、2s2、2px1、2py1、2pz),按未成键电子的数目,碳原子应是二价的,但在烷烃分子中碳原子确是四价的,且四个价键是完全相同的。为什么烷烃分子中碳原子为四价,且
12、四个价键是完全相同的呢?原因:在有机物分子中碳原子都是以杂化轨道参与成键的,在烷烃分子中碳原子是以SP3杂化轨道成键的。,SP3杂化,SP3轨道,杂化后形成四个能量相等的新轨道称为SP3轨道,这种杂化方式称为SP3杂化,每一个SP3杂化轨道都含有1/4 S成分和3/4 P成分。四个SP3轨道对称的分布在碳原子的四周,对称轴之间的夹角为109.5,这样可使价电子尽可能彼此离得最远,相互间的斥力最小,有利于成键。,SP3轨道示意图,SP3轨道有方向性,图形为一头大,一头小,示意图如下:,烷烃分子的形成,烷烃分子形成时,碳原子的SP3轨道沿着对称轴的方向分别与碳的SP3轨道或氢的1S轨道相互重叠成键
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