醛和酮的化学性质.ppt
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1、第十一章 醛、酮和醌,11.1 醛和酮的命名11.2 醛和酮的物理性质11.3 醛和酮的波谱性质11.4 醛和酮的结构,11.5 醛和酮的化学性质 11.5.1 羰基的亲核加成11.5.2 氢原子的反应11.5.3 氧化和还原反应,11.6 醛和酮的制法11.6.1 醛和酮的工业合成11.6.2 伯醇和仲醇的氧化11.6.3 羧酸衍生物的还原11.6.4 芳环的酰基化,11.7,不饱和醛、酮的特性11.7.1 亲电加成11.7.2 亲核加成11.8 醌11.8.1 醌的制法11.8.2 醌的化学性质,羰基(carbonyl group),“醌式构造”,脂肪醛和酮、芳香醛和酮、脂环酮,饱和醛和酮
2、、不饱和醛和酮,一元醛和酮、二元醛和酮,单酮、混酮,醛和酮的分类,11.1 醛和酮的命名,11.1.1 普通命名法,醛:“烃基”醛,正丁醛,异戊醛,苯甲醛(benzaldehyde),酮:以甲酮作母体,“甲”字可省略,二苯甲酮(benzophenone),甲基乙基(甲)酮甲乙酮,系统命名法,选择含有羰基的最长的碳链作为主链。从醛基或靠近羰基一端编号。醛基的位 次为1,可不标。酮中的羰基位次要标 明。,5甲基3乙基辛醛(3-ethyl-5-methyloctanal),4甲基3己酮(4-methyl-3-hexanone),2丁烯醛(巴豆醛),不饱和醛和酮的命名是从靠近羰基的 一端编号。,2,3
3、二甲基4戊烯醛,3甲基4己烯2酮,苯甲醛,1苯基1丙酮(1-phenyl-1-propanone),命名芳香族的醛和酮,把芳基看成 取代基。,脂环族醛和酮的命名:羰基在环内的“环某酮”;羰基在环外的环作为 取代基。,3甲基环己基甲醛,4甲基环己酮,11.2 醛和酮的物理性质,状态:气体:甲醛;液体:C12以下的脂肪醛;固体:高级的醛和酮芳醛或芳酮为固体,沸点:醇 醛、酮 烃和醚,羰基具有极性,但不能形成分子间的氢键,溶解度:低级的醛、酮溶于水;芳醛、芳酮微或不溶于水,醛和酮能与水形成氢键,11.3 醛和酮的波谱性质,羰基的红外光谱的特征吸收:,醛 1740 1690 cm-1酮 1750 16
4、80 cm-1,伸缩振动 1750 1630 cm-1(s),伸缩振动 2820 和 2720 cm-1(m),羰基与双键共轭,特征吸收向低频方向位移,/cm-1 1717 1715 1690 1700,:9 10,:2.2,:2.5,1H NMR:,图 11.3 正辛醛的红外光谱图,图11.4 苯乙酮的红外光谱图,1H NMR:2.2:2.5,图11.5 丁酮的核磁共振谱图,图11.6苯甲醛的核磁共振谱图,11.4 醛和酮的结构,羰基的碳原子是sp2杂化羰基为平面三角形的几何构型,图11.2 甲醛分子的结构,偶极矩=(7.7 9.7)1030C.m,乙醛(acetaldehyde),丙酮(a
5、cetone),图11.2 乙醛和丙酮的球棍模型,图 11.1 醛分子的结构,+,-,极性强,由于氧的电负性大,成键电子偏向氧原子,使氧原子带部分负电荷,羰基碳上带部分正电荷,羰基为极性基团。,+,1、羰基的亲核加成反应2、氢的反应3、氧化还原反应,羰基的极性使-氢具有活性。,1,2,3,11.5 醛和酮的化学性质,醛和酮的反应部位:,亲核加成反应,氧化还原反应,-氢的反应,11.5.1 羰基的亲核加成,羰基上的亲核加成反应:,Nu:OH,H,R3C,NH3,ROH,亲核加成通式:,羰基的反应活性,影响反应活性的因素(a)烃基的电子效应,烷基的给电效应使羰基稳定,降低反应活性;,取代基的吸电效
6、应活化羰基,提高反应活性。,(b)烃基的空间效应,产物中基团的拥挤程度增大。,R:H CH3 C(CH3)3,空间效应依次增大,活性降低。,乙醛,丙酮,图11.7 亲核加成反应中的烷基的空间效应,羰基化合物亲核加成的活性次序:,(1)与醇加成,醛或酮与醇在无水氯化氢或无水强酸催化作用下经亲核加成反应生成半缩醛(hemiacetal)或半缩酮(hemiketal),进一步反应生成缩醛 或缩酮。,半缩醛 缩醛,苯甲醛缩 二乙醇(60%),环状的半缩醛比较稳定:,半缩醛形成的反应机理:,半缩醛,缩醛形成的反应机理:,缩醛(酮)与醚的性质相似,但在稀酸中易水解:,缩醛或缩酮的生成可用于保护羰基:,例,
7、(2)与亚硫酸氢钠加成,RCHO 和 CH3COR NaHSO3 加成 生成羟基磺酸钠:,所有的醛、脂肪族甲基酮和 8 个C以下 的环酮均能发生该反应羟基磺酸钠在饱和的NaHSO3溶液中 为结晶。由此可用于鉴定,反应特点:,该反应是可逆反应,产品经稀酸或稀碱处理,可除NaHSO3。由此可用于醛、脂肪族甲基酮和8个C以下环酮的分离、提纯。,胡椒醛的提纯:,晶体,(3)与氢氰酸的加成,醛、甲基酮和脂环酮与HCN作用,生成羟基腈(氰醇):,羟基腈,反应机理:,反应特点:碱催化反应 CC键形成 CN的引入:CN,COOH,NH2,甲基丙烯酸甲酯(90%),有机玻璃:,聚甲基丙烯酸甲酯,(4)与金属有机
8、试剂的加成,Grignard试剂,有机锂试剂,炔钠,与醛或酮加成后,水解,制得醇。,以醛、酮和有机金属为原料制备醇,RM:碳负离子的等价试剂,二叔丁基酮 三叔丁基甲醇,制备各种不同结构的醇,Reformasky反应,反应机理:,(5)与 Wittig 试剂加成,醛和酮与 叶立德(ylide)作用,生成烯烃和三苯基氧:,叶立德,三苯基氧化膦,Wittig 试剂:,内 盐,Wittig 试剂的制备:,Ph3P作为亲核试剂,与卤代烃反应,生成季 盐:,Ph3P的制备:,Wittig反应机理:,通过Wittig反应合成烯烃:,合成:,逆合成分析:,胡萝卜素,在指定的位置上形成双键,有较好的反应专一性。
9、C=O C=C 2.多官能团存在时,能选择性地与羰基反应;3.广泛地用于复杂产物中双键的合成,特别是天然产物中烯键的合成。,反应特点,(6)与氨及其衍生物的加成缩合反应,甲醛与氨的反应:,六亚甲基四胺(乌洛托品),酚醛树脂的固化剂、尿道消毒剂、合成中氨化试剂。,反应机理:,醛和酮与氨的衍生物的加成缩合:,pH:45,羟氨 肼 苯肼 2,4-二硝基苯肼 氨基脲肟 腙 苯腙 2,4-二硝基苯腙 缩氨脲,H2NY,产物 肟、腙、苯腙、苯腙、缩氨脲等大多为白色晶体,有固定的晶型和熔点,可用于鉴定醛酮;晶体易分离,可用于提纯醛酮(产物在稀酸作用下分解成原来的醛酮)。,羟胺 肟(hydroxylamine
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