炔烃和二烯烃医药中专.ppt
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1、第四章 炔烃和二烯烃,炔烃和二烯烃,说文解字 炔烃依然是烃。比较一下乙烷、乙烯和乙炔的分子式,就会发现乙炔分子中氢原子已经不再是稀少了,而是缺少了,因此得名“炔”。二烯烃 顾名思义,是含有两个烯键的烃。二烯烃中两个烯键的相对位置不同,其性质将有很大不同。炔烃和二烯烃属于同分异构体。它们都是不饱和烃,不饱和度为2。,炔烃和二烯烃都是通式为CnH2n-2的不饱和烃,炔烃是分子中含有CC的不饱和烃。二烯烃是含有两个碳碳双键的不饱和烃,它们是同分异构体,但结构不同,性质各异。,4.1 炔烃的命名和结构4.1.1 炔烃的结构 最简单的炔烃是乙炔。现代物理方法证明,乙炔分子是一个线型分子,分子中四个原子排
2、在一条直线上:,丙炔分子中三键碳原子上的氢与三个碳原子也在同一直线上,对于其他炔,与三键直接相连的原子与炔键碳原子处于同一直线。,4.1.2 炔烃的异构和命名 a.炔烃的异构与烯烃相似,但比烯烃简单,因为炔烃不存在顺反异构,只有碳架异构和三键位置异构。b.炔烃的系统命名法和烯烃相似,只是将“烯”字改为“炔”字。例如:(CH3)3CCCCH34,4-二甲基-2-戊炔 炔基是炔分子从形式上去掉一个氢原子所留下的基团:CCH CCCH3 CH2CCH 乙炔基 丙炔基 炔丙基(2-丙炔基)按炔命名时比较复杂的化合物,可以将炔作为取代基命名。,c.烯炔的命名,选主链,选含有不饱和基团最多的最长碳链为主链
3、。,若有等不饱和键和等碳原子数时,以双键多的链为主链。,6 5 4 3 2 1,7 6 5 4 3 2 1,7 6 5 4 3 2 1,4-乙基-3-丙基-1,3-己二烯-5-炔,4-乙烯基-1-庚烯-5-炔,5-乙炔基-1,3,6-庚三烯,编号,命名时先烯后炔,若两边等长的端有双键和三键时,则应从靠近双键端 开始 编号。,尽可能使不饱和键的位码最小。,5 4 3 2 1,3-戊烯-1-炔,5 4 3 2 1,1-戊烯-3-炔,6 5 4 3 2 1,1-己烯-5-炔,不叫 2-戊烯-4-炔,4.2 炔烃的物理性质,4.2.1 炔烃的物理性质,4.2.2 炔烃的化学反应,1.亲电加成 炔烃同烯
4、烃一样有键。结构上的相似性,使它们有类似的反应,例如,也能与HX、X2等发生亲电加成反应。炔烃的亲电加成反应也是反式加成,R-CC-H 与HX等加成时,也遵循马氏规则。但炔烃的亲电加成比烯烃困难。a.加HX 炔烃的亲电加成反应分二步进行,先生成卤代烯烃,继而生成偕二卤代烷(同碳二卤代烷或1,1-二卤代烷),RCCH 与HX等加成时,也遵循马氏规则。,炔键上烷基取代越多的炔烃,越容易进行亲电加成反应:RCCR RCCH HCCH,.b.催化氢化,普通催化剂,使用特殊催化剂(经钝化处理)还原炔烃至顺式烯烃,(Lindlar催化剂),(P2催化剂),主要产物顺式,林德拉催化剂:Pd-BaSO4+醋酸
5、铅,附在硫酸钙(或BaSO4)上的钯并用醋酸铅处理。铅盐起降低钯的催化活性,使烯烃不再加氢.,碱金属还原(还原剂Na、K or Li/液氨体系)制备反式烯烃,c.水化反应 在催化剂汞盐和稀硫酸的存在下,炔烃加水,先生成烯醇(醇羟基连在烯键上):,烯醇不稳定,很快转变为稳定的羰基化合物(酮式结构):,乙炔水化得到乙醛,曾用于工业生产:,库切洛夫在1881年发现的,称为库切洛夫反应,这种两个异构体相互转变的现象称为互变异构现象。,其他炔烃水化生成酮。其中端基炔水化得到甲基酮(CH3CO-),符合马氏规则:,d.加X2 炔烃可以与1 mol 或2 mol X2进行加成,生成1,2-二卤烯烃或四卤代烷
6、。加1 mol时,主要得到反式产物,例如:,炔烃与X2的亲电加成比烯烃慢。乙炔与Br2/CCl4反应时,溴褪色速度比乙烯慢。如果烯键和炔键共存与同一分子,并且烯键和炔键隔开至少两个单键时,与1 mol X2反应,加成发生在烯键上:,其原因在于:炔碳原子取sp杂化,杂化轨道中s的成分大,碳碳键键长就越短。相应地,两个轨道的重叠程度比乙烯中的要大,键的离解能大,也比双键难于极化。从反应中间体来看,炔键加成生成的乙烯型碳正离子,不如烯键加成生成的烷基碳正离子稳定。,2.与HCN、EtOH、CH3COOH等的亲核加成反应:,丙烯腈,定义:亲核试剂进攻炔烃的不饱和键而引起的加成 反应称为炔烃的亲核加成。
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