유기 반응은 유기 화합물 사이에서 일어나는 반응입니다. 분자를 파괴하여 새로운 결합을 일으키는 여러 유형의 반응이 있습니다.
산업에서 널리 사용되는 것은 의약품 및 화장품, 플라스틱 등 다양한 제품을 생산할 수있는 곳입니다.
메인 유기 반응의 유형 그들은:
- 부가 반응
- 대체 반응
- 제거 반응
- 산화 반응
추가 반응
추가 반응은 유기 분자의 결합이 끊어지고 시약이 추가 될 때 발생합니다.
주로 사슬이 열려 있고 알켄과 같이 불포화가있는 화합물에서 발생합니다.) 및 알킨 (
).
부가 반응의 예
예 1: 수소 첨가 (수소 첨가)
알켄의 수소화는 알칸을 생성합니다.
예 2: 할로겐화 (할로겐 첨가)
알켄의 할로겐화는 할로겐화물을 생성합니다.
예제 3: 수분 공급 (물 첨가)
알켄의 수화는 알코올을 생성합니다.
읽기: 유기 화합물
교체 반응
치환 반응은 다른 것으로 대체되는 결합 원자 (또는 그룹)가있을 때 발생합니다.
주로 알칸, 사이클란 및 방향족 물질에서 발생합니다.
치환 반응의 예
예 1: 할로겐화 (할로겐 대체)
알칸의 할로겐화는 할로겐화물을 생성합니다.
예 2: 질화 (니트로로 대체)
알칸의 질화는 니트로 화합물을 생성합니다.
예제 3: 술 폰화 (술폰에 의한 치환)
알칸의 술 폰화는 산을 생성합니다.
읽기: 유기적 기능
제거 반응
제거 반응은 유기 분자에서 탄소 리간드가 제거 될 때 발생합니다.
이 반응은 부가 반응과 반대입니다.
제거 반응의 예
예 1: 수소 제거 (탈수 소화)
알칸에서 수소를 제거하면 알켄이 생성됩니다.
예 2: 할로겐 제거 (탈 할로겐화)
디 할라이드에서 할로겐을 제거하면 알켄이 생성됩니다.
예제 3: 할로겐화물 제거
할로겐화물에서 할로겐화물을 제거하면 알켄이 생성됩니다.
예 4: 수분 제거 (알코올 탈수)
알코올에서 물을 제거하면 알켄이 생성됩니다.
너무보세요: 에스테르 화
산화 반응
산화 환원이라고도하는 산화 반응은 전자의 이득 또는 손실이있을 때 발생합니다.
산화 반응의 예
예 1: 알켄의 에너지 산화
알켄의 활발한 산화는 카르 복실 산을 생성합니다.
예 2: 1 차 알코올 산화
1 차 알코올의 활발한 산화는 카르 복실 산과 물을 생성합니다.
예제 3: 2차 알코올 산화
2 차 알코올의 산화는 케톤과 물을 생성합니다.
읽기: 카르 복실 산
유기 반응에 대한 연습
질문 1
(Unifesp / 2002) 많은 알코올은 알켄의 산촉매 수화에 의해 얻을 수 있습니다.
이 추가 반응에서 물 속의 H는 더 많은 수소가 결합 된 탄소에 추가되고 하이드 록실 그룹은 덜 수소화 된 탄소에 결합됩니다 (Markovnikov의 규칙).
두 알켄의 수화 과정에서 형성된 알코올이 각각 2- 메틸 -2- 펜탄 올과 1- 에틸 시클로 펜탄 올이라는 것을 알면, 이들을 생성 한 해당 알켄의 이름은 무엇입니까?
a) 2- 메틸 -2- 펜텐 및 2- 에틸 시클로 펜텐.
b) 2- 메틸 -2- 펜텐 및 1- 에틸 시클로 펜텐.
c) 2- 메틸 -3- 펜텐 및 1- 에틸 시클로 펜텐.
d) 2- 메틸 -1- 펜텐 및 2- 에틸 시클로 펜텐.
e) 3- 메틸 -2- 펜텐 및 2- 에틸 시클로 펜텐.
올바른 대안: b) 2- 메틸 -2- 펜텐 및 1- 에틸 시클로 펜텐.
2- 메틸 -2- 펜탄 올 알코올은 2- 메틸 -2- 펜텐 알켄을 수화하여 생성됩니다.
![2- 메틸 -2- 펜텐의 수화](/f/a3116e9423303336f569941006afd110.jpg)
1- 에틸 시클로 펜탄 올 알코올은 1- 에틸 시클로 펜텐 알켄의 수화에 의해 생성됩니다.
![1- 에틸 시클로 펜텐의 수화](/f/f51d4c206804c0a10d8638dc79ee184d.jpg)
질문 2
(Ufal/2000) 탄소 화합물의 화학 연구에서 BENZENE가 다음과 같은 사실을 알게 되었습니다.
() 탄화수소입니다.
( ) 아세틸렌에서 얻을 수 있습니다.
() 오일에서는 질량 비율이 더 큰 성분입니다.
() 치환 반응이 일어날 수 있습니다.
() 공명을 나타내는 분자 구조의 예입니다.
(TRUE) 벤젠은 방향족 탄화수소입니다. 이 화합물은 공식이 C 인 탄소와 수소 원자에 의해서만 형성됩니다.6H6.
(TRUE) 벤젠은 다음 반응을 통해 아세틸렌에서 생성 될 수 있습니다.
![벤젠 합성](/f/755db8f314228ce777fd6139b834860c.jpg)
(FALSE) 석유는 탄화수소의 혼합물이며 구성 요소의 질량은 사슬 길이와 관련이 있습니다. 따라서 더 큰 탄소 사슬은 더 큰 질량을 갖습니다. 아스팔트와 같은 더 무거운 석유는 탄소 원자가 36 개 이상인 사슬을 가지고 있습니다.
(TRUE) 벤젠을 시약으로 사용하는 치환 반응은 주로 약물 및 용매 생산을위한 많은 산업 응용 분야가 있습니다.
이 과정에서 수소 원자는 할로겐, 니트로 그룹 (-NO2), 설폰기(-SO3H), 무엇보다도.
이러한 유형의 반응에 대한 예를 참조하십시오.
![벤젠 할로겐화](/f/f9d335674716fbf23263dd3286362acb.jpg)
(TRUE) 공명으로 인해 벤젠은 두 가지 구조식으로 나타낼 수 있습니다.
그러나 실제로 탄소 원자 사이에 형성된 결합의 길이와 에너지는 동일하다는 것이 관찰되었습니다. 따라서 공명 하이브리드는 실제 구조에 가장 가깝습니다.
![벤젠 공명](/f/f506a05bb26bf90eaf5b1b5a1de33dca.jpg)
질문 3
(UFV/2002) 분자식 C를 갖는 알코올의 산화 반응5H12O ‚KMnO 사용4 분자식 C의 화합물 제공5H10영형.
알코올 이름과 형성된 제품 이름 사이의 올바른 상관 관계를 보여주는 옵션을 선택하십시오.
a) 3- 메틸 부탄 -2- 올, 3- 메틸 부탄 알
b) 펜탄 -3- 올, 펜탄 -3- 온
c) 펜탄 -1- 올, 펜탄 -1- 온
d) 펜탄 -2- 올, 펜타 날
e) 2- 메틸 부탄 -1- 올, 2- 메틸 부탄 -1- 온
올바른 대안: b) pentan-3-ol, pentan-3-one.
가) 틀렸다. 2 차 알코올의 산화는 케톤을 생성합니다. 따라서 3-메틸부탄-2-올의 산화에 대한 올바른 생성물은 3-메틸부탄-2-온입니다.
![3-메틸부탄-2-올의 산화](/f/2e6fd36e23ecf1ef15f479242f16301a.jpg)
b) 정답. 펜탄-3-올 2차 알코올의 산화는 펜탄-3-온 케톤을 생성합니다.
![펜탄-3-올 산화](/f/c77460bb7d137adfa0425da0b67ba499.jpg)
c) 잘못되었습니다. 이 화합물은 알데히드 또는 카르 복실 산을 생성하는 1 차 알코올 산화의 일부입니다.
Pentan-1-ol은 1 차 알코올이며 화합물의 부분적인 산화에 의해 pentanal이 형성 될 수 있으며 전체 산화에 의해 pentanoic acid가 형성된다.
![펜탄 -1- 올 산화](/f/88b01dfee1b0a568a00586baaedab625.jpg)
d) 잘못되었습니다. 펜탄-2-올 2차 알코올의 산화는 펜탄-2-온 케톤을 생성합니다.
![펜탄 -2- 올 산화](/f/44c2e41f4c8ce54cb9e03531dcb69a32.jpg)
e) 틀렸다. 1 차 알코올 2- 메틸 부탄 -1- 올은 부분 산화에서 알데히드 2- 메틸 부탄 알을 생성하고 전체 산화에서 2- 메틸 부 탄산을 생성합니다.
![2- 메틸 부탄 -1- 올의 산화](/f/645660eef84aa7fb9a66a42020ea63f5.jpg)
질문 4
(Mackenzie / 97) 알코올 매질에서 수산화 칼륨과 2- 브로 모 부탄에서 발생하는 제거 반응에서 위치 이성질체 인 두 유기 화합물의 혼합물이 얻어진다.
적은 양으로 형성되는 그중 하나는 1- 부텐입니다. 다른 하나는 다음과 같습니다.
a) 메틸 프로 펜.
b) 1- 부탄올.
c) 부탄.
d) 시클로부탄.
e) 2- 부텐.
올바른 대안: e) 2-부텐.
알켄은 용매로서 에틸 알코올의 존재하에 유기 할로겐화물 HBr과 수산화 칼륨 KOH의 반응에 의해 생성된다.
![2- 브로 모 부탄에서 제거 반응](/f/00a16a76c296a1c52023f282859d122a.jpg)
할로겐 원자가 탄소 사슬의 중간에 있기 때문에 다른 화합물이 형성되어 하나 이상의 제거 가능성이 발생했습니다.
그러나 제품에는 두 가지 가능성이 있지만 동일한 수량이 형성되지는 않습니다.
이 반응을위한 2- 부텐은 3 차 탄소의 제거로 인해 더 많은 양이 형성됩니다. 1-부텐은 1차 탄소가 제거되어 생성되었으며, 따라서 더 적은 양이 생성되었다.