유기 반응: 첨가, 치환, 제거 및 산화

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.직선 C는 직선 C와 같음) 및 알킨 (직선 C 동일한 직선 C).

부가 반응의 예

예 1: 수소 첨가 (수소 첨가)

CH와 동일한 2 개의 첨자가있는 셀이있는 테이블 행, 셀의 2 개의 아래 첨자 끝이있는 셀과 상자 프레임에 굵은 H가있는 셀에서 상자 프레임 끝에 굵은 H가있는 셀 CH가있는 오른쪽 화살표 셀에 2 개의 아래 첨자가있는 셀 끝에 Ethene 공백이있는 긴 파선 수소 공백 세로줄 공백 공백이있는 빈 줄 상자 프레임에 굵은 H가있는 빈 셀 셀의 끝 테이블 테이블의 빈 끝 CH가있는 셀이있는 셀 세로줄이있는 셀 행의 끝 굵은 선이있는 H 셀 상자 프레임 셀 끝 테이블 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 에탄 공간

알켄의 수소화는 알칸을 생성합니다.

예 2: 할로겐화 (할로겐 첨가)

CH와 동일한 2 개의 첨자가있는 셀이있는 테이블 행, 셀의 2 개의 아래 첨자가있는 셀과 상자 프레임에 굵은 Cl이있는 셀-셀의 상자 프레임에 굵은 Cl이있는 셀 화살표 CH가있는 오른쪽 셀 셀 끝에 2 개의 첨자가있는 긴 파선 Ethene 공백이있는 염소 빈 세로줄 빈 줄 빈 공백이있는 빈 셀 굵은 Cl이있는 빈 셀 상자 프레임 셀의 끝 테이블의 끝 테이블의 끝에 CH가있는 셀이있는 줄 아래 첨자가있는 셀이있는 셀 라인의 끝이있는 셀의 세로줄이있는 셀이있는 셀이있는 셀이있는 셀이있는 상자 프레임 끝의 상자 프레임 끝 셀 테이블 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 스페이스 1 콤마 2 스페이스 디클로로 에탄

알켄의 할로겐화는 할로겐화물을 생성합니다.

예제 3: 수분 공급 (물 첨가)

CH와 동일한 2 개의 첨자가있는 셀이있는 테이블 행 셀의 2 개의 아래 첨자가있는 셀과 상자 프레임에 굵은 H가있는 셀 빼기 상자 프레임에 굵은 OH가있는 셀 화살표를 a 2 아래 첨자가있는 CH가있는 오른쪽 셀 셀의 끝 긴 대시 행 Ethene이 비어있는 물 빈 세로 행 빈 빈 빈 빈 빈 셀 상자 프레임에 굵은 H가있는 빈 셀 셀 끝 빈 테이블 테이블의 끝 CH가있는 셀이있는 행 2 아래 첨자가있는 셀 행의 끝 상자 프레임에 굵은 OH가있는 셀이있는 셀 행 테이블의 끝 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 에탄올 공간

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)

아래 첨자가 3 개인 셀이있는 테이블 행 셀의 상자 프레임 끝에서 덜 굵게 H + 상자 프레임 셀의 끝에서 Cl 덜 굵게 Cl이있는 셀 CH가있는 오른쪽 화살표 셀 (아래 첨자 3 개 긴 대시 굵은 체 Cl 포함) 셀의 상자 프레임 끝에 메탄 공백이있는 선 염소 공백 클로로 메탄 공백 상자 프레임에 굵은 H가있는 셀이있는 셀이있는 테이블 끝 테이블 행에서 Cl을 뺀 셀 끝이있는 셀이있는 빈 행 테이블에서

알칸의 할로겐화는 할로겐화물을 생성합니다.

예 2: 질화 (니트로로 대체)

CH가있는 셀이있는 셀이있는 테이블 행 상자 프레임 끝에서 H가 덜 굵게 H가있는 셀 더하기 HO가 덜 굵게 NO가있는 셀이 상자 프레임에 굵게 2 아래 첨자가 상자 프레임 끝 닫기 CH가있는 셀 오른쪽 화살표 셀에서 아래 첨자 3 개 긴 대시 굵게 NO 및 굵게 상자 프레임에 아래 첨자 2 셀 닫기 프레임 끝 + 메탄 빈 셀이있는 행 com 산성 질산 공간 셀의 끝 공백 니트로 메탄 공백 테이블의 끝 테이블의 행에 굵게 표시된 셀이 상자 프레임에있는 H 빼기 셀의 OH 끝이있는 빈 행 표

알칸의 질화는 니트로 화합물을 생성합니다.

예제 3: 술 폰화 (술폰에 의한 치환)

CH가있는 셀이있는 셀이있는 테이블 행 상자 프레임에서 H가 덜 굵게 H 상자 프레임에 H가있는 셀 더하기 셀의 프레임 끝을 닫습니다. CH가있는 오른쪽 화살표 셀 (아래 첨자 3 개 포함) 긴 굵은 SO (굵게 3 개 아래 첨자 굵게 표시) 상자 프레임의 H는 셀의 프레임 끝을 닫습니다. 산성 황산 공간이있는 메탄 빈 셀이있는 더 많은 행 셀의 끝 산 메탄 공간이있는 빈 셀이있는 셀의 끝이 적은 셀의 끝이없는 테이블 테이블의 끝이 굵은 셀이있는 행 H in box frame minus OH end of cell blank row with Water 빈 테이블 공간 끝 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 설 포닉

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)

CH가있는 셀이있는 테이블 행 셀의 아래 첨자 끝이 2 개인 긴 대시 셀 CH가있는 셀의 아래 첨자 끝이 2 인 셀 CH가있는 오른쪽 화살표 셀 CH와 동일한 2 개의 첨자 포함 셀의 2 개의 아래 첨자 끝과 세로줄이있는 행 빈 세로줄이있는 행 Ethene 굵은 H가있는 셀이있는 빈 행 상자 프레임에서 셀의 끝 굵은 H가있는 빈 셀 상자 프레임에서 셀의 끝 빈 테이블의 빈 빈 끝 굵은 H 상자 프레임에 굵은 2 아래 첨자 테이블 공간의 빈 끝이있는 수소 라인이있는 셀 라인의 프레임 끝 닫기 공간 공간 공간 에탄 공간

알칸에서 수소를 제거하면 알켄이 생성됩니다.

예 2: 할로겐 제거 (탈 할로겐화)

MathML에서 액세스 가능한 텍스트로 변환하는 동안 오류가 발생했습니다.

디 할라이드에서 할로겐을 제거하면 알켄이 생성됩니다.

예제 3: 할로겐화물 제거

CH가있는 셀이있는 테이블 행 셀의 아래 첨자 끝이 2 개인 긴 대시 셀 CH가있는 셀의 아래 첨자 끝이 2 인 셀 오른쪽 화살표 세로줄이있는 행 빈 세로 행 빈 행에 굵은 H 셀 상자 프레임의 셀 끝 공백 Br 상자 프레임의 굵은 셀 셀 끝 빈 끝 CH와 동일한 2 개의 첨자가있는 셀이있는 테이블 테이블 행, 셀의 2 개의 아래 첨자가있는 셀과 상자 프레임에 굵은 H가있는 셀-굵은 Br in 상자 프레임 셀 행의 끝 Ethene 산 Hydrobromic 공간이있는 빈 셀 빈 빈이있는 셀 행의 끝 테이블 공간 공간 공간 공간의 빈 빈 끝 브로 모에 탄

할로겐화물에서 할로겐화물을 제거하면 알켄이 생성됩니다.

예 4: 수분 제거 (알코올 탈수)

CH가있는 셀이있는 테이블 행 셀의 아래 첨자 끝이 2 개인 긴 대시 셀 CH가있는 셀의 아래 첨자 끝이 2 인 셀 오른쪽 화살표 행이있는 행 세로 공백 행 상자 프레임에 굵은 H 셀이있는 세로 공백 행 셀 끝 공백 굵게 표시 셀 끝 상자 프레임에있는 OH 셀 아래 첨자가 2 개있는 CH가있는 셀이있는 테이블의 빈 끝 테이블 행은 상자 프레임에 굵은 H가있는 셀을 더한 셀을 더한 CH와 같음 굵은 OH in box frame end of cell row with Ethene blank 빈 빈 물 행 빈 빈 테이블 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 에탄올 공간

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

굵게 표시된 셀이있는 테이블 행 굵게 표시된 CH 3 셀의 아래 첨자 끝 굵은 글씨로 표시된 CH 빈 셀 굵게 표시된 3 아래 첨자 셀의 끝 공백 빈 행 굵게 수직선 공백 굵은 체 수직선 공백 공백 공백 굵은 선 C는 굵은 C와 같음 공백 대괄호 4 개가있는 셀 왼쪽 대괄호 오른쪽 대괄호 끝 오른쪽 화살표 굵은 선 세로줄 공백 굵은 세로줄 공백 공백 공백 굵은 선 H 공백 굵은 선 H 공백 공백이있는 빈 줄 빈 빈 빈 빈 빈 빈 빈 테이블 행의 끝 빈 빈 빈 빈 빈 행 빈 빈 빈 빈 행 굵은 H 셀 굵게 3 아래 첨자 굵게 C 셀 끝 굵게 긴 대시 굵게 C 셀 (직선과 같음) 셀 끝 공백 + 공백이있는 줄 굵은 세로줄 공백 빈 빈 행이 있는 빈 빈 셀 직선 O 굵게 H 셀 끝 빈 빈 빈 행 빈 빈 빈 빈 빈 표 끝 행 빈 빈 행 빈 빈 셀 빈 행 굵게 H 굵게 3 아래 첨자 굵게 C 셀 끝 굵게 긴 대시 굵게 C 셀이 직선 O와 같음 빈 빈 굵은 세로 행이있는 셀 행의 끝 직선이있는 빈 빈 셀이있는 빈 행 O 굵은 H 셀의 끝 빈 빈이있는 빈 행 테이블의 빈 끝 그러나 마이너스 2 마이너스 eno 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 산소 공간 공간 공간 공간 공간 산 공간 ethanoic 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 산 공간 ethanoic 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 우주 공간 우주 초기

알켄의 활발한 산화는 카르 복실 산을 생성합니다.

예 2: 1 차 알코올 산화

빈 공간 바로 빈 H와 테이블 행 빈 빈 수직 행 빈 빈 빈 행 바로 H와 셀 빈 빈 행 3 아래 첨자 직선 C 셀의 끝 긴 대시 직선 굵은 긴 대시가 있는 C 셀 굵은 OH 더 많은 공간이 있는 셀 끝의 굵은 공백 2 굵은 대괄호 왼쪽 굵게 굵은 대괄호 셀의 오른쪽 끝 오른쪽 화살표 공백이 있는 줄 공백 세로줄 공백 공백 공백이 있는 공백 줄 흰색 스트레이트 공백 H 공백 공백 행 공백 공백 표 끝 행 공백 공백 공백 공백 행 공백 공백 빈 빈 빈 빈 행이있는 셀이있는 직선 H와 3 개의 아래 첨자가 직선 C 셀의 끝 긴 대시 직선 C 셀이 굵게 표시됨 빈 공간 빈 공간 세로줄 빈 빈 공간이있는 빈 빈 줄 빈 공간 굵은 셀 O 직선 H 셀의 끝 빈 빈 빈 줄 빈 빈 빈 빈 빈 빈 테이블 행의 빈 행과 빈 행이있는 빈 행 직선 H 굵게 OH 빈 행이있는 빈 행이있는 셀 행의 끝 테이블 공간 끝 공간 공간 공간 공간 공간 에타놀 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 산 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 우주 공간 우주 초기

1 차 알코올의 활발한 산화는 카르 복실 산과 물을 생성합니다.

예제 3: 2차 알코올 산화

공백이있는 테이블 행 공백 공백 굵은 셀 O 직선 H 셀 끝 공백 공백 공백 공백 공백 행 공백 세로줄 공백 공백 공백 3 개의 아래 첨자가있는 셀이있는 행 직선 H가있는 셀이있는 행 직선 C 셀의 끝 긴 대시가있는 C 셀이있는 긴 대시 CH가있는 셀의 3 개 아래 첨자가있는 셀의 끝에 공백이 더 많은 셀 굵게 왼쪽 대괄호 굵게 굵은 오른쪽 대괄호 셀 끝 오른쪽 화살표 빈 공간이있는 줄 빈 공간 세로줄 빈 빈 빈 줄이있는 빈 바로 빈 H 빈 빈 빈 빈 빈 빈 빈 빈 테이블 행의 빈 빈 빈 빈 빈 빈 빈 행 빈 빈 공백 공백 공백 공백 셀이 있는 직선 H와 3개의 직선 첨자가 있는 C 셀 끝 긴 대시 직선 C 굵게 표시된 셀은 굵게 같음 셀 끝 공백 플러스 라인 빈 공간이있는 빈 공간 세로줄 빈 공간이있는 빈 빈 빈 줄 3 아래 첨자 셀이있는 CH 빈 공간 셀 셀의 끝 빈 빈 빈 줄 빈 빈 빈 빈 빈 빈 빈 테이블 행의 빈 행 빈 행이있는 빈 행이있는 셀 직선 H 굵게 O 직선 H 빈 행이있는 빈 행이있는 셀 행의 끝 빈 테이블 공간의 끝이있는 공간 Propan 마이너스 2 마이너스 ol 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 산소 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 물 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 공간 우주 공간 초기

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

1- 에틸 시클로 펜탄 올 알코올은 1- 에틸 시클로 펜텐 알켄의 수화에 의해 생성됩니다.

1- 에틸 시클로 펜텐의 수화

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

(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
모노 클로로 벤젠 합성을위한 벤젠 치환 반응

(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

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

b) 정답. 펜탄-3-올 2차 알코올의 산화는 펜탄-3-온 케톤을 생성합니다.

펜탄-3-올 산화

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

d) 잘못되었습니다. 펜탄-2-올 2차 알코올의 산화는 펜탄-2-온 케톤을 생성합니다.

펜탄 -2- 올 산화

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

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
브롬화수소(HBr) 제거 및 1-부텐 및 2-부텐 이성질체 생성

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.

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