Способность органических соединений образовывать цепочки

Атом углерода считается особенным из-за его способности образовывать связи с другими атомами и образовывать длинные углеродные цепи. Все связано с четырехвалентностью углерода, он может соединяться, образуя четыре связи, а участвующие атомы могут быть углеродом или другими элементами. Последние, если они присутствуют в углеродной цепи, называются гетероатомами.
Наиболее распространенными гетероатомами являются: азот (N), кислород, сера (S) и фосфор (P).
Пример:

Атом кислорода, присутствующий в приведенной выше цепи, является гетероатомом, так как он находится между атомами углерода.
Но будьте осторожны! Не путайте ветвление с гетероатомным углеродом, см.:

Атом кислорода (красный) расположен не между атомами углерода, а над ними, образуя ответвление, поэтому его нельзя рассматривать как гетероатом.
Классификация атомов в углеродной цепи:
В цепи каждый углерод классифицируется в соответствии с числом других присоединенных к нему атомов углерода.
первичный углерод: Непосредственно прикрепляется только к 1 другому углеродному элементу.



Стрелка указывает на первичные атомы углерода. Обратите внимание, что, поскольку они расположены на концах углеродной цепи, эти атомы связываются только с 1 атомом углерода.
вторичный углерод: Непосредственно связано с 2 другими атомами углерода.

Указанные атомы углерода расположены между двумя атомами углерода.
третичный углерод: Непосредственно связано с 3 другими атомами углерода.

Отметим, что наличие ответвления (CH3), присоединенный к указанному атому, приводит к тому, что он получает классификацию третичного углерода.
Четвертичный углерод: Непосредственно связано с 4 другими атомами углерода.

В этом случае четыре атома, прикрепленные к центральному углероду (обозначены стрелкой), образуют своего рода «квадрат», что дополнительно свидетельствует о наличии четвертичного углерода.

Не останавливайся сейчас... После рекламы есть еще кое-что;)

Лирия Алвес
Окончила химический факультет
Бразильская школьная команда
Узнать больше!
Классификация углеродных цепей: типы связи

Свойства органических соединений

Органическая химия - Химия - Бразильская школа

Хотели бы вы использовать этот текст в учебе или учебе? Посмотрите:

SOUZA, Líria Alves de. «Способность органических соединений образовывать цепочки»; Бразильская школа. Доступно в: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/capacidade-compostos-organicos-formar-cadeias.htm. Доступ 28 июня 2021 г.

г) Атомы углерода легко образуют ионные связи.

Расчет количества ядерных частиц

О вычисление количества ядерных частиц атома выполняется, когда мы хотим определить массовое числ...

read more

Бронза. Характеристики и использование бронзы

бронза начали обрабатывать и производить на последнем этапе предыстории, так называемом бронзовом...

read more
Ионизируемые водороды. Определение ионизируемых водородов

Ионизируемые водороды. Определение ионизируемых водородов

Изучение силы кислота очень важен для определения способности кислого раствора проводить электрич...

read more