Номенклатура солі четвертинного амонію

Перш ніж говорити про номенклатуру сіль четвертинного амонію правильно, важливо пам’ятати, що це за органічна сполука. Четвертинна сіль амонію походить від заміщення водню, присутніх у катіоні амонію (NH4+) за радикали органічні, як показано нижче:

Структурна формула катіону амонію
Структурна формула катіону амонію

Структурна формула катіону амонію з його воднями, заміненими органічними радикалами
Структурна формула катіону амонію з його воднями, заміненими органічними радикалами

Окрім заміщення водню, кожна четвертинна сіль амонію має будь-який аніон, який супроводжує катіон, отриманий з амонію. Таким чином, ми можемо представити загальну структурну формулу цієї сполуки наступним чином:

Загальна структурна формула солі четвертинного амонію
Загальна структурна формула солі четвертинного амонію

Отже, очевидно, що у формулі четвертинної солі амонію ми маємо присутність чотирьох органічних радикалів, однакових або різних, та будь-якого аніона (X). Для виконання номенклатури цих сполук ми повинні врахувати цей факт.

Подивіться, як номенклатура солі четвертинного амонію згідно з IUPAC (Міжнародний союз чистої та прикладної хімії):

Аніонна назва + де + назва радикалів в алфавітному порядку + амоній

Тепер дотримуйтесь деяких приклади застосування правила номенклатура солей четвертинного амонію:

  • Бензил-октадецил-диметиламмоній йодид

Аналізуючи структуру, ми спостерігаємо, що аніон присутнім у сполуці є Я, що називається йодистий. Ліворуч від структури ми маємо радикал бензил (з'єднання бензолу з групою СН2). Зверху і праворуч ми маємо двох радикалів метил (СН3), який буде називатися "диметил". Внизу ми маємо радикал октадецил, який має у своєму ланцюжку вісімнадцять атомів вуглецю.

Таким чином, назва починається з йодиду, за яким слідує прийменник, плюс назва бензил, після чого октадецил (через алфавітний порядок) і, нарешті, диметил з амонієм.

Спостереження: Терміни oct та di не беруть участі в алфавітній послідовній організації назви сполуки.

  • тетраетиламоній хлорид

Аналізуючи структуру, ми спостерігаємо, що аніон присутнім у сполуці є Кл, що називається хлорид. Чотири органічні радикали, присутні в структурі, є етиловий (СН3-CH2-); тому вони отримують назву тетраетил.

Таким чином, назва починається з хлориду, за яким слідує прийменник, плюс назва тетраетил, а потім термін амоній.

  • Бромід бензил-тридецил-диметиламонію

Аналізуючи структуру, ми спостерігаємо, що аніон присутнім у сполуці є бр, що називається бромід. Ліворуч від структури ми маємо радикал бензил (з'єднання бензолу з групою СН2). Зверху і праворуч ми маємо двох радикалів метил (СН3), який буде називатися "диметил". Внизу ми маємо радикал тридецил, оскільки в його ланцюжку тринадцять атомів вуглецю.

Таким чином, назва починається з йодиду, за яким слідує прийменник плюс назва бензил, далі тридецил (через алфавітний порядок) і, нарешті, диметил з амонієм.

  • Дифеніл-диметиламмоній сульфат

Аналізуючи структуру, ми спостерігаємо, що аніон присутнім у сполуці є ТІЛЬКИ4, що називається сульфат. Зліва та праворуч від конструкції ми маємо фенільний радикал (бензол), який буде називатися `` дифеніл ''. Зверху і знизу маємо метилові радикали (СН3), який буде називатися "диметил".

Таким чином, назва починається з сульфату, за яким слідує прийменник плюс назва дифеніл, за ним - диметил (через алфавітний порядок) і, нарешті, амоній.


Мені Діого Лопес Діас

Джерело: Бразильська школа - https://brasilescola.uol.com.br/quimica/nomenclatura-um-sal-amonio-quaternario.htm

Ніч пляшок (1831)

Під час колонізації Бразилії ми спостерігали, що відносини та відмінності між мегаполісом та коло...

read more
Погодинні функції, що описують рух вільного падіння. Функціонує вільне падіння

Погодинні функції, що описують рух вільного падіння. Функціонує вільне падіння

У нашому повсякденному житті ми можемо сказати, що рух вільним падінням неможливий, оскільки ми ...

read more
Принцип невизначеності Гейзенберга. принцип невизначеності

Принцип невизначеності Гейзенберга. принцип невизначеності

У 1926 р. Вчений Вернер Гейзенберг (1901-1976) заявив, що неможливо одночасно з великою точністю...

read more