高等有机羰基的加成反应优秀课件.ppt
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1、高等有机羰基的加成反应第1页,本讲稿共51页一、概论羰基的性质一、概论羰基的性质 羰基在有机物中是一种极为常见的官能团,这羰基在有机物中是一种极为常见的官能团,这里主要是指醛和酮,它们的反应历程已得到广里主要是指醛和酮,它们的反应历程已得到广 泛的泛的研究。它们在合成上的应用也是多种多样的,它们研究。它们在合成上的应用也是多种多样的,它们自己的极性双键呈现很多加成活性,而且自己的极性双键呈现很多加成活性,而且 还影响到还影响到附近的附近的CH键上,使键上,使“碳的氢活化,而使质子碳的氢活化,而使质子发生移变。同时使发生移变。同时使碳成为碳负离碳成为碳负离 于。本章将讨论于。本章将讨论碳碳负离子
2、负离子的一般活性,羰基的活性,和各种条件对它们的的一般活性,羰基的活性,和各种条件对它们的性能的影响,为后面讨性能的影响,为后面讨 论有机合成时提供理论基础。论有机合成时提供理论基础。从从羰基化合物移变成的碳负离子常以烯醇定名。这是羰基羰基化合物移变成的碳负离子常以烯醇定名。这是羰基的互变异构形式,在碱性条件下,的互变异构形式,在碱性条件下,这一互变异构可以迅这一互变异构可以迅速达到平衡:速达到平衡:第2页,本讲稿共51页第3页,本讲稿共51页烯醇互变的测定方法1 氢-氘交换第4页,本讲稿共51页2 测量羰基化合物的卤代反应速度。测量羰基化合物的卤代反应速度。醛、酮以羰基结构与卤素反应是不快的
3、,醛、酮以羰基结构与卤素反应是不快的,而它们的烯醇式同卤素的反应却是瞬时而它们的烯醇式同卤素的反应却是瞬时完成的。因而测量卤代反应速度等于完成的。因而测量卤代反应速度等于间间接地测量互变接地测量互变的速度:的速度:第5页,本讲稿共51页第6页,本讲稿共51页第7页,本讲稿共51页第8页,本讲稿共51页在碱性介质中不对称酮的不受位在碱性介质中不对称酮的不受位阻的阻的“CH离解最快离解最快 第9页,本讲稿共51页羰基的亲核加成反应机理:羰基的亲核加成反应机理:碱催化:碱催化:慢慢 试剂进攻羰基上试剂进攻羰基上C原子,生成氧负离子的一步原子,生成氧负离子的一步 是决定反应速率的一步。是决定反应速率的
4、一步。为使亲核试剂的负电荷裸露出来,增加亲核性,为使亲核试剂的负电荷裸露出来,增加亲核性,常需碱催化:常需碱催化:第10页,本讲稿共51页酸催化:酸催化:羰基羰基质子化质子化,可以提高羰基的反应活性,可以提高羰基的反应活性,羰基质子化后,氧上带有羰基质子化后,氧上带有正正电荷,很不稳定,电荷,很不稳定,电子发生转移,使碳原子带有电子发生转移,使碳原子带有正正电荷。电荷。决定反应速率的一步,是决定反应速率的一步,是Nu-进攻中心碳原子的进攻中心碳原子的一步。一步。第11页,本讲稿共51页酸除了活化羰基外,还能与羰基形成氢键:酸除了活化羰基外,还能与羰基形成氢键:质子性溶剂也起到同样作用:质子性溶
5、剂也起到同样作用:都使羰基活化。都使羰基活化。二二.羰基的活性羰基的活性1.底物底物 反应活性取决于羰基的中心碳原子带有反应活性取决于羰基的中心碳原子带有正正电荷的多少。电荷的多少。Cl3CCHO Cl2CHCHO ClCH2CHO CH3CHO第12页,本讲稿共51页与硼氢化钠的反应速度1.环酮羰基的碳向外突出,使位阻变小,故速度快2.环戊酮变成醇以后,除了角张力以外,还有很大的扭张力,故速度不快第13页,本讲稿共51页角张力缓解:角张力缓解:sp2杂化,键角应为杂化,键角应为120,实际为实际为60,角张力较大;角张力较大;反应中,键角由反应中,键角由60转化为转化为10928 ,角张力得
6、角张力得到缓解。到缓解。这里,角张力缓解程度不大。这里,角张力缓解程度不大。第14页,本讲稿共51页第15页,本讲稿共51页 醛酮与氨衍生物反应:醛酮与氨衍生物反应:第16页,本讲稿共51页pH:4-8第17页,本讲稿共51页五、酯的水解和有关反应。酯在酸性或碱性水溶液中都能发生水解反应。在酸性介质中反应是可逆的,平衡点取决于水和醇的相对浓度。水多时发生水解,醇多时发生酯化,质量作用定律起着支配的作用:第18页,本讲稿共51页三三.反应实例反应实例1.酯的水解酯的水解酰氧键的断裂烷氧基的断裂 无论是酸催化还是无论是酸催化还是碱催化,一般发生酰氧碱催化,一般发生酰氧键断裂。键断裂。反应机理:反应
7、机理:酸催化:酸催化:第19页,本讲稿共51页当当R为:为:时,由于发生酰氧键断裂,时,由于发生酰氧键断裂,所以,得到构型保留产物。所以,得到构型保留产物。RO-比ROH 不易离去碱催化:碱催化:羧酸根离子的生成,使碱催化下羧酸根离子的生成,使碱催化下的酯水解反应的酯水解反应不可逆不可逆;但酸催化;但酸催化的酯水解反应的酯水解反应可逆可逆。第20页,本讲稿共51页若若RO 中的中的C原子是三级碳原子时,在酸催化时,原子是三级碳原子时,在酸催化时,发生烷氧键断裂:发生烷氧键断裂:由于含有三级碳原子基团的空间效应,使得水分子难由于含有三级碳原子基团的空间效应,使得水分子难于进攻羰基,同时也不利于质
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