《醇酚醚教学》PPT课件.ppt
《《醇酚醚教学》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《醇酚醚教学》PPT课件.ppt(171页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十章第十章 醇、酚、醚醇、酚、醚第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 醇、酚、醚可以看作是水分子巾的氢原子被烃基取代的衍生物。水分子中的一个氢原子被脂肪烃基取代的是醇R-OH),被芳香烃基取代的叫酚仲伯。这是由形成的碳正离子的稳定性决定的,因为三级碳正离子的稳定性最高。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章叔醇的脱水较常用,有时也用仲醇,伯醇少用。另外,因为醇的分子内脱水是按照E1历程(碳正离
2、子中间体)进行的,所以往往会有重 排。某些醇在脱水时,由于发生重排而生成不同烯烃的混合物,如:第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 实际上醇的脱水与烯烃的水合是一个可逆反应,所以控制影响平衡的因素则可使反应向某一方向进行,烯烃水合的历程就是醇脱水的逆过程。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章(2)分子间脱水 两分子醇可以发生分子间脱水,产物是醚。如:主要副反应:分子内脱水成烯烃。不适于叔 醇,为什么?第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章
3、第十四章机理:伯醇按SN2、仲醇按SN1第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 与乙醇的分子内脱水相比,反应条件的区别只在于温度,温度较高时则主要发生消除反应得到烯烃。仲醇或叔醇在酸的催化下加热,主要产物是烯。如果用两种不同的醇反应,则得到三种醚的混合物。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 所以醇分子间脱水只适于制备简单醚,即两个烷基相同的醚,混合醚则需由卤代烃与醇钠制备。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章4.氧化或脱氢(用于
4、区别伯、仲、叔醇)伯醇或仲醇用高锰酸钾或重铬酸钾等氧化剂氧化,或在催化剂作用下脱氢,能分别形成醛或酮。叔醇在同样条件下不被氧化。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章JonesReagent:CrO3/H2SO4:第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章选择性氧化:选择性氧化:PCC(Pyridinium chlorochromate)双键不被氧化,伯醇氧化只停留在醛的阶段 第一章第二章第三章第四章
5、第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章(2)催化脱氢:催化脱氢:第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章5.多元醇的反应第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章2).用高碘酸(HIO4)或四乙酸铅氧化第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章用于区别一元醇和多元醇,例:第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 不仅含有相邻羟基的化合物可以发生上述反应,而且-羟基
6、醛或-羟基酮也都可以被高碘酸氧化,反应物分子中的羰基(C=C)被氧化为羧基或CO2。两个羟基不相邻的二元醇如1,3-二醇则不被高碘酸氧化断裂。邻二醇和高碘酸的反应是定量完成的,所以通过反应中消耗的高碘酸的量,以及反应产物的测定,可以确定羟基相邻的二元或多元醇,或-羟基醛或酮的结构。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章3)邻二醇的片呐醇重排Pinacol Rearrangement第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第
7、十二章第十三章第十四章五、醇的制备五、醇的制备 由烯烃制备水合、氧化、硼氢化氧化、羟汞化脱汞、羰基合成反应 由羰基化合物制备Grignard反应、与炔化物反应、还原 卤代烃水解 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章1.由烯烃制备第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章特点:1.氢加到含氢较少的双键碳原子上;2.顺式加成(指H和OH加在同一边),选择 性好;3.产率高;4.反应条件温和。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章例:例:第一
8、章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章2.由羰基化合物制备第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章格氏试剂与环氧乙烷作用,例:第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章2)炔化物与醛、酮反应 3)醛、酮的还原第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章3.由卤代烃水解(略)4、多元醇的制备第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章六、重要代表物六、
9、重要代表物 自然界含羟基的化合物很多,由极简单的甲醇、乙醇(糖类物质的发酵产物)直至比较复杂的含多个官能团的化合物,如乳酸、某些氨基酸、固醇类化合物、糖等,它们是动植物代谢过程中的重要物质。这些将在以后有关章节讨论,这里着重于一些简单的醇。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章1.环己六醇环己六醇又名肌醇。为白色结晶,熔点225,相对密度1.752,能溶于水,而不溶于无水乙醇、乙醚中,有甜味,在医药上有抗脂肪肝的作用。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 肌醇广泛分布于动植物界,例如存
10、在于动物心脏、肌肉和未成熟的豌豆等中,是某些动物和微生物生长所必需的物质。肌醇的六磷酸酯也叫肌醇六磷酸,旧称植酸,以钙镁盐(肌醇六磷酸钙镁)的形式广泛存在干植物界。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第二节第二节 消除反应消除反应消除反应:是从一个化合物分子中消除两个原子或原子团的反应。消除:在相邻的两个碳原子上的原子或基团被消除,形成双键或叁键。消除:从同碳原子上消除两个原子或基团,形成卡宾。1,3消除:第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章一、一、-消除反应消除反应1.E2消除反应
11、第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章2.E1消除反应第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第
12、六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章Please try to propose a mechanism for the following reaction:第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章立体化学 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章3、E2/E1竞争问题(1)底物结构(Structures of Substrates)RX:10,20,E2;30 E1ROH:10 E2;20,30 E1(2)离去基团(Leaving Groups)R-I R-Br R
13、-Cl R-F 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章4、SN2/E2、SN1/E1竞争问题1)SN2/E2竞争卤代烃的反应活性:SN2 10 20 30 E2 30 20 1010卤代烃易于取代,较少消去。但是如果进攻试剂体积大或卤代烃的碳上取代基多,则消去比率大大增加。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章2)SN1/E1竞争 卤代烃在SN1和E1反应中的活性顺序是一致的:30 20 10;R
14、I RBr RCl反应温度高有利于E1。极性溶剂和弱碱性亲核试剂有利于SN1。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章二二.-消除与卡宾的反应消除与卡宾的反应第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章1、卡宾的生成第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章能量较低能量较高2.卡宾的结构:中心碳原子外层6电子,采取什么杂化呢?两种情况:单线态卡宾接近sp2;三线态卡宾sp第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章
15、第十三章第十四章3)卡宾的反应:特点单线态卡宾与不饱和烃发生立体专一性的顺式加成;而三线态卡宾则没有立体选择性,往往得到等量顺式与反式异构体。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第三节第三节 酚酚 羟基直接与芳香芳香环环相连的化合物叫做酚,简写为ArOH。如:第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 一般的烯醇是不稳定的,它们主要以其异构体羰基化合物的形式存在。第一章第二章第三章第四章第五章第六章
16、第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 但在酚中,羟基所连接的sp2杂化碳原子,形成了环闭的共轭体系,这种形式的“烯醇”是稳定的。酚羟基中氧原子上两对未共用电子对之一占据未参与杂化的p轨道,与苯环的大键形成p-共轭体系,如图。因此酚羟基就和醇中的羟基在性质上有所不同,所以醇和酚属于两类化合物。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章一、命名一、命名 一般命名时,以酚为母体,有时也将羟基当作取代基,如:第一章第二章第三章第四章第五章第六
17、章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章二、物理性质二、物理性质1、大多数酚是结晶性固体,少数酚是高 沸点液体。2、具有特殊气味。3、能形成分子间氢键,沸点较高,在水 中有一定溶解度。4、具有腐蚀性和杀菌能力。5、纯净者无色,但由于酚容易被空气中 的氧氧化而产生有色杂质,所以酚一 般常带有不同程度的黄或红色。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章三、化学性质三、化学性质第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十
18、一章第十二章第十三章第十四章 酚和醇含有同样的官能团羟基,但是由于酚中氧原子上未共用电子对与苯环形成p共轭体系,而使与羟基相连的碳上电子密度增高,不利于亲核试剂的进攻,所以酚羟基不易被其它基团(如X-)取代。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章1、酸性由于酚羟基中氧原子的p轨道与苯环形成p一共轭体系,氧上未共用电子对向苯环转移,因而氢氧之间电子密度比醇中的低,也就是氢氧之间的结合较醇中弱,所以酚羟基中的氢较醇羟基的氢容易以H+形式离解。从另一方面说,酚离解生成的第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第
19、十三章第十四章苯氧基负离子与烷氧基负离子相比,前者氧上的负电荷可以分散到苯环上,从而比烷氧基负离子稳定,所以酚的酸性比醇强。苯酚的Ka为1.28 10-10。但酚的酸性比碳酸(Ka=4.3 10-7)要弱,所以酚只能与强碱成盐,而不能与碳酸氢钠作用。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 酚中芳环上如连有卤素或硝基等吸电子基团,可使酚的酸性增强,如2,4,6三硝基苯酚的酸性很强,俗称苦味酸。芳环上如连有给电子基团如CH3一,则酚的酸性减弱。第一章第二
20、章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章G:NH2、CH3、CH3O、H、Cl、Br、I、NO2pKa:10.46;10.26;10.21;10;9.38;9.35;9.30;7.16第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章2、芳香醚的生成 芳香醚通常不能由酚羟基间直接失水制得,必须用间接的方法,例如,由酚钠与卤代烃或硫酸二烷基酯作用,实际上就是酚负离子(C6H5O-)作为亲核试剂与卤代烃反应。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 由2,4-二氯
21、苯酚与对硝基氯苯通过威廉逊合成得到的产物叫除草醚,可杀除水田一年生杂草。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章3、与三氯化铁的显色反应 具有羟基与sp2杂化碳原子相连的结构(-C=C-OH)的化合物大多能与三氯化铁的水溶液显颜色反应,酚即属于这类物质,多数酚能与三氯化铁产生红、绿、蓝、紫等不同的颜色,这种显色反应主要用来鉴鉴别别酚酚或或烯烯醇醇式式结结构构的存在。但有些酚不与三氯化铁显色,所以得到负结果时,不能说明不存在酚,在这种情况下,则需用其它方法加以验证。苯苯酚生成紫色。酚生成紫色。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九
22、章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章 反应的机理以及有色物质的组成日前尚不完全清楚。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章4、氧化 酚比醇容易被氧化,空气中的氧就能将酚氧化。例如苯酚或对苯二酚氧化都生成对苯醌。具有对苯醌或邻苯醌结构的物质都是有颜色的,这便是酚常带有颜色的原因。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章5、芳环上的取代反应 酚中的芳香环可以发生一般芳香烃的取代反应,如卤代、硝化、磺化等。由于羟基氧原子与苯环形成p-共轭体系,总的电子效应是使苯环上电子密度增高,所以酚比苯更
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 醇酚醚教学 醇酚醚 教学 PPT 课件
限制150内