第十五章含硫含磷化合物.ppt
《第十五章含硫含磷化合物.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十五章含硫含磷化合物.ppt(95页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第十五章含硫含磷化合物现在学习的是第1页,共95页v含硫有机化合物,分子中有碳硫键,在数量上仅次于含氧和含氮的含硫有机化合物,分子中有碳硫键,在数量上仅次于含氧和含氮的化合物。化合物。v含磷有机化合物,是含有碳磷键的化合物或含有机基团的磷含磷有机化合物,是含有碳磷键的化合物或含有机基团的磷酸衍生物。酸衍生物。n含硫有机化合物主要存在于石油、动植物体内;含硫有机化合物主要存在于石油、动植物体内;n合成的含硫化合物,可以用作医药、农药、染料、溶剂、洗涤剂和合成的含硫化合物,可以用作医药、农药、染料、溶剂、洗涤剂和橡胶硫化剂等。橡胶硫化剂等。n含磷有机化合物有明显的生理作用;含磷有机化合物有明显的生
2、理作用;n有机磷化合物在农药、抗氧剂、表面活性剂、络合剂、阻燃剂有机磷化合物在农药、抗氧剂、表面活性剂、络合剂、阻燃剂等方面,有广泛的应用。等方面,有广泛的应用。现在学习的是第2页,共95页1 硫、磷的电子构型硫、磷的电子构型 nO:1s22s22p4;S:1s22s22p63s23p43d0。v可形成和氧、氮相似的化合物,但性质上存在明显差别。可形成和氧、氮相似的化合物,但性质上存在明显差别。nN:1s22s22p3;P:1s22s22p63s23p33d0。v硫、磷的价电子构型和氧、氮相似,但为第三电子层。硫、磷的价电子构型和氧、氮相似,但为第三电子层。n醇醇ROH,胺,胺R3N;硫醇;硫
3、醇RSH,膦,膦R3P。v存在存在3d空轨道,由于这些空轨道,由于这些d轨道的存在和参与成键,可形成轨道的存在和参与成键,可形成不同于氧、氮的不同于氧、氮的高价化合物高价化合物。n原因:硫、磷与氧、氮相比,原子体积大,电负性小。原因:硫、磷与氧、氮相比,原子体积大,电负性小。现在学习的是第3页,共95页2 成键特征成键特征(1)利用利用3p轨道形成轨道形成键键v硫原子可形成和羰基相似的基团,但都很不稳定,易聚合硫原子可形成和羰基相似的基团,但都很不稳定,易聚合成只含成只含键的化合物。键的化合物。硫醛硫醛硫酮硫酮现在学习的是第4页,共95页n原因:硫的原因:硫的3p轨道比较扩散,与碳的轨道比较扩
4、散,与碳的2p轨道不能有效重叠,轨道不能有效重叠,所以所以3p轨道形成的轨道形成的键不稳定。键不稳定。v磷原子的磷原子的3p轨道更难形成轨道更难形成键。键。n只有少数含这样只有少数含这样键的硫化合物,二硫化碳、硫脲、硫代羧酸及键的硫化合物,二硫化碳、硫脲、硫代羧酸及其衍生物是稳定的。其衍生物是稳定的。现在学习的是第5页,共95页(2)利用利用3s、3p的的sp3杂化轨道形成杂化轨道形成键键v形成具有四面体结构的化合物,结构与胺相似。形成具有四面体结构的化合物,结构与胺相似。胺胺膦膦硫醚硫醚 季铵盐季铵盐 锍盐锍盐季钅季钅 粦盐粦盐现在学习的是第6页,共95页n硫:硫:sp3d2杂化杂化SF6;
5、磷:;磷:sp3d杂化杂化PCl5、P(C6H5)5。(3)利用利用3d轨道成键轨道成键v价电子越迁到价电子越迁到3d轨道上,形成由轨道上,形成由s、p、d组成组成的杂化轨道,以的杂化轨道,以键键形成高价化合物。形成高价化合物。SF6PCl5现在学习的是第7页,共95页3dv利用利用3d空轨道来接受外界提供的未成键电子对,形成空轨道来接受外界提供的未成键电子对,形成d-p键。键。2pn含硫化合物中的亚砜和砜,含磷化合物中的磷酸酯等都含有这含硫化合物中的亚砜和砜,含磷化合物中的磷酸酯等都含有这种种d-p键。键。亚砜亚砜现在学习的是第8页,共95页1 结构类型结构类型(1)二价硫化合物二价硫化合物
6、 v醇、酚、醚的相似物,基团醇、酚、醚的相似物,基团SH称为称为巯基巯基。硫醇硫醇 硫酚硫酚 硫醚硫醚 v二硫化物,是过氧化物的相似物。二硫化物,是过氧化物的相似物。现在学习的是第9页,共95页v含含C=S键的化合物,硫醛、硫酮极不稳定。键的化合物,硫醛、硫酮极不稳定。v羧酸的相似物羧酸的相似物,硫取代羧酸分子中的氧。,硫取代羧酸分子中的氧。硫脲硫脲 硫醛硫醛 硫酮硫酮 硫代羧酸硫代羧酸 现在学习的是第10页,共95页(2)高价硫化合物高价硫化合物 v亚砜和砜,可以由硫醚氧化得到。亚砜和砜,可以由硫醚氧化得到。亚砜亚砜 砜砜 v亚磺酸和磺酸,可以由硫醇氧化得到。亚磺酸和磺酸,可以由硫醇氧化得到
7、。亚磺酸亚磺酸 磺酸磺酸 现在学习的是第11页,共95页v磺酸衍生物,磺酸分子中的羟基被卤素、氨基、烷氧基取代生成的磺酸衍生物,磺酸分子中的羟基被卤素、氨基、烷氧基取代生成的衍生物。衍生物。磺酰氯磺酰氯 磺酰胺磺酰胺 磺酸酯磺酸酯 n可把可把亚磺酸和磺酸,亚磺酸和磺酸,看作是亚硫酸或硫酸分子中的一个羟基被看作是亚硫酸或硫酸分子中的一个羟基被烃基取代烃基取代而成的衍生物。而成的衍生物。亚硫酸亚硫酸 硫酸硫酸 现在学习的是第12页,共95页v硫醇、硫酚、硫醚,在相应的醇、酚、醚名称中加硫字。硫醇、硫酚、硫醚,在相应的醇、酚、醚名称中加硫字。2 命名命名 乙硫醇乙硫醇 ethanethiol 2-丙
8、硫醇丙硫醇(异丙硫醇异丙硫醇)propane-2-thiol2-丙烯丙烯-1-硫醇硫醇prop-2-ene-1-thioln英文名称中硫醇和硫酚的词尾都是英文名称中硫醇和硫酚的词尾都是-thiol。间甲基苯硫酚间甲基苯硫酚3-methylbenzenethiol 现在学习的是第13页,共95页二甲硫醚二甲硫醚 dimethyl sulfide 苯甲硫醚苯甲硫醚methyl phenyl sulfane2,2-二氯二乙基硫醚二氯二乙基硫醚 2,2-dichlorodiethyl sulfide n硫醚的英文词尾是硫醚的英文词尾是-sulfide,不过在许多情况下常使用系统命,不过在许多情况下常使
9、用系统命名法,把含硫烃基作为取代基。名法,把含硫烃基作为取代基。甲基异丙基硫醚甲基异丙基硫醚 methyl isopropyl sulfide(methylsulfanyl)benzene2-methyl-1-(methylsulfanyl)propane现在学习的是第14页,共95页n当化合物较复杂或有其他官能团存在时,将巯基当化合物较复杂或有其他官能团存在时,将巯基SH作作为取代基来命名。为取代基来命名。2-巯基乙醇巯基乙醇 2-sulfanylethanol2-氨基氨基-3-巯基丙酸巯基丙酸(半胱氨酸半胱氨酸)2-amino-3-sulfanylpropanoic acid 2,3-二巯
10、基二巯基-1-丙醇丙醇 2,3-disulfanylpropan-1-ol现在学习的是第15页,共95页v亚砜和砜,在相应的类名前加上烃基的名称即可。亚砜和砜,在相应的类名前加上烃基的名称即可。二甲亚砜二甲亚砜 dimethyl sulfoxide(DMSO)二苯砜二苯砜 diphenyl sufone环丁砜环丁砜 cyclobutyl sulfone现在学习的是第16页,共95页甲磺酸甲磺酸 methylsulfonic acid对甲苯磺酸对甲苯磺酸 4-methylbenzenesulfonic acid v磺酸及其衍生物磺酸及其衍生物,也是在类名前加上烃基的名称。,也是在类名前加上烃基的
11、名称。对甲苯磺酰氯对甲苯磺酰氯4-methylbenzenesulfonyl chloride 对氨基苯磺酰胺对氨基苯磺酰胺4-aminobenzenesulfonamide 现在学习的是第17页,共95页3 硫醇和硫酚硫醇和硫酚(1)结构和制法结构和制法 v在硫醇和硫酚的分子中,硫原子与醇、酚中的氧原子相似,为在硫醇和硫酚的分子中,硫原子与醇、酚中的氧原子相似,为sp3杂化。杂化。硫醇硫醇 硫酚硫酚 现在学习的是第18页,共95页v硫醇:可由卤代烃和硫醇:可由卤代烃和NaHS在在乙醇中共热制取。乙醇中共热制取。v硫酚:常用高价硫化合物还原得到。硫酚:常用高价硫化合物还原得到。n反应过程中生成
12、的硫醇会进一步反应,生成硫醚。为避免生成反应过程中生成的硫醇会进一步反应,生成硫醚。为避免生成硫醚,常用硫脲代替硫氢化钠。硫醚,常用硫脲代替硫氢化钠。现在学习的是第19页,共95页(2)性质和应用性质和应用v分子量低的硫醇具有极难聞的臭味。分子量低的硫醇具有极难聞的臭味。v沸点、水溶性:比相应的醇、酚低得多。沸点、水溶性:比相应的醇、酚低得多。n乙硫醇在空气中浓度为乙硫醇在空气中浓度为10-11g/l即可觉察,加入煤气可察觉是即可觉察,加入煤气可察觉是否泄漏。否泄漏。n并非所有的含硫化合物都臭。并非所有的含硫化合物都臭。n原因:硫醇形成氢键的能力极弱。原因:硫醇形成氢键的能力极弱。现在学习的是
13、第20页,共95页v酸性:比醇、酚强得多,酸性:比醇、酚强得多,RSH ROH。n原因:硫原子中的原因:硫原子中的3p轨道较为扩散,与氢原子的轨道较为扩散,与氢原子的1s轨道重叠轨道重叠成键时,不如氧原子的成键时,不如氧原子的2p轨道有效。轨道有效。n反应可用于硫醇、硫酚的定性检验。反应可用于硫醇、硫酚的定性检验。现在学习的是第21页,共95页v氧化反应:氧化反应:硫醇在温和的条件下,用氧化剂硫醇在温和的条件下,用氧化剂I2、稀、稀H2O2溶液溶液等氧化成二硫化物。等氧化成二硫化物。n反应是按自由基历程进行的。反应是按自由基历程进行的。rSH键能为键能为347.3kJ mol-1,比,比OH键
14、能键能462.8kJ mol-1小得多,小得多,容易均裂生成容易均裂生成RS 自由基,产物为二硫化物。自由基,产物为二硫化物。n二硫化物用还原剂亚硫酸氢钠等可还原为硫醇。二硫化物用还原剂亚硫酸氢钠等可还原为硫醇。现在学习的是第22页,共95页n在生物体内,在生物体内,SS键对保持蛋白质分子的特殊构型具有重要的作键对保持蛋白质分子的特殊构型具有重要的作用。用。半胱氨酸半胱氨酸 胱氨酸胱氨酸n硫醇或硫酚用硫醇或硫酚用KMnO4、HNO3等强氧化剂氧化,生成磺酸。等强氧化剂氧化,生成磺酸。现在学习的是第23页,共95页v生成重金属络合物:生成重金属络合物:医药上常把硫醇作为重金属解毒剂。医药上常把硫
15、醇作为重金属解毒剂。n重金属盐进入体内,会与某些酶的巯基结合使酶丧失生理重金属盐进入体内,会与某些酶的巯基结合使酶丧失生理活性,引起中毒。活性,引起中毒。n二巯基丙醇夺取已与酶结合汞离子,使酶恢复活性;二巯基丙醇夺取已与酶结合汞离子,使酶恢复活性;n汞离子被螯合后从体内排出,不再与酶的巯基作用汞离子被螯合后从体内排出,不再与酶的巯基作用。现在学习的是第24页,共95页v亲核性:亲核性:RS-的亲核性比的亲核性比RO-强得多,原因是:强得多,原因是:n亲核取代反应:硫醇与卤代烷发生亲核取代反应:硫醇与卤代烷发生SN2反应制取硫醚,取代反应反应制取硫醚,取代反应速率快,消除反应几乎不发生。速率快,
16、消除反应几乎不发生。r硫的价电子离核较远,受到的束缚力较小,容易极化;硫的价电子离核较远,受到的束缚力较小,容易极化;r硫原子比氧原子体积大,使烃基硫原子比氧原子体积大,使烃基R的空间位阻对亲核性的影响的空间位阻对亲核性的影响减小。减小。r原因:原因:RS-的强亲核性和较弱的碱性。的强亲核性和较弱的碱性。现在学习的是第25页,共95页n亲核加成亲核加成反应反应:硫醇与酰卤、酸酐反应,生成硫代羧酸酯;与醛、硫醇与酰卤、酸酐反应,生成硫代羧酸酯;与醛、酮反应,生成硫代缩醛或缩酮。酮反应,生成硫代缩醛或缩酮。r在有机合成反应中,硫醇可用来保护羰基。在有机合成反应中,硫醇可用来保护羰基。现在学习的是第
17、26页,共95页4 硫醚、亚砜和砜硫醚、亚砜和砜(1)分子结构分子结构 v在硫醚分子中硫为在硫醚分子中硫为sp3杂化,两对未成键电子对各占据一个杂化,两对未成键电子对各占据一个sp3轨道。轨道。亚砜亚砜 砜砜 硫醚硫醚 n硫醚被氧化时,生成亚砜和砜,硫醚被氧化时,生成亚砜和砜,硫仍为硫仍为sp3杂化杂化。现在学习的是第27页,共95页n硫醚被氧化成亚砜时,形成硫硫醚被氧化成亚砜时,形成硫-氧键氧键S=O:硫原子硫原子氧原子氧原子3dxzsp32pz2pxn亚砜被氧化成砜时,另一对未成键电子和氧以相同的方亚砜被氧化成砜时,另一对未成键电子和氧以相同的方式形成硫氧双键。式形成硫氧双键。r由一个由一
18、个sp3-2px的的配键和一个配键和一个2pz-3dxz的的d-p键组成。键组成。现在学习的是第28页,共95页v亚砜和砜分子中的硫亚砜和砜分子中的硫-氧键通常有两种表示方法:偶极形氧键通常有两种表示方法:偶极形式和双键形式。式和双键形式。n用双键形式表示,以强调用双键形式表示,以强调d轨道参与成键。轨道参与成键。n但应注意,但应注意,S=O与与C=O、C=N有本质上的区别。有本质上的区别。n硫氧之间的硫氧之间的d-p键不很强,电子对大部分属于氧原子,这可以键不很强,电子对大部分属于氧原子,这可以从亚砜分子具有较大的偶极矩得到证实。从亚砜分子具有较大的偶极矩得到证实。r二甲亚砜:二甲亚砜:=1
19、310-30C m;r丙酮:丙酮:=9.610-30C m。现在学习的是第29页,共95页v硫氧之间的硫氧之间的d-p键,对亚砜分子的立体化学稳定性具有重要影响。键,对亚砜分子的立体化学稳定性具有重要影响。n亚砜分子中两个烃基不同时,可以分离出对映异构体,它们在亚砜分子中两个烃基不同时,可以分离出对映异构体,它们在室温下不能互相转化。室温下不能互相转化。n但在加热或光照下容易外消旋化。但在加热或光照下容易外消旋化。现在学习的是第30页,共95页(2)硫醚的制法和性质硫醚的制法和性质 v对称的硫醚,常用卤代烷和对称的硫醚,常用卤代烷和Na2S反应制取。反应制取。v卤代烷和硫醇盐反应,与威廉姆逊合
20、成法类似。卤代烷和硫醇盐反应,与威廉姆逊合成法类似。现在学习的是第31页,共95页v亲核取代反应:亲核取代反应:硫醚可以和卤代烷形成较稳定的硫醚可以和卤代烷形成较稳定的锍盐锍盐,受热是锍,受热是锍盐又分解。盐又分解。碘化三甲基锍碘化三甲基锍 v锍盐和季铵盐类似,可与湿的锍盐和季铵盐类似,可与湿的Ag2O作用制取作用制取锍碱锍碱。n锍碱的热分解与季铵碱类似,遵循锍碱的热分解与季铵碱类似,遵循Hofmann规则。规则。现在学习的是第32页,共95页v硫醚的氧化反应:生成亚砜和砜。硫醚的氧化反应:生成亚砜和砜。n使用使用N2O4、NaIO4等作氧化剂,可以使反应停留在亚砜阶段。等作氧化剂,可以使反应
21、停留在亚砜阶段。现在学习的是第33页,共95页v二甲亚砜二甲亚砜(DMSO)分子极性强,介电常数大,可以和水任意混溶,分子极性强,介电常数大,可以和水任意混溶,能溶解许多有机物和无机盐。能溶解许多有机物和无机盐。(3)亚砜的性质和应用亚砜的性质和应用 n是优良的非质子极性溶剂,在有机反应中用可大大加快是优良的非质子极性溶剂,在有机反应中用可大大加快SN2反应的速度。反应的速度。n反应在质子型极性溶剂如水中,几乎无法进行,在非质子极性溶反应在质子型极性溶剂如水中,几乎无法进行,在非质子极性溶剂中则可以很快就完成。剂中则可以很快就完成。现在学习的是第34页,共95页n原因:非质子极性溶剂能使阳离子
22、强烈地溶剂化,使阴离子原因:非质子极性溶剂能使阳离子强烈地溶剂化,使阴离子(亲核亲核试剂试剂)裸露出来,而显得格外活泼。裸露出来,而显得格外活泼。r与水或醇溶液相比,在二甲亚砜溶液中,与水或醇溶液相比,在二甲亚砜溶液中,OH-、RO-、CN-、NH2-等都是非常强的亲核试剂。等都是非常强的亲核试剂。n常用的非质子极性溶剂,还有常用的非质子极性溶剂,还有N,N-二甲基甲酰胺、六甲基二甲基甲酰胺、六甲基磷酰胺、乙腈、硝基甲烷等。磷酰胺、乙腈、硝基甲烷等。现在学习的是第35页,共95页v亚砜中的硫氧键都比较弱,在还原剂作用下,硫氧键断裂被还原亚砜中的硫氧键都比较弱,在还原剂作用下,硫氧键断裂被还原成
23、相应的硫醚。成相应的硫醚。n由于亚砜易被还原成硫醚,因此在有机合成上常用二甲亚由于亚砜易被还原成硫醚,因此在有机合成上常用二甲亚砜作温和的氧化剂。砜作温和的氧化剂。n特别适用于容易发生容易发生酸催化重排的醇。特别适用于容易发生容易发生酸催化重排的醇。现在学习的是第36页,共95页1 Raney镍脱硫反应镍脱硫反应 vRaney镍镍是实验室里常用的加氢催化剂。是实验室里常用的加氢催化剂。v有机硫试剂具有一些其他试剂所不具备的特殊反应性能。有机硫试剂具有一些其他试剂所不具备的特殊反应性能。nRaney镍非常活泼,在空气中能自燃,要保存在无水乙醇中。镍非常活泼,在空气中能自燃,要保存在无水乙醇中。n
24、制作方法:制作方法:50%镍和镍和50%铝组成的合金,用氢氧化钠溶液处理,铝组成的合金,用氢氧化钠溶液处理,把其中的铝溶去;把其中的铝溶去;r得到灰黑色的小颗粒多孔性的镍粉,得到灰黑色的小颗粒多孔性的镍粉,经水洗、醇洗制成。经水洗、醇洗制成。现在学习的是第37页,共95页v碳硫键在碳硫键在Raney镍存在下,可被氢解生成烃。镍存在下,可被氢解生成烃。n这一反应在有机合成上可用于硫醚或其他含碳硫键的化合物进行这一反应在有机合成上可用于硫醚或其他含碳硫键的化合物进行催化脱硫。催化脱硫。现在学习的是第38页,共95页n硫代缩醛或硫代缩酮在硫代缩醛或硫代缩酮在Raney镍作用下氢解,把羰基还原为亚甲镍
25、作用下氢解,把羰基还原为亚甲基,是另一种把羰基还原为亚甲基的方法。基,是另一种把羰基还原为亚甲基的方法。现在学习的是第39页,共95页v硫醚、亚砜、砜及锍盐等含硫化合物,在强碱硫醚、亚砜、砜及锍盐等含硫化合物,在强碱C4H9Li或或NaH等作用等作用下,能在硫原子相邻的碳上形成负离子。下,能在硫原子相邻的碳上形成负离子。2 含硫碳负离子在有机合成上的应用含硫碳负离子在有机合成上的应用 (1)含硫碳负离子的生成含硫碳负离子的生成现在学习的是第40页,共95页n原因:硫原子具有原因:硫原子具有3d空轨道,相邻碳负离子上的电荷可以反空轨道,相邻碳负离子上的电荷可以反馈到馈到3d空轨道上,使相邻碳负离
- 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:
- 第十五 章含硫含 磷化
限制150内