/ / Alifatické uhlovodíky jsou co?

Alifatické uhlovodíky jsou co?

Alifatické uhlovodíky jsou organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze jednoduchou vazbu. Patří mezi ně alkany a cykloparafiny, jejich vlastnosti budou vzaty v úvahu v našem materiálu.

alifatické uhlovodíky

Obecný vzorec alkanů

Zástupci této třídy se vyznačujíobecného vzorce CnH2n + 2. Parafiny zahrnují všechny sloučeniny, které mají otevřený řetězec, kde jsou atomy spojeny jednoduchými vazbami. Vzhledem k tomu, že za normálních podmínek jsou alifatické uhlovodíky nízkými aktivitami, dostali své jméno "parafiny". Budeme objasňovat některé rysy struktury zástupců této třídy, povahu vazby v molekulách, oblast použití.

Alifatické limitní uhlovodíky

Stručný popis metanu

Nejjednodušším zástupcem této třídy je metan. Je to ten, kdo zahajuje alifatickou řadu uhlovodíků. Odhalujeme jeho charakteristické rysy.

Metan je za normálních podmínekplynná látka, která je bez zápachu a bezbarvá. Tato sloučenina se v přírodě vytváří rozkladem bez přítomnosti kyslíku ve vzduchu živočichů a rostlinných organismů. Například se nachází v zemním plynu, takže se v současné době používá ve velkém množství jako palivo ve výrobě av každodenním životě.

Jaké chemické vazby mají tyto uhlovodíky? Alifatické, omezující organické sloučeniny jsou kovalentní polární molekuly.

Molekula metanu má tetraedrickou formumolekula, typ hybridizace atomů uhlíku v tomto sp3, což odpovídá valenčnímu úhlu 109 ° C a 28 minut. Z tohoto důvodu jsou alifatické uhlovodíky chemicky nízko účinné látky.

halogenované deriváty alifatických uhlovodíků [

Vlastnosti homogenů methanu

Kromě metanu v zemním plynu a oleji,Ostatní uhlovodíky, které mají podobnou strukturu jako uhlovodíky. První čtyři reprezentativní parafinů z homologické řady jsou v plynném skupenství, mají nízkou rozpustnost ve vodě.

Jako příbuznýZvýšení bodu varu a teploty tání CdHy se pozoruje v molekulové hmotnosti. Mezi jednotlivými představiteli série existuje jednoznačný rozdíl CH2, který se nazývá homologický rozdíl. Je to přímé potvrzení o přidružení sloučeniny k této organické sérii.

Všechny alifatické uhlovodíky jsou látky, které jsou snadno rozpustné v organických rozpouštědlech.

alifatické řady uhlovodíků

Isomerismus série

Pro zástupce řady parafinů je charakteristickéisomerismus uhlíkového skeletu. Vysvětluje to možnost prostorové rotace atomu uhlíku kolem chemických vazeb. Například pro spojení složení C4H10 můžete vzít uhlovodík s přímým uhlíkovým skeletem - butanem. Strukturním izomerem bude 2-methylpropan, který má rozvětvenou strukturu.

Mezi typické chemické vlastnosti, charakteristickéu parafinů je třeba poznamenat substituční reakce. Nasycení vazeb vysvětluje složitost reakce a její radikální mechanismus. Aby se získaly halogenované deriváty alifatických uhlovodíků, je nutné provést halogenační reakci probíhající v přítomnosti UV záření. Řetězová povaha této interakce je pozorována u všech představitelů této série. Výsledné produkty se nazývají deriváty halogenů. Jsou široce používány v chemickém průmyslu jako organická rozpouštědla.

Navíc všechny alifatické a aromatickéuhlovodíky hoří v přítomnosti kyslíku, tvoří vodu a oxid uhličitý. V závislosti na procentuálním obsahu uhlíkové molekuly se uvolňuje jiné množství tepla. Bez ohledu na to, že patří do třídy organických sloučenin, všechny spalovací procesy jsou exotermní reakce používané v každodenním životě a průmyslu.

Dehydrogenace metanu (štěpení vodíkem) má také praktickou aplikaci. Výsledkem tohoto procesu je tvorba acetylenu, což je cenná chemická surovina.

alifatických a aromatických uhlovodíků

Použití alkanů a chlorovaných alkanů

Dichlormethan, chloroform, tetrachlorethan - kapaliny,které jsou vynikajícími organickými rozpouštědly. Chloroform a jodoform se používají v moderní medicíně. Rozklad methanu je jedním z průmyslových způsobů výroby sazí, které jsou nezbytné pro výrobu tiskařského inkoustu. Metan je považován za hlavní zdroj výroby plynného vodíku v chemickém průmyslu, který vede k výrobě čpavku a také k syntéze četných organických látek.

Nenasycené uhlovodíky

Nenasycené alifatické uhlovodíky jsouzástupci řady ethylenu a acetylenu. Pojďme analyzovat jejich základní vlastnosti a aplikace. Alkeny jsou charakterizovány přítomností dvojné vazby, takže obecný vzorec pro sérii má formu CnH2n.

Vzhledem k nenasycené povaze těchto látek,je možno uvést, že vstupují do reakce sloučeniny: hydrogenace, halogenace, hydratace, hydrohalogenace. Kromě toho jsou zástupci určitého množství ethylenu schopni polymerace. Právě tato vlastnost činí zástupce této třídy v poptávce v moderní chemické výrobě. Polyethylen a polypropylen jsou látky, které tvoří základ polymerního průmyslu.

Acetylen je prvním zástupcem řady, která máObecný vzorec je CnH2n-2. Mezi charakteristické rysy těchto sloučenin lze vyvodit přítomnost trojné vazby. Jeho přítomnost vysvětluje průběh reakcí sloučeniny s halogeny, vodou, halogenovodíkem, vodíkem. Pokud je trojná vazba v takových sloučeninách umístěna v první poloze, pak pro alkyny je charakteristická kvalitativní substituční reakce s komplexní sůl stříbra. Tato schopnost je kvalitativní reakcí na alkyn, který se používá k jeho detekci ve směsi s alkenem a alkánem.

Aromatické uhlovodíky jsou cyklické nenasycené sloučeniny, proto se nepovažují za alifatické sloučeniny.

nenasycených alifatických uhlovodíků

Závěr

Přes rozdíly v kvantitativním složení,existující v zástupci nasycených a nenasycených alifatických sloučenin, které jsou podobné kvality molekul indikátoru obsahují uhlík a vodík. Rozdíly v kvantitativním složení (různých obecných vzorců) zástupci z nasycených a nenasycených CxHy vysvětlit rozdíl v reakčních mechanismů vyrábět různé produkty.

To je důvod, proč představitelé všech tříd takovýchsloučeniny vstupují do spalovacích reakcí, vytvářejí oxid uhličitý, vodu, uvolňují určitou část tepelné energie, což z nich činí poptávku jako palivo v každodenním životě a průmyslu.

Přečtěte si více: