常用有机物名称及用途
常见有机物
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一、有机物的概念 二、有机物的分类 三、常见官能团
常见有机物
一、醇
1.官能团:—OH 羟基 2.性 质:C1—C4的醇为无色易挥发液体,
有酒味 C6—C11的醇为油状粘稠液体 C12以上的直链醇 为蜡状固体 3.重要的醇:
一、醇
(1)、甲醇:
分子式:CH3OH 特点:a、又称木精或木醇,由木材中制得
特点:a、又名甘油; b、无色、无臭、味甘的粘稠液体;
用途:a、食品加工业用作甜味剂和保湿剂 b、临床上50%甘油溶液灌肠治疗便秘
二、酚
1.官能团:—OH 酚羟基 2.性 质:a.常温下少数为液体,多数为固体
b.纯净的酚是无色的,但因易被氧 化显示不同程度的黄色或红色
c.在水中有一定的溶解度
3.重要的酚:
d.可以与乙醇、乙酸相互转化
相互转化:
乙醇
氧化(失氢)乙醛
还原(加氢)
氧化(加氧)
乙酸
日常生活中我们常有这样 的疑问,为什么有的人喝酒 “千杯不醉”,而有的人喝 少量酒后就面红耳赤,情绪 激动甚至酩酊大醉?酒量的 大小到底与什么有关呢?
人的酒量大小
与酒精在人体内的代谢有很大关系。
乙醇 酶 乙醛 酶 乙酸
d.突出表现:头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、眼痛、 嗓子痛、心悸、失眠、体重减轻、记力减退;孕妇长期 吸入可能导致胎儿畸形,甚至死亡,男子长来自吸入可导 致男子精子畸形、死亡等。
四、醛
(2)、乙醛:
HO HC C H
分子式:C2H4O
H
特点:a.无色有刺激性气味的液体;
b.易溶于水和乙醇;
c.易燃,易挥发;
乙醚为气体为气体; b. 多数醚有香味; c.是良好的有机溶剂
苄基三乙基氯化铵用途-概述说明以及解释
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苄基三乙基氯化铵用途-概述说明以及解释1.引言1.1 概述苄基三乙基氯化铵是一种有机化合物,化学式为C21H38ClN。
它是一种季铵盐化合物,具有较高的表面活性性质和良好的溶解性。
由于其独特的化学结构和多功能性,苄基三乙基氯化铵在各个领域中具有广泛的应用。
首先,苄基三乙基氯化铵在医药领域中有重要的用途。
它可用作一种有效的抗菌剂,对多种细菌和真菌具有抑制和杀灭作用。
因此,在医疗卫生用品的生产过程中,苄基三乙基氯化铵常用于消毒、杀菌和防腐等方面。
此外,它还可以作为外用感染性皮肤病和燃烧伤的治疗药物成分,具有以消炎、止痒和促进伤口愈合为主要作用的特点。
其次,苄基三乙基氯化铵在日化产品制造中也起到重要的作用。
它可作为洗发水、沐浴露、洗手液等个人护理用品的防腐剂和杀菌剂,保证产品的安全和卫生。
另外,苄基三乙基氯化铵还可被用作柔顺剂,为头发和皮肤提供柔软和光滑的质感。
此外,苄基三乙基氯化铵在农业领域中也具备广泛的用途。
它可用作杀虫剂、杀菌剂和除草剂的添加剂,用于农作物的保护和病虫害的控制。
苄基三乙基氯化铵能够有效地抑制和杀灭多种常见农业病虫害,减少农作物的损失,提高农业生产效益。
总之,苄基三乙基氯化铵作为一种多功能的有机化合物,在医药、日化和农业等领域具有广泛的应用。
它的抗菌、防腐和杀虫等特性,使得它在相关行业中成为一种不可或缺的重要物质。
随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,苄基三乙基氯化铵的用途将会更加丰富和多样化。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以描述整篇文章的结构和各个部分的内容安排。
具体可以参考以下内容:文章结构:本文将围绕苄基三乙基氯化铵的用途展开阐述,主要分为引言、正文和结论三个部分。
1. 引言:引言部分将简要介绍苄基三乙基氯化铵的概述、文章的结构和目的。
首先,将对苄基三乙基氯化铵的基本特性进行简单介绍,包括化学名称、分子结构以及物理化学性质等。
接着,将介绍本文的结构,即正文部分的主要内容和各个小节的重点。
初三化学常见物质的性质和用途(化学复习笔记记忆篇)
![初三化学常见物质的性质和用途(化学复习笔记记忆篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/49ac4c4ef111f18583d05a8b.png)
化学复习笔记-记忆篇初三化学常见物质的性质和用途气体类:物质物理性质化学性质用途氧气O2 通常情况下,氧气是一种无色、无味的气体。
不易溶于水,密度比空气略大,可液化和固化。
氧气是一种化学性质比较活泼的气体,能与许多物质发生化学反应,在反应中提供氧,具有氧化性,是常用的氧化剂(1)供呼吸。
如高空飞行、潜水、登山等缺氧的场所,其工作人员都需要供氧;病人的急救。
(2)利用氧气支持燃烧并放热的性质,用于冶炼金属(吹氧炼钢)、金属的气焊和气割、作火箭发动机的助燃剂、制液氧炸药等。
空气1、空气的成分按体积分数计算:氮气78%,氧气21%,稀有气体0.94%,CO2 0.03%2、环境污染知识:排放到空气中的气体污染物较多的是二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳3、测定空气成份或除去气体里的氧气,要用易燃的磷,磷燃烧后生成固体,占体积小易分离。
不能用碳、硫代替磷。
碳、硫跟氧气反应生成气体,难跟其他气体分离。
分离液态空气制取氧气,此变化是物理变化,不是分解反应氢气H2通常状况下,纯净的氢气是无色、无气味的气体,是密度最小的一种气体(1)氢气的可燃性注意:点燃氢气前一定要先检验氢气的纯度。
(2)氢气的还原性(1)充灌探空气球。
(2)做合成盐酸、合成氨的原料。
(3)做燃料有三个优点:资源丰富,燃烧后发热量高,产物无污染。
(4)冶炼金属,用氢气做还原剂。
二氧化碳CO2无色无味气体,密度比空气大,能溶于水,易液化,固化。
(固态二氧化碳叫“干冰”)1、既不能燃烧,也不支持燃烧。
2、不供给呼吸3、与水反应4、与石灰水反应可用于灭火,植物的气肥,制饮料,干冰用于人工降雨,保鲜剂等。
但大气中二氧化碳的增多,会使地球产生“温室效应”。
一氧化碳CO 无色、无味、比空气的密度略小、难溶于水。
⑴可燃性⑵还原性⑶毒性:一氧化碳易与血液中的血红蛋白结合,且不易分离,使人体因缺氧而死亡CO是煤气的主要成分,还可用于冶金工业。
甲烷CH4 沼气,天然气的主要成分,是最简单的有机物。
化学物质小百科
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中学化学小百科化学品名称:醋酸钠(CH3COONa·3H2O)化学品描述:化学式CH3COONa·3H2O。
无色透明晶体。
密度1.45g/cm3。
熔点58℃。
123℃时失去结晶水。
无水物的密度1.528g/cm3,熔点324℃。
溶于水,呈弱碱性。
稍溶于乙醇。
用途:用作照相、印染、化学试剂及肉类防腐等。
制法:由碳酸钠或氢氧化钠分别和醋酸作用而制得;也可用木材干馏的副产品醋石与碳酸钠作用制得。
化学品名称:碘化钾(KI)化学品描述:化学式KI。
式量166.01。
无色或白色立方晶体。
密度3.13g/cm3。
熔点686℃,沸点1330℃。
极易溶于水、乙醇、丙酮和甘油,水溶液遇光变黄,并析出游离碘。
用途:用来制造有机化合物和化学试剂等。
医疗上用以防治甲状腺胂(大脖子病)和甲状腺机能亢进的手术。
也可作祛痰药。
制法:由碳酸钾与氢碘酸或碘化亚铁溶液作用而制得。
化学品名称:碘化银(AgI)化学品描述:化学式AgI。
式量234.77。
有α黄色六方和β橙色立方两种。
前者密度5.683g/cm3。
于146℃转β;后者密度6.010g/cm3,熔点558℃,沸点1506℃。
放于光中变色,最后变黑。
几乎不溶于水和稀酸,微溶于氨水,溶于氰化钾溶液[KCN]。
用途:用于制造照相底片或感光纸,以及用在人工降雨方面。
制法:由硝酸银溶液逐渐加入碘化钾溶液后,过滤,再用热水洗净而制得(应在暗室或红光下进行)。
化学品名称:二氧化氮(NO2)化学品别名:亦称“过氧化氮”。
化学品描述:分子量46.01。
红棕色气体。
有刺激气味。
有毒!熔点-11℃,沸点21℃相对密度1.491g/cm3。
低温时以无色的二聚体N2O4形式存在,受热至150℃以上完全分解。
溶于水生成亚硝酸和硝酸,溶于碱、二硫化碳及氯仿。
常温时可被铜、钴、镍等金属吸收,高温时则生成金属氧化物。
还可与汞、铅、镁、铝等直接作用。
与氟化硼、氟化硅等可生成加合物。
低温时可与氨气作用生成硝酸铵和一氧化氮。
化学名词2
![化学名词2](https://img.taocdn.com/s3/m/e412ca08a0116c175e0e4848.png)
精彩文档 1、石脑油:简称NAP ,又称粗汽油,是石油轻质馏分的泛称。
由原油蒸馏或石油二次加工而得。
主要成分为烷烃的C 4~C 6。
主要用途:可分离出汽油、苯、煤油、沥青等多种有机原料。
是裂解制取乙烯、丙烯,催化重整制取苯,甲苯,二甲苯的重要原料。
2、苯:分子式 C 6H 6,结构式 。
苯是最简单的芳香烃。
苯是一种石油化工基本原料。
苯的产量和生产的技术水平是一个国家石油化工发展水平的标志之一。
3、甲苯: 分子式C 7H 8,结构式 ,是一种无色,带特殊芳香味的易挥发液体,简称MB 。
甲苯是芳香烃的一种,是一种常用的化工原料,可用于制造炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等。
同时它也是汽油的一个组成成分。
4、二甲苯:又称1,2-二甲苯,分子式C 6H 4(CH 3)2,简称DMB 。
为无色透明液体,有邻、间、对三种异构体。
由芳烃联合装置的重整液、加氢汽油分馏以及甲苯歧化得到混合二甲苯。
在工业上,二甲苯即指上述异构体的混合物。
广泛用于涂料、树脂、染料、油墨等行业做溶剂;用于医药、炸药、农药等行业做合成单体或溶剂;也可作为高辛烷值汽油组分,是有机化工的重要原料。
5、对二甲苯:又称1,4-二甲苯,分子式C 8H 10,结构式 ,是苯的衍生物,重要的化工原料,简称PX 。
混合二甲苯经吸附分离制取可得到对二甲苯。
主要用于制造对苯二甲酸,可用于化工及制药工业等。
也是用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的重要中间体。
PET 纤维又称聚酯纤维或涤纶纤维,是一种常用的化学合成纤维。
—CH 3—CH 3CH 3—精彩文档6、乙烯:乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物,分子式为C 2H 4,结构式 。
乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料、合成乙醇的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等。
7、聚乙烯:是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂简称,结构式 ,简称PE 。
聚乙烯为白色蜡状半透明材料,柔而韧,比水轻,无毒,具有优越的介电性能。
大一学年化工专业课件常见的化合物配套
![大一学年化工专业课件常见的化合物配套](https://img.taocdn.com/s3/m/9f374008cc7931b765ce1562.png)
7.节能减排对发展经济、保护环境有着重要意义。 下列措施不符 合“节能减排”理念的是( D )
【解析】本考点属于有关能源的问题,节约矿物能源,合理的开 发新能源是科学家们正在研究的新课题,有关能源问题也是近几年中 考的热点之一。①开发太阳能、水能、风能、地热等新能源;②减少 煤、石油、天然气等矿物燃料的使用;③大量植树造林,禁止乱砍滥 伐;以上措施都能够节能减排,保护我们的生存环境。
(3) 如何检验一种无色溶液是否具有酸性?请设计两种实验方案。 (写出简要的实验步骤、现象及结论)
方案一:取少量该溶液置于试管中,向其中滴加几滴紫色石蕊试 液,若石蕊试液变为红色,则可证明该溶液具有酸性。 方案二:取少量该溶液置于试管中,向其中滴加碳酸钠溶液,若 有气泡产生,则可证明该溶液具有酸性。(其他合理答案均可)
【解析】由题意可知,加入的物质应具有碱性,食醋显酸性,白 酒、白糖溶液都显中性,纯碱溶液显碱性。
3.下列各组物质中,主要成分都可用 CaCO3 表示的是( B ) A.生石灰、石灰石 B.大理石、石灰石 C.熟石灰、石灰水 D.石灰浆、大理石
【解析】 从化学式中可以看出物质的组成,主要成分都可用 CaCO3 表示,即主要成分都是碳酸钙。生石灰用 CaO 来表示,大理 石、 石灰石主要成分都可用 CaCO3 表示, 熟石灰用 Ca(OH)2 来表示, 石灰水中的溶质为 Ca(OH)2,石灰浆的主要成分用 Ca(OH)2 来表示。
【解析】煤、石油、天然气属于化石燃料,燃烧后会产生一些有 害气体是水不污染空气。
4.目前许多城市的公交客车上写有“CNG”(压缩天然气 )这几个 “洋字码”。CNG 的使用,可以大大降低汽车尾气排放,减少空气污 染,提高城市空气质量。下列关于 CNG 的成分正确的是( B ) A.CH3OH B.CH4 C.CH3COOH D.C2H5OH
原料、产品MSDS
![原料、产品MSDS](https://img.taocdn.com/s3/m/61471cc19ec3d5bbfd0a744f.png)
甲醇物理性质别名:木醇,木精。
外观与性状:无色澄清液体,有刺激性气味。
微有乙醇样气味,易挥发,易流动,燃烧时无烟有蓝色火焰,能与水、醇、醚等有机溶剂互溶,能与多种化合物形成共沸混合物,能与多种化合物形成溶剂混溶,溶解性能优于乙醇,能溶解多种无机盐类,如碘化钠、氯化钙、硝酸铵、硫酸铜、硝酸银、氯化铵和氯化钠等。
易燃,蒸气能与空气形成爆炸极限 6.0%-36.5%(体积)。
有毒,一般误饮15ml可致眼睛失明。
熔点(℃):-97.8EINECS号 200-659-6Cas号:【67-56-1;170082-17-4】MDL:MFCD00004595Beilstein:1098229相对密度(水=1):0.79折光率:1.3301沸点(℃):64.8相对蒸气密度(空气=1):1.11饱和蒸气压(kPa):13.33(21.2℃)燃烧热(kJ/mol):727.0临界温度(℃):240临界压力(MPa):7.95辛醇/水分配系数的对数值:-0.82/-0.66闪点(℃):11爆炸上限%(V/V):44.0引燃温度(℃):385爆炸下限%(V/V):5.5溶解性:溶于水,可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。
化学性质甲醇对金属特别是黄铜有轻微的腐蚀性。
易燃,燃烧时有无光的淡蓝色火焰。
蒸气能与空气形成爆炸混合物.爆炸极限6.0%-36.5%(vol)。
纯品略带乙醇味,粗品刺鼻难闻。
有毒可直接侵害人的肢体细胞组织.特别是侵害视觉神经网膜,致使失明。
正常人一次饮用4-10g纯甲醇可产生严重中毒。
饮用7-8g可导致失明,饮用30-100g就会死亡。
作用与用途甲醇是最简单的饱和醇,也是重要的化学工业基础原料和清洁液体燃料,它广泛用于有机合成、医药、农药、涂料、染料、汽车和国防等工业中。
用于制造甲醛和农药(杀虫剂、杀虫螨)、医药(磺胺类、合霉素类)等的原料、合成对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯的原料之一、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品。
常见有机物的结构、性质和用途判断
![常见有机物的结构、性质和用途判断](https://img.taocdn.com/s3/m/259ac464680203d8cf2f246f.png)
2.11常见有机物的结构、性质和用途判断1.常见有机物的重要物理性质(1)常温常压下,分子中碳原子个数不多于4的烃是气体,烃的密度都比水小。
(2)烃、烃的卤代物、酯类物质均不溶于水,低级醇、酸能溶于水。
(3)随着分子中碳原子数目的增多,各类有机物的同系物熔、沸点逐渐升高。
同分异构体的支链越多,熔、沸点越低。
2.常见有机物的结构特点及主要化学性质物质结构简式特性或特征反应甲烷CH4与氯气在光照下发生取代反应乙烯CH2==CH2官能团①加成反应:使溴水褪色②加聚反应③氧化反应:使酸性KMnO4溶液褪色苯①加成反应②取代反应:与溴(溴化铁作催化剂),与硝酸(浓硫酸作催化剂)乙醇CH3CH2OH官能团—OH①与钠反应放出H2②催化氧化反应:生成乙醛③酯化反应:与酸反应生成酯乙酸CH3COOH官能团—COOH①弱酸性,但酸性比碳酸强②酯化反应:与醇反应生成酯乙酸乙酯CH3COOCH2CH3官能团—COOR可发生水解反应,在碱性条件下水解彻底油脂可发生水解反应,在碱性条件下水解彻底,被称为皂化反应淀粉(C6H10O5)n ①遇碘变蓝色②在稀酸催化下,最终水解成葡萄糖③葡萄糖在酒化酶的作用下,生成乙醇和CO23.有机物与日常生活2.12 有机物的结构特点及同分异构体数目判断1.熟记三类分子的空间结构(1)四面体形分子:(2)六原子共面分子:(3)十二原子共面分子:2.同分异构体的书写与数目判断技巧(1)烃基连接法:甲基、乙基均有1种,丙基有2种,丁基有4种。
如:丁醇有4种,C4H9Cl 有4种。
(2)换元法:如C2H5Cl与C2HCl5均有1种。
(3)等效氢法:有机物分子中有多少种等效氢原子,其一元取代物就有多少种,从而确定同分异构体的数目。
分子中等效氢原子有如下情况:①分子中同一碳原子上的氢原子等效。
②同一个碳原子上的甲基上的氢原子等效。
③分子中处于镜面对称位置(相当于平面镜成像时)上的氢原子是等效的。
(4)定一移一法:分析二元取代物的方法,先固定一个取代基的位置,再移动另一取代基的位置,从而可确定同分异构体的数目。
重要的醚名称用途
![重要的醚名称用途](https://img.taocdn.com/s3/m/05ae5902bf1e650e52ea551810a6f524ccbfcbbf.png)
重要的醚名称用途醚是一类化合物,其分子中含有一个氧原子与两个有机基团相连。
醚具有许多重要的应用,包括在工业生产、有机合成和医药领域等。
以下是一些重要的醚名称及其应用:1. 工业用醚:- 甲醚(甲氧基甲烷): 甲醚是一种无色液体,主要用作溶剂、燃料和化学原料。
它在汽车工业中被用作乙型寒冷剂,可取代氢氟碳化物(CFCs)。
- 乙醚(乙氧基甲烷): 乙醚是一种挥发性液体,常用作麻醉药,也用作有机溶剂和提取剂。
但由于其易燃易爆的性质,使用乙醚时需谨慎。
- 叔丁醚(异丁醚): 叔丁醚是一种无色液体,可用作溶剂、萃取剂和反应介质。
它在涂料、染料和橡胶工业中得到广泛应用。
2. 有机合成用醚:- 二甲醚(甲氧基甲基醚): 二甲醚是一种无色液体,常用于有机合成反应中作为溶剂和中间体。
它可以作为酯合成的中间体,也可用于制备其他化合物,如甲酸二甲酯。
- 三氟甲基phenyl醚: 这种醚具有强大的溶解性和惰性,常用于有机合成反应中作为溶剂,特别适用于氟化反应和取代反应。
- 二噁英(1,4-二氧杂环庚烷): 二噁英是一种重要的含氧杂环化合物,具有广泛的应用,包括作为溶剂、塑料增塑剂、绝缘材料和药物等。
3. 医药用醚:- 异头吡啶: 此醚化合物是一种抗心律失常药物,用于治疗心律失常和抗心绞痛。
- 异丙醚: 异丙醚是一种速效的全身麻醉药物,用于手术或其他短期的麻醉需要。
它具有麻醉效果快、恢复迅速的特点。
- 依托咪酯: 依托咪酯是一种用于全身麻醉的重要药物,具有迅速起效、作用时间短、麻醉深度可调节等优点。
4. 植物提取物中的醚:- 丁香醚(丁香酚醚): 丁香醚是一种天然产物,存在于丁香和一些其他植物中。
它具有抗菌、抗虫和镇痛作用,并广泛应用于药物和香料工业。
- 假牛郎果醚: 假牛郎果醚是从牛郎果中提取的一种天然醚类化合物,具有抗菌、抗炎和抗氧化等药理活性。
总结:醚是一类重要的化合物,具有多种应用。
在工业生产中,甲醚和叔丁醚是常用的溶剂和化学原料;乙醚主要用作麻醉药;在有机合成中,二甲醚和三氟甲基phenyl醚可作为溶剂和中间体;在医药领域,异头吡啶、异丙醚和依托咪酯是重要的药物;丁香醚和假牛郎果醚是一些植物提取物中的活性成分。
尿素的性质及用途
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尿素的性质及用途尿素百科名片尿素别名碳酰二胺、碳酰胺、脲。
是由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物,又称脲(与尿同音)。
其化学公式为CON2H4、(NH2)2CO或CN2H4O,国际非专利药品名称为Carbamide。
外观是白色晶体或粉末。
它是动物蛋白质代谢后的产物,通常用作植物的氮肥。
尿素在肝合成,是哺乳类动物排出的体内含氮代谢物。
这代谢过程称为尿素循环。
尿素是第一种以人工合成无机物质而得到的有机化合物。
活力论从此被推翻。
生理尿素在肝脏产生后融入血液(人体内的浓度在每升2.5至7.5微摩尔之间),最后通过肾脏由尿排出。
少量尿素由汗排出。
生物以二氧化碳、水、天冬氨酸和氨等化学物质合成尿素。
促使尿素合成的代谢途径是一种合成代谢,叫做尿素循环。
此过程耗费能量,却很必要。
因为氨有毒,且是常见的新陈代谢产物,必须被消除。
肝脏在合成尿素时,需要N-乙酰谷氨酸作为调节。
含氮废物具有毒性,产生自蛋白质和氨基酸的分解代谢(即脱氨基作用,是氨基酸在脱去氨基的过程,该过程生成的含氮化合物在肝脏中转化为尿素,不含氮部分转化为糖类或脂肪等)过程。
大多数生物必须再处理之。
海生生物通常直接以氨的形式排入海水。
陆地生物则转化氨为尿素或尿酸再排出。
鸟和爬行动物通常排泄尿酸,其它动物(如哺乳动物)则是尿素。
例外如,水生的蝌蚪排泄氨,但在其蜕变过程转为排泄尿素;大麦町狗主要排泄尿酸,不是尿素,因为其尿素循环中的一个转换酶的基因坏了。
哺乳动物以肝脏中的一个循环反应产生尿素。
这循环最早在1932年被提出,其反应起点是氨的分解。
1940年代澄清瓜氨酸和精氨基琥珀酸的作用后,它已完全被理解。
在这循环中,来自氨和L-天冬氨酸的氨基被转换为尿素,起中介作用的是L-鸟氨酸、瓜氨酸、L-精氨酸-琥珀酸和L-精氨酸。
尿素循环是哺乳动物和两栖动物排泄含氮代谢废物的主要途径。
但别种生物亦然,如鸟类、无脊椎动物、昆虫、植物、酵母、真菌和微生物。
尿素对生物基本是废物,但仍有正面价值。
常用有机物名称及用途
![常用有机物名称及用途](https://img.taocdn.com/s3/m/44ed885d974bcf84b9d528ea81c758f5f61f29b4.png)
常用有机物名称及用途有机物是指化学结构中含碳的化合物,是生命的基础,广泛存在于自然界和人工合成品中。
有机物具有多样的名称和广泛的用途,下面将介绍常用的有机物名称及其主要用途。
一、甲醛(Formaldehyde)甲醛是一种无色气体,具有刺激性气味。
它是一种重要的有机合成原料,在某些化学工业生产中被广泛应用。
此外,甲醛还可用于杀菌消毒、染色和皮革制品的防腐处理等。
二、乙醇(Ethanol)乙醇是一种常见的有机溶剂,也是人类常用的饮用酒精。
乙醇具有消毒杀菌、溶解物质等多种用途。
在工业上,乙醇还可用作汽油的添加剂和塑料制品的生产。
三、苯酚(Phenol)苯酚是一种有机酸,无色结晶固体,具有刺激性气味。
苯酚常用于制造塑料、合成树脂和染料。
此外,苯酚还可用作杀菌剂和防腐剂,广泛应用于医药和化妆品工业。
四、丙烯酸(Acrylic Acid)丙烯酸是一种透明液体,常用于制造塑料、纤维和涂料等。
它具有良好的耐候性和抗化学性能,被广泛应用于建筑和汽车工业等领域。
五、苯(Benzene)苯是一种无色的液体,具有特殊的芳香味道。
苯是很多有机化合物的母体,广泛应用于制造橡胶、塑料、染料和医药品等。
然而,苯对人体有毒,长期接触会引起中毒,因此在工业生产中需要注意安全使用。
六、乙二醇(Ethylene glycol)乙二醇是一种无色的液体,具有良好的溶解性和湿润性。
乙二醇广泛用于制造涂料、溶剂、冷却液和聚酯纤维等。
此外,乙二醇还可用于医药工业和化妆品工业。
七、乙酸(Acetic Acid)乙酸是一种无色液体,常用于制作酸类调味品和食品添加剂。
乙酸也是一种重要的有机合成原料,在化学工业生产中被广泛使用。
八、氨水(Ammonia Solution)氨水是一种无色液体,是氨气溶于水的溶液。
氨水具有很强的碱性,常用于清洁剂、肥料和草坪养护等方面。
此外,氨水还可用于金属表面处理和废水处理等工业应用。
九、丙烯酰胺(Acrylamide)丙烯酰胺是一种无色结晶固体,常用于制造合成树脂、纤维和油墨等。
实验室常见危化品特性实验室常见危化品特性及处理方法
![实验室常见危化品特性实验室常见危化品特性及处理方法](https://img.taocdn.com/s3/m/71d2230633d4b14e8424682a.png)
实验室常见危化品实验室常见危化品特性特性特性及处理方法及处理方法1、DMSO (Dimethyl sulfoxide ,二甲基亚砜二甲基亚砜))DMSO 可用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂以及腈纶纤维纺丝溶剂,是一种既溶于水又溶于有机溶剂的极为重要的非质子极性溶剂,对皮肤有极强的渗透性,有助于药物向人体渗透,也可作农药的添加剂,是一种十分重要的化学试剂。
此外,DMSO 也是一种渗透性保护剂,能够降低细胞冰点,减少冰晶的形成,减轻自由基对细胞损害,改变生物膜对电解质、药物、毒物和代谢产物的通透性。
但是研究表明,DMSO 存在严重的毒性作用,与蛋白质疏水集团发生作用,导致蛋白质变性,具有血管毒性和肝肾毒性。
DMSO 是毒性比较强的东西,用的时候要避免其挥发,要准备1%-5%的氨水备用,皮肤沾上之后要用大量的水洗以及稀氨水洗涤。
最为常见的症状为恶心、呕吐、皮疹及在皮肤、和呼出的气体中发出大蒜、洋葱、牡蛎味。
吸入:高挥发浓度可能导致头痛,晕眩和镇静。
皮肤:能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感,如同所见的皮疹及水泡一样。
若二甲基亚砜与含水的皮肤接触,会产生热反应。
要避免接触含有毒性原料或物质的二甲基亚砜溶液,因其毒性不为人所知,而二甲基亚砜却可能会渗入肌肤,在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。
2、EB (Ethidium bromide ,溴化乙锭)溴化乙锭是一种高度灵敏的荧光染色剂,用于观察琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的DNA 。
溴化乙锭用标准302nm 紫外光透射仪激发并放射出橙红色信号,观察琼脂糖凝胶中DNA 最常用的方法是利用荧光染料溴化乙锭进行染色,溴化乙锭含有一个可以嵌入DNA 堆积碱基之间的一个三环平面基团。
它与DNA 的结合几乎没有碱基序列特异性。
在高离子强度的饱和溶液中,大约每2.5个碱基插入一个溴化乙锭分子。
当染料分子插入后,其平面基团与螺旋的轴线垂直并通过范德华力与上下碱基相互作用。
这个基团的固定位置及其与碱基的密切接近,导致与DNA结合的染料呈现荧光,其荧光产率比游离溶液中染料有所增加。
有机化合物的组成与结构及用途
![有机化合物的组成与结构及用途](https://img.taocdn.com/s3/m/5a4910836f1aff00bed51eb6.png)
• 主要功能
• ⒈促进红细胞的发育和成熟,使肌体造血机能处于正常状态,预防恶性贫血;维 护神经系统健康
• ⒉以辅酶的形式存在,可以增加叶酸的利用率,促进碳水化合物、脂肪和蛋白质 的代谢;
• ⒊具有活化氨基酸的作用和促进核酸的生物合成,可促进蛋白质的合成,它对婴 幼儿的生长发育有重要作用。
• ⒋代谢脂肪酸,使脂肪、碳水化合物、蛋白质被身体适当运用;
• ⒌消除烦躁不安,集中注意力,增强记忆及平衡感
• ⒍是神经系统功能健全不可缺少的维生素,参与神经组织中一种脂蛋白的形成
主要用途
• 医疗方面
• ①用于治疗和预防维生素B12缺乏症。 • ②用于胃切除或吸收不良综合症,维生素B12缺乏造成贫血的预防。 • ③用于补充因消耗性疾病,甲状腺机能亢进,妊娠,哺乳等造成的维生素B12需求增加。 • ④营养性和妊娠性贫血。 • ⑤广节裂头绦虫病贫血。 • ⑥肝障碍贫血。 • ⑦放射性引起的白细胞减少。 • ⑧神经疼,肌肉疼,关节疼。 • ⑨末梢神经炎,末梢神经麻痹。 • ⑩脊髓炎,脊髓变性。
医学功能
• 抗炎作用
糖尿病和动脉粥样硬化同是一种炎症性疾病,重危患者如急性心肌梗死、脑出血、 败血症、烧伤等,即使没患糖尿病也会发生应激性高血糖反应。国外对181例重 危患者采用了静脉输注胰岛素,死亡率下降了43%。一周后,C-反应蛋白、炎症 因子和一氧化氮明显下降。这说明胰岛素具有保护血管内皮,减少脂质浸润,抑 制血管壁炎症,防止脏器功能衰竭。 抗动脉硬化作用
液体有机种类
![液体有机种类](https://img.taocdn.com/s3/m/9d7c5e7842323968011ca300a6c30c225901f085.png)
液体有机物是指在常温下呈液态的有机化合物。
有机化合物是由碳原子构成的化合物,它们可以包含碳和氢之外的其他元素,如氧、氮、硫等。
以下是一些常见的液体有机物种类:
醇(Alcohols):例如乙醇(酒精)、丙醇、甲醇等。
醇具有羟基(-OH)官能团,常用于溶剂、消毒剂等。
酮(Ketones):例如丙酮、甲酮等。
酮含有羰基(C=O)官能团,并且位于碳原子骨架中。
酯(Esters):例如乙酸乙酯(酒精)、柠檬酸二乙酯等。
酯由羧酸和醇反应形成,具有特殊的香味,广泛用于食品和香料工业。
醚(Ethers):例如乙醚、二甲醚等。
醚是由两个碳原子之间的氧原子连接形成的,常用于溶剂等领域。
烷烃(Alkanes):例如正丁烷、己烷等。
烷烃是由碳原子和氢原子组成的饱和碳氢化合物,常见于石油和燃料中。
烯烃(Alkenes):例如乙烯、丙烯等。
烯烃是由双键连接的碳原子组成,常见于化工和塑料工业中。
酸(Acids):例如乙酸、硫酸等。
酸具有羧基(COOH)官能团,通常是腐蚀性的。
胺(Amines):例如甲胺、乙胺等。
胺是由氨基(NH2)官能团连接到碳原子上形成的,常见于药品和化学反应中。
这只是液体有机物的一小部分例子,还有许多其他种类的有机物存在。
不同的液体有机物具有不同的性质和用途,它们在各种领域如化工、医药、食品等都有广泛的应用。
常用有机物名称及用途
![常用有机物名称及用途](https://img.taocdn.com/s3/m/15f79304cdbff121dd36a32d7375a417866fc120.png)
常用有机物名称及用途常见有机物名称缩写ppts:吡啶对甲苯磺酸盐(pyridiniump-toluenesulfonate)thp羟基上维护的催化剂,如当有些时候强酸不奏效时,高温之下ppts可以用作硅醚硅醚维护基或四氢吡喃维护基为。
thp:2-四氢吡喃基dhp(2,3-二氢吡喃)与醇、酚在酸催化下差率,获得2-四氢吡喃醚。
退维护基为:无机酸促进作用下水解为原来的醇和5-羟基戊醛。
mom:甲氧甲基醚momcl-diea羟基上维护,强酸退维护。
ee:乙氧基乙基,性质类似于thp乙氧基乙烯+吡啶甲苯磺酸盐体系,-20℃,ttps退维护。
sem:2-(三甲基硅)乙氧基甲基,sem对thp及tbs的酸性脱保护条件是稳定的。
sem-cl+diea上维护,四丁基氟化胺退维护。
tmsotf:三氟甲磺酸三甲基硅酯用做路易斯酸催化剂,需用去催化剂电负性很大时羟基的酰基维护。
tbsotf:叔丁基二甲硅基三氟甲磺酸酯4-ppy:4-吡咯烷基吡啶用作聚合反应及酰化的催化剂。
金属络合物中的配体。
tempo:四甲基哌啶氮氧化物dmdo:二甲基过氧化酮二甲基过氧化酮(dmdo)也称二甲基双环氧乙烷,是由丙酮衍生出的过氧化酮类化合物,分子中含有由过氧链共同组成的三元环系。
它就是唯一常用的过氧化酮类化合物,在有机合成中主要用做氧化剂。
二甲基过氧化酮可以由臭氧与丙酮在过一硫酸氢钾无机盐作活化剂下反应制取:dmdo几乎全由实验室制备,溶液可冷冻保存一至两周,且制备反应原可望直观养胃:丙酮、碳酸氢钠和过一硫酸氢钾无机盐(oxone)。
然而,制取获得的就是dmdo在丙酮中的叶唇柱溶液(~0.15m),产率通常大于3%。
mcpba:间氯过氧苯甲酸(英语:meta-chloroperoxybenzoicacid)是一个有机过氧酸。
白色晶体,有臭味。
商品一般为56%到80%左右含量的湿固体。
mcpba纯品不安定,容易爆炸。
有机合成常用试剂,主要存有三个功能:提。
第21讲常见的有机物
![第21讲常见的有机物](https://img.taocdn.com/s3/m/d3dc57e2970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed400.png)
备考中考2022科学一轮复习考点帮第21讲常见的有机物命题趋势1.有机燃料的命题点有:①有机化合物的含义;②有机燃料甲烷、乙烯、丁烷等物质的性质与燃烧方程式;③为止有机物系类的规律总结等,多在选择题和填空题中出现.2.生物体内的有机物的命题点有:①生物体内重要的几种有机物糖类、蛋白质、脂肪等物质的代谢及其反应;②各种营养物质的作用;③糖类、蛋白质、脂肪维生素等物质的鉴别等,命题时常常以组合型的选择题或填空题中出现.3.有机合成材料命题点有:①三大合成材料的性能及其相关反应;②白色污染与塑料;③有机物与工农业及环保之间的关系等.多在选择题和和信息型的填空题中出现.4.有机物计算与研究命题点有:①根据燃烧产物计算物质元素种类;②根据燃烧产物计算物质的化学式;③对陌生有机物的性质性能探究;④计算有机物中的元素的质量分数、质量等,考试中多以陌生物质为背景计算,在选择题、填空题或探究题、计算题可以出现知识重构知识点一:有机燃料1、有机化合物(有机物):一类含碳的化合物,有机物大多含有碳、氢、氧、氮等,碳的氧化物、碳酸、碳酸盐除外。
(如:C2H2(乙炔)、C6H12O6(葡萄糖)、C2H5OH(酒精)、C4H10(丁烷) 、CCl4(氯仿)、CH3COOH(乙酸)、甲烷 CH4、甲胺 CH3NH2、尿素 CO(NH2)2 )2、甲烷 CH4 ——最简单的一种有机物①物理性质:无色无味气体,密度比空气小,难溶于水;②用途:作燃料(完全燃烧生成水和二氧化碳);③化学性质:可燃性。
(甲烷燃烧现象:产生淡蓝色火焰,同时石灰水变浑浊。
)3、丁烷 C4H10:性质——易被液化、具有可燃性。
4、乙炔 C2H2:具有可燃性,燃烧时能产生 3000 度以上的高温,氧炔焰用于焊接和切割金属。
知识点二:生物体内有机物12、人每天摄取的食物,大部分都是有机物;这些有机物在生命活动中经过消化吸收、贮存、转化、消耗等过程不断地变化着,实现各种物质的转化和能量的转移。
常见有机物及其用途化学
![常见有机物及其用途化学](https://img.taocdn.com/s3/m/00e31e0c2a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9daf.png)
常见有机物及其用途化学常见的有机物及其用途非常广泛,以下是一些常见的有机物以及它们的用途。
1. 乙醇:乙醇广泛用作溶剂,可以用于清洁、溶解、稀释等多种工业和实验室用途。
此外,乙醇还是能源行业的重要原料,可以作为汽油添加剂或用于生物燃料的生产。
2. 乙二醇:乙二醇是一种非常重要的溶剂和起泡剂。
它常用于制造化妆品、洗涤剂、润滑油、冷却液等产品。
3. 甲醇:甲醇是一种广泛应用于工业的溶剂和原料。
它可以用于制造塑料、合成树脂、合成纤维、胶粘剂等。
此外,甲醇还可以用作燃料,特别是在一些地方作为汽车燃料的替代品。
4. 正丁醇:正丁醇是一种常见的有机溶剂,被广泛用于涂料、油墨、清洗剂等领域。
此外,正丁醇还可以在一些工业反应中作为原料。
5. 苯:苯是一种无色具有特殊芳香气味的液体。
苯是许多工业化学品的重要原料,例如塑料、合成纤维、染料、涂料等。
此外,苯还可以用于制造药物和农药。
6. 乙酸:乙酸是一种常见的有机酸,被广泛用于许多工业领域。
它在食品工业中用作食品添加剂,也用于生产塑料、纤维、涂料、染料等。
此外,乙酸还是许多药物的重要原料。
7. 丙酮:丙酮是一种无色液体,具有较低的沸点和闪点。
丙酮被广泛用作溶剂,在许多工业和实验室应用中起着重要的作用。
8. 戊醇:戊醇是一种重要的工业溶剂,广泛用于涂料、胶水、清洗剂等领域。
9. 丁酮:丁酮是一种有机溶剂,被广泛用于油漆、涂料、染料、塑料等行业。
10. 甲苯:甲苯是一种无色液体,具有强烈的芳香气味。
甲苯被广泛用于塑料、合成纤维、染料、涂料等产业中。
以上是一些常见的有机物及其用途,它们在工业和实验室中起着非常重要的作用。
有机化学的发展使这些有机物得以广泛应用,推动了工业的发展和现代社会的进步。
初中一年级化学有机物的分类和特性
![初中一年级化学有机物的分类和特性](https://img.taocdn.com/s3/m/d53a794df68a6529647d27284b73f242326c3156.png)
初中一年级化学有机物的分类和特性化学是一门研究物质的性质、组成以及变化的科学。
在化学中,有机物是指含有碳元素的化合物。
初中一年级的化学课程通常介绍了有机物的分类和特性,本文将详细讨论这些内容。
一、有机物的分类有机物的分类可以基于不同的标准进行,常见的分类方法包括以下几种:1. 根据碳原子数目:有机物根据其所含碳原子数目的不同可以分为以下几类:(1) 甲烷类:由单个碳原子和四个氢原子组成,分子式为CH4;(2) 乙烷类:由两个碳原子和六个氢原子组成,分子式为C2H6;(3) 乙烯类:由两个碳原子和四个氢原子组成,分子式为C2H4;(4) 乙炔类:由两个碳原子和两个氢原子组成,分子式为C2H2。
2. 根据分子结构:根据有机物分子的结构特点,可以将有机物分为链状、环状和支链状等不同类型。
3. 根据功能团:有机物中常见的功能团包括羟基(-OH)、羰基(>C=O)和胺基(-NH2)等。
以上仅是有机物分类的几种方法,实际上有机物的分类是非常复杂的,需要基于更多的化学性质和结构特征进行更详细的分类。
二、有机物的特性有机物具有以下一些共同特性:1. 碳氢键:有机物的分子中通常存在着碳与氢之间的共价键,也就是碳氢键。
碳氢键是有机物分子中最常见的键,赋予了有机物一些特殊的性质,如燃烧性和热稳定性。
2. 燃烧性:大部分有机物都可以燃烧,也就是与氧气反应产生二氧化碳和水。
燃烧是有机物与氧气发生氧化反应的过程,同时也是有机物释放能量的一种方式。
3. 溶解性:许多有机物具有较好的溶解性,可以在水或有机溶剂中溶解。
溶解性是有机物与其他物质相互作用的一种重要性质,在化学反应和应用中具有重要的意义。
4. 固、液、气三态存在:有机物在常温下可以以固态、液态或气态存在,这取决于它们的分子间作用力以及分子量的大小。
5. 其他化学性质:除上述特性外,有机物还具有其他多样性质,如酸碱性、还原性、氧化性等,这些特性决定了有机物在化学反应中的行为。
二甲酯的作用及功能主治
![二甲酯的作用及功能主治](https://img.taocdn.com/s3/m/28f2f3e9370cba1aa8114431b90d6c85ec3a8891.png)
二甲酯的作用及功能主治1. 简介二甲酯是一种有机化合物,化学式为 CH3COOCH3,常见的名称为甲酸甲酯。
它是由甲酸和甲醇反应合成而成,具有无色液体的性质。
二甲酯被广泛应用于医学、工业和家庭生活中。
本文将详细介绍二甲酯的多种作用及其功能主治。
2. 用途2.1 工业应用•作为有机溶剂:二甲酯在工业中被广泛应用于涂料、油漆、胶水、合成树脂等的制造过程中,作为溶解剂可以提高反应的速度和效果。
•作为溶剂:二甲酯是一种常见的溶剂,可用于橡胶、塑料等材料的加工和溶解。
•作为反应媒介:由于二甲酯与许多有机物质反应活性高,因此在有机合成反应中,二甲酯可以作为一种有效的反应媒介。
2.2 医学应用•药物合成:二甲酯在药学中被用作药物的合成原料,常用于合成麻醉药物、镇痛剂等。
•医疗用途:二甲酯被用作一种外用药剂,可以用于治疗皮肤炎症、湿疹、过敏等皮肤症状。
•消毒杀菌:二甲酯具有较强的抗菌性能,在医疗器械消毒和医疗环境清洁中有广泛应用。
2.3 家庭生活应用•清洁剂:二甲酯可以用作清洁剂,可以去除油污和难以清洗的污渍。
•防霉剂:二甲酯具有杀菌和防霉的作用,常用于家庭环境中防止霉菌滋生。
•气味剂:二甲酯拥有较为怡人的气味,常被添加到清洁产品、香皂等商品中,起到增香的作用。
3. 功能主治3.1 工业主治•促进化学反应:二甲酯可以作为催化剂,加速某些化学反应的速率,提高效率。
•溶解固体材料:二甲酯可以溶解一些难溶的固体材料,使其更易加工和应用。
•控制产品质量:二甲酯可以作为溶剂,控制工业产品的质量,使其达到预定的标准。
3.2 医学主治•镇痛剂:二甲酯在药学中常作为一种镇痛剂使用,可以缓解疼痛症状。
•麻醉剂:二甲酯在麻醉学中有应用,可以用于短时间的麻醉作用。
•抗菌消炎:二甲酯具有一定的抗菌作用,可以用于治疗皮肤感染和炎症。
3.3 家庭生活主治•油污清洁:二甲酯可以有效清除油污,使家居环境更加清洁卫生。
•霉菌防治:二甲酯可以抑制霉菌的生长,减少家具、衣物等物品的霉菌滋生。
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常见有机物名称缩写PPTs:吡啶对甲苯磺酸盐(Pyridinium p-Toluenesulfonate)THP羟基上保护的催化剂,如当有些时候强酸不奏效时,高温下PPTS可用于脱除硅醚保护基或四氢吡喃保护基。
THP:2-四氢吡喃基DHP(2,3-二氢吡喃)与醇、酚在酸催化下加成,得到2-四氢吡喃醚。
脱保护基:无机酸作用下水解为原来的醇与5-羟基戊醛。
MOM:甲氧甲基醚MOMCl-DIEA羟基上保护,强酸脱保护。
EE:乙氧基乙基,性质类似于THP乙氧基乙烯+吡啶甲苯磺酸盐体系,-20℃,TTPs脱保护。
SEM:2-(三甲基硅)乙氧基甲基,SEM对THP及TBS的酸性脱保护条件就是稳定的。
SEM-Cl+DIEA上保护,四丁基氟化胺脱保护。
TMSOTF:三氟甲磺酸三甲基硅酯用作路易斯酸催化剂,可用来催化位阻较大时羟基的酰基保护。
TBSOTf: 叔丁基二甲硅基三氟甲磺酸酯4-PPY: 4-吡咯烷基吡啶用于聚合反应及酰化的催化剂。
金属络合物中的配体。
TEMPO:四甲基哌啶氮氧化物DMDO:二甲基过氧化酮二甲基过氧化酮(DMDO)也称二甲基双环氧乙烷,就是由丙酮衍生出的过氧化酮类化合物,分子中含有由过氧链组成的三元环系。
它就是唯一常用的过氧化酮类化合物,在有机合成中主要用作氧化剂。
二甲基过氧化酮可由臭氧与丙酮在过一硫酸氢钾复合盐作活化剂下反应制备:DMDO几乎全由实验室制备,溶液可冷冻保存一至两周,且制备反应原料简单易得:丙酮、碳酸氢钠与过一硫酸氢钾复合盐(Oxone)。
然而,制备得到的就是DMDO在丙酮中的稀溶液(~0、15 M),产率一般小于3%。
mCPBA:间氯过氧苯甲酸(英语:meta-Chloroperoxybenzoic acid)就是一个有机过氧酸。
白色晶体,有臭味。
商品一般为56%到80%左右含量的湿固体。
mCPBA纯品不安定,容易爆炸。
有机合成常用试剂,主要有三个功能:环氧化:往烯烃上加一个氧生成环氧化合物,优先往高取代的双键上加。
拜耶尔-魏立格氧化:往酮羰基旁插入一个氧生成酯,优先往高级烃基一侧加。
硫醚的氧化:硫醚可以被MCPBA氧化为亚砜,亚砜可进一步氧化为砜。
可以控制剂量来获得亚砜或者砜。
BG 丁二醇BINAP (2R,3S)-2、2'-二苯膦-1、1'-联萘,亦简称为联二萘磷,BINAP就是日本名古屋大学的Noyori(2001年诺贝尔奖)发展的一类不对称合成催化剂Bn 苄基BOC 叔丁氧羰基(常用于氨基酸氨基的保护)BP 苯甲醇BPA 双酚ABu 正丁基Bz 苯甲酰基CBz 苄氧羰基CTAB 十六烷基三甲基溴化铵(相转移催化剂)Cy 环己基DCE 1,2-二氯乙烷DCM 二氯甲烷DEA 二乙胺DMAP 4-二甲氨基吡啶DME 二甲醚DMF 二甲基甲酰胺EA 乙酸乙酯EDA 乙二胺EDC 二氯乙烷EDTA 乙二胺四乙酸二钠EG 乙二醇EO 环氧乙烷EPI 环氧氯丙烷GX 邻二甲苯IPA 异丙醇iPr 异丙基LAH 氢化铝锂(LiAlH4)LDA 二异丙基氨基锂(有机中最重要一种大体积强碱) MA 丙烯酸甲酯MMF 甲基甲酰胺MNA 甲基丙烯腈MOM 甲氧甲基Ms 甲基磺酰基(保护羟基用)MS 分子筛MTBE 甲基叔丁基醚Naphth 萘基Ni(R) 雷尼镍(氢活性催化还原剂)NINS 癸二酸二异辛酯NMO N-甲基氧化不啉NMP N-甲基吡咯烷酮PAP 对氨基苯酚PCC 吡啶氯铬酸盐:全名:Pyridinium chlorochromatePCC就是吡啶与CrO3在盐酸溶液中的络合盐,就是橙红色晶体。
它溶于CH2Cl2,使用很方便,在室温下便可将伯醇氧化为醛,而且基本上不发生进一步的氧化作用。
PCC氧化剂也称为沙瑞特(Sarrett)试剂,由于其中的吡啶就是碱性的,因此对于在酸性介质中不稳定的醇类氧化为醛(或酮)时,就是很好的方法,不但产率高,而且对分子中存在的C=C、C=O、C=N等不饱与键不发生破坏作用。
PCC络合盐结构Synonyms PCCChinese Names 氯铬酸吡啶嗡盐Molecular Formula C5H5N、HCrO3ClMolecular Weight 215、55CAS Registry Number 26299-14-9EINECS 247-595-5Melting point 205°CPCE 四氯乙烯PCMX 对氯间二甲酚PDC 重铬酸吡啶盐PE 石油醚PEG 聚乙二醇Ph 苯基Phth 邻苯二甲酰Pip 哌啶基Pr 丙基Py 吡啶sBu 仲丁基sBuLi 仲丁基锂SM 苯乙烯TAME 甲基叔戊基醚TBAF 氟化四丁基铵TBHP 过氧叔丁醇t-Bu 叔丁基TEA 三乙胺TEBA 三乙基苄基胺TEDA 三乙二胺TEP 磷酸三乙酯Tf or OTf 三氟甲磺酸TFA 三氟乙酸TFAA 三氟乙酸酐TFE 四氟乙烯TMEDA 四甲基乙二胺TMP 2,2,6,6-四甲基哌啶TMS 三甲基硅烷基Tol 甲苯基Tr 三苯基Ts (Tos) 对甲苯磺酰基THF 四氢呋喃有机氮基团肼(联氨)hydrazine无色的剧毒化合物,常态下呈无色油状液体。
气味类似氨,溶于水、醇、氨等溶剂,常用于人造卫星及火箭的燃料、锅炉的抗腐蚀剂、炸药与抗氧化剂等。
联氨有吸湿性,在空气中发烟。
燃烧会呈紫色火焰。
液体中分子以二聚体存在。
有强还原性与腐蚀性,能侵蚀玻璃、橡胶、皮革、软木等。
制备:1次氯酸钠与氨反应制得。
NaClO + 2NH3→ N2H4 + NaCl + H2O2还可由氨、丙酮的混合物与氯气反应的产物水解制取,同时得到联氨与丙酮:4NH3 + (CH3)2CO +Cl2→ (CH3)2C(N2H2) + 2NH4Cl+H2O(CH3)2C(N2H2) + H2O → (CH3)2CO + N2H4脲(尿素)Urea无色晶体或粉末。
它就是动物蛋白质代谢后的产物,通常用作植物的氮肥。
腙hydrazone腙就是含有R1R2C=NNH2结构的有机化合物,由醛与酮中的氧原子被NNH2官能团所替换而得。
通常以肼与酮或醛反应制取。
可通过腙的生成来检验醛与酮的存在,例如二硝基苯肼法鉴定羰基化合物。
羰基氰酯-3-氯苯基腙(FCCP)就是生化中的常用试剂。
腙可发生腙的碘化反应、Shapiro反应与Bamford-Stevens反应生成乙烯基化合物。
酰肼Hydrazide酰肼(Hydrazide)就是肼类的酰基取代物。
它们可以通过肼及衍生物与酰氯或酯反应制备,酰肼与亚硝酸或亚硝酸酯加热时反应,生成酰基叠氮,发生Curtius重排反应转化为异氰酸酯,水解得到少一个碳的胺:RC(=O)NHNH2 + HNO2→ [RC(=O)N3] → R-N=C=O醛酮转化为烯烃的Shapiro反应中也使用到了对甲苯磺酰肼,就是从酮制取烯烃的方法。
米屈肼mildronate米屈肼(又称THP,MET-88与mildronate)为一种新型心脏保护药。
就是由拉托维亚有机合成所研制,1989年由Grindeks公司首次在前苏联上市销售,就是卡尼汀的结构类似物,化学名为3- (2,2,2-三甲基联氨)丙酸盐二水合物。
肟oxime肟就是一类具有通式R1R2C=NOH的有机化合物。
由于氮上有一对孤对电子,肟有两个异构体:顺式与反式。
除芳香醛肟(大基团)外,醛肟都以顺式存在;而酮肟的两种异构体则基本上可以分离出来。
肟大多具有良好的结晶,不溶于水,熔点也比较确定,因此可根据肟的熔点来确定醛或酮。
丁二酮肟就是用来鉴定镍离子的试剂。
肟可以由醛或酮与羟胺反应得到,肟水解可以得到相应的醛或酮。
除此之外,肟还可以由亚硝酸酯如亚硝酸异戊酯与含活泼氢的化合物反应制得,如乙酰乙酸乙酯与亚硝酸钠于乙酸中反应、亚硝酸乙酯与甲乙酮在盐酸中反应以及苯丙酮、氯乙酰苯、丙二腈与亚硝酸钠的类似反应。
在酸性催化剂如硫酸、多聚磷酸以及能产生强酸的五氯化磷、三氯化磷、苯磺酰氯与亚硫酰氯等催化下,酮肟可以发生Beckmann重排反应生成酰胺。
工业上制取己内酰胺即就是利用该反应,而己内酰胺就是制取尼龙-6的原料。
利用该反应也可以由水解产物推知原料肟的构型。
肟也可以被钠汞齐或氢化还原,生成胺。
醛肟可以在一些酸、强碱、酯、酰胺以及低价磷化合物等的作用下脱去一分子水,变为腈:-CH=NOH → -C≡N + H2O羟胺Hydroxylamine室温下为不稳定的白色晶体,容易潮解,常以水溶液的形式使用。
羟胺有顺式与反式两种异构体,固态时为反式,气态可能就是顺式与反式的混合物。
1999年来,两家生产羟胺的工厂发生了爆炸,但羟胺的爆炸性原理尚不明确。
研究表明,二价或三价铁盐会催化50%羟胺溶液的分解,羟胺及衍生物最好以盐的形式储存。
胍Guanidine晶状固体,有强碱性,也称“氨基甲脒”,可由瓜氨酸氧化制得。
一般以盐的形式使用,就是有机合成(合成杂环化合物)、药物、染料合成的中间体。
胍也存在于尿液中,就是蛋白质的代谢产物。
胍可由碘化铵与氰氨化钙反应或尿素与氨加压反应制得。
脎Osazone也称糖脎,就是糖类的苯肼衍生物。
糖脎为黄色结晶,由糖与苯肼反应生成,分解又得到原来的糖,因此可以用于糖的提纯。
费歇尔在当年研究糖的构型时,采用了分析各种糖生成的糖脎的方法,因为不同的脎结晶形状不同,熔点不同,生成时间也不同。
以葡萄糖为例,生成糖脎的反应需用三分子的苯肼与一分子的糖进行反应。
当苯肼用量为一摩尔时,得到苯腙。
而后经互变异构发生1,4-消除,转化为亚氨基酮,再与两分子的苯肼成脎。
苯肼只与糖的C-1与C-2成脎后,分子内氢键使其形成较为稳定的六元环结构,从而糖的其她碳原子不再成脎。
脒Amidine羧酸的含氮衍生物。
最简单的脒就是甲脒,HC(=NH)NH2。
常见的脒包括DBN、DBU与三氮脒。
低级的脒有毒。
脒具碱性,可以与酸形成稳定的盐,常用作杂环化合物的合成前体,有些脒类也就是药物。
脒可通过Pinner反应制取。
胩Carbylamine也称作异腈(Isocyanide),就是通式为R-N≡C的一类有机化合物,-NC基团的氮原子与其她基团相连,以与异构体腈(R-C≡N)区别。
碳-氮以叁键连接,氮原子上有部分正电荷,碳原子带部分负电荷。
异腈就是一类有特殊强烈恶臭的化合物,气味经典且持久,曾为很多化学家所描述。
极纯的腈带有香味,但由于腈中一般都含有杂质异腈,因此也带有不同程度的臭味。
异腈对强碱稳定,制备反应也常为强碱性的介质,但对酸敏感,可受酸作用发生聚合,或被水中的酸分解为相应的甲酰胺衍生物。
以上反应也就是清除异腈气味的方法。
Ugi反应与Passerini反应两个多组分反应都涉及异腈作底物。
亚胺制备亚胺的典型方法就是通过伯胺与醛发生缩合反应(与酮缩合相比较少见)。