常用有机物名称及用途
常见有机物

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

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)

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

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

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

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

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

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。
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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)。