常用有机物名称及用途汇总

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一些常见的有机物

一些常见的有机物

一些常见的有机物:
酒精:又称乙醇,易燃、易挥发,工业用酒精中常含有甲醇,有剧毒,不能食用。

醋酸:醋酸又称乙酸,具有酸的通性。

甲醛:无色、有强烈刺激性气味的气体,对人体有害,能使蛋白质变性。

过氧乙酸:(CH3COOOH):俗称过醋酸,过氧醋酸, 弱酸性,易挥发,有强烈刺激性气味,为强氧化剂,遇有机物放出新生态氧而起氧化作用,常用作消毒杀菌药。

有机合成材料:塑料、合成纤维、合成橡胶
食品中的有机化合物:
人体所需的六大营养素:水、糖类(淀粉)、油脂、蛋白质、维生素、矿物质等。

食品中的有机化合物:
3)淀粉和葡萄糖的性质及在人体中作用
1、淀粉和葡萄糖的转化
(1)葡萄糖的氧化:C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O淀粉葡萄糖
(2)葡萄糖的合成:6CO2+6H2O C6H12O6 + 6O2葡萄糖淀粉
2、葡萄糖是一种白色固体,易溶于水,有甜味。

能与新制的氢氧化铜反应生成红色的沉淀
3、淀粉遇碘单质变蓝色
4、碳水化合物(糖类):葡萄糖、淀粉、纤维素等
5、油脂的分类:动物性油脂常温下通常呈固态的油脂叫做脂
植物性油脂常温下通常呈液态的油脂叫做油
6、淀粉、葡萄糖、油脂的组成:C、H、O。

7、葡萄糖、油脂的作用:提供人体活动所需的热量和能量,脂肪还能储备丰富的热能。

维生素的重要性:
摄入维生素不足,生长发育会出现障碍,有些人也因摄入维生素不足,患有营养缺乏症。

常见的有机物和材料

常见的有机物和材料

常见的有机物和材料有机物是指由碳和氢等元素构成的化合物。

在自然界和人工合成中,有机物广泛存在并发挥着重要的作用。

本文将介绍一些常见的有机物和材料,包括烃类、醇类、酮类、醚类、酸类和酯类物质。

一、烃类物质烃类是由碳和氢元素组成的化合物,可分为脂肪烃和芳香烃两大类。

脂肪烃是由直链、支链或环状碳链组成的化合物,常见的有甲烷、乙烷、丙烷等。

芳香烃则是由苯环及其衍生物组成,如苯、甲苯等。

烃类物质广泛应用于化工、石油、医药和日用化工等行业。

二、醇类物质醇类是以羟基(OH基团)为特征的有机化合物。

根据羟基的数量和位置,可分为一元醇、二元醇、三元醇等。

醇类物质常见的有乙醇、丙醇、甘油等。

它们在药品、化妆品、食品和溶剂等领域有广泛应用。

三、酮类物质酮类是由碳链中的两个碳原子与一个含氧基团结合而成的有机化合物。

常见的有丙酮、戊酮等。

酮类物质在化学合成、有机合成和溶剂中起着重要的作用。

四、醚类物质醚类是由两个碳原子之间通过氧原子相连而成的有机化合物。

可分为对称醚和非对称醚两种类型。

对称醚的两个碳链相同,如乙醚、环氧乙烷等。

非对称醚的两个碳链不同,如甲乙醚等。

醚类物质在溶剂和高温润滑剂中被广泛应用。

五、酸类物质酸类是含有一个或多个羧基(COOH基团)的有机化合物。

根据羧基的数量和位置,可分为一元酸、二元酸、多元酸等。

常见的有甲酸、乙酸、柠檬酸等。

酸类物质广泛应用于制药、化工、食品和日用化工等领域。

六、酯类物质酯类是由酸和醇通过酯键结合而成的有机化合物。

常见的有乙酸乙酯、苯甲酸甲酯等。

酯类物质在食品、香料、涂料和塑料等方面有广泛应用。

综上所述,有机物和材料在日常生活和各个行业中都起着重要的作用。

不同类型的有机物和材料具有各自的特点和应用领域,我们应加强对其性质和用途的了解,以更好地利用和发展有机化学。

常见的有机物和无机物

常见的有机物和无机物

常见的有机物和无机物有机物和无机物是我们日常生活中常见的化学概念。

有机物是指由碳元素构成的化合物,而无机物则是指除碳元素以外的其他元素组成的化合物。

本文将介绍一些常见的有机物和无机物,并简要探讨它们的特点和应用。

一、常见的有机物1. 烷烃:烷烃是一类由碳和氢元素组成的有机物,以其分子中只含有单键而闻名。

常见的烷烃有甲烷、乙烷、丙烷等,它们是石油和天然气中的主要成分,广泛应用于燃料和化学工业。

2. 醇:醇是含有羟基的有机化合物。

乙醇是最常见的一种醇,它在医药、溶剂和酒精饮料等方面有广泛的应用。

3. 醛和酮:醛和酮是带有碳氧双键的有机化合物。

乙醛是一种常见的醛,丙酮是一种常见的酮。

醛和酮常用于工业和实验室中的溶剂和合成反应。

4. 羧酸和酯:羧酸是含有羧基的有机化合物,而酯则由羧酸与醇发生酯化反应得到。

柠檬酸和乙酸是常见的羧酸,而甲酸甲酯则是一种常见的酯。

它们在食品、药物和化妆品等领域有广泛的应用。

5. 碳水化合物:碳水化合物是由碳、氢和氧元素组成的有机化合物,是生物体内最常见的有机物之一。

葡萄糖和淀粉是常见的碳水化合物,它们在能量代谢和食品工业中起着重要作用。

二、常见的无机物1. 金属:金属是一类具有良好导电性和热导性的无机物。

铁、铜和铝是常见的金属元素,它们在建筑、制造业和电子行业中得到广泛应用。

2. 非金属:非金属是一类不具备金属特性的无机物。

硫、氧和氯是常见的非金属元素。

硫酸和氯化钠是常见的无机化合物,它们在制药、农业和化学工业中具有重要作用。

3. 矿物质:矿物质是地壳中存在的无机物质。

石英、长石和方解石是常见的矿物质,它们用于建筑、玻璃制造和矿石提取等方面。

4. 水:虽然水是由氢和氧元素组成的化合物,但由于其在自然界中的广泛存在和独特的性质,将其作为一种单独的无机物进行分类。

水是生命之源,被广泛应用于生活、农业和工业领域。

结论:有机物和无机物是化学中重要的概念,它们是构成我们生活中物质的基础。

常用有机物名称及用途

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(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。

常见的生活有机物及其应用

常见的生活有机物及其应用

常见的生活有机物及其应用1. 葡萄糖(Glucose)葡萄糖是一种简单的糖类,是人体能量代谢的主要来源。

它在食品工业中广泛用作甜味剂和营养补充剂。

此外,葡萄糖还用于制药工业,制备注射剂和口服液。

2. 脂肪酸(Fatty Acids)脂肪酸是构成脂肪和油的基本单元,分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。

它们在人体内具有重要的生理功能,如提供能量、维持细胞膜结构和功能。

脂肪酸还用于制造肥皂、化妆品和润滑剂。

3. 蛋白质(Proteins)蛋白质是生物体的重要组成部分,具有多种生物学功能。

在食品工业中,蛋白质用作面包、糕点和肉类产品的添加剂。

此外,蛋白质还广泛应用于制药、化妆品和生物工程领域。

4. 淀粉(Starch)淀粉是一种多糖,是植物储存能量的主要形式。

在食品工业中,淀粉用作增稠剂、稳定剂和载体。

淀粉还用于制备纸张、纤维和生物塑料。

5. 纤维(Fiber)纤维是一类具有较长分子链的高分子化合物,分为可溶性和不可溶性纤维。

纤维在食品工业中用作增稠剂、稳定剂和乳化剂。

此外,纤维还用于制备衣物、家具和建筑材料。

6. 维生素(Vitamins)维生素是人体必需的一类有机化合物,参与调节生理功能和维持健康。

维生素广泛应用于食品添加剂和营养补充剂。

此外,维生素还用于制药和化妆品行业。

7. 酶(Enzymes)酶是一类具有生物催化作用的蛋白质,加速化学反应速率。

在食品工业中,酶用作面包、糕点和肉类产品的改良剂。

酶还广泛应用于制药、化妆品和洗涤剂行业。

8. 激素(Hormones)激素是一类具有生物调节作用的化学物质,参与调控生长发育、代谢和繁殖等生理过程。

激素在医学领域用于治疗疾病,如糖尿病、甲状腺疾病等。

总之,生活有机物在我们的日常生活中发挥着重要作用。

了解它们的性质和应用,有助于我们更好地利用这些有机物,为人类社会带来更多福祉。

有机物有哪些

有机物有哪些

有机物有哪些有机物是指由碳元素主体构成的化合物,其分子中通常还包含氢、氧、氮、硫等元素。

有机物广泛存在于自然界和人类生活中,包括生物体内、石油化工产品、药物、化妆品、食品等多个领域。

本文将介绍一些常见的有机物类别。

一、烃类有机物1. 烷烃:烷烃是由碳和氢组成的饱和烃类有机物,分子中只含有单键。

常见的烷烃有甲烷、乙烷、丙烷等。

它们是石油和天然气的主要成分。

2. 烯烃:烯烃是由碳和氢组成的不饱和烃类有机物,其中含有至少一个碳—碳双键。

常见的烯烃有乙烯、丁烯等。

烯烃是化工工业中的重要原料。

二、醇类有机物醇类是以羟基(-OH)作为功能团的有机化合物。

根据羟基所连接的碳原子数量,醇类可分为一元醇、二元醇等。

一元醇中常见的有乙醇、甲醇;二元醇中常见的有乙二醇、丙二醇等。

醇类化合物具有溶解性强、挥发性小等特点,广泛应用于制药、化妆品、溶剂等领域。

三、酮类有机物酮类是有机化合物中含有羰基(C=O)的一类物质,羰基位于碳链中。

常见的酮类有丙酮、己酮等。

酮类化合物有一定的活性,可用于合成药物、染料、香料等。

四、醛类有机物醛类是有机化合物中含有羰基(C=O)的一类物质,羰基位于碳链的末端。

常见的醛类有甲醛、乙醛等。

醛类物质具有较强的还原性,常用于制药、化学品合成等领域。

五、酸类有机物酸类有机物以羧基(-COOH)为功能团,可分为无机酸和有机酸。

有机酸包括甲酸、乙酸等。

有机酸具有一定的腐蚀性和嗅味特点,在制药、食品加工等领域有广泛应用。

六、酯类有机物酯类有机物是由羧酸和醇反应生成的一类物质,具有强烈的香气。

常见的酯类有乙酸乙酯、水果中的水果酯等。

酯类广泛用于食品香精、化妆品、涂料等领域。

七、胺类有机物胺类有机物是由氨基(-NH2)作为功能团的有机化合物。

根据氨基连接的碳原子数量,胺类可分为一元胺、二元胺等。

常见的胺类有甲胺、乙胺、乙二胺等。

胺类广泛应用于合成染料、塑料、某些药物等。

以上只是对一些常见的有机物进行了介绍,实际上有机物的种类非常丰富。

【学前教育】常用有机化合物

常用有机化合物1️⃣ 引言:有机化合物——生命的基石在化学的浩瀚宇宙中,有机化合物以其独特的结构和性质,成为生命体系不可或缺的组成部分。

它们广泛存在于自然界中,从简单的甲烷到复杂的蛋白质、DNA等生物大分子,无一不彰显着有机化学的神奇与魅力。

本文将带您一同探索几种常用的有机化合物,揭示它们在日常生活、工业生产及生命科学中的重要地位。

2️⃣ 常用有机化合物概览2.1 烃类化合物烃类是最基础的有机化合物,仅由碳和氢两种元素组成。

其中,甲烷(CH₄)是最简单的烷烃,广泛用作燃料和化工原料。

乙烯(C₂H₄)则因其双键结构而具有活泼的化学性质,是合成塑料、橡胶等高分子材料的关键原料。

芳香烃如苯(C₆H₆)及其衍生物,在染料、农药、医药等领域有着广泛应用。

2.2 醇、醛、酮类醇类化合物含有羟基(OH),如乙醇(C₂H₅OH,俗称酒精),是酒类饮料的主要成分,也是消毒剂和溶剂的重要来源。

醛类(如甲醛HCHO)和酮类(如丙酮CH₃COCH₃)则因含有羰基(C=O),表现出独特的化学活性,广泛应用于树脂合成、香料制造及药物合成等领域。

2.3 羧酸及其衍生物羧酸(如乙酸CH₃COOH,即醋酸)是一类含有羧基(COOH)的有机化合物,广泛用于食品调味、染料合成及药物制备。

羧酸的衍生物,如酯类(由羧酸和醇反应得到,如乙酸乙酯CH₃COOCH₂CH₃,常用作香料和溶剂),在香料工业、涂料制造及塑料加工中发挥着重要作用。

2.4 氨基酸与蛋白质氨基酸是构成蛋白质的基本单元,它们通过肽键连接形成多肽链,进一步折叠成复杂的蛋白质结构。

蛋白质不仅是生命体的结构物质(如肌肉、骨骼),还参与催化反应(酶)、信息传递(激素)、免疫防御(抗体)等多种生物功能。

3️⃣ 有机化合物的重要性与应用有机化合物不仅是化学工业的基石,更是现代科技和生活质量提升的关键。

从合成材料(如塑料、橡胶、纤维)到药物研发,从能源利用(如生物燃料)到环境保护(如生物降解材料),有机化合物的身影无处不在。

常用有机物名称及用途

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。

常见有机物化学式

常见有机物化学式及其应用
有机化学是化学中非常重要的一个分支,相关的化合物数量非常
庞大。

本文将介绍常见有机物的化学式及其应用。

1. 甲烷(CH4)
甲烷是地球上最简单的有机物之一,也是天然气的主要成分。


可以作为燃料用于加热和发电,也可以用作合成有机化学品的原料。

2. 乙烯(C2H4)
乙烯是一种重要的工业原料,可以用于制备聚乙烯、乙烯基乙酸
乙酯等。

此外,乙烯还可以用于生产柔软的塑料、橡胶和稳定剂等。

3. 乙醇(C2H5OH)
乙醇是最常见的酒精,是由许多人用于饮料和食品制作的主要成分。

它也可以用作工业原料,例如制备乙醛、酯和乙二醇等。

4. 甲醛(HCHO)
甲醛是常见的有机化合物之一,也是有害的挥发性有机化合物之一。

它可以用作杀菌剂、木材粘合剂和防腐剂等。

5. 苯(C6H6)
苯是一种非常重要的有机化合物,经常用于生产化学药品和塑料。

由苯可以制成苯乙烯、苯甲酸和苯酚等。

此外,苯还可以用作溶剂和
汽油的添加剂。

总之,有机化合物在生产生活中扮演着重要的角色,深入了解它们的化学式及应用,可以为我们的工作和生活带来更多的启示。

生活中常见有机物的常见考点

生活中常见有机物的常见考点有机物是由碳元素构成的化合物,目前已知有机物约有数百万种。

它们广泛存在于我们日常生活中,包括食物、药品、燃料和化妆品等。

在学习有机化学的过程中,了解一些常见有机物的性质、合成方法和应用是非常重要的。

本文将介绍一些生活中常见有机物的常见考点,包括醇类、醚类、酮类和酯类等。

一、醇类醇是一类含有羟基(-OH)官能团的有机物。

常见的醇包括甲醇、乙醇和丙醇等。

它们在生活和工业中有着广泛的应用。

以下是醇类的一些常见考点:1. 物理性质:醇类大多为无色液体,具有特有的醇味和挥发性。

醇类的沸点和溶解度随碳链长度的增加而增加。

2. 化学性质:醇类具有醇的通性,如可被氧化、酸碱中和等。

甲醇是一种常见的还原剂,可以被氧化为甲醛和甲酸。

3. 应用:醇类广泛应用于溶剂、燃料和农药等领域。

乙醇可以用于制备酒精饮料和消毒液。

二、醚类醚是一类含有氧原子连接两个碳原子的有机物。

常见的醚有乙醚、异丙醚等。

以下是醚类的一些常见考点:1. 物理性质:醚类大多为无色液体,具有较低的沸点和较好的挥发性。

醚类的溶解度随分子量的增加而降低。

2. 化学性质:醚类在一定条件下容易发生酸催化的裂解反应,生成醇和烯烃。

醚类还可以被氧化为羧酸。

3. 应用:醚类广泛应用于溶剂、药物和涂料等领域。

乙醚曾经被广泛用作麻醉药物。

三、酮类酮是一类含有碳酮基(C=O)的有机物。

常见的酮有丙酮、甲基乙酮等。

以下是酮类的一些常见考点:1. 物理性质:酮类大多为无色液体,具有较高的沸点和较好的溶解性。

酮类的沸点随分子量的增加而升高。

2. 化学性质:酮类对氧化剂不敏感,不容易被氧化。

酮类可以通过加氢反应还原为对应的醇。

3. 应用:酮类广泛应用于溶剂、香料和合成材料等领域。

丙酮是一种常见的有机溶剂和溶剂助剂。

四、酯类酯是一类含有酯基(-COO-)的有机物。

常见的酯有乙酸乙酯、甘油三酯等。

以下是酯类的一些常见考点:1. 物理性质:酯类多为无色液体,具有芳香气味。

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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和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,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、碳酸氢钠和过一硫酸氢钾复合盐(Oxone)。

然而,制备得到的是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)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-甲基氧化吗啉NMP N-甲基吡咯烷酮PAP 对氨基苯酚Molecular 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。

有强还原性和腐蚀性,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,同时得到联氨和丙酮: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。

它是动物蛋白质代谢后的产物,通常用作植物的氮肥。

腙hydrazone腙是含有R1R2C=NNH2结构的有机化合物,由醛和酮中的氧原子被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和酮的存在,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)是生化中的常用试剂。

腙可发生腙的碘化反应、Shapiro反应和Bamford-Stevens反应生成乙烯基化合物。

酰肼Hydrazide酰肼(Hydrazide)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,是从酮制取烯烃的方法。

米屈肼mildronate米屈肼(又称THP,MET-88和mildronate)为一种新型心脏保护药。

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,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:顺式和反式。

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和含活泼氢的化合物反应制得,如乙酰乙酸乙酯和亚硝酸钠于乙酸中反应、亚硝酸乙酯和甲乙酮在盐酸中反应以及苯丙酮、氯乙酰苯、丙二腈和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、苯磺酰氯和亚硫酰氯等催化下,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是利用该反应,而己内酰胺是制取尼龙-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。

羟胺有顺式和反式两种异构体,固态时为反式,气态可能是顺式和反式的混合物。

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,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,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,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。

苯肼只和糖的C-1和C-2成脎后,分子内氢键使其形成较为稳定的六元环结构,从而糖的其他碳原子不再成脎。

脒Amidine羧酸的含氮衍生物。

最简单的脒是甲脒,HC(=NH)NH2。

常见的脒包括DBN、DBU和三氮脒。

低级的脒有毒。

脒具碱性,可以和酸形成稳定的盐,常用作杂环化合物的合成前体,有些脒类也是药物。

脒可通过Pinner反应制取。

胩Carbylamine也称作异腈(Isocyanide),是通式为R-N≡C的一类有机化合物,-NC 基团的氮原子与其他基团相连,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。

以上反应也是清除异腈气味的方法。

Ugi反应和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是通过伯胺和醛发生缩合反应(与酮缩合相比较少见)。

该反应机理是胺的孤对电子先进攻羰基发生亲核加成,得到半缩醛胺(-C(OH)(NHR)-)中间体,而后继续消除一分子水得到亚胺。

由于反应平衡更倾向于羰基化合物与胺一侧,因此反应过程需要共沸蒸馏、回流分水或使用脱水试剂如:分子筛,以使平衡向形成亚胺化合物的方向移动。

希夫碱(英语:Schiff base),是一类在氮原子上连有烷基或芳基的较稳定的亚胺,它的通式为R1R2C=N-R3,R3为芳基或烷基,而不是氢。

芳香的希夫碱通常由芳香胺先与羰基化合物(醛、酮)发生亲核加成反应生成类似半缩醛的半胺醛,然后发生失水反应生成亚胺得到。

以下是一个典型的希夫碱制取反应:异羟肟酸Hydroxamic acid也称酰基羟胺,是具有-C(=O)-NH-OH结构的化合物,具弱酸性。

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