精细化学品与精细化工的概念与特点

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精细化工复习重点

精细化工复习重点

精细化工复习重点绪论1. 简述精细化学品的概念和特点。

精细化学品的概念:是指加工度高、需要高技术的附加值高、产量少、具有特殊功能行的化学品,是与大量生产的通用的化学品或原材料型化学品相对应的一类化工产品。

特点:(1)小批量、多品种、复配型多;(2)综合生产流程和多功能的生产装置;(3)高技术密集度;(4)商业性强; (5) 经济效益显著2.精细化学品的发展趋势是什么?精细化工的发展趋势:(1) 原料来源多元化;(2)生产过程绿色环保;(3)提高产品质量。

增加产品数量(4)重视新产品的开发、开拓新兴精细化工领域;(5)环境友好产品开发3.精细化学品的含义及其分类含义:精细化学品是具有专门功能、技术密度高、附加值高、利润高、配方决定性能、以应用技术和技术服务的小批量产品分类:精细化学品的分类范围十分广泛,按大类属性可分为:无机精细化工产品和有机精细化工产品。

按性能来分,我国将精细化工行业分为11类:包括农药、染料、涂料及颜料、试剂和高纯物、信息化学品、食品和饲料、添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品、日用化学品、功能高分子材料等、也有学者提出的更为细致的18种分法,如医药制剂、酶制剂、精细陶瓷。

4 某公司欲开发GUH-1型水基金属清洗剂,请简述其开发程序开发程序如下:1)研究课题是否符合国家产业发展政策、考虑物资流动、用户使用情况,国内外科技信息资源,国内外市场动向等。

2)对“GUH-型水基金属清洗剂”课题的可行性分析和论证。

包括资料收集、文献研究、尝试性试验等。

3)课题的实验:制定“GUH-型水基金属清洗剂”研究实验方案,小试(试验阶段)。

4)课题的中间试验:中试规模为实际生产的1/10~1/505)课题的检测和鉴定:检测就是对“GUH-型水基金属清洗剂”进行评判,主要包括性能和质量检测,一般分权威机构检测和用户试用两个方面。

如通过鉴定,就可以得到社会公认,同时也为进入市场,进行正式销售创造了非常有利的条件。

精细化学品化学

精细化学品化学

精细化学品化学1. 绪 论① 精细化学品化学和精细化工的区别 精细化学品化学:即精细化工产品,指那些能增加或赋予一种产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量,高纯度化学品,称为精细化学品化学。

精细化工:精细化学工业是生产精细化学品工业的通称,简称精细化工。

② 精细化学品的作用及发展趋势 作用:1.增加和赋予各种结构材料以特性2.增加和保障农,林,牧,渔业的丰产丰收3.丰富和改善人民的生活4.促进和推动科学技术进一步发展5.高经济效益发展趋势:1.品种门类继续增加2.发展速度继续领先3.结构调整趋向优化4.大力采用高新技术2. 表面活性剂① 表面活性剂概念,结构特征和分类概念:某些物质加到溶剂中会大大降低溶剂的表面张力,能够使体系的表面状态发生明显的变化,这些物质都称为表面活性剂。

(PS:某些物质如乙醇等同样可以降低溶剂的表面张力,但对体系表面状态的影响并不明显,不属于表面活性剂的范畴)结构特征:表面活性剂分子中非极性的亲油(疏水)的碳氢链部分和极性的亲水(疏油)基团往往分处其俩端,形成不对称的结构(结构)。

这样的分子结构使得这些物质具有一部分可溶于而另一部分易自水中逃离的双重性质(性质)。

(PS:当表面活性剂浓度达到CMC 时,溶液内表面活性剂的单分子或离子开始缔合合成胶束。

溶液浓度的增加,并不能显著的增加溶液中单个分子或离子的浓度,而只是形成更多的胶束。

由于胶束的形成,表面活性剂溶液的性质发生了显著的变化,例如当量电导,渗透压等)a.精细化学品的高效益经济b.精细化学品对国民经济的重要影响导致精细化工在整体化学工业中的比重不断提高 a.新材料 b.现代生物技术c.新功能元件d.无机精细化学品e.功能高分子材料分类:一般以亲水基团的结构为依据来分类,按亲水基团是否带电可将表面活性剂分为离子和非离子两大类,其中离子表面活性剂又可分为阳离子表面活性剂,阴离子表面活性剂和两性表面活性剂。

(PS:特殊类型表面活性剂:高分子表面活性剂,特种表面活性剂和生物表面活性剂等)②表面活性剂的亲水-亲油平衡(HLB)值表面活性剂的亲水-亲油平衡(简称HLB)值本来是为选择乳化剂而提出的一个经验指标。

精细化学品的概念和特点

精细化学品的概念和特点

精细化学品的概念和特点精细化学品的概念和特点精细化学品是指具有特定构造和性能的一类先进的分子结构材料,它们具有很高的功能性、工业性和应用前景。

精细化学品包括各种形式的有机物-无机化合物-复杂有机物以及生物分子等。

精细化学品的主要功能是作为活性助剂、有机合成原料、高分子纳米材料、润滑剂、溶剂和乳化剂,用于制造日用品、医药、农药、电子、电线电缆等产品。

一、精细化学品的概念精细化学品是指具有特定构造和性能的一类先进的分子结构材料,它们具有较高的功能性、工业性和应用前景。

最常见的精细化学品是有机物,它们可以根据用户的需要进行性能的调整和细胞结构的修改,它们的结构特点是分子结构中的多中心结构和分子表面上的特殊活性基团。

其他精细化学品还包括无机物、复杂有机物和生物分子等。

二、精细化学品的特点按其功能性的不同,精细化学品可分为活性助剂、有机合成原料、高分子纳米材料、润滑剂、溶剂和乳化剂等类别。

1、活性助剂活性助剂是一种具有活性的有机物,它们可以对各种有机物或无机物的反应过程进行协助,以提升产品的质量和性能。

活性助剂的主要功能是促进有机反应的进行,提高有机反应的活性,并可以调节细胞的合成速率、调节分子量和改善产品的性能。

2、有机合成原料有机合成原料是指以有机化合物为主要的有机物质,具有活性基团的多链烃。

有机合成原料具有反应性强、可控性好的特点,可用于复杂有机化合物的合成,如药物、染料、催化剂等。

3、高分子纳米材料高分子纳米材料是将高分子材料以纳米等级进行划分,并具有可控的分子表面特性的一类材料,它具有高结构密度、低吸湿性、高有机稳定性、低毒性等特点,可以用于医药、电子、电线电缆等领域。

4、润滑剂润滑剂是一种降低磨损和增加操作寿命的有机物,它具有极好的润滑性能、可控性好、无害性等特点,可以在传动设备、摩擦件和其他机械装备上使用。

5、溶剂溶剂是一种具有良好的溶解性和分散性的有机物,它可以用来处理各种有机物,如颜料、染料、涂料、塑料、橡胶、电子元器件、药物等。

精细化学品与精细化工

精细化学品与精细化工

精细化学品与精细化工
精细化工是生产精细化学品的产业。

精细化工具有多品种、小批量、大量采用新技术、技术保密性等特点。

精细化学品是一类精细化、功能化、多样化、技术密集度高和附加值高的化工产品,产品更新换代快、市场竞争和专利垄断性强。

功能化是指具有专门用途,按其功能销售的产品,如医药、农药、感光材料、调和香料等。

产品多是复方配合物,不同厂家产品差别较大。

精细化是指可用化学式表示产品的成分,产品多为单一化合物,用途较为广泛,一般按其化学成分销售,如染料、颜料、医药和农药的原药。

不同厂家的产品基本上没有差别,市场寿命较长。

多样化是指产品种类繁多,应用领域广泛,几乎涉及一切生产和生活领域。

例如,化妆品、黏台剂、涂料、农药;印染用的柔软剂、匀染剂、分散剂、抗静电剂等;塑料和橡胶加工用的增塑剂、稳定剂、发泡剂、阻燃剂、促进剂、防老剂等;皮革行业用鞣剂、加脂剂、涂饰剂和光亮剂等;水处理剂、表面活性剂、家用洗涤剂;油田用破乳剂、钻井防塌剂、防蜡降黏剂等;混凝土用的各种添加剂,机械和冶金用的防锈剂、清洗剂、电镀助剂、焊接助剂、机动车辆防冻剂等;汽油的抗爆震剂;纸张用的增白剂、防水剂、填充剂等;香精和香料、精细陶瓷、医药制剂、酶制剂等,不胜枚举。

精细化工是化学工业发展的重点。

精细化工的发展重点是高分子功能材料、有机电材料、信息转换与信息记录材料、生物医药、生物农药、酶制剂等;运用纳米技术、超临界技术等高新技术,追求产品的高效性和专一性,使产品向精细化、功能化、高纯化、绿色化发展。

精细化工行业介绍及特点详解

精细化工行业介绍及特点详解

精细化工行业介绍及特点详解1、精细化工产品及精细化工的概念首先,我们来区分一下,精细化工产品和精细化工这两个概念。

在日常生活中,我们所接触到的大部分化工产品都是精细化工产品,其背后是一个庞大的精细化学工业。

根据化工产品的生产特点、应用特点、商业特性等,通常将化工产品划分为两大类别:(1)基础化工产品(2)精细化工产品首先说一说基础化工产品。

它的英文名称是heavy chemicals ,其实也可以翻译成大化工产品,最鲜明的特征就是产量大,比如我正在研究的焦炭。

基础化工产品又称为通用化工产品或大宗化工产品。

基础化工产品是指大量生产的化工基本原料和材料,一般是从廉价、易得的天然资源等基本原料经过一次或数次化学加工而制得的最基本的化工原料产品。

简单定义为:大批量生产和销售的化学品统称为通用化学品,典型的如“三酸”、“两碱”,合成塑料、合成橡胶、合成纤维三大类合成材料。

基础化工产品的特点为:(1)应用范围广(2)生产批量大(3)生产设备大型化(4)附加值相对较低精细化工产品,fine chemicals,具有专门功能,研发、生产与应用技术密集度高、配方技术往往能左右产品性能,附加值高,小批量多品种的化工产品,称为精细化工产品(精细化学品)。

生产精细化工产品的工业称为精细化工工业(fine chemical industry),简称为精细化工。

精细化学品为单一化合物,专用化学品常为配方产品;精细化学品用途较广,专用化学品用途较窄;精细化学品一般用一种方法或类似的方法制造,专用化学品各生产厂家可以互不相同,甚至可以完全不同;精细化学品按化学成分销售,专用化学品按功能销售;精细化学品的生命周期长,专用化学品的生命周期短,产品更新换代快;专用化学品的附加值更高、利润率更高,技术密集性更强。

世界上精细化学工业最发达的国家是美国、德国和日本,目前得到多数国家公认的定义是:对于基本化学工业生产的初级或次级化学品经过深加工而制取的具有特定功能、特定用途、小批量生产的系列产品,称为精细化学品。

精细化工概论

精细化工概论

精细化工概论1.精细化学品(定义、典型代表)答:精细化学品是与通用化工产品或大宗化学品相区分的一类化学品。

典型代表:染料、涂料、添加剂、胶黏剂、功能高分子材料。

2.通用化学品(定义、典型代表)答:通用化学品是以天然资源为基本原料,经过简单加工而制成的大吨位、附加价值率与利润率较低、应用范围较广的化工产品。

典型代表:煤、石油、天然气、矿物。

3.精细化学品/精细化工生产特点:(1)品种多、产量小、主要以其功能进行交易;(2)多数采用间歇生产方式;(3)生产技术要求比较高,产品质量指标高;(4)生产装置占地面积小;(5)整个产品价值中原材料费用的比率较低,商品性较强;(6)直接用于工农业、军工、宇航、人民生活和健康等方面,重视技术服务;(7)投资小,较效快,利润大;(8)技术密集型高,竞争激烈。

4.精细化学品在现代化建设中的作用:(1)精细化工不仅提供了质优的半导体材料、磁性材料等,而且还提供了大量用于集成电路加工的超纯化学试剂和超纯电子气体。

(2)精细化工对国防建设和空间技术的发展起着特别重要的作用。

(3)开发精细化工产品,可以降低能源消耗和节省资源(4)开发精细化工产品,可使原来的低档产品变为高档产品。

(5)促进粮食生产,保证国家粮食安全(6)促进药物开发,为人类进步保驾起航。

5.超细颗粒:粒径达到0.1微米以下。

分类:粒径在10-100纳米之间的称大超细颗粒;粒径在2-10纳米之间的称中超细颗粒;粒径在2纳米以下的称小超细颗粒;6.超细颗粒特点:熔点低、化学活性高、磁性强、热导性好、对电磁波的异常吸收。

7.超级白炭黑应用:橡胶、塑料、造纸工业、涂料、油墨。

8.纳米二氧化钛应用:杀菌、防紫外线、对氟氯昂的降解、对有机废水的处理、自清洁。

9.单晶体特点:原子和原子集团总是在三维空间中有规律的重复。

10.宝石的化学名称:氧化铝。

11.蓝宝石--钛;红宝石--铬。

12.非晶态合金优点:高强度、高韧性;对酸碱盐具有高的耐腐蚀性;具有磁导率和磁感应强度高、矫顽力和损耗低的特性;用作催化剂;超导电特性。

精细化学品

精细化学品
• 3、烷醇酰胺[RCON(CH2CH2OH)2]6501 或尼纳尔
• 优点:安全性高、温和、去污力强、起泡 性好、稳泡性好、增稠性好。
• 用途: 液体洗涤剂、乳化剂、增稠剂等。
§2-6 常用表面活性剂的合成
五、特殊表面活性剂合成 1.氟表面活性剂 2.硅表面活性剂 • 用途:柔软剂、消泡剂等,广泛应用于纺织、化妆品、化
§2-3表面活性剂的分子结构特点与分类
• 一、表面活性剂的分子结构特点:由极性的亲水基和非
极性的憎水基(亲油基) • 二、表面活性剂的分类
按亲水基的结构分类如下:
阴离子型:羧酸盐型、硫酸酯盐型、磷酸盐型、磺酸盐型
离子型:阳离子型:伯胺盐型、仲胺盐型、叔胺盐型、季胺盐型
两性离子型:氨基酸型、甜菜碱型、咪唑啉型、氧化胺型 非离子型:多元醇型、聚氧乙烯型 特殊类型:氟表面活性剂、硅表面活性剂、高分子表面活性 剂、生物表面活性剂
• 精细化学品的特点:种类多、附加值高、 工艺复杂、更新快、应用性强等。
§1-2精细化工分类
1986年轻工部将精细化工产品分为11 类(1)农药
(2)染料 (3)涂料(包括油漆和油墨) (4)颜料 (5)试剂和高纯物 (6)信息用化学品 (7)食品和饲料添加剂
§1-2精细化工分类
• (8)粘合剂 • (9)催化剂和各种助剂 • (10)化学药品和日用化学品 • (11)功能高分子材料 92年后增加: • (12)化妆品 • (13)精细陶瓷 • (14)表面活性剂
§1-5课程的基本内容及安排
• 1、内容 • 2、安排
§1-6教材及参考书
一、教材:
• 程铸生.精细化学品学.上海:华东理工大学出版社,2000
二、参考书:
• 宋启煌. 精细化工工艺学[M]. 北京:化学工业出版社,1996 • 李宗石.表面活性剂合成与工艺[M]. 北京:轻工业出版社,1990 • 刘程.表面活性剂应用大全[M]. 北京:北京工业大学出版社,1991 • 裘炳毅.化妆品应用大全[M]. 广州:华南理工大学出版社,2000 • 阎世翔.化妆品科学 [M]. 北京:轻工业出版社,1994 • 武利民. 涂料技术基础 [M]. 北京:化学工业出版社,1999 • 武利民. 现代涂料配方设计 [M]. 北京:化学工业出版社,2000 • 张兴华水基涂料 [M]. 北京:轻工业出版社,2000 • 程时远. 胶粘剂[M]. 北京:化学工业出版社,2001

精细化学品

精细化学品

1.精细化学品的定义:在我国是指深度加工的技术密度高,产率小,附加值大,一般具有特定应用性能的化学品。

2.精细化学品化学:研究精细化学品的组成、结构、性质、变化、制备及应用的科学。

3.精细化学品的特点:1.品种多、批量小、大量采用复配技术;2.高技术密集度3.经济效益显著4.界面:是指物质相与相之间的分界面,包括气-固、气-液,固-固,液-液。

5.表面:是指物质本身对其真空或本身蒸汽相接触的界面。

6.表面张力形成原因:界面的分子所受的力是不对称的。

因此表面上的分子有向液体内部迁移的趋势。

使得液体表面有自动收缩现象。

引起液体表面自动收缩的力叫表面张力。

7.表面活性物质与表面活性剂的区别:能使溶剂的表面张力降低的物质为表面活性物质;少量使用即可使表面或界面性质发生显著变化的物质为表面活性剂。

8.表面活性剂的结构特征:它是一类具有“双亲结构”的有机化合物,由两部分构成:一部分为极性的亲水基团,另一部分为非极性的碳氢链,前者叫做亲水基团,后者为亲油基团。

9.表面活性剂在界面上的吸附:按照相似相溶原理,表面活性剂中的亲水基团使分子有进入水的趋势,疏水基团则有疏水作用,当两者平衡后,表面活性剂在溶剂的表面富集,亲水级伸向水里,疏水基伸向空气。

表面活性剂的这种从水内部潜质表面,在表面富集的过程称为吸附。

10.表面活性剂的吸附对固体表面的影响:1.可是固体表面带有某种电荷等发生性质上的变化;2.固体与表面活性剂接触后可改变固体质点在液体中的分散性质;3.表面活性剂的吸附可以增加分散体的稳定性,起保护胶体的作用;4.吸附还可以改变固体表面的润湿性质。

11.表面活性剂的作用:1.增溶作用;2.润湿作用;3.乳化作用;4.起泡和消泡作用;5.洗涤作用。

12.阴离子表面活性剂的制备:13.阳离子表面活性剂的作用:1. 不能做清洗剂2. 抗静电作用3. 做柔软剂4.防霉和杀菌作用5.制作有机膨润土。

14.两性表面活性剂的PH影响:酸性介质中显示阳离子表面活性剂的性质;碱性介质中,显示阴离子表面活性剂的性质;在中性介质中显示非离子表面活性剂的性质。

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第一章1、精细化学品与精细化工的概念与特点。

,精细化学品 ○1概念:“凡能增进或赋予一种(类)产品以特定功能,或本身具有特定功能的小批量或高纯度化学品”。

有时也称作专用化学品。

特点: ① 产品功能性强(专用性)② 批量小③ 品种多④ 利润率高⑤ 更新换代快 ,精细化工 ○2概念:“生产精细化学品和专用化学品的工业”.特点: ① 多品种、小批量② 综合生产流程和多功能生产装置③ 高技术密集度④ 大量应用复配技术⑤ 新产品开发周期长,费用高⑥ 商品性强、市场竞争激烈. 2,新领域精细化学品的类别。

食品添加剂,饲料添加剂,电子化学品,造纸化学品,塑料助剂,皮革化学品,表面活性剂,水处理,胶粘剂,油田化学品,橡胶助剂,其它. 3, 精细化率的定义、我国目前的精细化率。

化学工业精细化率(精细化工率):%100化工产品的总值精细化工产品的总值)精细化工率(精细化率⨯=我国目前的精细化率: 45(十一五规划达48).4, 世界精细化工的发展趋势。

①向新产品、多品种和系列化方向发展,产品更新快是它的主要特征,所有精细化工产品的旺盛期都很短;②正向超高功能和极限环境技术发展、部分精细化工行业向生物工程转移,发展绿色精细化工成为必然趋势。

5,我国精细化工的现状与存在的主要问题。

• 我国精细化工产品的自我供应能力已有了大幅度的提升,传统精细化工产品不仅自给有余,而且大量出口;新领域精细化工产品的整体市场自给率达到70%左右。

一些产品在国际市场上具有较大的影响力。

• 目前国内精细化工产品尚难以满足细分市场需求。

以中低档产品为主,难以满足高端市场要求,以电子化学品为代表的高端精细化学品严重依靠进口。

• 在快速变化的市场面前,我国的研发力量还很不足的,特别是薄弱的精细化工的基础性研究已成为我国开发新技术和新产品的重要制约因素。

• 部分国家以保护环境和提高产品安全性为由,陆续实施了一批新的法规和标准;我国也在不断加大与人民生活息息相关的工业品的安全管理力度和提高安全标准,这些因素对精细化工的发展提出更高的要求和挑战。

6,有机合成的初始原料和主要基础原料(基础有机化学品)有哪些?初始原料:煤、石油、天然气、生物有机质(农林副产); • 起始原料:石油和天然气、煤、生物有机质;主要基础原料:乙烯、丙烯、丁二烯、苯、(甲苯)、二甲苯、(乙炔、萘)、合成气等.7,碳一化学的概念、发展碳一化学的意义。

概念:以煤气化制合成气为龙头、进而以合成气为原料的有机合成工业,称为“碳一化学”.意义: 碳一化学具有广阔的发展前景, 现在石油资源面临枯竭、原油价格不断攀升,丰富的煤炭资源,促使煤化工领域非常活跃,主要集中在煤气化制合成气(CO+H2),再由合成气合成有机化工产品、液体燃料及高分子材料。

因此“碳一化学”迅速发展。

8,原子经济性反应及原子利用率的概念。

“原子经济性”反应:即反应具有高选择性,极少副产品,甚至实现“零排放”;原子利用率:是指反应物原子转化为目标产物的百分比。

%100各反应物的量之和目标产物的量=%100产物的量之和按化学计量式所得所有目标产物的量原子利用率=⨯⨯9,绿色化学的目标是什么?无废弃物;原子经济性;原料和副产物无毒无害化;产品无毒无害化;辅助物质的无毒无害化;低能耗;尽可能避免衍生反应;尽可能使用优异、无毒无害的催化剂;产品可降解性;生产过程的无毒无害化;生产过程的安全性.10,单元反应的概念及主要类型。

单元反应:为了在有机分子中引入或形成上述取代基(官能团),以及为了形成杂环和新的碳环,所采用的化学反应,叫单元反应。

主要类型: 1)卤化(2)磺化和硫酸酯化(3)硝化和亚硝化(4)还原和加氢(5)重氮化和重氮基的转化(6)胺解和胺化(7)烃化(8)酰化(9)氧化(10)水解(11)缩合(12)环合(13)聚合第二章1、反应试剂的类型及特点。

类型:反应试剂分为自由基试剂和极性试剂,其中极性试剂又分为亲电试剂和亲核试剂,其中亲电试剂又包括亲核试剂又包括特点: 亲电试剂特点:电子云密度低,进攻分子的高电子云密度中心。

具亲电性能. 亲核试剂特点:电子云密度高,进攻分子的低电子云密度中心,具亲核性能。

自由基试剂: 含有未成对单电子的自由基或是在一定条件下可产生自由基的化合物称自由基试剂。

如Cl2可产生自由基Cl·。

2、芳香族亲电取代反应的历程及特点。

历程:两步历程,亲电质点E+的进攻和质子的脱落不是同时发生的. 其通式如下:特点:具有各种定位规律(详见课件).3、σ配合物和π配合物的概念及特点。

芳烃能和一系列亲电试剂形成配合物:和亲电试剂弱的形成π配合物(与芳环平面两测的环状π电子云发生松散结合,未形成真正的化学键)。

稳定性差。

和亲电试剂强的试剂形成σ配合物(夺取芳环上的一对电子,与环上的某一C原子形成σ键),或称芳正离子。

较为稳定,有时能分离得到。

π配合物与σ配合物之间存在平衡。

4、动力学同位素效应的概念。

“动力学同位素效应”:如果将反应物分子中的某一原子用它的同位素代替时,其反应速度会发生变化,这种反应速度的差异,称为动力学同位素效应。

5、影响芳香族亲电取代反应定位的主要因素。

6、脂肪族亲核取代反应的主要历程及其主要影响因素。

主要历程: 饱和碳原子上的亲核取代反应,最典型的反应是卤代烷与多种亲核试剂发生的亲核取代(SN),其反应历程分SN1和SN2两种形式。

影响因素: 影响亲核取代反应历程和速度的主要因素有:作用物的结构、亲核试剂、离去基团和溶剂的性质等。

7、芳环上亲核置换反应的概念及特点。

概念:反应时,亲核试剂优先进攻环上电子云密度最低的位置,故(反应难易和定位规律)与芳香族亲电取代反应相反特点:①由于芳香环和亲核试剂的电子云密度都比较高,所以这类反应较难发生。

②当芳环上连接有吸电子基团时,使邻位和对位的电子云密度下降得比间位更多,该位有利于发生亲核取代反应。

8、β消除反应和α消除反应的概念、反应历程及其特点。

概念:β消除:在相邻的两个碳原子上除去两个基团。

生成烯(炔)烃、或碳与杂原子的双键。

α消除:在同一个碳原子上除去两个基团,也称1,1—消除。

生成卡宾(Carbene, >C:)。

历程及其特点: 1、β消除反应消除反应的历程分为双分子历程(E2)和单分子历程(E1)。

9、自由基的产生方法。

热离解法、光离解法和电子转移法。

10、加成反应的类型。

加成反应分亲电加成、亲核加成和自由基加成。

第三章1、精细有机合成工艺(技术)路线选择的主要原则。

①原料价廉可靠。

在一般生产中,原料成本是产品成本的主要部分。

要考虑:首先选择价格便宜、来源可靠的原料;还要考虑原料的质量和辅助原料的供应。

②技术先进可靠。

考虑目前生产合理的现实意义与持续生产的长远意义。

技术先进包括能使用廉价可靠的原料、先进的反应装置、高效的催化剂、设备少、流程短、能耗低、污染物少、以及管理方便、操作安全等。

③产品合格化和综合利用。

符合产品标准(国家、行业、企业)。

④环境保护:切实可行。

⑤特殊材料及设备:来源有保证或有代用品。

⑥消耗指标:主要原材料消耗指标、热、能耗指标低。

技术路线选择的合适与否,最终表现在消耗指标上。

2、化学计量学的9个基本概念。

1、反应物的摩尔比2、限制反应物和过量反应物3、过量百分数4、转化率5、选择性6、理论收率7、质量收率8、原料消耗定额9、单程转化率和总转化率3、有机合成中溶剂的主要作用。

溶剂的作用:①溶解作用;②影响反应机理。

4、溶剂和溶质之间的相互作用力,专一性力的特点及其所包含的内容。

大量溶剂和少量溶质分子之间的相互作用力可分为三大类:①库仑力:即静电吸引力,它包括:离子-离子力和离子-偶极力。

②范德华(Van der Waals)力:亦称“内聚力”。

它包括偶极-偶极力(定向力)、偶极-诱导偶极力(诱导力)和瞬时偶极-诱导偶极力(色散力)。

③专一性力:它包括氢键缔合作用、电子对给体/电子对受体相互作用(电荷转移力)、溶剂化作用、离子化作用、离解作用和憎溶剂相互作用等。

前两类力是普遍存在的非专一性力。

第三类分子间力是只有在一定结构之间才能发生的、有一定方向的专一性力。

5、溶剂有哪几种分类方案?如何按照偶极距和介电常数进行溶剂分类?分类方案:(1)按化学结构分类: 分无机溶剂和有机溶剂(2)按偶极矩μ和介电常数ε分类(3)按Lewis酸碱理论分类(4)按Brφnsted酸碱理论分类(5)按其起氢键给体的作用分类(6)按专一性溶质溶剂相互作用分类6、溶剂化作用以及发生溶剂化作用的主要原因。

溶剂化作用:每个被溶解的分子(或离子)被(一层或几层)溶剂分子所包围的现象。

主要原因:溶剂极性7、电子对受体溶剂、电子对给体溶剂、质子传递型溶剂和非质子传递型溶剂的主要特点。

电子对受体溶剂:具有一个缺电子部位或酸性部位,是亲电试剂,能择优地使电子对给体分子或负离子溶剂化。

最重要的这类溶剂含有羟基、氨基、羧基和酰胺基等基团,如水、醇、酚和羧酸等。

(负离子溶剂化溶剂)电子对给体溶剂:具有一个富电子部位或碱性部位,是亲核试剂,能择优地使电子对受体分子或正离子溶剂化。

最重要的电子对给体是醇类、醚类和羰基化合物中的氧原子以及氨类和N-杂环化合物中的N 原子,它们都具有孤对n-电子。

如六甲基磷酰三胺,N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、甲醇、水和吡啶等。

(正离子溶剂化溶剂) 质子传递性溶剂:除乙酸及其同系物外,都是强极性。

非质子传递非极性溶剂,非质子传递极性溶剂,质子传递型溶剂三者的主要区别在于溶剂的极性以及它们形成氢键的能力8、离子化过程和离解过程及其溶剂的影响。

9、溶剂静电效应规则(Houghes-Ingold规则)及其局限性的原因。

10、专一性溶剂化作用对SN反应速度的影响及其原因。

11、选择有机合成反应溶剂的原则。

12、相转移催化反应与相转移催化剂的概念及特点。

13、相转移催化的基本原理。

14、对相转移催化剂的基本要求。

15、相转移催化剂的主要类型及特点。

16、对硝基苯乙醚是由对硝基氯苯和氢氧化钠的乙醇溶液使用相转移催化剂季铵盐采用相转移催化法制得的,试画出该相转移催化过程的原理图。

17、均相配位催化及其主要特点。

18、均相配位催化剂的基本组成及其各部分主要作用、过渡金属及其配合物起催化作用的主要原因。

19、均相配位催化的基本反应与催化循环的特点。

20、写出丙烯均相配位催化二聚生成2-甲基-1-戊烯的各步反应的反应式和反应名称,并写出其催化循环图。

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