无环单萜类分解课件.ppt
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- 单萜 分解 课件
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1、2022-8-2022-8-17上海应用技术学院第二章第二章 无环单萜类无环单萜类 主要内容主要内容:l一、萜烯类一、萜烯类 l二、醇类二、醇类 l三、醛类和酮类三、醛类和酮类 2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类l1、月桂烯、月桂烯(Myrcene),分子式为,分子式为C10H16l2、罗勒烯、罗勒烯(Ocimene),分子式为,分子式为C10H16l3、别罗勒烯、别罗勒烯(Alloocimene),分子式为,分子式为C10H16 l4、二氢月桂烯、二氢月桂烯(Dihydromyrcene),分子式为,分子式为C10H2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、
2、萜烯类一、萜烯类l1、月桂烯、月桂烯(Myrcene)(1)结构特征:)结构特征:分子式为分子式为C10H16l-月桂烯,为月桂烯,为2-甲基甲基-6-亚甲基亚甲基-1,7-辛二烯;辛二烯;l-月桂烯,为月桂烯,为7-甲基甲基-3-亚甲基亚甲基-1,6-辛二烯。辛二烯。月月桂桂烯烯月月桂桂烯烯2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(2)理化性质:月桂烯亦称香叶烯,)理化性质:月桂烯亦称香叶烯,-月桂烯在自然界中存月桂烯在自然界中存在极少,对其研究也很少。所以一般在香料工业中经常用的月在极少,对其研究也很少。所以一般在香料工业中经常用的月桂烯指桂烯指-月桂烯。月桂
3、烯可通过真空分馏法分离,其沸点为月桂烯。月桂烯可通过真空分馏法分离,其沸点为7678/4.39kPa,常压沸点为,常压沸点为166168。月桂烯在空气。月桂烯在空气存在下容易发生氧化及聚合反应,因此在真空分馏时,须在氮存在下容易发生氧化及聚合反应,因此在真空分馏时,须在氮气流保护下操作。气流保护下操作。l -月桂烯为无色或淡黄色液体,具有清淡的香脂香气和柑橘、月桂烯为无色或淡黄色液体,具有清淡的香脂香气和柑橘、热带水果味道。不溶于水,溶于乙醇等有机溶剂。热带水果味道。不溶于水,溶于乙醇等有机溶剂。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(3)来源:月桂烯最早是从月
4、桂油中分离出来的,)来源:月桂烯最早是从月桂油中分离出来的,后来在啤酒花、松节油、肉桂油、柏木油、云杉后来在啤酒花、松节油、肉桂油、柏木油、云杉油、柠檬草油、柠檬油等多种精油中均有发现。油、柠檬草油、柠檬油等多种精油中均有发现。最近在黑龙江发现的黄柏油中含月桂烯高达最近在黑龙江发现的黄柏油中含月桂烯高达8090,为我国香料工业提供极为宝贵的资源。,为我国香料工业提供极为宝贵的资源。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(4)制备方法:月桂烯除通过真空分馏法从天然)制备方法:月桂烯除通过真空分馏法从天然精油中得到外,还可通过化学合成法进行制取从而精油中得到外,还可
5、通过化学合成法进行制取从而扩大其来源。扩大其来源。l 从天然精油中用减压分馏的方法分离得到月桂从天然精油中用减压分馏的方法分离得到月桂烯。烯。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l 工业上主要是以工业上主要是以-蒎烯为原料通过热裂解得到蒎烯为原料通过热裂解得到月桂烯,温度在月桂烯,温度在500左右,平均滞留时间左右,平均滞留时间0.020.020.04s0.04s,得率较高,得率较高。热热裂裂2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l 以异戊二烯为原料在碱金属或胺类催化下以异戊二烯为原料在碱金属或胺类催化下使之头尾相接的二聚化反应来制
6、备月桂烯,但使之头尾相接的二聚化反应来制备月桂烯,但得率不高。得率不高。2 2碱碱金金属属或或伯伯胺胺或或仲仲胺胺2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l 以异戊二烯的溴化物偶合得到月桂烯,这是以异戊二烯的溴化物偶合得到月桂烯,这是罗马尼亚的一项专利,得率罗马尼亚的一项专利,得率40。MgO/Et2O+BrB2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(5)主要用途:月桂烯香气较弱,在空气中容易氧化)主要用途:月桂烯香气较弱,在空气中容易氧化和聚合,少量用于古龙水、除臭剂等日用香精及柑橘、和聚合,少量用于古龙水、除臭剂等日用香精及柑橘、芒
7、果、橙子、水果等食用香精中。月桂烯除用于配制芒果、橙子、水果等食用香精中。月桂烯除用于配制天然精油外,更重要的是用它可合成一些重要的单体天然精油外,更重要的是用它可合成一些重要的单体香料,如芳樟醇、香叶醇、橙花醇、香茅醇、紫罗兰香料,如芳樟醇、香叶醇、橙花醇、香茅醇、紫罗兰酮、新铃兰醛、腈类等单体香料。酮、新铃兰醛、腈类等单体香料。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类0+HCl(干干燥燥气气体体)Cu2Cl2ClClCH2Cl+CH2Cl芳芳樟樟基基氯氯月月桂桂烯烯氯氯橙橙花花基基氯氯香香叶叶基基氯氯淡淡碱碱水水芳芳樟樟醇醇月月桂桂烯烯醇醇橙橙花花醇醇香香叶叶醇
8、醇OHOHCH2OH+CH2OH2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类O-C-ArClClCH2ClCH2ClOOO-C-ArOCH2OHCH2O-C-ArOCH2O-C-Ar+HClCOONaNaClOHOHCH2OH+H2O月月桂桂烯烯醇醇芳芳樟樟醇醇橙橙花花醇醇香香叶叶醇醇月月桂桂烯烯2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类月月桂桂烯烯CH2OHCH2OH香香叶叶醇醇橙橙花花醇醇芳芳樟樟醇醇CH2OAc乙乙酸酸香香叶叶酯酯CHO柠柠檬檬醛醛(反反式式)CHO柠柠檬檬醛醛(顺顺式式)CH2OHCH2OAc乙乙酸酸橙橙花花酯酯乙乙酸酸
9、芳芳樟樟酯酯CHO香香茅茅醛醛甲甲基基紫紫罗罗兰兰酮酮紫紫罗罗兰兰酮酮香香茅茅醇醇CHOOHCH2OHOH四四氢氢香香叶叶醇醇羟羟基基香香茅茅醛醛羟羟基基香香茅茅醇醇CHOOHOHOHOAcCH2OH薄薄荷荷醇醇(薄薄荷荷脑脑)羟羟基基香香茅茅醛醛CN柠柠檬檬腈腈2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l2、罗勒烯、罗勒烯(Ocimene)(1)结构特征:分子式为)结构特征:分子式为C10H16 3,7-二甲基二甲基-1,3,6-辛三烯。辛三烯。顺顺式式反反式式2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(2)理化性质:无色或淡灰色液体。具
10、有花香和草香,)理化性质:无色或淡灰色液体。具有花香和草香,并伴有橙花油气息。不溶于水,溶于油和乙醇等有机溶并伴有橙花油气息。不溶于水,溶于油和乙醇等有机溶剂。罗勒烯是顺反异构体的混合物,遇空气易氧化和树剂。罗勒烯是顺反异构体的混合物,遇空气易氧化和树脂化,沸点为脂化,沸点为176178、63/1.33kPa。l(3)来源:存在于罗勒油、薰衣草油、杂薰衣草油、)来源:存在于罗勒油、薰衣草油、杂薰衣草油、香紫苏油等多种精油中。香紫苏油等多种精油中。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(4)制备方法:)制备方法:l 以以-蒎烯为原料,在高温下热解,得到罗勒烯和蒎烯
11、为原料,在高温下热解,得到罗勒烯和别罗勒烯的混合物,再经真空精馏得到罗勒烯。裂解别罗勒烯的混合物,再经真空精馏得到罗勒烯。裂解后快速冷却可以抑制生成别罗勒烯。后快速冷却可以抑制生成别罗勒烯。蒎蒎烯烯450550罗罗勒勒烯烯+别别罗罗勒勒烯烯2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l 以月桂烯为原料制备,得率以月桂烯为原料制备,得率86.586.5,顺反比例为,顺反比例为3 3:7 7异异丙丙醇醇+月月桂桂烯烯Rh(NO3)3 AcCl.顺顺式式反反式式2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(5)主要用途:可用于多种日化香精配方中。可用
12、于)主要用途:可用于多种日化香精配方中。可用于调配桃子、芒果、番石榴、柑桔、热带水果等食用香调配桃子、芒果、番石榴、柑桔、热带水果等食用香精。精。l罗勒烯经臭氧化、缩合、水解,最后再与罗勒烯经臭氧化、缩合、水解,最后再与Wittig反应反应得到得到甜橙醛甜橙醛。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l3、别罗勒烯、别罗勒烯(Alloocimene)l(1)结构特征:分子式为)结构特征:分子式为C10H16 2,6-二甲基二甲基-2,4,6-辛三烯。辛三烯。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(2)理化性质:无色至淡黄色液体。具有新
13、鲜的尖)理化性质:无色至淡黄色液体。具有新鲜的尖刺的草香香气。不溶于水,溶于乙醇等有机溶剂。刺的草香香气。不溶于水,溶于乙醇等有机溶剂。沸点为沸点为188189,为异构体的混合物。别罗勒烯,为异构体的混合物。别罗勒烯不太稳定,遇空气易氧化,将罗勒烯加热即会转变不太稳定,遇空气易氧化,将罗勒烯加热即会转变成别罗勒烯。成别罗勒烯。l(3)来源:存在于某些品种的香叶油等精油中。)来源:存在于某些品种的香叶油等精油中。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(4)制备方法:以)制备方法:以-蒎烯为原料,在高温下热解,蒎烯为原料,在高温下热解,得到罗勒烯和别罗勒烯的混合物,
14、再经真空精馏得得到罗勒烯和别罗勒烯的混合物,再经真空精馏得到别罗勒烯。到别罗勒烯。蒎蒎烯烯450550罗罗勒勒烯烯+别别罗罗勒勒烯烯2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l(5)主要用途:普通的别罗勒烯主要用于日用化学品和工业品的)主要用途:普通的别罗勒烯主要用于日用化学品和工业品的加香,纯度高的别罗勒烯可用于香精的调配。加香,纯度高的别罗勒烯可用于香精的调配。l别罗勒烯可以合成四氢铃兰醇别罗勒烯可以合成四氢铃兰醇l别罗勒烯可以合成具有檀香香气的别罗勒烯可以合成具有檀香香气的Syrol和具有玫瑰花香的仲草香和具有玫瑰花香的仲草香醇。醇。l别罗勒烯可以合成环己烯酮衍
15、生物别罗勒烯可以合成环己烯酮衍生物l别罗勒烯可以合成环己二烯醇别罗勒烯可以合成环己二烯醇l别罗勒烯与丙烯酸甲酯经别罗勒烯与丙烯酸甲酯经Diels-Alder加成反应生成环己烯衍生物加成反应生成环己烯衍生物 2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l4、二氢月桂烯、二氢月桂烯(Dihydromyrcene)l(1)结构特征:分子式为)结构特征:分子式为C10H18l早在本世纪初,萜类化学先驱者早在本世纪初,萜类化学先驱者F.W.Semmler将月桂烯用金属钠将月桂烯用金属钠/乙醇还原而得到所谓的乙醇还原而得到所谓的“二氢月桂烯二氢月桂烯”,之后,之后C.J.Enkla
16、ar证明其证明其结构为结构为2,6-二甲基二甲基-2,6-辛二烯。辛二烯。月月桂桂烯烯Na+C2H5OH2 2,6 6二二甲甲基基2 2,6 6辛辛二二烯烯2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类-二二氢氢月月桂桂烯烯二二氢氢月月桂桂烯烯-二氢月桂烯:二氢月桂烯:2,6-二甲基二甲基-1,7-辛二烯;辛二烯;-二氢月桂烯二氢月桂烯:2,6-二甲基二甲基-2,7-辛二烯,辛二烯,亦称香茅烯亦称香茅烯目前香料工业中二氢月桂烯惯称:目前香料工业中二氢月桂烯惯称:2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l用月桂烯催化加氢一般得不到用月桂烯催化加氢
17、一般得不到-二氢月桂烯,工二氢月桂烯,工业上是用蒎烷气相裂解得到二氢月桂烯,最佳得业上是用蒎烷气相裂解得到二氢月桂烯,最佳得率为率为6870。-蒎蒎烯烯二二氢氢月月桂桂烯烯Ni/H240,196w104Pa520蒎蒎烷烷2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l二氢月桂烯是合成香料的重要中间体。二氢月桂烯是合成香料的重要中间体。二二氢氢月月桂桂烯烯OCOROH二二氢氢月月桂桂烯烯醇醇2022-8-2022-8-17上海应用技术学院一、萜烯类一、萜烯类l二氢月桂烯在硫酸存在下,与醋酸反应可以生成二氢月桂烯在硫酸存在下,与醋酸反应可以生成二甲基环己烷衍生物(二甲基环己烷
18、衍生物(R=Ac),具有果香香气,),具有果香香气,可用于香精调配中。可用于香精调配中。HOAcH2SO4R=H 或 Ac,HCO+OR2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l1、二氢月桂烯醇、二氢月桂烯醇(Dihydro myrcenol),分子式为,分子式为C10H20Ol2、月桂烯醇、月桂烯醇(Myrcenol),分子式为,分子式为C10H18Ol3 3、芳樟醇、芳樟醇(Linalool),分子式为分子式为C C1010H H1818O Ol5 5、橙花醇、橙花醇(Nerol),分子式为分子式为C C1010H H1818O Ol6 6、香茅醇、香茅醇(Citr
19、onellol),分子式为分子式为C C1010H H2020O Ol7 7、玫瑰醇、玫瑰醇(Rhodinol),分子式为分子式为C C1010H H2020O Ol8、薰衣草醇、薰衣草醇(Lavandulol),分子式为,分子式为C10H18Ol9、硫代香叶醇、硫代香叶醇(Thiogeraniol),分子式为,分子式为C10H18S 2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l1、二氢月桂烯醇、二氢月桂烯醇(Dihydro myrcenol)(1)结构特征:)结构特征:又称又称2,6-二甲基二甲基-7-辛烯辛烯-2-醇。醇。分子式为分子式为C10H20O OH2022-
20、8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l(2)理化性质:)理化性质:无色液体,具有清新的花香,香气似无色液体,具有清新的花香,香气似香柠檬,并有薰衣草的香韵。在现代男用香水香精中,香柠檬,并有薰衣草的香韵。在现代男用香水香精中,是是“超量用量超量用量”的代表物,产量达的代表物,产量达5000t左右。由于分左右。由于分子中有一个不对称碳原子,故存在有旋光异构体。子中有一个不对称碳原子,故存在有旋光异构体。l(3)来源:)来源:未见文献报道。未见文献报道。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类(4)制备方法:)制备方法:工业上生产二氢月桂烯醇有工业上生产二
21、氢月桂烯醇有2种方法。种方法。将二氢月桂烯氯代,然后在碱性条件下水解制得。将二氢月桂烯氯代,然后在碱性条件下水解制得。OHHClNa2CO3H2OC2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l 将二氢月桂烯用醋酸或甲酸酯化,然后在碱性条件下皂将二氢月桂烯用醋酸或甲酸酯化,然后在碱性条件下皂化、水解而得。化、水解而得。(德国专利德国专利1668280)1668280)OHOH-H2OOCOR2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l所使用的二氢月桂烯可由所使用的二氢月桂烯可由蒎烯或蒎烯或蒎烯先加氢生成蒎烷,蒎烯先加氢生成蒎烷,然后再经热解制得;或由然
22、后再经热解制得;或由蒎烯先热解生成月桂烯,然后蒎烯先热解生成月桂烯,然后再经选择性氢化而制得。再经选择性氢化而制得。-蒎蒎烯烯二二氢氢月月桂桂烯烯蒎蒎烷烷蒎蒎烯烯或或热热裂裂H2月月桂桂烯烯2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l(5)应用:)应用:u大宗香料,可广泛用于多种日化香精的配制,尤其适用于皂用香大宗香料,可广泛用于多种日化香精的配制,尤其适用于皂用香精的调配。精的调配。u二氢月桂烯醇及乙酸二氢月桂烯醇酯的混合物的香气质量比单一二氢月桂烯醇及乙酸二氢月桂烯醇酯的混合物的香气质量比单一纯粹的二氢月桂烯醇的香气价值高,并且含有纯粹的二氢月桂烯醇的香气价值高,并且
23、含有1030的二氢的二氢月桂烯醇乙酸酯的混合物,要比含酯量少于月桂烯醇乙酸酯的混合物,要比含酯量少于10的混合物具有更的混合物具有更令人愉快的香气。令人愉快的香气。u在香气质量良好的二氢月桂烯醇产品中,应当含有不少于在香气质量良好的二氢月桂烯醇产品中,应当含有不少于10的的乙酸二氢月桂烯醇酯。乙酸二氢月桂烯醇酯。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l2、月桂烯醇、月桂烯醇(Myrcenol)(1)结构特征:)结构特征:又称又称2-甲基甲基-6-亚甲基亚甲基-7-辛烯辛烯-2-醇醇。分子式为分子式为C10H18O OH2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二
24、、醇类二、醇类l(2)理化性质:)理化性质:无色粘稠液体,具有新鲜的花香香气,无色粘稠液体,具有新鲜的花香香气,并伴有酸柠檬似的香韵。久置于空气中容易聚合,故宜密闭并伴有酸柠檬似的香韵。久置于空气中容易聚合,故宜密闭储存于阴凉处。由于贮久易聚合,并增加其粘性而失去使用储存于阴凉处。由于贮久易聚合,并增加其粘性而失去使用价值,故市售品一般都用稀释剂,例如邻苯二甲酸二乙酯等价值,故市售品一般都用稀释剂,例如邻苯二甲酸二乙酯等加以稀释,配成加以稀释,配成50溶液作为商品。不溶于水,溶于乙醇等溶液作为商品。不溶于水,溶于乙醇等有机溶剂。沸点为有机溶剂。沸点为213。l(3)来源:)来源:曾在中国薰衣草
25、油中发现,主要以游离态和曾在中国薰衣草油中发现,主要以游离态和乙酸酯的形式存在于桉树油和桃金娘油里。乙酸酯的形式存在于桉树油和桃金娘油里。2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l(4)制备方法:)制备方法:以月桂烯为原料,经氯代和皂化水解反应制得。以月桂烯为原料,经氯代和皂化水解反应制得。(美国专利美国专利3413364)OHHClNa2CO3H2OC2022-8-2022-8-17上海应用技术学院二、醇类二、醇类l 工业上常用二氧化硫生成砜以保护共轭双键,工业上常用二氧化硫生成砜以保护共轭双键,然后经水合,再加热脱去二氧化硫而制得。然后经水合,再加热脱去二氧化硫而制
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