有机化学教学-第四章-烯烃-课件.ppt
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- 有机化学 教学 第四 烯烃 课件
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1、1第四章第四章 烯烯 烃烃第一节结构第一节结构第二节同分异构现象第二节同分异构现象第三节命名第三节命名第四节物理性质第四节物理性质第五节化学反应第五节化学反应第六节制备第六节制备2特点:特点:1 双键碳是双键碳是sp2杂化。杂化。2 键是由键是由p轨道侧面重叠形成。轨道侧面重叠形成。3 由于室温下双键不能自由由于室温下双键不能自由 旋转,旋转,所以有所以有Z,E异构体。异构体。第一节第一节 结构结构31 双键碳是双键碳是sp2杂化。杂化。4(1)乙烯分子所有的碳和氢原子都分布在同一平面乙烯分子所有的碳和氢原子都分布在同一平面.双键上的碳采取双键上的碳采取 sp2杂化杂化,形成处于同一平面上的形
2、成处于同一平面上的三个三个 sp2 杂化轨道杂化轨道乙烯的结构乙烯的结构5sp2杂化轨道和乙烯的杂化轨道和乙烯的 键键(2)sp2杂化轨道杂化轨道62 键是由键是由p轨道侧面重叠形成。轨道侧面重叠形成。C:2s12px12py12pz1碳原子上未参加杂化的碳原子上未参加杂化的p轨道轨道,它们的对称轴它们的对称轴垂直垂直于乙烯分子于乙烯分子所在的平面所在的平面,它们相互平行以侧它们相互平行以侧面相互交盖而形成面相互交盖而形成 键键.7 键电子云集中在两核之间键电子云集中在两核之间,不易与外界试剂接近不易与外界试剂接近;双键是由四个电子组成双键是由四个电子组成,相对单键来说相对单键来说,电子云密度
3、更大电子云密度更大;且构成且构成 键的键的电子云暴露电子云暴露在乙烯分子所在的平面的上方和在乙烯分子所在的平面的上方和下方下方,易受亲电试剂易受亲电试剂(+)攻击攻击,所以所以双键有亲核性双键有亲核性(-).(3)碳碳单键和双键电子云分布的比较碳碳单键和双键电子云分布的比较C-C 键键C-C 键键电子云不易与外界接近电子云不易与外界接近电子云暴露在外电子云暴露在外.易接近亲电试剂易接近亲电试剂8 官能团:官能团:C=C(键);键);=Csp2;五个五个键在同一个键在同一个 平面上;平面上;电子云分布在平电子云分布在平面的上下方。面的上下方。键能/kJmol-1 346 610 C-C C=C
4、键长/nm0.154 0.134CCsp2ABAB3 由于室温下双键不能自由由于室温下双键不能自由 旋转,旋转,所以有所以有Z,E异构体。异构体。264 9由于由于双键不能自由旋转双键不能自由旋转,当双键的两个碳原子各当双键的两个碳原子各连接不同的原子或基团时连接不同的原子或基团时,可能产生不同的异构体可能产生不同的异构体.10(一)构造异构(一)构造异构 第二节同分异构现象第二节同分异构现象11(二)顺反异构体(二)顺反异构体(cis-trans isomer)12C CH H3 3C CC CC CH H3 3H HH HC CH H3 3C CC CC CH H3 3H HH H1 1.
5、1 11 10 0-3 30 0 C C.m m 0 0二者不能相互转换,二者不能相互转换,是可以分离的两个是可以分离的两个不同的化合物。不同的化合物。顺反异构又称为顺反异构又称为几何异构几何异构(geometrical isomer)几何异构体之间在物理性质和化学性质上都可以有较大的几何异构体之间在物理性质和化学性质上都可以有较大的差别,因而容易分离。差别,因而容易分离。13 CH3 CH3 CH3 CH3 C=C C=C H H H Cl CH3 H CH3CH2 CH3 C=C C=C H CH3 H H 例如例如:顺顺-2-丁烯丁烯反反-2-丁烯丁烯顺顺-2-氯氯-2-丁烯丁烯顺顺-2
6、-戊烯戊烯1415 1.系统命名法系统命名法1)选择含双键最长的碳链为主链;)选择含双键最长的碳链为主链;2)近双键端开始编号:)近双键端开始编号:3)将双键位号写在母体名称之前。)将双键位号写在母体名称之前。CH2CH3CH3CH2CHCH2CH2CH3CHCH23-乙基乙基-1-己烯己烯4-乙基环己烯乙基环己烯第三节命名第三节命名1098765473821654321910正确的名称是 3,6-二甲基-5-癸烯3,6-dimethyl-5-decene16说明:说明:烯烃分子中去掉一个烯烃分子中去掉一个H原子,剩下的基团称为原子,剩下的基团称为“某烯基某烯基”C H2CC H3异 丙 烯
7、基(isopropenyl)包含双键17若顺反异构体的双键碳原子上若顺反异构体的双键碳原子上没有相同基团没有相同基团,顺顺反的命名发生困难反的命名发生困难.Br Cl Br H C=C C=C CH3 H CH3 ClIUPAC规定规定:E-Entgegen-表示表示“相反相反”Z-Zusammen-表示表示“共同共同”顺反异构体的命名和顺反异构体的命名和 Z、E标记法标记法 顺式:双键碳原子上两个相同的原子或基团处于双键同侧。顺式:双键碳原子上两个相同的原子或基团处于双键同侧。反式:双键碳原子上两个相同的原子或基团处于双键反侧。反式:双键碳原子上两个相同的原子或基团处于双键反侧。CCCH3C
8、H2CH3HHCCHCH2CH3CH3H反-2-戊烯顺-2-戊烯18顺反异构体的命名和顺反异构体的命名和 Z、E标记法规则标记法规则 顺式:双键碳原子上两个相同的原子或基团处于双键同侧。顺式:双键碳原子上两个相同的原子或基团处于双键同侧。反式:双键碳原子上两个相同的原子或基团处于双键反侧。反式:双键碳原子上两个相同的原子或基团处于双键反侧。CCCH3CH2CH3HHCCHCH2CH3CH3H反-2-戊烯顺-2-戊烯Z式:双键碳原子上两个较优基团或原子处于双键同侧。式:双键碳原子上两个较优基团或原子处于双键同侧。E式:双键碳原子上两个较优基团或原子处于双键异侧。式:双键碳原子上两个较优基团或原子
9、处于双键异侧。CC(优)CH3HCH2CH3(优)CH3CCCH3(优)CH3CH2CH(CH3)2(优)CH2CH2CH3 (Z)-3-甲基甲基-2-戊烯戊烯 (E)-3-甲基甲基-4-异丙基异丙基-3-庚烯庚烯1920(E)-3-甲基-6-乙基-4-辛烯(E)-3-ethyl-6-methyl-4-octene21-CCl3-CHCl2-COCl-CH2Cl-COORCOOH.例例1:Br Cl C=C (Z)-1-氯氯-2-溴丙烯溴丙烯 H3C H例例2:H3C CH2CH2CH3 C=C (E)-3-甲基甲基-4-乙基乙基-3-庚烯庚烯 CH3CH2 CH2CH3例例3:Br Cl C
10、=C (Z)-1,2-二二氯氯-1-溴乙烯溴乙烯 Cl H注意注意:顺式不一定是顺式不一定是Z构型构型;反式不一定是反式不一定是E构型构型.22实例实例(5R,2E)-5-甲基甲基-3-丙基丙基-2-庚烯庚烯 (5R,2E)-5-methyl-3-propyl-2-heptene 实例实例 (Z)-1,2-二氯二氯-1-溴乙烯溴乙烯(Z)-1-bromo-1,2-dichloroethene23H2CCCH3CH2123双键在环上,以环为母体,双键在环上,以环为母体,双键在链上,链为母体,环为取代基。双键在链上,链为母体,环为取代基。实例实例2-甲基甲基-3-环己基环己基-1-丙烯丙烯3-cy
11、clohexyl-2-methyl-1-propene环状化合物一般用顺反表示,而不用环状化合物一般用顺反表示,而不用ZE表示表示24H3CHHH3CHCH3HH3C:0 0.33 0 /10-30 c.m b.p.1oC 4oCm.p.-105.6oC -138.9oC反式异构体对称性较高,熔点高于顺式异构体。反式异构体对称性较高,熔点高于顺式异构体。顺式异构体极性较强,沸点高于反式异构体。顺式异构体极性较强,沸点高于反式异构体。第四节物理性质第四节物理性质25(1)含含24个碳原子的烯烃为气体个碳原子的烯烃为气体,518个碳原子个碳原子的烯烃为液体的烯烃为液体.(2)(即双键在链端的烯烃即
12、双键在链端的烯烃)的沸点和其它异构体的沸点和其它异构体比较比较,要低要低.(3)直链烯的沸点要高于带支链的异构体直链烯的沸点要高于带支链的异构体,但差别但差别不大不大.(4)顺式异构体顺式异构体的沸点一般比反式的要高的沸点一般比反式的要高;而熔点而熔点较低较低.(5)烯烃的相对密度都小于烯烃的相对密度都小于1.(6)烯烃几乎不溶于水烯烃几乎不溶于水,但可溶于非极性溶剂但可溶于非极性溶剂(戊烷戊烷,四氯化碳四氯化碳,乙醚等乙醚等).26(一)(一)催化氢化催化氢化(二)亲电加成反应(二)亲电加成反应 (三)自由基加成反应(三)自由基加成反应(四)硼氢化反应(四)硼氢化反应(五)氧化反应(五)氧化
13、反应(六)(六)-氢氢卤代反应卤代反应(七)(七)聚合反应聚合反应第五节第五节 化学反应化学反应键:键:加成,氧化,聚合,加成,氧化,聚合,-氢取代氢取代CCC H氢27碳碳双键碳碳双键断裂乙烷断裂乙烷C-C 单键需要单键需要347kJ/mol断裂双键需要断裂双键需要611kJ/mol;说明碳碳说明碳碳 键断裂需要键断裂需要264kJ/mol双键使烯烃有较大的活性双键使烯烃有较大的活性.-烯烃在起化学反应时往往烯烃在起化学反应时往往随着随着 键的断裂又生成两个新的键的断裂又生成两个新的 键键,即在双键碳上即在双键碳上各加一个原子或基团各加一个原子或基团.C=C Pd Ni*1 顺式为主顺式为主
14、*2 空阻小的双键优先空阻小的双键优先*3 空阻小的一侧优先空阻小的一侧优先反反 应应 的的 立立 体体 化化 学学30CH3CH2CHCH2CCH3CHCH3HCH3CHCHCH3127120116氢化热稳定性增加稳定性增加氢化热CHH3CCH3CHCH2CCHCH3CH3H3C126112 双键碳上连有烷基多的烯烃是内能较低的、双键碳上连有烷基多的烯烃是内能较低的、稳定的烯烃。稳定的烯烃。31加氢特点:加氢特点:32 加成反应加成反应自由基加成(均裂)自由基加成(均裂)离子型加成(异裂)离子型加成(异裂)环加成(协同)环加成(协同)亲电加成亲电加成亲核加成亲核加成 分类分类:根据反应时化学
15、键变化的特征分根据反应时化学键变化的特征分 (或根据反应机理分)(或根据反应机理分)定义:定义:含有不饱和键的化合物与试剂作用时,键断裂,试剂键断裂,试剂中的两个原子或原子团分别加到两个不饱和碳原子上,形成两中的两个原子或原子团分别加到两个不饱和碳原子上,形成两个新的个新的 键的反应,键的反应,称为加成反应称为加成反应。(二)(二)亲电加成反应亲电加成反应33 亲电试剂对富电子碳碳双键进攻引起的加成反应亲电试剂对富电子碳碳双键进攻引起的加成反应。亲电试剂:亲电试剂:本身缺少一对电子本身缺少一对电子,又有能力从反应中得到电子形成又有能力从反应中得到电子形成 共价键的试剂。共价键的试剂。例:例:H
16、+、Br+、lewis酸等。酸等。亲电加成亲电加成(Electrophilic addition):反应分两步进行:反应分两步进行:第一步,亲电试剂对双键进攻形成碳正离子第一步,亲电试剂对双键进攻形成碳正离子(慢,控速步骤)(慢,控速步骤)第二步,亲核试剂与碳正离子中间体结合,形成加成产物。第二步,亲核试剂与碳正离子中间体结合,形成加成产物。342 亲电加成反应机理的归纳亲电加成反应机理的归纳(2)离子对中间体(顺式加成)离子对中间体(顺式加成)C=C+E+Y-E+Y-C=C+E+Y-C=CE YY-C-C+EC-CEYC-CEY(1)环正离子中间体(反式加成)环正离子中间体(反式加成)35(
17、4)三分子过渡态(反式加成)三分子过渡态(反式加成)C=C+E+Y-C-C+EC-CEYC-CEY+C=CYEEYC-CEYEYEYC CY-(3)碳正离子中间体(顺式加成)碳正离子中间体(顺式加成)(反式加成)(反式加成)36烯烃与卤素的加成烯烃与卤素的加成用途用途:用于不饱用于不饱和键的鉴别。和键的鉴别。CC+BrBr-+慢Br-CCBr()()CCBror快Br-CCBrBrA、反应分两步进行反应分两步进行 B、第一步是速度控制步骤、第一步是速度控制步骤 C、反式加成,极性试剂的存在能够加速反应的进行、反式加成,极性试剂的存在能够加速反应的进行37383940立体选择性反应立体选择性反应
18、(stereoselective reaction)顺式烯烃经反式加成后,顺式烯烃经反式加成后,得到一对苏型的对映体。得到一对苏型的对映体。顺式烯烃顺式烯烃CCHCH3HCH3Br2BrCH3CH3HHBr-aBr-bCBrCBrCH3HHH3CCBrCBrHCH3HCH3abIIICH3CH3BrCH3CH3HBrBrHHBrH(R)(R)(S)(S)dl-III41再来观察反式烯烃的加溴反应再来观察反式烯烃的加溴反应反式烯烃经反式加成得到两反式烯烃经反式加成得到两个赤型的产物,如果产物中个赤型的产物,如果产物中含有两个相同的手性碳,这含有两个相同的手性碳,这两个结构就是同一物。两个结构就是
19、同一物。CCH3CHHCH3Br2BrCH3HHH3CabCHH3CBrCBrHH3CCBrHH3CCBrHCH3abBr-Br-BrCH3CH3CH3CH3BrHHBr(R)(R)(S)(S)HHBr同一物42Addition of Cl2 环卤环卤鎓鎓离子也可以形成在氯或碘的加成中,但是氯的电负性离子也可以形成在氯或碘的加成中,但是氯的电负性较大,原子半径小,因此会出现顺式(较大,原子半径小,因此会出现顺式(syn-)加成产物。加成产物。PhHPhHBr2-CCl4Cl2-CCl483%17%32%68%anti-addition productsyn-addition product43
20、反应机理反应机理:离子型亲电加成,形成正碳离子中间体离子型亲电加成,形成正碳离子中间体CH2C(CH3)2 +HXCH3C(CH3)2XCH2CH2+HXCH3CH2X4445补充:补充:电子效应电子效应:(i)诱导效应)诱导效应F CH2 C O HO 特特 点:点:由于成键原子电负性不同所引起的,电子云沿键链(由于成键原子电负性不同所引起的,电子云沿键链(包括包括键和键和键)按键)按一定方向移动的效应,称为诱导一定方向移动的效应,称为诱导效应(效应(Inductive effectsInductive effects),通常用),通常用“I I”表示表示。46CXCHCY+II效应效应标
21、准47NR3+NO2SO2RCNSO2ArCOOHFClBrIOArCOORORCORSHOH=CCRC6H5CH=CH2H常见的给电子基团(给常见的给电子基团(给电子电子诱导效应用诱导效应用+I表示表示)(CH3)3C (CH3)2C CH3CH2 CH3 H常见的吸电子基团(吸常见的吸电子基团(吸电子电子诱导效应用诱导效应用-I表示表示)48共轭体系:共轭体系:单双键交替出现的体系单双键交替出现的体系。C=CC=CC=CC=CCC=CC -共轭共轭p-共轭共轭定义:定义:在在共轭体系中,由于原子间的一种相互影响而使体系共轭体系中,由于原子间的一种相互影响而使体系内的内的 电电 子(子(或或
22、p电子)分布发生变化的一种电子效应。电子)分布发生变化的一种电子效应。+(ii)共轭效应共轭效应49 特点特点 只能在只能在共轭体系中传递共轭体系中传递。不管不管共轭体系有多大,共轭体系有多大,共轭效应能贯穿于整个共轭效应能贯穿于整个共轭体系中共轭体系中。给给电子电子共轭效应用共轭效应用+C表示表示X C C C C吸吸电子电子共轭效应用共轭效应用-C表示表示C C C O50定义定义:当当C-H 键与键与 键(或键(或p电子轨道)处于共轭位置时,也电子轨道)处于共轭位置时,也会会 产生电子的离域现象,这种产生电子的离域现象,这种C-H键键 电子的离域现象叫做电子的离域现象叫做超共轭效应。超共
23、轭效应。-超共轭超共轭-p 超共轭超共轭C CHHHRR+(iii)超共轭效应超共轭效应特点:特点:超共轭效应比超共轭效应比共轭共轭效应效应弱弱 在超共轭效应中,在超共轭效应中,键键一般是给一般是给电子的,电子的,C-H键越多,键越多,超共轭效应超共轭效应越大越大。51 定义定义:含有只带六电子的碳的体系称为碳正离子。含有只带六电子的碳的体系称为碳正离子。C+H3CHH结构特点结构特点:平面型,平面型,sp2杂化杂化CR1R3R2+电性特点电性特点:亲电性:亲电性5253 稳定性稳定性:烯丙基烯丙基,3o 2o 1o +CH3CH3 H CH3 +CH3-H -e-键解离能键解离能电离能电离能
24、键解离能键解离能+电离能电离能越小,碳正离子越小,碳正离子越稳定越稳定。有利于正电荷分散的取代基使碳正离子稳定。有利于正电荷分散的取代基使碳正离子稳定。CH3CH2HCH2甲基的给电子诱导效应使正电荷得到分散,使体系稳定甲基的给电子诱导效应使正电荷得到分散,使体系稳定54CH3CH3CH3C更多甲基给电子的叔丁基正离子就更稳定更多甲基给电子的叔丁基正离子就更稳定烷基正离烷基正离子稳定性子稳定性321CH 3+2 空间效应:当碳与三个大的基团相连时,有利于碳正离空间效应:当碳与三个大的基团相连时,有利于碳正离 子的形成。子的形成。3 几何形状的影响:几何形状的影响:相对相对速度速度(CH3)3C
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