Ученые СПбГУ соединили молекулы органических и неорганических веществ
24 ноября, 2021 11:08
Источник: Пресс-служба СПбГУ
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета сумели соединить молекулы органических и неорганических веществ. Как предполагают химики, этот подход позволит увеличить растворимость катализаторов и тем самым существенно снизить их загрузку в реакциях. Редакция журнала Inorganic Chemistry Frontiers, в котором была опубликована статья, попросила авторов подготовить иллюстрацию для его обложки — это является свидетельством признания особой значимости работы. К воплощению задумки химиков подключились студенты-дизайнеры Университета.
Современная химия делится на несколько направлений.
Группа химиков из Санкт-Петербургского государственного университета, Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН и Университета Балеарских островов (Испания) обратила внимание на очень слабые, но множественные взаимодействия, возникающие между поверхностями молекул неорганической соли (так называемого треугольного кластера ацетат палладия) и органическими соединениями — электрондефицитными ароматическими системами.
«Исследуя эти процессы, мы поняли, каким образом можно совмещать некоторые органические и неорганические системы.
За счет слабых межмолекулярных нековалентных взаимодействий, долгое время остававшихся не замеченными учеными, органика присоединяется к неорганической поверхности, создавая органо-неорганические фрагменты. Можно сказать, что треугольный кластер неорганической поверхности оказался обернут органическими молекулами. Именно поэтому в названии нашей статьи есть фраза “органика заворачивает неорганику”», — объяснил Антон Рожков.
Результаты проведенных исследований помогут, как считают авторы, решить проблему повышения растворимости катализаторов при проведении реакций. Это позволит в перспективе снизить загрузку катализатора, что, учитывая высокую стоимость многих каталитических систем, является крайне актуальной задачей.
«За высокий уровень проведенных исследований, а также их значимость для науки редакция журнала Inorganic Chemistry Frontiers (Королевское химическое общество, Великобритания) предложила нам опубликовать иллюстрацию к нашей статье на обложке.
Отмечу, что этот журнал в настоящее время имеет самый высокий рейтинг среди всех изданий в области неорганической химии и иллюстрация на обложке — весьма престижна. За помощью в ее создании я обратился в университетскую лабораторию дизайна DESIS, работы которой я видел на выставках», — рассказал Антон Рожков.
Химики попросили дизайнеров создать графическую концепцию для обложки издания научного журнала, которая отражала бы основную идею публикации — связь органического и неорганического.
Идея изобразить уробороса (змею, поедающую собственный хвост) была предложена авторами научной статьи. Уроборос у представителей естественных наук ассоциируется с органической химией и даже является частью герба Института химии СПбГУ. Это связано с легендой, что немецкий ученый Фридрих Август Кекуле во сне увидел змею, поедающую собственный хвост. И этот образ натолкнул его на мысль о циклической формуле бензола — одного из основополагающих соединений органической химии. В свою очередь, треугольник (символизирующий треугольный кластер палладия) как неживая форма создает контраст с органической формой змеи и соотносится со структурой химического соединения неорганической химии.
«В течение недели была разработана основная графическая концепция, сконструированы 3D-модели змеи и треугольника. Модель молекулы представили научные сотрудники Института химии. Важно было также равнозначно показать все основные элементы. Поэтому довольно непростым делом для меня оказался поиск композиционного решения. В итоге я сделала выбор в пользу разделения химических и метафорических элементов на разные планы», — отметила автор обложки, студентка 1 курса магистратуры программы «Графический дизайн» Анна Соколова.
По мнению Антона Рожкова, обложка журнала не только отлично передает содержание статьи, но и является таким же символом союза противоположностей, как и соединение органической и неорганической химии.
«Представители естественных наук провели химический эксперимент и опубликовали результаты в научном журнале. А наши коллеги гуманитарного направления помогли в том, что было нам не под силу, — подготовили для статьи прекрасную иллюстрацию. Наше сотрудничество — пример симбиоза различных направлений внутри единого университета», — сказал ученый.
Исследование было поддержано грантами Российского научного фонда 19-13-00338 и 21-73-10030.
Теги
Президентская программа, Химия и материалы, Молодежные группы
1. Предмет органической химии
ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Органическая
химия – наука, изучающая соединения
углерода, называемые органическими
веществами. В
связи с этим органическую химию
называют также химией
соединений углерода.
Важнейшие причины выделения органической химии в отдельную науку заключаются в следующем.
1.Многочисленность органических соединений по сравнению с неорганическими.
Число известных органических соединений (около 6 млн.) значительно превышает число соединений всех остальных элементов периодической системы Менделеева. В настоящее время известно около 700 тыс. неорганических соединений, примерно 150 тыс. новых органических соединений получают сейчас в один год. Это объясняется не только тем, что химики особенно интенсивно занимаются синтезом и исследованием органических соединений, но и особой способностью элемента углерода давать соединения, содержащие практически неограниченное число атомов углерода, связанных в цепи и циклы.
2.
Органические вещества имеют исключительное
значение как вследствие их крайне
многообразного практического применения,
так и потому, что они играют важнейшую
роль в процессах жизнедеятельности
организмов.
3. Имеются существенные отличия в свойствах и реакционной способности органических соединений от неорганических, вследствие чего возникла необходимость в развитии многих специфических методов исследования органических соединений.
Предметом органической химии является изучение способов получения, состава, строения и областей применения важнейших классов органических соединений.
Органическая химия как наука оформилась в начале XIX в., однако знакомство человека с органическими веществами и применение их для практических целей началось еще в глубокой древности. Первой известной кислотой был уксус, или водный раствор уксусной кислоты. Древним народам было известно брожение виноградного сока, они знали примитивный способ перегонки и применяли его для получения скипидара; галлы и германцы знали способы варки мыла; в Египте, Галлии и Германии умели варить пиво.
В
Индии, Финикии и Египте было весьма
развито искусство крашения при помощи
органических веществ. Кроме того,
древние народы пользовались такими
органическими веществами, как масла,
жиры, сахар, крахмал, камедь, смолы,
индиго и т. д.
Период развития химических знаний в средние века (приблизительно до XVI в.) получил название периода алхимии. Однако изучение неорганических веществ было значительно более успешным, чем изучение веществ органических. Сведения о последних остались почти столь же ограниченными, как и в более древние века. Некоторый шаг вперед был сделан благодаря совершенствованию методов перегонки. Таким путем, в частности, было выделено несколько эфирных масел и получен крепкий винный спирт, считавшийся одним из веществ, с помощью которых можно приготовить философский камень.
Конец
XVIII
в. ознаменовался заметными успехами в
изучении органических веществ,
причем органические вещества начали
исследовать с чисто научной точки
зрения. В этот период был выделен из
растений и описан ряд важнейших
органических кислот (щавелевая,
лимонная, яблочная, галловая) и
установлено, что масла и жиры содержат
в качестве общей составной части
«сладкое начало масел» (глицерин) и т. д.
Постепенно начали развиваться исследования органических веществ — продуктов жизнедеятельности животных организмов. Так, например, из мочи человека были выделены мочевина и мочевая кислота, а из мочи коровы и лошади — гиппуровая кислота.
Накопление значительного фактического материала явилось сильным толчком к более глубокому изучению органического вещества.
Впервые
понятия об органических веществах и
об органической химии ввел шведский
ученый Берцелиус (1827). В учебнике
химии, выдержавшем много изданий,
Берцелиус высказывает убеждение,
что «в живой природе элементы повинуются
иным законам, чем в безжизненной» и что
органические вещества не могут
образовываться под влиянием обычных
физических и химических сил, но
требуют для своего образования особой
«жизненной силы». Органическую химию
он и определял как «химию растительных
и животных веществ, или веществ,
образующихся под влиянием жизненной
силы». Последующее развитие
органической химии доказало ошибочность
этих взглядов.
В 1828 г. Вёлер показал, что неорганическое вещество — циановокислый аммоний — при нагревании превращается в продукт жизнедеятельности животного организма — мочевину.
В 1845 г. Кольбе синтезировал типичное органическое вещество — уксусную кислоту, использовав в качестве исходных веществ древесный уголь, серу, хлор и воду. За сравнительно короткий период был синтезирован ряд других органических кислот, которые до этого выделялись только из растений.
В 1854 г. Бертло удалось синтезировать вещества, относящиеся к классу жиров.
В 1861 г. А. М, Бутлеров действием известковой воды на параформальдегид впервые осуществил синтез метиленитана — вещества, относящегося к классу Сахаров, которые, как известно, играют важную роль в процессах жизнедеятельности организмов.
Все
эти научные открытия привели к краху
витализма — идеалистического учения
о «жизненной силе».
профиль специалитета в вузах России
Умскул: бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Записаться
Специалитет
Фундаментальная и прикладная химия (04.05.01)
infoинформация по программе Органическая химия в вузах России на основании данных, добавленных в базу сайта
133
балл на бюджет (от)
81
бюджетное место
23
платных места
158863
средняя цена обучения (год)
explore Чему учат?
close
Все программы
О программе
Карьера и ЗП
Профессии 31
Варианты
Органическая химия в России: проходные баллы, минимальные баллы, экзамены, в каких вузах учат, стоимость обучения, вступительные экзамены
- Бюджет
- Платно
Сводная информация
Проходной балл: от 133
Мест: 81
Оцените шансы
Комбинация ЕГЭ 1
Предметы ЕГЭ
Математика (профиль)
Русский язык
Химия
Комбинация ЕГЭ 2
Предметы ЕГЭ
Русский язык
Физика
Химия
Комбинация ЕГЭ 3
Предметы ЕГЭ
Русский язык
Химия
Биология
Сводная информация
Проходной балл: от 118
Мест: 23
Стоимость: от 118380
Оцените шансы
Комбинация ЕГЭ 1
Предметы ЕГЭ
Математика (профиль)
Русский язык
Химия
Комбинация ЕГЭ 2
Предметы ЕГЭ
Русский язык
Физика
Химия
Комбинация ЕГЭ 3
Предметы ЕГЭ
Русский язык
Химия
Биология
Параметры программы
Где учат
Вариаций данной программы в вузах России — 6.
Посмотрите их
О программе
** набор дисциплин может незначительно отличаться в зависимости от вуза. Смотрите подробности на странице программы в нужном вузе
По окончании бакалавриата выпускники подготовлены к решению таких профессиональных задач как: выполнение вспомогательной профессиональной научной деятельности, которая включает подготовку объектов исследований, выбор технических средств и методов испытаний, проведение экспериментальных исследований по заданной методике, обработка результатов эксперимента, подготовка отчета о выполненной работе, а также педагогическая деятельность.
Дисциплины, изучаемые в рамках профиля:
- Бионеорганическая химия
- Неорганические соединения в растворах
- Основы препаративной химии
- Статистическая термодинамика
- Неорганические вещества в медицине
- Углеродные наноматериалы
- Основы лазерной химии
- Химия и физика функциональных материалов
- Химия ультрадисперсного состояния твердых веществ
- Химическая связь в органических соединениях
- Наноматериапы для медицины
- Химия океана
- Дополнительные главы органической химии
- Химическая кинетика, каталитические и мембранные процессы
- Теоретические основы органической химии
- Стереохимия и конформационный анализ органических соединений
- Физико-химические методы исследования органических веществ
- Твердофазный синтез пептидов
- Жидкостная хроматография
- Элементоорганическая химия переходных металлов
- Функциональные свойства полимеров
- Методы разделения и очистки и газовая хроматография
- Методы разделения и очистки природных соединений
- Основы физической органической химии
- Современные представления о молекулярных комплексах
- Основы высокотемпературной химии неорганических материалов
- Масс-спектральные термодинамические исследовани
- Структурная кристаллография
- Химические сенсоры
- Химический дизайн микро- и наноструктур
- Перспективные биоматериалы
- Теория химического сродства
Похожие программы
Фундаментальная и прикладная химия
Биология
Биоинженерия и биоинформатика
Общая и прикладная биотехнология
Биотехнология
Химия
Аналитическая химия
Физическая химия
Органическая химия Определение и значение
- Основные определения
- Тест
- Примеры
- Британский
- Медицинский
- Научный
- Культурный уровень сложности
- 7.
См. слово, связанное с органической химией, которое чаще всего путают
Сохраните это слово!
Показывает уровень оценки в зависимости от сложности слова.
сущ.
— раздел химии, первоначально ограниченный изучением веществ, встречающихся только в живых организмах, изучающий соединения углерода.
СРАВНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ
Нажмите, чтобы сравнить значения. Используйте функцию сравнения слов, чтобы узнать разницу между похожими и часто путаемыми словами.
ВИКТОРИНА
Сыграем ли мы «ДОЛЖЕН» ПРОТИВ. “ДОЛЖЕН” ВЫЗОВ?
Должны ли вы пройти этот тест на «должен» или «должен»? Это должно оказаться быстрым вызовом!
Вопрос 1 из 6
Какая форма обычно используется с другими глаголами для выражения намерения?
Происхождение органической химии
Впервые записано в 1870–1875 гг.
Соседние слова органическая химия
шарманщик, органический, органическая кислота, органически, синдром органического мозга, органическая химия, органическое соединение, органические соединения, органическая контрактура, органическое заболевание , органическая эволюция
Dictionary.
com Unabridged Основано на словаре Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc., 2022 г.
Как использовать органическую химию в предложении
Люди развивают отношения с помощью органической химии — через доверие, рискованные инвестиции.
Дети холодной войны Натан Уиллетт: Моя евангелическая борьба|Натан Уиллетт|22 сентября 2021 г.|The Daily Beast
Химическая структура этих молекул будет немного загадкой, если вы не посещали уроки органической химии до.
Химики думают, что нашли способ уменьшить зависимость от опиоидов|Пурбита Саха|17 июля 2021 г.|Популярная наука
Четыре года спустя он получил степень доктора органической химии в Колорадском университете в Боулдере и в том же году был принят на работу в исследовательскую лабораторию 3M.
Спенсер Сильвер, изобретатель, изготовивший стикер Post-it Note, умер в возрасте 80 лет|Эмили Лангер|13 мая 2021 г.|Washington Post органическая химия.
Сможете ли вы разрезать идеальный блин?|Зак Висснер-Гросс (riddlercolumn@gmail.
com)|23 апреля 2021 г.|FiveThirtyEight
Вся химия — и даже сама возможность органической химии — зависит от этих чисел.
Излом в природе может привести к инопланетной жизни — Выпуск 99: Универсальность|Калеб Шарф|21 апреля 2021 г.|Наутилус
Любые планы по развитию ее упражнений должны, как она настаивает, оставаться «полностью органичными».
Как «Класс» Тэрин Туми стал последним увлечением фитнесом в Нью-Йорке|Лиззи Крокер|9 января 2015 г.|DAILY BEAST
Я узнал некоторые вещи, которые никогда не смогу забыть об органическом разложении и человеческих костях.
В поисках утраченного ковчега в реальной жизни|Алекс Белт|14 ноября 2014 г.|DAILY BEAST
Таким образом, они позволяют нам заглянуть в химию до того, как планеты и луны превратились в то, что мы знаем сегодня .
Земляне, мы высадились на комету|Мэттью Р. Фрэнсис|12 ноября 2014|DAILY BEAST
Все они разбились на группы, работая с цельной, почти органической точностью.
Как АНБ стало машиной для убийств|Шейн Харрис|9 ноября 2014 г.|DAILY BEAST
Мусульмане сделали много открытий в математике, химии, физике, медицине, астрономии и психологии.
«Боги пригорода»: захватывающая серия фотографий Дины Гольдштейн о религии и защите прав потребителей|Дина Гольдштейн|8 ноября 2014 г.|DAILY BEAST
Химия научила нас, что никотин является лишь одним из многих элементов, содержащихся в завод.
Табак; Его история, разновидности, культура, производство и торговля|E. Р. Биллингс.
Но в органическом мире нет такого понятия, как «пригодный» или «непригодный» в каком-либо высшем или моральном смысле.
Неразгаданная загадка социальной справедливости|Стивен Ликок
Это важный момент в диагностике функциональных и органических состояний.
Руководство по клинической диагностике|James Campbell Todd
Таким образом, отсутствие или заметное уменьшение указывает на органическое заболевание желудка.
Руководство по клинической диагностике|James Campbell Todd
Когда количество свободной соляной кислоты нормальное, органического заболевания желудка, вероятно, не существует.
Руководство по клинической диагностике | Джеймс Кэмпбелл Тодд
Британский словарь определений органической химии
органическая химия
сущ. но теперь расширен и включает искусственные вещества на основе углерода, такие как пластмассы. Сравните неорганическую химию
Английский словарь Коллинза – полное и полное цифровое издание 2012 г. © William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012
Медицинские определения для органической химии
органическая химия
n.
Химия соединений, содержащих углерод.
Медицинский словарь Стедмана The American Heritage® Copyright © 2002, 2001, 1995, компания Houghton Mifflin. Опубликовано компанией Houghton Mifflin.
Научные определения органической химии
органическая химия
Раздел химии, изучающий углерод и органические соединения, особенно углеводороды.
Научный словарь American Heritage® Авторские права © 2011. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
Культуральные определения органической химии
органическая химия
Раздел химии, изучающий органические молекулы (см. также органические молекулы).
Новый словарь культурной грамотности, третье издание Авторское право © 2005 г., издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
Органический синтез: определение, примеры и важность
Определение содержится в его названии: органический синтез просто означает получение органических соединений с нуля в лабораториях или на производстве.
Изучив все теории, лежащие в основе Органическая химия , вы можете задаться вопросом, как вы на самом деле используете их в реальной жизни? Итак, органический синтез — это область, в которой применяются принципы органической химии. Это тема, которая требует от вас использования того, что вы узнали из органической химии, и выработки решения. К концу этой серии вы должны быть в состоянии соединить точки между различными принципами, которые вы рассмотрели в предыдущих объяснениях по органической химии, и по-настоящему понять, как различные функциональные группы взаимодействуют друг с другом.
Важность органического синтеза
Будучи студентами-химиками, вы, несомненно, задумываетесь о важности органического синтеза. Вы можете спросить себя, почему ученые так усердно работают над выяснением того, как могут быть получены органические соединения?
Вы уже должны знать, что большинство органических соединений исходит от живых существ.
Например, этанол получают в результате ферментации биомассы. Этанол является примером простого и распространенного органического соединения, но есть и более сложные органические соединения, которые важны, но менее распространены в природе.
Одним из хороших примеров является аспирин. Аспирин получают из коры ивы. Однако извлечение из него аспирина слишком трудоемко и расточительно, так как кора ивы содержит очень небольшое количество аспирина.
Таким образом, ученые разработали шаги для синтеза аспирина из лабораторных соединений, таких как салициловая кислота. Таким образом, аспирин можно производить с высокой производительностью и низкой стоимостью.
Таким образом, можно сказать, что ключевое значение органического синтеза заключается в том, чтобы эффективно производят органические соединения (например, лекарства и пестициды).
Синтез аспирина, оливковое [Odagbu] StudySmarter Originals
Блок-схема органического синтеза
Прежде чем мы обсудим блок-схему органического синтеза, давайте рассмотрим несколько ключевых терминов, относящихся к органическому синтезу.
Молекула, которую необходимо синтезировать в органическом синтезе, называется целевым соединением. Целевое соединение обычно получают из «каркаса», известного как исходный материал. Как видно из приведенного выше примера с аспирином, аспирин является целевым соединением, тогда как салициловая кислота является исходным материалом.
Таким образом, органический синтез целевого соединения включает в себя определение стадий превращения исходной молекулы в целевое соединение. Для этого идентифицируют функциональные группы как целевой группы, так и исходной молекулы. Как только это будет сделано, вы определите шаги по преобразованию функциональной группы исходной молекулы в функциональную группу целевой молекулы. Вы можете использовать блок-схему, подробно описанную ниже, чтобы помочь вам определить соответствующие шаги.
Пути органического синтеза, оливки [Odagbu] StudySmarter
Процесс органического синтеза может состоять либо из одной стадии, либо из нескольких стадий.
Шаг соответствует одной реакции .
Конечно, вы можете определить несколько возможных шагов для преобразования функциональной группы исходной молекулы в функциональную группу целевой молекулы. В таких случаях ключевое правило состоит в том, чтобы количество шагов было как можно меньше, чтобы максимизировать выход продукта.
Кроме того, выбирая наиболее подходящую(ие) стадию(и) реакции, не забудьте рассмотреть реагенты и условия, относящиеся к выбранной вами стадии(ям). Является ли реагент окисляющим, восстанавливающим или обезвоживающим, требуется ли нагревание и/или катализатор — это вопросы, которые вы должны задать себе при выборе наиболее подходящих стадий реакции. Ученые также рассматривали бы, какие молекулы или стадии являются дешевле, безопаснее, производят меньше отходов и дают более высокий выход , чтобы минимизировать затраты и риски.
Другой способ решить, как производить определенное соединение, — это начать с конечного соединения и повторить шаги, необходимые для его производства, из других (более распространенных, дешевых и безопасных) молекул в качестве исходного материала.
Это называется ретросинтез .
Ретросинтез – это процесс создания пути синтеза, начинающегося с конечной молекулы (молекулы-мишени) вместо исходной.
Примеры органического синтеза
Два примера органического синтеза, описанные в программе AQA, включают синтез пропановой кислоты из 1-бромпропана и пропиламина из этилена . Пожалуйста, обратитесь к разделу «Синтетические маршруты» для получения подробной информации и объяснения каждого синтетического шага.
Картирование синтеза пропановой кислоты из 1-бромпропана
Ниже приведена диаграмма, показывающая, как картируется синтез пропановой кислоты из 1-бромпропана.
Синтез пропановой кислоты из 1-бромпропана, оливковое масло [Одагбу] StudySmarter Originals
Как составить карту синтетического пути?
Вот шаги, которые необходимо выполнить при картировании пути синтеза:
На приведенной выше блок-схеме взаимопревращений функциональных групп перечислите возможные молекулы, которые можно получить из исходной молекулы, и молекулы, которые могут быть преобразованы в целевую молекулу.
.
Определите любые общие промежуточные соединения между исходным материалом и мишенью. В этом случае пропан-1-ол является промежуточным продуктом.
Перечислите этапы реакции. В случае синтеза пропановой кислоты из 1-бромпропана это влечет за собой двухстадийную реакцию, которая выглядит следующим образом:
1-бромпропан → пропан-1-ол → пропановая кислота
Картирование синтеза пропиламина из этилена
Аналогично, ниже приведена диаграмма, показывающая, как картируется синтез пропиламина из этилена.
Синтез пропиламина из этена, оливкового масла [Одагбу] StudySmarter
Синтез пропиламина из этилена несколько сложнее. Шаги, относящиеся к его картированию, перечислены ниже:
Из приведенной выше блок-схемы взаимного превращения функциональных групп перечислите возможные молекулы, которые можно получить из исходной молекулы, и молекулы, которые можно преобразовать в молекулу-мишень.
Определите любые общие промежуточные соединения между исходным материалом и мишенью.
В этом случае нет общего промежуточного звена. Таким образом, вам необходимо определить, могут ли какие-либо молекулы, которые могут быть получены из исходной молекулы, быть преобразованы в одну из молекул, полученных из целевой молекулы. В приведенном выше случае галогеналкан можно превратить в пропаннитрил.
Перечислите этапы реакции. В случае синтеза пропиламина из этена, это влечет за собой трехстадийную реакцию, которая выглядит следующим образом:
этен → галогеналкан → пропаннитрил → пропиламин
Разработка метода метатезиса олефинов была инновацией в области органического синтеза. Этот метод включает разнообразный набор реакций образования и перегруппировки двойных связей таким образом, чтобы боковые группы, связанные ими, могли обмениваться между двумя молекулами.
В этом методе используются металлические катализаторы. Исследователи, открывшие его; Д-р Ив Шовен, профессор Роберт Х. Граббс и профессор Ричард Р. Шрок получили Нобелевскую премию по химии в 2005 г.
Метод метатезиса, Olive [Odagbu] StudySmarter
Органический синтез – основные выводы
- Органический синтез – это процесс получения органических соединений с нуля в лабораториях или на производстве. Ключевое значение органического синтеза состоит в том, чтобы эффективно производить органические соединения.
- Ключевыми игроками в органическом синтезе являются исходный материал и целевое соединение . Шаги (реакции) для достижения целевого соединения необходимо планировать с учетом взаимопревращаемость групп участвующих молекул.
- Для картирования синтеза исходного материала в целевое соединение идентифицируются промежуточные продукты реакции, затем выписываются стадии реакции с учетом необходимых реагентов и условий.
- Карта синтеза может быть спланирована либо из исходного материала, либо из целевого соединения ( ретросинтез ).
Органические соединения | Fisher Scientific
Органические соединения | Фишер СайентификОрганические соединения на самом базовом уровне представляют собой соединения, содержащие углерод и водород. Эти соединения называются органическими, потому что когда-то считалось, что они произошли от живых существ, но это не обязательно так. Существуют миллионы органических соединений, которые встречаются в природе или могут быть получены синтетическим путем. Примерами органических соединений являются углеводы, жиры (липиды), белки и нуклеиновые кислоты, являющиеся основой молекул жизни. Органические соединения также включают нефть и природный газ, которые являются основными компонентами ископаемого топлива.
Каковы две основные группы органических соединений?
Органические соединения делятся на две основные группы. Углеводороды включают соединения, которые содержат только атомы углерода и водорода.
Их можно далее классифицировать как алканы (имеющие только одинарную углеродную связь), алкены (имеющие двойную углеродную связь), алкины (имеющие тройную углеродную связь) и арены (углероды, образующие циклическое кольцо, называемое бензолом).
Вторая группа органических соединений определяется функциональной группой, заменившей один из атомов водорода в молекуле. Функциональные группы могут представлять собой один атом (например, F, Cl, Br или I) или комбинацию атомов (NH 2 , OH, C=O или SH). Функциональные группы влияют на химическую активность органических молекул и играют важную роль в органическом синтезе. Общие функциональные группы включают кислородсодержащие группы (спирты, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры карбоновых кислот), азотсодержащие группы (амины и амиды) и серосодержащие группы (тиолы, тиоэфиры и тиоэфиры). Чтобы найти эти конкретные функциональные группы, используйте поиск химической структуры Fisher Scientific 9.
0373 .
Что такое органический синтез?
Из-за почти бесконечного числа способов, которыми углерод может связываться с самим собой и другими элементами, неудивительно, что из миллионов известных органических соединений около 95 процентов имеют весьма разнообразную структуру. Исследования органического синтеза — это когда ученые берут строительные блоки (небольшие молекулы, имеющие эти важные функциональные группы), органические реагенты (неорганические молекулы, которые составляют большую часть периодической таблицы 9).0373, или органические реактивные молекулы), растворители и даже катализаторы и реагируют с ними по-новому, создавая новые органические соединения, расширяющие и без того широкий спектр приложений во всех аспектах современной жизни. Еще одним важным аспектом исследований в области органического синтеза является очистка и анализ реакции. Очистка путем кристаллизации, перегонки, экстракции и хроматографии позволяет выделить новую интересующую молекулу. Анализ позволяет охарактеризовать молекулу.
Подробнее
Увеличение производства
Поиск химической структуры
Найдите подходящие химические вещества для своих экспериментов. Поиск
Лабораторные услуги Unity™
Получите интегрированные лабораторные услуги, поддержку и управление поставками. Узнать больше
Поговорите со специалистом-химиком
Они могут ответить на любые ваши конкретные вопросы или помочь вам разместить заказ. Свяжитесь с нами
Решения для оптовых и индивидуальных химикатов
Получите химикаты, изготовленные по вашим спецификациям, в необходимых вам количествах. Learn More
Top Categories
Browse by Functional Group
Featured Products
Glycerol, 99+%, extra pure, Thermo Scientific™
n-Hexadecane, 99%, Thermo Scientific™
н-Бутиллитий, 2,5М раствор в гексанах, AcroSeal™, Thermo Scientific™
н-Бутиллитий, 2,5 М в гексанах, упакованный во флакон с крышкой с пробкой, Thermo Scientific™
Ресурсы
Защита AcroSeal
Что отличает AcroSeal? Отсутствие случайного удаления, запечатывание без клея для снижения риска загрязнения, лучшее повторное запечатывание, более длительный срок службы продукта, более высокая целостность упаковки и многое другое.
Брошюра Alfa Aesar Organometallics
Узнайте больше о металлоорганических соединениях и просмотрите подборку реактивов Alfa Aesar Grignard, цинкорганических реагентов и других металлоорганических соединений.
Брошюра по упаковке AcroSeal
Узнайте о важных реакциях, которые могут быть полезны при использовании реагентов, упакованных с AcroSeal.
More
Acros Organics AcroSeal Packaging Catalog
See how AcroSeal packaging protects organic solvents and pyrophoric and hazardous reagents that are sensitive to air and moisture.
Флаер библиотеки Maybridge HitCreator
Используйте разнообразную и высококачественную библиотеку скрининга Maybridge HitCreator, чтобы найти соединения, подобные наркотикам, для вашего процесса открытия новых лекарств.
Флаер Alfa Aesar Organics
Ознакомьтесь с полным ассортиментом органических строительных блоков Alfa Aesar, функциональных реагентов и других органических химикатов.
Завершите свой рабочий процесс
Лучшие бренды
Органические химические продукты, представленные в этом разделе, были классифицированы по структурным элементам, таким как функциональные группы, с использованием таксономии ChemOnt 5 и Classy
1. Hastings et al. (2012). Структурная классификация и онтология в химии. Журнал химинформатики , 4-8.
[Эта статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
2. Feunang, D. et al. (2016). ClassyFire: автоматизированная химическая классификация с всеобъемлющей вычислимой таксономией. Журнал химинформатики , 8-61.
[Эта статья распространялась на условиях международной лицензии Creative Commons Attribution 4.