1 차 알콜의 탈수 소화. 알코올의 촉매 탈수 소화

디바네 닐 및 이소프렌은 또한 해당 글리콜 또는 불특정 알콜의 탈수에 의해 얻어 질 수있다. 후자의 반응은 에틸 알콜로부터의 SV Lebedev의 방법에 따라 디스 닐의 산업 생산 중간 단계이다 : 120_pad 8. Dien Hydrocarbons_ ...에 ...
(유기 화학)
  • 알코올 (탈수)에서 물 클리너 :
    Sour 시약은 탈수 촉매로 사용됩니다 : 황 및 인산, 알루미늄 산화물 등으로 사용됩니다. 절단의 순서는 Zaitseva (1875)에 의해 가장 자주 결정됩니다. 물이 물의 형성 인 경우 수소는 가장 쉽게 수소화 된 탄소 원자를 이웃으로써 가장 쉽게 절단되어 있습니다 ...
    (유기 화학)
  • 알코올의 산화
    알콜은 탄화수소보다 쉽게 \u200b\u200b산화되며, 그리고 먼저 탄소는 수산기가 위치하는 산화가 적용됩니다. 실험실에서 가장 적합한 산화제는 크롬 혼합물이다. 산업에서 - 촉매의 존재하에 공기 산소. 일 순위...
    (유기 화학)
  • 아세트산에 에틸 알코올의 산화.
    에틸 알코올은 아세트산 박테리아 글루코노 박터 및 아세토 박터의 영향으로 아세트산으로 산화됩니다. 이들은 그람 음성 화학적 화학적 콜로그로틱, 비 처분, 조정 생물, 움직일 수 있거나 움직이지 않거나 움직이지 않습니다. 이 씨족의 아세트산 박테리아는 서로 다릅니다 ...
    (미생물의 기본)
  • 파라핀의 촉매 탈수소
    중요한 산업 방법은 또한 산화 크롬에 대한 파라핀의 촉매 탈수 소화이기도합니다. 올레핀을 생산하는 실험실 방법의 대부분은 다양한 시약의 분열 (제거)의 반응을 기반으로합니다. ..
    (유기 화학)
  • 알데히드와 케톤을 얻기 위해 알콜 탈수 소화 반응이 필요합니다. 케톤은 2 차 알콜로부터 얻어지며 알데히드는 1 차 알코올...에 공정의 촉매는 구리,은, 구리 크로마이트, 아연 산화물 등이 있습니다. 산화 아연의 구리 촉매와 비교하여 더 지속적이며 공정 중에 활동을 잃지 않지만 탈수 반응을 유발할 수 있습니다. 에 일반 알코올 탈수 소화 반응은 다음과 같이 표현 될 수 있습니다.

    산업에서, 알코올 탈수 소화는 아세트 알데히드, 아세톤, 메틸 에틸 케톤 및 시클로 헥사 논과 같은 화합물에 의해 수득된다. 프로세스는 수증기의 전류로 진행됩니다. 가장 일반적인 프로세스는 다음과 같습니다.

    1. 그것은 200 내지 400 ℃의 온도 및 대기압의 온도에서 구리 또는은 촉매상에서 수행된다. 촉매는은 또는 구리의 성분에 적용되는 담체 Al2O3, SnO2 또는 탄소 섬유이다. 이 반응은 탈수 소화 또는 산소 산화에 의해 에탄올로부터 아세트산 알데히드를 생산하는 산업 방법 인 백공 공정의 성분 중 하나이다.

    2. 출발 물질의 구조식에 따라 다른 방식으로 진행될 수 있습니다. 2- 프로판올은 아세톤 및 1- 프로판올로 탈수 된 2 차 알코올이며, 일차 알코올 인, 대기압 및 공정 온도 250 - 450 ℃에서 프로판에 탈수 된 2- 프로판올이다.

    3. 또한 최종 제품 (알데히드 또는 케톤)에 영향을 미치는 초기 화합물의 구조에 의존합니다.

    4. 메탄올 탈수소...에 이 과정은 완전히 연구되지는 않았지만 대부분의 연구원은 물을 포함하지 않는 포름 알데히드 합성의 유망한 과정으로서 그것을 식별합니다. 온도는 600 ~ 900 ° C, 아연 또는 구리의 촉매의 활성 성분, 산화 규소의 담체, 과산화수소의 반응을 개시 할 수있는 가능성이있다. 에 이 순간 세계에서 포름 알데히드의 대부분은 메탄올의 산화에 의해 얻어진다.

    알코올의 탈수의 일반적으로 허용되는 메카니즘은 다음과 같다 (단순화, 에틸 알코올이 예시적인 것으로)

    알코올은 수소 이온 단계 (1)를 결합하여 단계 (2)를 해리하여 물 분자 및 탄소아 이온을 해리하는 양성자 화 된 알코올을 형성하고; 이어서, 탄소아 단계 (3)의 이온은 수소 이온 및 알켄이 형성된다.

    따라서, 이중 결합은 히드 록 실기의 형태의 히드 록 실기의 손실 및 수소의 손실 (단계 (3))에 형성된다. 이것은 수소 및 할로겐의 절단이 동시에 발생하는 탈수소 생성 반응으로부터이 반응에 의해이 반응에 의해 구별된다.

    첫 번째 단계는 Brenstec - Loury (1.19 절)에 따른 산 염기 평형을 나타냅니다. 황산이 물 중에 용해되면 예를 들어, 다음과 같은 반응이 발생합니다.

    수소 이온은 매우 약한 염기에서 옥토늄 이온의 형성으로 강한 염기로 이동했습니다. 두 화합물의 주요 특성은 물론 수소 이온을 결합 할 수있는 증기 쌍의 전자 쌍이 만료됩니다. 알콜은 또한 다른 한 쌍의 전자가있는 산소 원자를 함유하고 염기성은 물의 염기성과 비슷합니다. 제안 된 메커니즘의 첫 번째 단계는 다음과 같이 제출할 가능성이 가장 높을 수 있습니다.

    수소 이온은 이온이 이온에서 강한 염기로 전환되었다 (에틸 알코올)의 양성자의 양성자의 알코올의 치환 된 옥제티 이온의 형성.

    유사하게, 단계 (3)는 수소의 자유 이온을 밀고 있지 않지만, 기존의 근거 중 가장 강한 이온으로의 전이가 없다.

    편의상,이 과정은 수소 이온의 결합 또는 절단으로 묘사되지만 모든 경우에 실제로 한 염기로부터 다른 염기로 양성자 전달이 있음을 이해해야합니다.

    각 단계는 각 단계가 되돌릴 수 있기 때문에 세 가지 반응이 모두 평형으로 주어집니다. 아래에 나타나는 바와 같이, 역 반응은 알코올 알코올의 형성이다 (6.10). 평형 (1)은 오른쪽에서 매우 많이 시프트됩니다. 그것은 그것이 알려져 있습니다 황산 알코올 솔루션에서 거의 완전히 완전히 이온화됩니다. 각 순간에서 이용 가능한 카보 늄 이온의 농도가 매우 작기 때문에 평형 (2)가 좌측으로 이동된다. 어떤 시점에서, 이들 수없는 탄소늄 이온 중 하나는 식 (3)에 의해 반응하여 알켄을 형성한다. 탈수에서, 휘발성 알켄은 일반적으로 반응 혼합물로부터 증류되므로, 균형 (3)이 오른쪽으로 이동한다. 결과적으로 전체 반응이 끝나게됩니다.

    탄소늄 이온은 양성자 화 된 알코올의 해리의 결과로 형성되고; 동시에, 충전 된 입자는

    중성 입자는 분명하고,이 공정은 알코올 자체로부터의 탄소늄 이온의 형성보다 훨씬 적은 에너지를 필요로하기 때문에,이 경우 양의 입자를 부정적으로 찢어 낼 필요가있다. 첫 번째 경우에, 약한 염기 (물)가 탄산염 이온 (루이스 산)으로부터 절단되어 매우 강한 염기, 히드 록실 이온, 즉 물이 히드 록실 이온보다 가장 잘 나가는 기이다. 히드 록실 이온은 거의 알코올로부터 절단되지 않는 것으로 나타났습니다. 거의 모든 경우에서 알코올에서 분할의 반응은 산성 촉매가 필요합니다. 현재의 경우와 마찬가지로 알코올의 양성자입니다.

    마지막으로, 탄소늄 이온 (CP. 5.14)의 용매로 인해 양성자 화 된 알코올의 해리가 가능하다는 것을 이해해야한다. 탄소 산소의 속위를 파괴하기위한 에너지는 탄소아 이온과 극성 용매 사이의 다수의 이온 - 다이폴 결합의 형성으로 인해 취해진 다.

    카보 리튬 이온은 다양한 반응을 입력 할 수 있습니다. 어느 것이 발생하는지, 실험 조건에 따라 다릅니다. 카보 늄 이온의 모든 반응은 똑같이에 exlipsed : 양으로 충전 된 탄소 원자에서 옥텟을 채우기 위해 한 쌍의 전자를 획득합니다. 에 이 경우 수소 이온은 양전하 탄소 - 고갈 전자 원자에 인접한 탄소 원자로부터 절단되고; 이전 에이 수소와 관련하여 이전에 결합 된 한 쌍의 전자는 이제 -EB를 형성 할 수 있습니다.

    이 메커니즘은 탈수 동안 산 촉매 작용을 설명합니다. 이 메커니즘은 알코올의 탈수가 일련의 3 차 2 차 기본에서 감소한다는 사실을 설명합니다. 이 질문에 대답하기 전에 카보 늄 이온의 안정성이 어떻게 변하는 지 알아야합니다.

    수화 알켄 가장 중요한 산업적 중요성은 올레핀의 수화입니다. 올레핀에 물을 부착시키는 것은 황산의 존재 하에서 수행 될 수 있습니다 - 술크 산성 수분 또는 알루미 노 실리케이트의 인산 촉매 H3P04 상에 수증기가있는 올레핀의 혼합물이 ...
    (유기 화학)
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    알코올 연소로, 이산화탄소 및 물이 형성된다. 종래의 산화제 - 크롬 혼합물의 작용 하에서, permangat 칼륨 산화는 주로 히드 록 실기가 위치하는 탄소 원자이다. 일 순위 알데히드가 산화 될 때 알콜은 쉽게 움직이는 것입니다 ...
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    (미생물의 기본)
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    (유기 화학)
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    (상업 활동의 과세)