ИнструментыНа других языках |
Органические веществаОрганические вещества — класс химических соединений, в состав которых входит углерод (за исключением карбидов, карбонатов, оксидов углерода и цианидов). Название «органические соединения» появилось на ранней стадии развития химии и говорит само за себя — ученые той эпохи считали, что живые существа состоят из особых органических соединений. Основные классы соединений биологического происхождения — белки, липиды, углеводы — содержат, помимо углерода, преимущественно водород, азот, кислород и серу. Именно поэтому, несмотря на то, что элементами, составляющими органические соединения, помимо углерода, могут быть практически любые элементы, «классические» органические соединения содержат прежде всего водород, кислород, азот и серу. Соединения углерода с другими элементами составляют особый класс органических соединений — элементоорганические соединения. Металлоорганические соединения содержат связь металл-углерод и составляют обширный подкласс элементоорганических соединений. Количество известных органических соединений давно перевалило за 10 млн; таким образом, органические соединения — самый обширный класс химических соединений. Многообразие органических соединений связано с уникальным свойством углерода образовывать цепочки из атомов углерода, что в свою очередь обусловлено высокой стабильностью (то есть энергией) углерод-углеродной связи. Связь углерод-углерод может быть как одинарной, так и кратной: двойной, тройной. При увеличении кратности углерод-углеродной связи возрастает её энергия, т. е. стабильность, а длина уменьшается. Высокая валентность углерода — 4, а также возможность образовывать кратные связи, позволяет образовывать структуры различной размерности (линейные, плоские, объёмные). Существует несколько важных свойств, которые выделяют органические соединения в отдельный ни на что не похожий класс химических соединений.
[править] Органическая номенклатураОрганическая номенклатура — система классификации и наименований органических веществ.
[править] КлассификацияКлассификация органических соединений построена на важном принципе, согласно которому физические и химические свойства органического соединения в первом приближении определяются двумя основными критериями — строением углеродного скелета соединения и его функциональными группами. В соответствии с этими критериями построена классификация органических соединений. Классификация органических веществ.
[править] Алифатические соединенияАлифатические соединения — органические вещества, не содержащие в структуре ароматических систем. Углеводороды — Алканы — Алкены — Диены, или Алкадиены — Алкины — Галогенуглеводороды — Спирты — Меркаптаны — Простые эфиры — Альдегиды — Кетоны — Карбоновые кислоты — Сложные эфиры — Углеводы, или сахара — Нафтены — Амиды — Амины — Липиды — Нитрилы [править] Ароматические соединенияАроматические соединения или арены — органические вещества, в структуру которых входит одна (или более) ароматическая циклическая система (см. Ароматизация) Бензол-Толуол-Ксилол-Анилин-Фенол-Ацетофенон-Бензонитрил- Галогенарены-Нафталин-Антрацен-Фенантрен-Бензпирен-Коронен-Азулен-Бифенил-Ионол. [править] Гетероциклические соединенияГетероциклические соединения — вещества, в молекулярной структуре которых присутствует хотя бы один цикл с одним (или несколькими) гетероатомом [править] ПолимерыПолимеры представляют собой особый вид веществ, также известный как высокомолекулярные соединения. В их структуру обычно входят многочисленные сегменты меньшего размера. Эти сегменты могут быть идентичны, тогда речь идет о гомополимере. Полимеры относятся к макромолекулам, классу веществ, состоящих из молекул очень большого размера. Полимеры могут быть органическими (полиэтилен, полипропилен, плексиглас и т. д.) или неорганическими (силикон); синтетическими (поливинилхлорид), или природными (целлюлоза, крахмал). [править] Структурный анализ органических веществВ настоящее время существует несколько методов характеристики органических соединений. Кристаллография (рентгеноструктурный анализ) — наиболее точный метод, требующий, однако, наличия высококачественного кристалла достаточного размера для получения высокого разрешения. Поэтому пока этот метод не используется слишком часто. Элементный анализ — деструктивный метод, использующийся для количественного определения содержания элементов в молекуле вещества. Инфракрасная спектроскопия (ИК): используется главным образом для доказательства наличия (или отсутствия) определенных функциональных групп. Масс-спектрометрия: используется для определения молекулярных масс веществ и способов их фрагментации. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса ЯМР. Ультрафиолетовая спектроскопия (УФ): используется для определения степени сопряжения в системе Про другие методы смотри в разделе Аналитическая химия. [править] Алифатические соединения[править] Алифатические углеводороды[править] Функциональные алифатические соединения
[править] Ароматические соединения[править] Ароматические углеводороды[править] Конденсированные ароматические углеводороды[править] Функциональные ароматические соединения[править] Гетероциклические соединения[править] Номенклатура гетероциклических соединений[править] Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом[править] Пятичленные ароматические гетероциклы с количеством гетероатомов более одного:Важнейшие представители: [править] Шестичленные ароматические гетероциклы:[править] Конденсированные ароматические гетероциклы:
|
||||||||||||||||||||||