마인드 맵 갤러리 유기화학 지식집
탄소 화합물의 화학이라고도 알려진 유기화학은 유기화합물의 구성, 구조, 특성, 제조 방법 및 응용을 연구하는 과학으로, 화학의 매우 중요한 분야입니다. 이 그림에는 이성질체의 내용, 동족체, 유기화합물의 명명, 유기물질의 일반적인 분리 및 정제방법, 유기물질의 분자식 결정방법, 분자구조 동정 등이 설명되어 있다.
2020-02-25 08:20:44에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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유기화학
이성질체
규칙 작성
1. 알케인: 알케인은 탄소 사슬 이성질체만을 가지고 있습니다. 작성 시 구체적인 단계는 다음과 같습니다. 직선 사슬을 형성하십시오 - 먼저 모든 탄소 원자를 직선 사슬로 연결하십시오 탄소를 골라 가운데에 걸어두기 - 주쇄에서 탄소원자를 가지사슬로 떼어내고 남은 주쇄의 중간탄소에 연결 끝에 도달하지 않고 가장자리로 이동하십시오. 메틸기를 주 사슬의 탄소 원자에 안쪽에서 바깥쪽으로 연결하려고 시도하되 끝 탄소 원자에 배치하지 마십시오. 여러 개의 탄소 원자를 조각으로 선택 - 서로 다른 수의 탄소 원자를 가장 작은 것부터 가장 많은 것까지 선택하여 서로 다른 길이의 가지 사슬을 형성합니다. 동일한 이웃 사이의 다중 가지 사슬 - 동일하거나 다른 가지 사슬이 여러 개 있는 경우 동일한 탄소 원자, 인접한 탄소 원자, 간기 탄소 원자의 순서로 시도해야 합니다.
동일한 작용기를 갖는 유기 화합물
일반적으로 탄소사슬 이성질체, 위치 이성질체, 관능기 이성질체의 순서로 표기됩니다.
방향족 화합물: 벤젠 고리에는 오르토, 메타 및 파라의 세 가지 치환기 위치가 있습니다.
이성질체 수를 결정하는 방법
(1) 기억법: 몇 가지 일반적인 유기 화합물의 이성질체 수를 기억합니다. a: 단 하나의 탄소 원자를 포함하는 모든 분자에는 이성질체가 없습니다. b: 에탄, 프로판, 에틸렌 및 아세틸렌에는 이성질체가 없습니다. c: 탄소 원자가 4개인 알칸에는 이성체가 2개 있고, 탄소 원자가 5개인 알칸에는 이성체가 3개 있으며, 탄소 원자가 6개인 알칸에는 이성체가 5개 있습니다.
(2) 원소법: 부틸기가 4가지 있으면 부탄올, 발레르알데히드, 발레르산의 이성질체는 4가지가 된다.
(3) 치환 방법: 예를 들어, 디클로로벤젠(C6H4CL2)에는 3개의 이성체가 있고, 테트라클로로벤젠에도 3개의 이성체가 있습니다(H와 CL 교환). 또 다른 예는 메탄의 모노클로라이드에는 1개의 모노클로라이드만 있습니다. .
(4) 등가수소법: 등가수소법은 이성질체의 수를 결정하는 중요한 방법이다. a: 동일한 탄소 원자에 있는 수소 원자는 동일합니다. b: 동일한 수의 탄소 원자를 갖는 메틸기의 수소 원자는 동일합니다. c: 대칭 위치에 있는 탄소 원자의 수소 원자는 동등하다
동족체
기본적으로 유사하지만 탄소 원자 수가 증가함에 따라 물리적 특성이 변화하는 화학 물질의 동족체 클래스입니다.
상대분자량이 클수록 녹는점과 끓는점이 높아진다.
판단 규칙
특징
동족체는 동일한 물질이어야 합니다.
상동체는 n CH2에 따라 다릅니다.
동족체의 화학식은 동일할 수 없습니다.
상동체는 동일한 구성 요소를 가져야 합니다.
상동체는 유사한 구조를 가지고 있습니다.
유기 화합물의 명명법
(1) 알칸의 관례적인 명명법 탄소 원자 수: 동일한 경우 "보통", "다른" 및 "새"를 사용하여 구별합니다. 10개 이상은 중국어 숫자로 표시됩니다. 10 이하는 A, B, C, D, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren 및 Kui로 표시됩니다.
알칸의 체계적인 명명법: 주 사슬을 선택하십시오 - 가장 긴 탄소 사슬을 주 사슬로 선택하십시오 번호 매기기 위치 - 가지 체인에 가장 가까운 끝부터 시작 이름을 쓰세요 - 먼저 단순화한 다음 복잡하게, 동일한 기반으로 병합하세요
(3) 알켄과 알킨의 명명: 주쇄 선택 - 탄소-탄소 이중 결합 또는 탄소-탄소 삼중 결합을 포함하는 가장 긴 사슬을 주쇄로 선택합니다. 이를 "특정 알켄" 또는 "특정 알킨"이라고 합니다. 번호 매기기 위치 - 탄소-탄소 이중 결합 또는 탄소-탄소 삼중 결합에 가장 가까운 끝부터 시작하여 주 사슬의 탄소 원자에 번호를 매깁니다. 이름 쓰기 - 분지형 사슬을 치환기로 사용하고, "특정 알켄" 또는 "특정 알킨" 앞에 쓰고, 아라비아 숫자를 사용하여 탄소-탄소 이중 결합 또는 탄소-탄소 삼중 결합의 위치를 나타냅니다. .
벤젠 동족체의 명명법: 벤젠은 모체 역할을 하고 다른 그룹은 치환체 역할을 합니다. 벤젠 고리의 이진 치환기는 각각 오르토, 메타 및 쌍으로 표시됩니다.
유기물 분리 및 정제에 일반적으로 사용되는 방법
(1) 증류 적용 대상: 액체 유기물을 분리하고 정제하는 데 자주 사용됩니다. 요구 사항: a: 유기물은 상대적으로 강한 열 안정성을 가지고 있습니다. b: 유기화합물과 매거진의 끓는점의 차이 (2) 재결정 적용 대상: 일반적으로 고체 유기물을 분리하고 정제하는 데 사용됩니다. 요구 사항: a: 선택한 용매에 대한 매거진의 용해도가 매우 작거나 매우 큼 b: 이 용매에서 정제된 유기물의 용해도는 온도에 따라 크게 영향을 받습니다.
(2) 추출 및 분리
a: 일반적으로 사용되는 추출제: 벤젠, 사염화탄소, 디에틸 에테르, 석유 에테르, 디클로로메탄 등; b: 액체-액체 추출제: 서로 섞이지 않는 두 용매에서 유기물의 서로 다른 용해도를 이용하여 유기물을 한 용매에서 다른 용매로 이동시키는 과정입니다. c: 고체-액체 추출제: 유기 용매를 사용하여 고체 물질에서 유기물을 용해시키는 과정입니다.
유기물의 분자식을 결정하는 방법
원소 분석
정량분석
일정량의 유기물을 연소시킨 후 단순 무기물로 분해하여 각 생성물의 양을 측정하여 유기물 분자에 포함된 원소 원자의 가장 간단한 정수비를 계산합니다.
실험 방법
a: 리비히 산화생성물 흡수법 C, H, O 원소만 함유한 유기물 - H2O(염화칼슘에 흡수됨) CO2(농축 수산화나트륨 용액에 흡수됨) 분자 내 탄소와 수소 원자의 함량을 계산합니다. 나머지는 O의 함량입니다. b: 현대적인 원소 정량 분석 방법 c: 상대분자량이 동일한 유기물질 1: 이성질체는 동일한 상대 분자 질량을 갖습니다. 2: n개의 탄소 원자를 포함하는 1가 알코올의 상대 분자 질량은 (n-1)개의 탄소 원자를 포함하는 동일한 유형의 카르복실산 및 에스테르의 상대 분자 질량과 동일합니다. 3: n개의 탄소 원자를 포함하는 알칸의 상대 분자 질량은 (n-1)개의 탄소 원자를 포함하는 포화 모노알데히드의 상대적 분자 질량과 동일합니다.
정성적 분석
화학적 방법을 사용하여 연소 후 C에서 CO2, H에서 H2O로의 유기 분자의 원소 조성을 식별합니다.
분자 구조의 식별
화학적 방법
작용기는 특징적인 반응을 사용하여 식별되고 그 유도체를 제조하여 추가로 확인됩니다.
물리적 방법
IR 분자의 화학 결합 또는 작용기는 적외선 흡수를 진동시킬 수 있습니다. 서로 다른 화학 결합 작용기는 서로 다른 흡수 주파수를 가지며 적외선 스펙트럼에서 서로 다른 위치에 있으므로 분자에 포함된 화학 결합 또는 작용기에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
H NMR 다양한 화학적 환경의 수소 원자 - 종의 수: 흡수 피크의 수와 동일합니다. 종류별 개수 : 흡수피크 면적에 비례
유기 분자의 불포화도 측정 불포화와 구조의 관계: a: 불포화도 1, 이중 결합 1개 또는 고리 1개 포함 b: 불포화도 2, 삼중 결합 1개 또는 이중 결합 2개(또는 이중 결합 1개와 고리 1개) c: 불포화도가 3이며, 이중 결합 3개 또는 이중 결합 1개와 삼중 결합 1개(또는 벤젠 고리 1개와 이중 결합 2개 등)를 포함합니다. d: 불포화도가 4보다 크고, 벤젠고리를 함유할 수 있다.