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heptyne是什么意思,heptyne的意思翻译、用法、同义词、例句

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常用词典

  • n. [有化] 庚炔

  • 专业解析

    heptyne 是有机化学中一类不饱和脂肪烃的统称,属于炔烃家族。其核心特征和详细含义如下:

    1. 定义与分子结构:

      • Heptyne 指分子中含有七个碳原子(hept-) 和至少一个碳-碳三键(-yne) 的链状烃。
      • 其通用分子式为C₇H₁₂。相较于含有七个碳原子的饱和烷烃(庚烷,C₇H₁₆),heptyne 少了 4 个氢原子,这归因于三键的存在(一个三键比单键少 4 个氢)。
      • 三键由一个 σ 键和两个 π 键组成,使得该区域呈线性结构且电子密度较高,具有较高的化学反应活性。
    2. 异构现象:

      • Heptyne 并非单一化合物,而是一系列位置异构体的总称。异构体的差异在于三键在七个碳原子骨架上的位置不同。
      • 常见的异构体包括:
        • 1-Heptyne:三键位于分子链的末端(碳原子 1 和 2 之间)。结构式:CH≡C-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃。
        • 2-Heptyne:三键位于分子链内部(碳原子 2 和 3 之间)。结构式:CH₃-C≡C-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃。
        • 3-Heptyne:三键位于分子链更中心的位置(碳原子 3 和 4 之间)。结构式:CH₃-CH₂-C≡C-CH₂-CH₂-CH₃。
      • 理论上还有其他位置异构体(如 4-Heptyne,但因其对称性与 3-Heptyne 相同,通常不单独列出)。三键的位置对化合物的物理性质(如沸点)和化学性质有显著影响。
    3. 物理性质:

      • 在常温常压下,heptyne 的异构体通常表现为无色液体。
      • 它们的沸点随着三键向分子链中心移动而升高。例如,1-Heptyne 的沸点较低(约 100°C),而 2-Heptyne 和 3-Heptyne 的沸点较高(约 112-125°C)。
      • 密度小于水,不溶于水,但可溶于有机溶剂如乙醇、乙醚、苯等。
    4. 化学性质与用途:

      • 作为炔烃,heptyne 最显著的特征是其三键的高反应活性。
      • 可发生典型的炔烃反应,如:
        • 加成反应:与氢气(催化加氢生成庚烷或烯烃)、卤素(如溴,生成二溴或四溴代烷)、卤化氢(遵循马氏规则或反马氏规则)、水(在催化剂存在下水合生成羰基化合物,如酮)。
        • 氧化反应:可被强氧化剂(如高锰酸钾)氧化,常用于检测三键的存在。
        • 端炔的特殊反应:末端炔烃(如 1-Heptyne)的炔氢具有弱酸性,可与强碱(如氨基钠)反应生成炔基钠盐,进而用于与卤代烃等进行亲核取代反应,合成更高级的炔烃(碳链延长)。
      • 主要用途:Heptyne 及其衍生物主要作为有机合成中间体,用于合成更复杂的有机分子,包括药物、农药、香料、高分子材料单体等。例如,1-Heptyne 可用于合成辛炔等更长链的炔烃或通过特定反应转化为其他官能团化合物。
    5. 安全信息:

      • Heptyne 化合物通常具有易燃性,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。
      • 操作时需远离火源、热源,在通风良好处使用。
      • 可能对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激性。接触时需佩戴适当的个人防护装备。
      • 具体安全数据需查阅特定异构体的材料安全数据表 (MSDS)。

    权威参考资料来源:

    网络扩展资料

    Heptyne是化学领域中的一个术语,属于炔烃类有机化合物,以下是详细解释:

    1. 基本定义
      Heptyne(庚炔)是含有7个碳原子和1个碳碳三键(C≡C)的直链不饱和烃。其英文音标为英式[ˈheptaɪn],美式[ˈheptaɪn]。

    2. 结构特征
      根据三键位置的不同,存在不同异构体,例如:

      • 1-heptyne:三键位于第1和第2个碳原子之间,结构式为CH≡C-(CH₂)₅-CH₃。
      • 其他异构体(如2-heptyne、3-heptyne等)根据三键位置变化。
    3. 相关衍生物示例
      在中提到,7-Nitro-6-phenyl-1-heptyne是该化合物的一个衍生物,分子式为C₁₃H₁₅NO₂,分子量217.26。这类衍生物常用于有机合成或药物化学研究。

    4. 化学性质与应用
      炔烃类化合物(如heptyne)具有高反应活性,可参与加成、聚合等反应,广泛用于制备高分子材料、医药中间体等。

    如需更详细的物化性质或合成方法,建议参考专业化学数据库(如的CAS号信息)。

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