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heptyne是什麼意思,heptyne的意思翻譯、用法、同義詞、例句

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常用詞典

  • n. [有化] 庚炔

  • 專業解析

    heptyne 是有機化學中一類不飽和脂肪烴的統稱,屬于炔烴家族。其核心特征和詳細含義如下:

    1. 定義與分子結構:

      • Heptyne 指分子中含有七個碳原子(hept-) 和至少一個碳-碳三鍵(-yne) 的鍊狀烴。
      • 其通用分子式為C₇H₁₂。相較于含有七個碳原子的飽和烷烴(庚烷,C₇H₁₆),heptyne 少了 4 個氫原子,這歸因于三鍵的存在(一個三鍵比單鍵少 4 個氫)。
      • 三鍵由一個 σ 鍵和兩個 π 鍵組成,使得該區域呈線性結構且電子密度較高,具有較高的化學反應活性。
    2. 異構現象:

      • Heptyne 并非單一化合物,而是一系列位置異構體的總稱。異構體的差異在于三鍵在七個碳原子骨架上的位置不同。
      • 常見的異構體包括:
        • 1-Heptyne:三鍵位于分子鍊的末端(碳原子 1 和 2 之間)。結構式:CH≡C-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃。
        • 2-Heptyne:三鍵位于分子鍊内部(碳原子 2 和 3 之間)。結構式:CH₃-C≡C-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃。
        • 3-Heptyne:三鍵位于分子鍊更中心的位置(碳原子 3 和 4 之間)。結構式:CH₃-CH₂-C≡C-CH₂-CH₂-CH₃。
      • 理論上還有其他位置異構體(如 4-Heptyne,但因其對稱性與 3-Heptyne 相同,通常不單獨列出)。三鍵的位置對化合物的物理性質(如沸點)和化學性質有顯著影響。
    3. 物理性質:

      • 在常溫常壓下,heptyne 的異構體通常表現為無色液體。
      • 它們的沸點隨着三鍵向分子鍊中心移動而升高。例如,1-Heptyne 的沸點較低(約 100°C),而 2-Heptyne 和 3-Heptyne 的沸點較高(約 112-125°C)。
      • 密度小于水,不溶于水,但可溶于有機溶劑如乙醇、乙醚、苯等。
    4. 化學性質與用途:

      • 作為炔烴,heptyne 最顯著的特征是其三鍵的高反應活性。
      • 可發生典型的炔烴反應,如:
        • 加成反應:與氫氣(催化加氫生成庚烷或烯烴)、鹵素(如溴,生成二溴或四溴代烷)、鹵化氫(遵循馬氏規則或反馬氏規則)、水(在催化劑存在下水合生成羰基化合物,如酮)。
        • 氧化反應:可被強氧化劑(如高錳酸鉀)氧化,常用于檢測三鍵的存在。
        • 端炔的特殊反應:末端炔烴(如 1-Heptyne)的炔氫具有弱酸性,可與強堿(如氨基鈉)反應生成炔基鈉鹽,進而用于與鹵代烴等進行親核取代反應,合成更高級的炔烴(碳鍊延長)。
      • 主要用途:Heptyne 及其衍生物主要作為有機合成中間體,用于合成更複雜的有機分子,包括藥物、農藥、香料、高分子材料單體等。例如,1-Heptyne 可用于合成辛炔等更長鍊的炔烴或通過特定反應轉化為其他官能團化合物。
    5. 安全信息:

      • Heptyne 化合物通常具有易燃性,其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物。
      • 操作時需遠離火源、熱源,在通風良好處使用。
      • 可能對皮膚、眼睛和呼吸道有刺激性。接觸時需佩戴適當的個人防護裝備。
      • 具體安全數據需查閱特定異構體的材料安全數據表 (MSDS)。

    權威參考資料來源:

    網絡擴展資料

    Heptyne是化學領域中的一個術語,屬于炔烴類有機化合物,以下是詳細解釋:

    1. 基本定義
      Heptyne(庚炔)是含有7個碳原子和1個碳碳三鍵(C≡C)的直鍊不飽和烴。其英文音标為英式[ˈheptaɪn],美式[ˈheptaɪn]。

    2. 結構特征
      根據三鍵位置的不同,存在不同異構體,例如:

      • 1-heptyne:三鍵位于第1和第2個碳原子之間,結構式為CH≡C-(CH₂)₅-CH₃。
      • 其他異構體(如2-heptyne、3-heptyne等)根據三鍵位置變化。
    3. 相關衍生物示例
      在中提到,7-Nitro-6-phenyl-1-heptyne是該化合物的一個衍生物,分子式為C₁₃H₁₅NO₂,分子量217.26。這類衍生物常用于有機合成或藥物化學研究。

    4. 化學性質與應用
      炔烴類化合物(如heptyne)具有高反應活性,可參與加成、聚合等反應,廣泛用于制備高分子材料、醫藥中間體等。

    如需更詳細的物化性質或合成方法,建議參考專業化學數據庫(如的CAS號信息)。

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