🟦🟦🟦🟦 Галогеналканы — кирпичики для химического синтеза!
В школе на галогеналканах редко останавливаются отдельно. Вместо этого они всплывают то там то сям при изучении иных классов органики.
А зря! Ибо
Вчера мы много говорили об инертности алканов. Но стоит галогенировать алкан (то есть получить галогеналкан), как он приобретает суперспособности 💪, и теперь может превратиться в кучу разных органических веществ!
Повторяем основные реакции:
🧪🧪🧪+ KOH(спирт) 🧪 🧪🧪+ KCl +
+ H₂O
🧪🧪🧪+ KOH(водн) 🧪 🧪🧪🧪+ KCl
🧪🧪🧪+ NH₃ 🧪 [🧪🧪🧪] Cl⁻
[🧪🧪🧪]Cl⁻ + NaOH 🧪 🧪🧪🧪+
+ NaCl + H₂O
🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪
🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪 🧪 HCl
2🧪🧪🧪+ 2Na 🧪 🧪🧪🧪🧪+ 2 NaCl
🧪🧪🧪+ 🧪🧪 🧪🧪🧪🧪🧪+ KCl
А ведь есть еще дигалогеналканы, у которых тоже куча всяких интересных свойств!
Особое значение имеют галогеналканы, как алкилирующие агенты. Но об этом в следующий раз 🌸
В школе на галогеналканах редко останавливаются отдельно. Вместо этого они всплывают то там то сям при изучении иных классов органики.
А зря! Ибо
галогеналканы - это лучшие друзья химика-синтетика! 👯♂️
Вчера мы много говорили об инертности алканов. Но стоит галогенировать алкан (то есть получить галогеналкан), как он приобретает суперспособности 💪, и теперь может превратиться в кучу разных органических веществ!
Повторяем основные реакции:
🧪🧪🧪+ KOH(спирт) 🧪 🧪🧪+ KCl +
+ H₂O
🧪🧪🧪+ KOH(водн) 🧪 🧪🧪🧪+ KCl
🧪🧪🧪+ NH₃ 🧪 [🧪🧪🧪] Cl⁻
[🧪🧪🧪]Cl⁻ + NaOH 🧪 🧪🧪🧪+
+ NaCl + H₂O
🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪
🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪🧪 🧪 HCl
2🧪🧪🧪+ 2Na 🧪 🧪🧪🧪🧪+ 2 NaCl
🧪🧪🧪+ 🧪🧪 🧪🧪🧪🧪🧪+ KCl
А ведь есть еще дигалогеналканы, у которых тоже куча всяких интересных свойств!
Особое значение имеют галогеналканы, как алкилирующие агенты. Но об этом в следующий раз 🌸