Szerves kémiai szintézismódszerek

Hasonló dokumentumok
Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek

AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK

Szerves Kémia II. 2016/17

Szerves kémiai szintézismódszerek

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

ALKOHOLOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK

Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel:

Helyettesített karbonsavak

MECHANIZMUSGYŰJTEMÉNY a Szerves kémia I. előadáshoz

Név: Pontszám: 1. feladat (3 pont) Írjon példát olyan aminosav-párokra, amelyek részt vehetnek a következő kölcsönhatásokban

Fémorganikus vegyületek

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

Aromás vegyületek II. 4. előadás

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra):

1. feladat. Versenyző rajtszáma:

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

09. A citromsav ciklus

Tartalomjegyzék. Szénhidrogének... 1

CH 2 =CH-CH 2 -S-S-CH 2 -CH=CH 2

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Indikátorok. brómtimolkék

Fémorganikus kémia 1

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

szabad bázis a szerves fázisban oldódik

Versenyző rajtszáma: 1. feladat

O S O. a konfiguráció nem változik O C CH 3 O

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. 6. előadás

Szerves kémiai szintézismódszerek

Aldehidek, ketonok és kinonok

Helyettesített Szénhidrogének

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Név: Pontszám: / 3 pont. 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2018/2019tanév II. félév

SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2016/2017tanév II. félév

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

1. feladat (3 pont) Írjon példát olyan aminosav-párokra, amelyek részt vehetnek a következő kölcsönhatásokban

1. feladat. Versenyző rajtszáma: Mely vegyületek aromásak az alábbiak közül?

Palládium-organikus vegyületek

OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C R' keton. O R C H aldehid. funkciós csoportok O. O CH oxocsoport karbonilcsoport formilcsoport

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

Budapest, szeptember 5. Dr. Tóth Tünde egyetemi docens

1. mintatétel. A) Elektrolízis vizes oldatokban

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK

szerotonin idegi mûködésben szerpet játszó vegyület

Fizikai tulajdonságok Forráspont molekulatömeg hidroxil-csoportok száma Hidrogénkötés (Intermolekuláris kölcsönhatások) Olvadáspont

Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Aldol kondenzáció

Karbonilcsoport reakciói Mannich-reakciónak nevezzük az

Eredményes vizsga esetén a tárggyal 5 kreditpont szerezhető. A félév csak aláírással zárul, ha

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

Budapest, szeptember 6. Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

Eredményes vizsga esetén a tárggyal 5 kreditpont szerezhető. A félév csak aláírással zárul, ha

β-dikarbonil-vegyületek szintetikus alkalmazásai

A 14. csoport elemei. anglezit(pbso 4 ), ceruzit(pbco 3 ) Si: 1823 Jons Berzelius (név: a latin silex : kovakő szóból) Ge: 1886 Clemens Winkler

AMINOK. Aminok rendűsége és típusai. Levezetés. Elnevezés. Alkaloidok (fiziológiailag aktív vegyületek) A. k a. primer RNH 2. szekunder R 2 NH NH 3

2018/2019. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató

SZEREK. Dr.Őrfi László BUDAPEST Internet:

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C H aldehid. O R C R' keton. Aldehidek. propán. karbaldehid CH 3 CH 2 CH 2 CH O. butánal butiraldehid

KARBONSAVSZÁRMAZÉKOK

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok

2011/2012 tavaszi félév 3. óra

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

10. Előadás. Heterociklusos vegyületek.

H 3 C H + H 3 C C CH 3 -HX X 2

Tantárgycím: Szerves kémia

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Szerves kémiai szintézismódszerek

7. Előadás. Alkoholok, éterek. Oxovegyületek.

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Gyakorló feladatok. Egyenletrendezés az oxidációs számok segítségével

Átírás:

Szerves kémiai szintézismódszerek 4. Szén-szén egyszeres kötések kialakítása savkatalizált reakciókban Kovács Lajos 1

Karbokationok képz dése Brønsted- vagy Lewis-savak jelenlétében P Alkil karbokationok < alkének protonálódásával < alkil-halogenidekb ı l/alkoholokból < epoxidokból P xovegyületekbı l képzı dı karbokationok < aldehidekb ı l < ketonokból < acetálokból P Acil karbokationok < anhidridekb ı l < acil-halogenidekb ı l P növekvı stabilitás Pcsökkenı átrendezı dési hajlam láh György (1927-) Nobel-díj: 1994 2

Alkének kondenzációja savas közegben 1. 60 % H 2S 4 + H Izooktán elı állítása izobuténbı l H 2 H 4 : 1 H 2 Pha a kénsav hígabb, terc.-butanol keletkezik Pha töményebb, további addíció, majd polimerizáció játszódik le 2,2,4-trimetilpentán (izooktán) Pmódosított eljárás: izobután jelenlétében végzett reakció... H H +... 3

Alkének kondenzációja savas közegben 2. β-jonon elı állítása pszeudojonon savas közegben végbemenı győ rő zárásával aceton H - H citrál pszeudojonon -H + α-jonon β-jonon, 75-85 % P illóolajok Pa β-jonon az A- vitamin-szintézis nyersanyaga 4

Alkének és savszármazékok reakciója 1. Kondakov-Darzens-Nenitzescu-acilezés + Cl Zn Cu 2 Cl 2 + Cl -H -HCl 63 % Cl Zn Cu 2 Cl 2 3 Pkevésbé stabil P I. L. Kondakov: 1892 P G. Darzens: 1910 P K. Nenitzescu: 1925-1934 2 5

Alkének és savszármazékok reakciója 2. A (±)-liponsav szintézise A liponsav a piroszı lı sav oxidatív dekarboxilezésében fontos kofaktor: - CH 3 CC 2 + NAD + + CoA-SH 6 C 2 + NADH + CH 3 CS-CoA Cl CEt C 2 H 4 CEt AlCl 3 NaBH 4 Cl CEt 1. SCl 2 * 2. BnSH, KH * * CEt Cl H SBn SBn CH Na/NH 3 * 2 * CH * SH PE. Erlenmeyer: 1892 PG. Darzens: 1904 PL. Claisen: 1905 SH S S (±)-liponsav 6

Alkének és alkil-halogenidek reakciója Alkil-halogenidek szintézise Cl AlCl 3-10 C H 2 C CH 2 Cl-AlCl 3 Cl neohexil-klorid 75 % Potenciális problémák: az alkének, az alkil-halogenidek ill. a termékek tovább izomerizálódhatnak 7

Friedel-Crafts-reakciók 1. Alkilezés Alkil-halogenidek/alkének és aromás vegyületek reakciója Lewis-savak jelenlétében Charles Friedel (1832-1899) James M. Crafts (1839-1917) 8

Friedel-Crafts-reakciók 2. Alkilezés Jellemzı k Paktiváló szubsztituensek elı segítik a reakciót, a dezaktiválók gátolják PLewis-savak aktivitása: AlCl 3 > SbCl 5 > FeCl 3 > SnCl 4 > BF 3 > ZnCl 2 Paz alkil-halogenidek reaktivitása: benzil > allil > 3 > 2 > 1 Pgyakori a polialkilezés (az alkilcsoport aktiváló szubsztituens a termékben) < ha monoalkil-származékot akarunk, az aromás komponenst kell feleslegben alkalmaznunk Paz alkilcsoport gyakran átrendezı dhet Paz alkilezés reverzibilis lehet Br 2 /Fe Br 0 o C 75 % 9

Friedel-Crafts-reakciók 3. Acilezés Jellemzı k Pegy ekvivalensnél több Lewis-sav szükséges (komplexálás az acilcsoporttal) Pnincs poliacilezés (az acilcsoport dezaktiváló szubsztituens a termékben) Pnincs izomerizáció és diszproporcionálódás PA Lewis-savak aktivitása toluol v. klórbenzol benzoilezésében: < SbCl 5 > FeCl 3 > AlCl 3 > SnCl 4 Pelsı sorban p-szubsztituált termékek képzı dnek NHAc Cl Cl AlCl 3 1,2-dichloroethane 0 C-45 C 30mmol: 78% 350mmol: 65% Cl NHAc 10

A Prins-reakció 1. Alkének és aldehidek reakciója savkatalízis mellett d 2 a 1 Sztirol reakciója: P 70 C felett vízmentes közegben egy ekvivalens aldehiddel a megfelelı allilalkohol (4) képzı dik P 70 C felett vizes közegben egy ekvivalens aldehiddel a megfelelı 1,3-diol (3) képzı dik P 70 C alatt fölös aldehiddel a megfelelı 1,3-dioxán (5) képzı dik P karbonsav jelenlétében észterek képzı dnek P leggyakrabban formaldehidet használnak aldehidként P. Kriewitz: 1899 PHendrick J. Prins (1899-1958): 1917 11

A Prins-reakció 2. A reakció mechanizmusa 12

Aldehidek és ketonok kondenzációja savas közegben 1,3-difunkciós vegyületek elı állítása H + H H H H H H Páltalában nem túl jó hozamú reakciók Pde néha a báziskatalizált (aldol-) reakciónál jobb a hozam: + 1. BF 3 2. Cu (Ac) 2 3. H 2 S 4 80-85 % komplexálással lehet kinyerni a terméket -BF 3 BF 3 H -H BF 3 + -Ac BF 3 13

A Mannich-reakció 1. Enolizálható oxovegyületek, aldehidek és aminok reakciója a 1 d 0 d 2 A reakció feltételei: P 1 /2 amin < 1 amin és az ammónia tovább reagál (kétszeres ill. háromszoros Mannichreakció megy végbe) P elsı sorban formaldehid, esetleg más aldehidek jöhetnek számításba P enolizálható oxovegyület (C-H sav) szükséges hozzá P immóniumsók alkalmazása esetén savkatalízis nélkül is mő ködik a reakció Carl U. F. Mannich (1877-1947) 14

A Mannich-reakció 2. Az Eschenmoser-só alkalmazása (CH 3 ) 3 N + CH 2 I 2 100 h 160 C 20 C 81 % (CH 3 ) 3 N-CH 2 I 89 % szulfolán (CH 3 ) 2 N=CH 2 + CH 3 I I I LDA -78 C H 2 C NMe 2 NMe 2 MeI Li NMe 3 I -NMe 3 * HI 61 % Albert Eschenmoser (1925-) 15

A Mannich-reakció 3. Aszimmetrikus változat 16

A Mannich-reakció 3. Biogenetikus szintézis: a tropinon és atropin elı állítása 17

Feladatok 1. F4.1. Hogyan lehet elı vegyületet? állítani az alábbi Cl CH 2 H F4.2. Hogyan lehet fenantrént elı az alábbi vegyületekbı l? állítani Br ; 18

Feladatok 2. F4.3. Hogyan lehet α-tetralont elı állítani?? F4.4. Hogyan lehet elı állítani az alábbi vegyületet? H 2 N NMe 2 tutocaine 20

Ajánlott olvasmányok PJ. R. Hanson (2002): rganic synthetic methods. Royal Society of Chemistry, Cambridge. 175 pages. pp. 54-63. PR.. C. Norman, J. M. Coxon (1993): Principles of organic synthesis. 3rd ed. Blackie Academic and Professional, London. 811 pages, pp. 251-269, 360-376. PA liponsav biokémiája: G. Zubay (Ed.) (1993): Biochemistry. 3rd ed. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque. 1024 pages. pp. 292-294. P Prins-reakció: < http://en.wikipedia.org/wiki/prins_reaction < http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/prins-reaction.shtm PMannich-reakció: < http://en.wikipedia.org/wiki/mannich_reaction < http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/mannich-reaction.shtm P Friedel-Crafts-reakció: < http://en.wikipedia.org/wiki/friedel-crafts < http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/friedel-crafts-alkylation.shtm < http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/friedel-crafts-acylation.shtm 22