药物合成反应重排反应课件.ppt
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文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。A:重排起点原子重排起点原子,B:重排终点原子重排终点原子,W:重排基团重排基团分类分类:离子型机理(亲核重排离子型机理(亲核重排,亲电重排)亲电重排)自由基重排自由基重排周环机理重排(周环机理重排(-键迁移重排)键迁移重排)文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。第一节第一节 重排反应机理重排反应机理 亲核重排亲核重排:基质分子在亲电试剂的作用下,迁移基团带着成键电子对从一个原子迁移到另一个缺电子即带有正电荷的原子上;亲电重排亲电重排:基质分子在亲核试剂即碱的作用下,迁移基团以正离子形式迁移到富电子即带有负电荷的原子上;游离基重排游离基重排:基质分子在游离基的作用下,迁移基团带着单电子迁移到带单电子的原子上 键迁移重排键迁移重排:基质分子中与体系相连的单键迁移到一个重新组合的体系中的新的位置上,在周环反应一章讨论。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。一、电子反应机理一、电子反应机理1.亲核重排亲核重排 亲核重排反应亲核重排反应一般都包含着基质分子中的一个基团从碳原子上迁移到邻近仅有六个价电子的原子上的重排。其反应过程包括下列三个步骤:首先是反应基质在亲电试剂的作用下形成缺电子中心()然后是该中心邻位碳原子上的基团带着成键电子对迁移到这个缺电子中心上而形成新的并且比较稳定的缺电子中心()最后与反应体系的负性部分结合生成重排取代产物或失去质子生成重排消除产物()。从而实现整个反应的完成。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。其中Z=C、H、X、N、S、O,A=C、N、O。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。在上述重排反应中,由于Z 是带着成键电子对(显示亲核性)向相邻原子 A 上迁移,而A必须是一个缺电子的被进攻的中心,故亲核重排反应又称为缺电子重排或称1,2迁移重排。缺电子中心可以是碳正离子、碳烯、氮烯以及氮正离子等,其中以形成碳正离子和氮烯缺电子中心最为重要。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。迁移基团带着一对成键电子向缺电迁移基团带着一对成键电子向缺电子的原子上的迁移子的原子上的迁移文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。在该重排中,迁移基带着一对成键电子向缺电子的原子进行迁移。在该重排中,迁移基带着一对成键电子向缺电子的原子进行迁移。甲基带着一对成键电子向伯碳正离子迁移,生成新的仲碳正甲基带着一对成键电子向伯碳正离子迁移,生成新的仲碳正离子,在此过程中,可以将迁移甲基看作是亲核试剂。离子,在此过程中,可以将迁移甲基看作是亲核试剂。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.亲电重排亲电重排 基质分子在亲核试剂(碱)的作用下,迁移基团 Z(具有亲电性)不带着它的成键电子对(把电子对留给与之相连的原子)而移位到相邻的即作为重排终点的碳负离子上的反应称为亲电重排反应亲电重排反应。该类重排是包含产生负离子中间体的重排。亲电重排反应要比前面所讨论的亲核重排反应少见得多,但其基本原理都是1,2迁移。在亲电重排反应中,首先形成一个富电子的反应中心(通常为碳负离子),然后再重排成更稳定的富电子反应中心,后者与反应体系里的正性部分结合而得到重排产物。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。带正点荷的迁移基团向富电子的原子带正点荷的迁移基团向富电子的原子上的迁移上的迁移文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。二、二、自由基重排机理自由基重排机理 游离基是高度活泼的中性中间体,其重排反应远没有亲核重排和亲电重排那么普遍,但重排的基本原理都是相似的,即首先必须在一定的条件下产生一个游离基,然后迁移基团带着一个孤电子迁移到终点产生一个更稳定的游离基,后者进一步反应而形成产物。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。自由基中迁移基团带着一个电子进自由基中迁移基团带着一个电子进行迁移生成新的自由基行迁移生成新的自由基文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。另外,还有一种重排反应不受催化剂的影响,其重排过程不另外,还有一种重排反应不受催化剂的影响,其重排过程不存在离子型或自由基型中间体,存在离子型或自由基型中间体,WA原子间原子间键的断裂与键的断裂与WB原子间新原子间新键的形成为一协同过程,这种重排成为键的形成为一协同过程,这种重排成为迁移重排。迁移重排。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Wagner-Meerwein重排重排 Pinacol重排重排 二苯基乙二酮二苯基乙醇酸型重排二苯基乙二酮二苯基乙醇酸型重排Favorski重排重排 Wolff重排、重排、Arndt-Eister反应反应 第二节第二节 碳原子到碳原子重排碳原子到碳原子重排文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。1.反应通式反应通式一、一、Wagner-Meerwein(瓦格纳尔梅尔外因)瓦格纳尔梅尔外因)重排重排定义:在质子酸或定义:在质子酸或LewisLewis酸催化下生成的碳正离子,酸催化下生成的碳正离子,烷基、芳基或氢从一个碳原子通过过渡态迁移烷基、芳基或氢从一个碳原子通过过渡态迁移 至相邻带正电荷碳原子的反应称至相邻带正电荷碳原子的反应称Wagner-Wagner-Meerwein Rearrangement Meerwein Rearrangement。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.机理机理文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。3.影响因素影响因素重排的重排的Driving force是生成更稳定的碳正是生成更稳定的碳正离子(离子(Carbocation)。除醇外,卤烃、胺)。除醇外,卤烃、胺类及烯烃等均可发生类及烯烃等均可发生WagnerMeerwein重排重排。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(1)卤代烃的)卤代烃的Wagner-Meerwein重排重排4.应用特点应用特点文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(1)卤代烃的)卤代烃的Wagner-Meerwein重排重排Stable cationStable cation4.应用特点应用特点文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Stable cationStable cationMigratory order of the migration groupsMigratory order of the migration groups文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(2)醇类的)醇类的Wagner-Meerwein重排重排Addition of a nucleophileAddition of a nucleophileLoss of a protonLoss of a protonMore stableMore stable文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Wagner-Meerwein重排反应是俄国化学家GWagner于1899年研究双环萜莰醇在Lewis酸作用下脱水时发现的。莰醇有两个异构体,即莰醇和异莰醇,它们在脱水时不能得到直接脱水产物冰片烯,而是得到经过碳骨架重排的烯烃莰烯:文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。异莰醇的消除重排反应历程如下式所示:在上述反应中,首先是异莰醇被质子化以造成一个好的离去基团(H2O),然后通过环的迁移并同时置换出水分子而发生重排,此时所形成的叔碳正离子中间体失去一个质子形成莰烯。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。1922年,德国化学家HMeerwein为了解释上述反应首先提出了碳正离子重排的理论,并将此项研究推广到可以进行这种重排的各种有机分子,因此Meerwein被誉为“现代碳正离子化学之父”。在甾族化合物系列中也可以发生同类的重排:C19甲基迁移到C5B侧使AB由反式并环变为顺式,这个过程叫做Westphalen重排。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(3)烯烃烯烃化合物的化合物的Wagner-Meerwein重排重排文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(4)胺类化合物的)胺类化合物的Wagner-Meerwein重排重排文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。二、二、Pinacol 重排重排1.反应通式反应通式定义:在酸催化下,邻二叔醇失去一分子水,重排定义:在酸催化下,邻二叔醇失去一分子水,重排 成醛或酮的反应称成醛或酮的反应称Pinacol重排。重排。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.机理机理Step1Step21,2-亲核迁移亲核迁移Step3 去质子去质子Notes:(1).哪一个羟基脱水是由所形成的碳正离子的稳定性所哪一个羟基脱水是由所形成的碳正离子的稳定性所决定;决定;(2).哪一个基团迁移则由基团的迁移能力、进攻时的立体化学哪一个基团迁移则由基团的迁移能力、进攻时的立体化学及产物稳定性多方面因素所决定。及产物稳定性多方面因素所决定。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(1)碳正离子的稳定性)碳正离子的稳定性the product is usually formed via the most stable carbocation intermediate when the glycol substrate is unsymmetrical;3.影响因素影响因素文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。酸性条件酸性条件:叔羟基先质子化离去叔羟基先质子化离去文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。()()比比()()稳定稳定重排方向取决于碳正离子的稳定性重排方向取决于碳正离子的稳定性文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(2)立体化学因素)立体化学因素的的影响影响文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(3)反应条件的影响)反应条件的影响反应条件不同时,对迁移的趋势也有一定的影响。例如:文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(4)迁移基团的迁移能力:)迁移基团的迁移能力:在碳原子上可迁移的基团中,总是亲核性总是亲核性强或对于亲电试强或对于亲电试剂比较活泼的那剂比较活泼的那个基团优先发生个基团优先发生迁移。迁移。当可迁移的基团为芳基、烷基或氢时,往往芳基优先烷基优先氢迁移,并且芳基上有供电子基时更有利于迁移。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。迁移基团相对的活性次序大致为:文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。能提供电子的基团优先迁移:能提供电子的基团优先迁移:V相对相对 500 16如如迁移基团是烷基,则迁移基团是烷基,则3o 2o 1o12 1 0.7文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。4.应用特点应用特点Semipinacol重排重排L=NH2,X,SPh,OH,或环氧基等或环氧基等产物的结构取决于产物的结构取决于碳正离子的稳定性碳正离子的稳定性、离去基离去基团的难易团的难易、迁移基团的迁移能力、迁移基团的迁移能力文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。-卤代醇卤代醇-胺基醇胺基醇 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。羟基位于酯环上的邻二叔醇的重排羟基位于酯环上的邻二叔醇的重排文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。-二酮在浓碱作用下发生重排,生成安息二酮在浓碱作用下发生重排,生成安息香酸的重排反应称为二苯乙醇酸重排。香酸的重排反应称为二苯乙醇酸重排。三、二苯基乙二酮三、二苯基乙二酮-二苯基乙醇酸型重排二苯基乙醇酸型重排1.反应通式反应通式文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.反应机理反应机理文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。迁移能力:迁移能力:吸电子基取代的芳环吸电子基取代的芳环 供电子基取代的芳环供电子基取代的芳环文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。3.影响因素影响因素用苛性碱得到羟基酸,用醇盐则生成酯用苛性碱得到羟基酸,用醇盐则生成酯文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。甾体化学中利用该重排反应,使结构中某个环缩小。如先在甾体化学中利用该重排反应,使结构中某个环缩小。如先在甾体化合物结构中引入甾体化合物结构中引入-二酮结构,碱性条件下重排,即得相应二酮结构,碱性条件下重排,即得相应缩环产物。缩环产物。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。环己二酮重排形成缩环产物环己二酮重排形成缩环产物文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。四、四、Favorskii法沃尔斯基法沃尔斯基法沃尔斯基法沃尔斯基重排重排 在羰基不含卤素的一侧含有氢的卤代酮,在碱(OH、RO 或 R2NH 等)的作用下失去卤原子重排为具有相同碳原子数的羧酸或羧酸酯(NH3存在时生成酰胺)的反应称为 Favorskii(法沃尔斯基)重排(法沃尔斯基)重排。该重排是由 CC 的迁移,可视为一种特殊的亲电重排反应。1.反应通式反应通式文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.反应机理反应机理文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。当生成的中间体为不对称环丙酮时,开环的方向取决于生成当生成的中间体为不对称环丙酮时,开环的方向取决于生成的碳负离子的稳定性,如下列反应:的碳负离子的稳定性,如下列反应:文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(1 1)反应物)反应物)反应物)反应物 卤代酮的影响卤代酮的影响卤代酮的影响卤代酮的影响3.影响因素影响因素 下面的两种氯代酮得到同一重排产物:文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。实验证明,没有氢的卤代酮重排时,并不经由环丙酮中间体,而是与Benzil重排反应相似,称为Quasi-Favorskii重排:Favorskii 重排反应在制备有张力的小环化合物方面具有特殊的用途。例如:文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(2 2)催化剂的影响)催化剂的影响)催化剂的影响)催化剂的影响3.影响因素影响因素文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。由卤代酮制备羧酸衍生物由卤代酮制备羧酸衍生物4.应用特点应用特点文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。,-二卤代酮和二卤代酮和,-二卤代酮进行重排时,二卤代酮进行重排时,产物为不饱和酸(酯)。产物为不饱和酸(酯)。ONaCH3CCCH2ONaOHOHOCH3CCCH2-OHCCH2CH3CClOCH3CClCH2COOH-CH2OCCH3CClClH2OOH-OHCH3CCl2CCH2文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。五、五、Wolff重排及重排及Arndt-Eistert反应反应Wolff重排重排.-重氮酮重氮酮烯酮烯酮反应介质对反应介质对反应介质对反应介质对产物的影响产物的影响产物的影响产物的影响文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。阿恩特阿恩特-埃斯特尔特(埃斯特尔特(Arndt-Eistert)反应)反应制备多一个碳的羧酸制备多一个碳的羧酸Wolff重排重排Ag2O/H2O反应介质的影响反应介质的影响文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。第三节第三节 从碳原子到杂原子的重排从碳原子到杂原子的重排 Beckmann重排重排 Hofmann重排重排 Curtius重排重排 Schmidt重排重排 Bayer-Villiger重排重排C NC O文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。酮肟在酸性催化剂的作用下重排成酰胺的反应称为贝克曼重排。酮肟在酸性催化剂的作用下重排成酰胺的反应称为贝克曼重排。一、一、Beckmann重排重排1.反应通式反应通式己内酰胺己内酰胺Beckmann重排重排NH2OH醛肟或酮肟醛肟或酮肟酰胺酰胺文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.反反 应应 机机 理理重排重排互变异构互变异构文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。催化剂:催化剂:无机酸无机酸(H2SO4,HCl,多聚磷酸多聚磷酸)有机酸(三氟磺酸)有机酸(三氟磺酸)Lewis酸酸(BX3,AlX3,TiCl4,ZnCl4等等)氯化剂或酰氯(氯化剂或酰氯(POCl3,PCl5)与肟羟基处于反位的基团优先迁移与肟羟基处于反位的基团优先迁移异构化离去和迁移同时进行,离去和迁移同时进行,迁移基团的构型不变迁移基团的构型不变促使促使N-O断裂断裂文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。3.影响反应的因素影响反应的因素(1)催化剂催化剂质子酸:无机酸(质子酸:无机酸(H2SO4,HCl,H3PO4等),有机酸等),有机酸非质子酸非质子酸:PCl5,SOCl2,TsCl,AlCl3用质子酸用质子酸(极性溶剂中)催化时存在异构化问题极性溶剂中)催化时存在异构化问题文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Lewis Lewis 催化几乎的得到单一重排产物催化几乎的得到单一重排产物文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。若酮肟结构中含有酸敏感基团时,可选用酰氯、吡啶(或三乙胺)或Lewis酸催化剂进行下列重排。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。溶剂 重排反应中的溶剂,在反应过程中既起到反应介质的作用,也起催化剂的作用,其催化作用与溶剂的质子亲和力呈正相关。在极性质子性溶剂中,若用质子酸催化,常使不对称肟发生异构化,重排后得酰胺混合物。为防止异构化的发生,可选用非极性或极性小的非质子溶剂。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。如:文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。当溶剂中含有亲核性化合物或溶剂本身为亲核性化合物(如醇、酚、硫醇、胺或叠氮、偏磷酸酯)时,重排中间体与其结合得到相应化合物,而不能异构化成酰胺。何种溶剂有利于重排反应进行何种溶剂有利于重排反应进行?文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。当溶剂中含有亲核性化合物、分子内含有当溶剂中含有亲核性化合物、分子内含有亲核性官能团、溶剂本身为亲核性化合物,亲核性官能团、溶剂本身为亲核性化合物,碳正离子与其结合而得不到酰胺碳正离子与其结合而得不到酰胺也可用此制备苯并咪唑衍生物也可用此制备苯并咪唑衍生物文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(3)酮肟的结构酮肟的结构与肟羟基处于反位的烃基迁移占优势与肟羟基处于反位的烃基迁移占优势ab文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。但芳醛肟在不同的反应条件下可得到芳酰胺或苯晴。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。脂肪酮肟重排生成扩环产物内酰胺脂肪酮肟重排生成扩环产物内酰胺芳环(迁移基)的邻位有羟基或氨基,发生分子内反应芳环(迁移基)的邻位有羟基或氨基,发生分子内反应苯并噁唑文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。贝克曼重排反应的特点贝克曼重排反应的特点(1 1)重排反应是在酸催化下完成的。)重排反应是在酸催化下完成的。(2 2)只有处于羟基反位的烃基才能迁移。)只有处于羟基反位的烃基才能迁移。(3 3)基团的迁移和羟基离去是同步的。)基团的迁移和羟基离去是同步的。(4 4)迁移基团在迁移过程中构型保持不变。)迁移基团在迁移过程中构型保持不变。H2SO4乙醚乙醚S-构型S-构型文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。二、二、Hofmann重排重排(Hofmann降解)降解)1.反应通式反应通式 未取代的酰胺在次卤酸盐(如未取代的酰胺在次卤酸盐(如未取代的酰胺在次卤酸盐(如未取代的酰胺在次卤酸盐(如BrBr2 2/NaOH)/NaOH)的作用下,重排后的作用下,重排后的作用下,重排后的作用下,重排后继而水解生成少一个碳原子的伯胺。又叫霍夫曼降解。继而水解生成少一个碳原子的伯胺。又叫霍夫曼降解。继而水解生成少一个碳原子的伯胺。又叫霍夫曼降解。继而水解生成少一个碳原子的伯胺。又叫霍夫曼降解。酰胺制备少一个碳原子的伯胺酰胺制备少一个碳原子的伯胺文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.机理机理文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。3.影响因素(1)反应条件的影响文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。酰胺基的酰胺基的酰胺基的酰胺基的-碳上有羟基、氨基、卤素、烯键碳上有羟基、氨基、卤素、烯键碳上有羟基、氨基、卤素、烯键碳上有羟基、氨基、卤素、烯键3.影响因素(2)酰胺的结构文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。酰胺分子的邻位有羟基、氨基存在时,可以成环酰胺分子的邻位有羟基、氨基存在时,可以成环酰胺分子的邻位有羟基、氨基存在时,可以成环酰胺分子的邻位有羟基、氨基存在时,可以成环酰胺基的酰胺基的酰胺基的酰胺基的-碳上有手性,重排后,构型不变碳上有手性,重排后,构型不变碳上有手性,重排后,构型不变碳上有手性,重排后,构型不变 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。3.应用特点应用特点(1)制备)制备C-1伯胺伯胺文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(2)因亲核剂不同而产物各异因亲核剂不同而产物各异文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。72%文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。三、三、Curtius 重排重排酰基叠氮化物加热分解生成异氰酸酯的反应酰基叠氮化物加热分解生成异氰酸酯的反应.机理机理文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。烃烃 基迁移与脱氮同时发生基迁移与脱氮同时发生重排不影响迁移基的光学活性重排不影响迁移基的光学活性文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。酰基叠氮化物的制备及重排酰基叠氮化物的制备及重排1.1.酰氯酰氯文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.2.酯酯文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。3.3.混酸酐混酸酐 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。4.4.酰肼酰肼 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Curtius重排的应用重排的应用 引入氨基引入氨基 -COOH-NH27681%文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。比较两类反应的特点比较两类反应的特点羧酸酯、不饱和酸、酰化氨基酸、羧酸酯、不饱和酸、酰化氨基酸、含活性氢取代的芳酸含活性氢取代的芳酸胺胺羧酸、氨基酸、酮酸羧酸、氨基酸、酮酸CurtiusHoffmann文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。四、四、Schmidt 重排重排 酸催化下,酸、酮(或醛)与叠氮酸催化下,酸、酮(或醛)与叠氮酸反应生成伯胺、酰胺(或腈)的反应酸反应生成伯胺、酰胺(或腈)的反应.文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。制备胺的方法中制备胺的方法中,与与Hofmann Hofmann 重排和重排和Curtius Curtius 重排相比重排相比,Schmidt Schmidt 反应一步操反应一步操作作,反应剧烈反应剧烈.反应机理反应机理文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。包括三类反应:包括三类反应:(一一)羧酸和叠氮酸在硫酸或羧酸和叠氮酸在硫酸或Lewis酸的催化下,酸的催化下,得到比原来羧酸少一个碳原子伯胺。得到比原来羧酸少一个碳原子伯胺。机理与机理与Curtuis重排类似重排类似文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(二二)醛类和叠氮酸在硫酸的催化作用下醛类和叠氮酸在硫酸的催化作用下生成腈类和胺类的甲酰基衍生物。生成腈类和胺类的甲酰基衍生物。(三三)酮类和叠氮酸在硫酸的催化作用下酮类和叠氮酸在硫酸的催化作用下生成酰胺。生成酰胺。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(位阻大者易反应位阻大者易反应)87%文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。74%文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Hofmann降解降解Curtius重排重排操作简便操作简便收率较高收率较高Schmidt重排重排文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。五、五、Baeyer-Villiger氧化重排氧化重排 酸催化下,醛或酮与过氧酸作用,在烃基和酸催化下,醛或酮与过氧酸作用,在烃基和羰基之间插入氧生成酯的反应羰基之间插入氧生成酯的反应.文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。何种酯的生成取决于两个烃基迁移能力的大小何种酯的生成取决于两个烃基迁移能力的大小.烃基迁移能力烃基迁移能力叔烷基叔烷基 环烷基、仲烷基、苄基、苯基环烷基、仲烷基、苄基、苯基 伯烷基伯烷基 甲基甲基文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。近双键有利近双键有利56%文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。常用的过氧酸有:常用的过氧酸有:CH3CO3H等等后发现廉价、方便的后发现廉价、方便的H2O2/HOAc文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。9095%8590%文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。(1)甲基酮(引入醇羟基)甲基酮(引入醇羟基)酮的酮的Baeyer-Villiger氧化重排氧化重排 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。脂肪醛脂肪醛醛的醛的Baeyer-Villiger氧化重排氧化重排文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。芳香醛芳香醛(1)邻,对位为供电基,有利于芳环迁移邻,对位为供电基,有利于芳环迁移(2)无取代基或吸电子取代芳香醛,有利于无取代基或吸电子取代芳香醛,有利于H迁移迁移文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。第四节第四节 从杂原子到碳原子的重排从杂原子到碳原子的重排Stevens rearrangementSommelet-Hauser rearrangementWittig rearrangement文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。一、一、Stevens重排重排(Stevens于于1928年发现)年发现)-位具有吸电子基的季铵盐在强碱位具有吸电子基的季铵盐在强碱作用下作用下,脱去一个脱去一个 活泼氢生成叶立德活泼氢生成叶立德,然然后季氮上烃基进行分子内后季氮上烃基进行分子内1,2-1,2-迁移迁移,生成生成叔胺的反应叔胺的反应,称称Steven Steven 反应反应.文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。为分子内重排为分子内重排;迁移基构型保持迁移基构型保持文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。反应机理反应机理(StevensStevens于于19281928年发现)年发现)上述反应的第一步是OH强行拉出酸性氢,形成共振稳定的碳负离子(ylid 叶立德);第二步是苄基以正离子的形式(未带成键电子对)由氮向碳负离子1,2迁移,生成叔胺。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。在进行在进行Stevens重排时,应注意以下几点。重排时,应注意以下几点。1.1.在烯丙基季胺盐中在烯丙基季胺盐中,由于叶立德中负离子由于叶立德中负离子直接与乙烯基相连直接与乙烯基相连,出现离域作用出现离域作用,得得1,2-1,2-迁迁移和移和1,4-1,4-迁移的混合物迁移的混合物.增加溶剂的极性和温度均有利于增加溶剂的极性和温度均有利于1,4-迁移的生成。迁移的生成。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。2.Stevens重排为立体专一反应重排为立体专一反应.文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。当迁移基团具有手性碳原子(即具旋光性的季铵盐)时,其重排结果手性碳原子的构型保持不变,即没有发生构型转化,也没有发生消旋化。例如:这说明 Stevens 重排反应中,NC键的断裂和 CC 键的形成是协同进行的,即在新的 CC 键形成之前,连在氮原子上的迁移基团还没有完全离开:文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。在两种不同的季铵盐的混合物重排时,没有发现交叉重排产物产生,也说明Stevens重排是分子内的由NC的亲电重排。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Hofmann消除反应也是借CN键的断裂来降解含氮化合物的。如果在这个铵化合物中有氢存在,则 Hofmann 消除反应与Stevens重排作用相竞争:因此,当季铵盐烷基上没有氢原子时才能发生Stevens重排。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。3.3.如果吸电子基(如果吸电子基(Z Z)为芳基时。)为芳基时。StevensStevens重排将重排将和和-Hauser-Hauser重排进行竞争生成一定比例的重排进行竞争生成一定比例的StevensStevens重排产物和重排产物和Sommelet-HauserSommelet-Hauser重排产物。重排产物。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Stevens重排的应用重排的应用由季铵盐制得由季铵盐制得 烃基叔胺烃基叔胺制备芳烃制备芳烃制备缩环或螺环化合物制备缩环或螺环化合物文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。二、二、Sommelet-Hauser 重排重排 苄基季铵盐在强碱催化下苄基季铵盐在强碱催化下,重排成邻重排成邻位烃基取代的苄基叔胺的反应称位烃基取代的苄基叔胺的反应称Sommelet-Hauser 重排重排.文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。在季铵盐中,如果有一个苯甲基,用氨基钠处在季铵盐中,如果有一个苯甲基,用氨基钠处理,发生如下重排,反应和斯蒂文重排相似。理,发生如下重排,反应和斯蒂文重排相似。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Sommelet-Hauser与与Stevens重排重排共同点:共同点:季铵盐季铵盐负碳季铵内翁盐负碳季铵内翁盐重排重排文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。Sommelet-Hauser重排的重排的用途用途制备邻甲芳基化合物制备邻甲芳基化合物76%79%文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。环状的季铵盐也可进行环状的季铵盐也可进行Sommelet重排,得到扩环产物。重排,得到扩环产物。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。三、三、Wittig Wittig 重排重排 醚类化合物经强碱(醚类化合物经强碱(RLi,RLi,或或NaNHNaNH2- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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