邢其毅有机化学公开课一等奖优质课大赛微课获奖课件.pptx
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1、脂肪族饱和碳原子上亲核取脂肪族饱和碳原子上亲核取代反应代反应 消除反应消除反应(part 2)Liu suyou-3-29Chapter 6-2第第1页页第第1页页 SN1反应反应:碳正离子反应性很高,电子云密度高试剂碳正离子反应性很高,电子云密度高试剂,SN1产物产物产率高产率高,试剂亲核性试剂亲核性对反应速率影响不大对反应速率影响不大。6.7.3试剂亲核性影响试剂亲核性影响 1.试剂亲核性对试剂亲核性对SN1,SN2影响影响 SN2反应反应:是一步反应是一步反应,亲核试剂提供一对电子亲核试剂提供一对电子,与底物碳原子与底物碳原子成键,成键,试剂亲核性越强,成键越快试剂亲核性越强,成键越快。
2、碱性碱性(alkalinity):一个试剂对一个试剂对质子质子亲和能力亲和能力.试剂亲核性试剂亲核性(nucleophilicity):一个试剂在形成过渡态一个试剂在形成过渡态时对时对碳原子碳原子亲和能力亲和能力。第第2页页第第2页页 同一周期元素同一周期元素,由左至右可极化性减少。由于原子核对外层电子吸引由左至右可极化性减少。由于原子核对外层电子吸引力增大,力增大,同一族元素,由上至下同一族元素,由上至下,伴随相对原子质最增大,原子核对外层电子伴随相对原子质最增大,原子核对外层电子约束力减少,外层电子在外界电场作用下,所占轨道容易变形,可极约束力减少,外层电子在外界电场作用下,所占轨道容易变
3、形,可极化性增大。化性增大。未成键电子对只受一个原子核控制,它分布比受两个原子核控制成未成键电子对只受一个原子核控制,它分布比受两个原子核控制成键电子正确分布更易变形因此可极化性也大。键电子正确分布更易变形因此可极化性也大。弱键电子结合松散,比强键电子可极化性大。弱键电子结合松散,比强键电子可极化性大。处于离域状态电子运动范围大,比处于定域状态电子更易极化处于离域状态电子运动范围大,比处于定域状态电子更易极化。2 试剂亲核性分析试剂亲核性分析 可极化性可极化性(polarizability)极性化合物,极性化合物,在外界电场影响下,分子中电荷分布可产生相应改变,这种改在外界电场影响下,分子中电
4、荷分布可产生相应改变,这种改变能力称为可极化性变能力称为可极化性。可极化性改变规律可极化性改变规律第第3页页第第3页页决定试剂亲核能力原因:决定试剂亲核能力原因:给电子能力即碱性给电子能力即碱性 可极化性可极化性 空间原因空间原因第第4页页第第4页页u假如碱性大小和可极化性大小顺序是一致,则假如碱性大小和可极化性大小顺序是一致,则亲核性大小顺序也与它们一致亲核性大小顺序也与它们一致同一周期元素,由左至右碱性和可极化同一周期元素,由左至右碱性和可极化性都逐步削弱,因此亲核性也逐步削弱性都逐步削弱,因此亲核性也逐步削弱碱性和可极化性对亲核性影响碱性和可极化性对亲核性影响第第5页页第第5页页u若两个
5、或多个试剂碱性大小和可极化性大小顺序是相反,若两个或多个试剂碱性大小和可极化性大小顺序是相反,亲核性大小主要取决于哪一个原因则与溶剂相关亲核性大小主要取决于哪一个原因则与溶剂相关同一族元素,由上至下碱性减小,可极化性增大同一族元素,由上至下碱性减小,可极化性增大 第第6页页第第6页页可极化性决定亲核性决定可极化性决定亲核性决定碱性决定亲核性碱性决定亲核性溶剂对碱性和亲核性影响溶剂对碱性和亲核性影响第第7页页第第7页页 一些一些可极化性很高而碱性很弱可极化性很高而碱性很弱试剂如试剂如I-,HS-,-SCN,它们在质子,它们在质子溶剂中,由于碱性较弱被质子溶剂化少,在偶极溶剂中,也很少溶剂中,由于
6、碱性较弱被质子溶剂化少,在偶极溶剂中,也很少溶剂化,因此,这些试剂在质子溶剂与偶极溶剂中溶剂化,因此,这些试剂在质子溶剂与偶极溶剂中亲核性均很高亲核性均很高。一些一些碱性很强而可极化性较低碱性很强而可极化性较低试剂如试剂如F-,CI-,Br-,它们在质子,它们在质子溶剂中与质子形成氢键力量强溶剂中与质子形成氢键力量强形成氢键能力随负电荷密度增长形成氢键能力随负电荷密度增长而增长,如而增长,如F-CI-Br-I-,RO-SH-),也就是溶剂化作用大,也就是溶剂化作用大.在在反应时需要去溶剂化能量,故使反应性减少,但在偶极溶剂中反应时需要去溶剂化能量,故使反应性减少,但在偶极溶剂中,这这些试剂不被
7、溶剂分子所包围,而以些试剂不被溶剂分子所包围,而以“裸露裸露”状态存在,因此反应状态存在,因此反应性就高。性就高。原因:原因:溶剂对碱性和亲核性影响溶剂对碱性和亲核性影响可极化性受溶剂影响不可极化性受溶剂影响不大,但碱性与溶剂关系大,但碱性与溶剂关系很大很大第第8页页第第8页页在质子溶剂中常见亲核试核亲核性大约顺序在质子溶剂中常见亲核试核亲核性大约顺序:第第9页页第第9页页试剂空间原因影响它们亲核性试剂空间原因影响它们亲核性这是由于与氧相邻碳上烷基愈多,由子烷基给电子诱导效应使氧上负电荷更集中,碱性更强,但由于基团队积也增大,影响与底物碳原子靠近,因此亲核性反而下降。空间原因对空间原因对亲核性
8、影响亲核性影响.原因原因第第10页页第第10页页 3.碘离子碘离子碘离子是一个好拜别基团,由于碘离子是一个好拜别基团,由于C-I键能低,而碘离子又键能低,而碘离子又是一个好亲核试剂,由于其电负性低,外层电子离核较远,是一个好亲核试剂,由于其电负性低,外层电子离核较远,可极化性高,以及溶剂化作用较少,因此碘代烷既易于形可极化性高,以及溶剂化作用较少,因此碘代烷既易于形成又易被其它亲核试剂所取代成又易被其它亲核试剂所取代在未形成碘代烷时,碘离子在未形成碘代烷时,碘离子作为好亲核试剂攻打底物,作为好亲核试剂攻打底物,一旦形成碘代烷后,碘离子一旦形成碘代烷后,碘离子作为好拜别基团被其它亲核作为好拜别基
9、团被其它亲核试剂攻打而拜别试剂攻打而拜别。在反应混合物中加人少在反应混合物中加人少许碘化钠许碘化钠(约为氯代烷或约为氯代烷或溴代烷物质量百分之一)溴代烷物质量百分之一)提升反应速率。提升反应速率。机合成中应用机合成中应用第第11页页第第11页页 一个负离子有两个位置能够发生反应一个负离子有两个位置能够发生反应.称其含有双位反应性能称其含有双位反应性能(two-fanged reactivity),含有双位反应性能负离子称为两位负离子含有双位反应性能负离子称为两位负离子(ambident anion).依据反应条件不同,两位负离子能够在这个位置或那个位置反应依据反应条件不同,两位负离子能够在这个
10、位置或那个位置反应,或者两个位或者两个位置以不同程度进行反应。而且,它们既可作为碱进行反应,又可作为亲核试剂置以不同程度进行反应。而且,它们既可作为碱进行反应,又可作为亲核试剂进行反应。进行反应。4.两位负离子两位负离子例例氧电负性比氮大氧电负性比氮大,并且氧上负电荷比较集中并且氧上负电荷比较集中亚硝酸根负离子亚硝酸根负离子第第12页页第第12页页 遇酸就生成遇酸就生成HO-N=O,亚硝酸银与一级溴代烷反应,氮亲核性强亚硝酸银与一级溴代烷反应,氮亲核性强,发生发生SN2反应,反应,主要产物为硝基烷主要产物为硝基烷(nitroalkane)假如用二级溴代烷进行反应,二级溴代烷上溴比较活泼能够被假
11、如用二级溴代烷进行反应,二级溴代烷上溴比较活泼能够被Ag+拉下拉下来,二级溴代烷能够形成二级碳正离子来,二级溴代烷能够形成二级碳正离子,反应能够按反应能够按SN1机理进行,由机理进行,由于静电吸引,碳正离子与亚硝酸根中负电荷较集中氧原子发生反应,主于静电吸引,碳正离子与亚硝酸根中负电荷较集中氧原子发生反应,主要产物为亚硝酸酯要产物为亚硝酸酯(nitrite):第第13页页第第13页页-SCN离子离子 三级卤代烷与三级卤代烷与-CN反应:反应:消除反应消除反应第第14页页第第14页页非极性溶剂非极性溶剂(nonpola solvent)偶极溶剂偶极溶剂(或称偶极非质子溶剂或称偶极非质子溶剂)质子
12、溶剂质子溶剂包括介电常数小于包括介电常数小于15.偶极矩偶极矩0-6.67 X 10-30 cm溶溶剂,这类溶剂不给出质子,与溶质作用力弱剂,这类溶剂不给出质子,与溶质作用力弱.能与负离子形成强氢键溶剂称为质子溶剂能与负离子形成强氢键溶剂称为质子溶剂.分子中氢与分子内原子结合牢固,不易给分子中氢与分子内原子结合牢固,不易给出质子出质子.偶极溶剂结构特性是偶极负端露偶极溶剂结构特性是偶极负端露于分子外部,偶极正端藏于分子内部于分子外部,偶极正端藏于分子内部:6.7.4 溶剂影响溶剂影响第第15页页第第15页页第第16页页第第16页页增长溶剂极性能够加速卤代烷解离,对增长溶剂极性能够加速卤代烷解离
13、,对SN1反应有利,由于反应有利,由于SN1反应在形成过渡态时,由本来极性较小底物变为极性较反应在形成过渡态时,由本来极性较小底物变为极性较大过渡态,即在反应过程中极性增大大过渡态,即在反应过程中极性增大溶剂与过渡态有偶极溶剂与过渡态有偶极-偶极互相作用。底物在形成过渡态时需偶极互相作用。底物在形成过渡态时需要能量,此能量能够由偶极要能量,此能量能够由偶极-偶极互相作用时所释放能量提供,偶极互相作用时所释放能量提供,因此因此溶剂极性大,溶剂化力量也大,提供能量也大,解离就溶剂极性大,溶剂化力量也大,提供能量也大,解离就不久地进行不久地进行。极性溶剂对形成过渡态时极性增大反应是有利极性溶剂对形成
14、过渡态时极性增大反应是有利溶剂极性影响溶剂极性影响SN1反应反应反应过程中极性增大反应过程中极性增大溶剂在反应中作用溶剂在反应中作用第第17页页第第17页页在在SN2反应中,若亲核试剂带负电荷,增长溶剂极性,对反应中,若亲核试剂带负电荷,增长溶剂极性,对SN2反应不利,由于反应不利,由于SN2机理在形成过渡态时,由本来电荷比较集中亲核试剂变成电荷比较分散过机理在形成过渡态时,由本来电荷比较集中亲核试剂变成电荷比较分散过渡态渡态:Nu:-一那分负电荷通过一那分负电荷通过R传给了传给了X,过渡态负电荷比较分散,不如亲核试剂集中,过渡态负电荷比较分散,不如亲核试剂集中,因而因而过渡态极性不如亲核试剂
15、大,而增长溶剂极性,使极性大亲核试剂溶剂化,是过渡态极性不如亲核试剂大,而增长溶剂极性,使极性大亲核试剂溶剂化,是不利于不利于SN2过渡态形成过渡态形成。极性溶剂对形成过渡态时极性减少反应不利极性溶剂对形成过渡态时极性减少反应不利负电荷比较分散负电荷比较分散负电荷集中负电荷集中第第18页页第第18页页极性分子在非极性溶剂中,由于不易溶解,极性分子在非极性溶剂中,由于不易溶解,使分子以缔合状态存在使分子以缔合状态存在.不能均匀分散,假如不能均匀分散,假如要进行反应,必须先付出能量,克服这种吸要进行反应,必须先付出能量,克服这种吸引力,因此极性分子在非极性溶剂中进行反引力,因此极性分子在非极性溶剂
16、中进行反应时反应性能减少应时反应性能减少 非极性溶剂对极性分子反应不利非极性溶剂对极性分子反应不利第第19页页第第19页页溶剂在反应中作用溶剂在反应中作用 由于质子溶剂中质子,能够与反应中产生负离子尤其是由氧与由于质子溶剂中质子,能够与反应中产生负离子尤其是由氧与氮形成负离子通过氢键溶剂化,这样使负电荷分散,使负离子稳氮形成负离子通过氢键溶剂化,这样使负电荷分散,使负离子稳定,因此有助于解离反应,有助于定,因此有助于解离反应,有助于SN1反应进行。反应进行。增长溶剂酸性,即增长质子形成氢键能力有助于反应按增长溶剂酸性,即增长质子形成氢键能力有助于反应按SN1机理进机理进行行.质子溶剂影响质子溶
17、剂影响 质子溶剂对质子溶剂对SN1反应有利反应有利第第20页页第第20页页在质子溶剂中进行在质子溶剂中进行SN2反应时,反应时,由于溶剂化作用,有助于拜别基团拜别,由于溶剂化作用,有助于拜别基团拜别,由于亲核试剂能够被溶剂分子所包围,因此必须付出能量由于亲核试剂能够被溶剂分子所包围,因此必须付出能量,先在亲核先在亲核试剂周围除掉一部分溶剂分子,才干使试剂接触底物而进行反应。最试剂周围除掉一部分溶剂分子,才干使试剂接触底物而进行反应。最后影响是两种作用共同结果后影响是两种作用共同结果.在偶极溶剂中反应时在偶极溶剂中反应时,对于负离子很少溶剂化,亲核试剂普通能够不受偶极溶剂分子包围,对于负离子很少
18、溶剂化,亲核试剂普通能够不受偶极溶剂分子包围,偶极溶剂有利偶极溶剂有利SN2反应反应因此因此SN2反应在偶极溶剂中进行比在质子溶剂中进行反应速率反应在偶极溶剂中进行比在质子溶剂中进行反应速率常数快千万倍常数快千万倍.第第21页页第第21页页反应如在丙酮中进行,比在甲醇中快500倍第第22页页第第22页页6.8 消除反应分类消除反应分类 在一个有机分子中消去两个原子或基团反应称为在一个有机分子中消去两个原子或基团反应称为消除反消除反应应(elimination)。1,1-消除或消除或消除消除 1.2-消除或消除或消除消除 1,3-消除或消除或消除消除。是制备烯烃主要反应是制备烯烃主要反应 单分子
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