JoVE Logo

Zaloguj się

8.4 : Tworzenie halohydryny z alkenów

Alken, taki jak propen, reaguje z bromem w obecności wody, dając halohydrynę. Halohydryny zawierają halogen i grupę hydroksylową przyłączoną do sąsiadujących atomów węgla. Gdy halogenem jest brom, nazywa się to bromohydryną, podczas gdy chlorohydryna ma chlor jako halogen.

Figure1

Tworzenie halohydryny rozpoczyna się, gdy elektrony π alkenu reagują z elektrofilowym bromem, tworząc mostkowany związek pośredni zwany jonem bromonowym. Woda, działając jako nukleofil, wykorzystuje samotną parę elektronów do otwarcia trójczłonowego pierścienia jonów bromonowych i tworzy wiązanie z węglem w procesie SN2.

Figure3

Deprotonowanie jonu oksoniowego daje jon hydroniowy i obojętny produkt addycji bromohydryny.

Figure4

Preferowane otwarcie cyklicznego związku pośredniego jonu bromonowego w wyniku regioselektywnego ataku wody na bardziej podstawiony węgiel alkenu można wyjaśnić na podstawie dwóch czynników. Przede wszystkim mapa potencjału elektrostatycznego jonu bromonu pokazuje, że bardziej podstawiony węgiel wykazuje większy charakter karbokationu.

Figure5

Dodatkowo wiązanie halogenu z bardziej podstawionym węglem jonu halonowego jest dłuższe niż wiązanie z mniej podstawionym węglem.

Figure6

Ta różnica w długościach wiązań w cyklicznym półprodukcie wskazuje, że stan przejściowy z otwarciem pierścienia można osiągnąć skuteczniej poprzez atak nukleofila na bardziej podstawiony węgiel.

Figure7

Ponieważ mechanizm obejmuje jon halonowy, stereochemia addycji jest anty. Po potraktowaniu 1-metylocykloheksenu bromem otrzymuje się parę enancjomerycznych jonów bromonowych.

Figure8

Po dodaniu wody powstaje mieszanina racemiczna trans-2-bromo-1-metylocykloheksanolu.

Figure9

Tagi

AlkeneHalohydrinBromineWaterBromonium IonChlorohydrinNucleophileSN2 ProcessOxonium IonRegioselective AttackCarbocation CharacterBond LengthRing opening Transition StateStereochemistry

Z rozdziału 8:

article

Now Playing

8.4 : Tworzenie halohydryny z alkenów

Reactions of Alkenes

12.8K Wyświetleń

article

8.1 : Regioselektywność dodatków elektrofilowych - efekt nadtlenkowy

Reactions of Alkenes

8.4K Wyświetleń

article

8.2 : Wolnorodnikowa reakcja łańcuchowa i polimeryzacja alkenów

Reactions of Alkenes

7.7K Wyświetleń

article

8.3 : Chlorowowanie alkenów

Reactions of Alkenes

15.3K Wyświetleń

article

8.5 : Katalizowane kwasem uwodnienie alkenów

Reactions of Alkenes

13.7K Wyświetleń

article

8.6 : Regioselektywność i stereochemia nawodnienia katalizowanego kwasem

Reactions of Alkenes

8.3K Wyświetleń

article

8.7 : Oksymerkuracja-redukcja alkenów

Reactions of Alkenes

7.4K Wyświetleń

article

8.8 : Hydroborowanie-utlenianie alkenów

Reactions of Alkenes

7.9K Wyświetleń

article

8.9 : Regioselektywność i stereochemia hydroboracji

Reactions of Alkenes

8.1K Wyświetleń

article

8.10 : Utlenianie alkenów: Syn Dihydroksylacja z czterotlenkiem osmu

Reactions of Alkenes

9.9K Wyświetleń

article

8.11 : Utlenianie alkenów: Syn dihydroksylacja nadmanganianem potasu

Reactions of Alkenes

11.0K Wyświetleń

article

8.12 : Utlenianie alkenów: antydihydroksylacja za pomocą nadtlenokwasów

Reactions of Alkenes

5.6K Wyświetleń

article

8.13 : Oksydacyjne rozszczepianie alkenów: ozonoliza

Reactions of Alkenes

10.0K Wyświetleń

article

8.14 : Redukcja alkenów: uwodornienie katalityczne

Reactions of Alkenes

11.9K Wyświetleń

article

8.15 : Redukcja alkenów: asymetryczne uwodornienie katalityczne

Reactions of Alkenes

3.2K Wyświetleń

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone