Типы химических реакций в органической химии. Типы реакций в органике

Содержание

Слайд 2

Химическая реакция – превращение одних веществ в другие. Вещества, полученные в

Химическая реакция – превращение одних веществ в другие.

Вещества, полученные в результате

реакции, отличаются от исходных веществ составом, строением и свойствами.
Реагент 1 + Реагент 2 = Продукты
Субстрат + Атакующий = Продукты
реагент
Слайд 3

Признаки классификации химических реакций в неорганической химии по числу и составу

Признаки классификации химических реакций в неорганической химии

по числу и составу исходных

веществ и продуктов
по тепловому эффекту
по изменению степени окисления атомов
по обратимости процесса
по фазе
по использованию катализатора
Слайд 4

Классификация по числу и составу исходных и образующихся веществ: Реакции соединения:

Классификация по числу и составу исходных и образующихся веществ:

Реакции соединения: А

+ В = АВ
Zn + Cl2 = ZnCl2 CaO + CO2 = CaCO3
Реакции разложения: АВ = А + В
2H2O = 2H2 + O2 Cu(OH)2 = CuO + H2O
Реакции замещения: АВ + С = А + СВ
CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4
Cr2O3 + 2Al = 2Cr + Al2O3
Реакции обмена: АВ + CD = AD + CB
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
NaOH + HCl = NaCl + H2O
Слайд 5

Даны схемы реакций: 1. Гидроксид меди(II) → оксид меди(II) + вода

Даны схемы реакций: 1. Гидроксид меди(II) → оксид меди(II) + вода 2. Хлорид

бария + сульфат натрия → … 3. Соляная кислота + цинк → хлорид цинка + водород 4. Оксид фосфора(V) + вода → …

I уровень: Укажите типы реакций, запишите одно из уравнений (по выбору).
II уровень: Укажите типы реакций, запишите одно из уравнений, в котором не указаны продукты (по выбору).
III уровень: Укажите типы реакций и запишите все уравнения.

Слайд 6

Реакции с участием органических соединений подчиняются тем же законам (закон сохранения

Реакции с участием органических соединений

подчиняются тем же законам
(закон

сохранения массы и энергии, закон действия масс, закон Гесса и др.)
и проявляют те же закономерности (стехиометрические, энергетические, кинематические),
что и реакции неорганические.
Слайд 7

Органические реакции принято классифицировать по механизмам протекания Под механизмом реакции понимают

Органические реакции принято классифицировать

по механизмам протекания
Под механизмом реакции понимают последовательность

отдельных стадий протекания реакции с указанием промежуточных частиц, образующихся на каждой из этих стадий.
по направлению и конечным продуктам реакции
- присоединения;
- отщепления (элимирования);
- замещения;
- перегруппировки (изомеризации);
- окисления;
- восстановления.
Слайд 8

Способ разрыва ковалентной связи определяет тип механизма реакций: Радикальный (гомолитический) X:Y

Способ разрыва ковалентной связи определяет тип механизма реакций:

Радикальный (гомолитический)
X:Y

→ X. + .Y
R. (X. , .Y) – радикалы (свободные атомы или частицы с неспаренными электронами, неустойчивые и способные вступать в химические превращения)
Ионный (гетеролитический)
X:Y → X+ + :Y-
X+ - электрофильный реагент (электрофил: любящий электрон)
:Y- - нуклеофильный реагент (нуклеофил: любящий протон)
Слайд 9

Радикальные реакции имеют цепной механизм, включающий стадии: зарождение, развитие и обрыв

Радикальные реакции имеют цепной механизм, включающий стадии: зарождение, развитие и обрыв

цепи.

Зарождение цепи (инициирование)
Cl2 → Cl. + Cl.
Рост (развитие) цепи
СН4 + Cl. → СН3. + НCl
CH3. + Cl2 → CH3-Cl + Cl.
Обрыв цепи
CH3. + Cl. → CH3Cl
CH3. + CH3. → CH3-CH3
Cl. + Cl. → Cl2

Слайд 10

Ионные реакции происходят без разрыва электронных пар, образующих химические связи: оба

Ионные реакции происходят без разрыва электронных пар, образующих химические связи:

оба

электрона переходят на орбиталь одного из атомов продукта реакции с образованием аниона.
Гетеролитический распад ковалентной полярной связи приводит к образованию нуклеофилов (анионов) и электрофилов (катионов).
CH3-Br + Na+OH- → CH3-OH + Na+Br-
субстрат реагент продукты реакции
(нуклеофил)
C6H5-H + HO: NO2 → C6H5-NO2 + H-OH
субстрат реагент продукты реакции
(электрофил)
Слайд 11

Классификация по направлению и конечному результату Реакции замещения А-В + С

Классификация по направлению и конечному результату

Реакции замещения А-В + С →

А-С + В
Реакции присоединения С=С + А-В → А-С-С-В
Реакции отщепления
(элиминирования) А-С-С-В → С=С + А-В
Реакции перегруппировки
(изомеризации) Х-А-В → А-В-Х
Реакции окисления и восстановления,
сопровождаются изменением степени окисления атома углерода в соединениях, где атом углерода – реакционный центр.
Проблема: К какому типу реакций можно отнести реакцию полимеризации? Докажите её принадлежность к определённому типу реакций и приведите пример.
Слайд 12

Тестовое задание. 1. Соотнесите: Раздел химии Тип реакции Неорганическая а) замещения

Тестовое задание.

1. Соотнесите:
Раздел химии Тип реакции
Неорганическая а) замещения б) обмена
Органическая

в) соединения г) разложения
д) отщепления е) изомеризации
ж) присоединения
2. Соотнесите:
Схема реакции Тип реакции
АВ + С → АВ + С а) замещения
АВС → АВ + С б) присоединения
АВС → АСВ в) отщепления
АВ + С → АС + В г) изомеризации
Слайд 13

3. Бутан вступает в реакцию с веществом, формула которого: 1) Н2О

3. Бутан вступает в реакцию с веществом, формула которого: 1)

Н2О 2) С3Н8 3) Cl2 4) HCl

4. Субстратом в предложенных схемах реакций является вещество
СН3-СООН (А) + С2Н5-ОН (Б) → СН3СООС2Н5 + Н2О
СН3-СН2-ОН (A) + H-Br (B) → CH3-CH2-Br + H2O
CH3-CH2-Cl (A) + Na-OH (B) → CH2=CH2 + NaCl + H2O
5. Левой части уравнения С3Н4 + 5О2 → … соответствует правая часть:
→ С3Н6 + Н2О
→ С2Н4 + Н2О
→ 3СО2 + 4Н2О
→ 3СО2 + 2Н2О
6. Объём кислорода, который потребуется для полного сгорания 5л метана, равен
1) 1л 2) 5л 3) 10л 4) 15л