Википедия

Органическое вещество

Органи́ческие соедине́ния, органические вещества́ — класс химических веществ, объединяющий почти все химические соединения, в состав которых входят атомы углерода, связанные с атомами других химических элементов. Изучаются в органической химии, и на начальном этапе её развития к органическим относили только соединения углерода растительного и животного происхождения. В силу этих исторических причин ряд углеродсодержащих соединений традиционно не относят к органическим, а рассматривают как неорганические соединения — например, монооксид углерода, диоксид углерода, циановодород, сероуглерод, карбонилы металлов, карбонаты, цианиды, роданиды. Условно можно считать, что структурным прототипом органических соединений являются углеводороды. Органические соединения, наряду с углеродом (C), чаще всего содержат (порознь или в различных комбинациях) водород (H), кислород (O), азот (N), значительно реже — серу (S), фосфор (P), галогены (F, Cl, Br, I), бор (B) и некоторые металлы.

image
Метан, CH4; одно из простейших органических веществ

Органические соединения распространены в земной коре существенно меньше, чем неорганические, но обладают большой важностью, поскольку являются ключевыми веществами в жизнедеятельности всех известных форм жизни на Земле. Многие органические соединения (например, содержащиеся в почве) включены в основные биогеохимические циклы (углеродный цикл, азотный цикл), являются исходными веществами (цикл Кребса) и продуктами (фотосинтез) биосферных процессов, объём которых оценивается в 380 млрд т. Для многих синтетических органических соединений одними из основных строительных блоков (в том числе как источник углерода) являются дистилляты нефти.

История

Название органические вещества появилось на ранней стадии развития химии во времена господства виталистических воззрений, продолжавших традицию Аристотеля и Плиния Старшего о разделении мира на живое и неживое. В 1807 году шведский химик Якоб Берцелиус предложил назвать вещества, получаемые из организмов, органическими, а науку, изучающую их, — органической химией. Считалось, что для синтеза органических веществ необходима особая «жизненная сила» (лат. vis vitalis), присущая только живому, и поэтому синтез органических веществ из неорганических невозможен. Это представление было опровергнуто Фридрихом Вёлером, учеником Берцелиуса, в 1829 году путём синтеза «органической» мочевины из «минерального» цианата аммония, однако деление веществ на органические и неорганические сохранилось в химической терминологии и по сей день.

Количество известных органических соединений составляет более 186 млн. Таким образом, органические соединения — самый обширный класс химических соединений. Многообразие органических соединений связано с уникальным свойством углерода образовывать цепочки из атомов, что в свою очередь обусловлено высокой стабильностью (то есть энергией) углерод–углеродной связи. Связь углерод–углерод может быть как одинарной, так и кратной — двойной, тройной. При увеличении кратности углерод-углеродной связи возрастает её энергия, то есть стабильность, а длина уменьшается. Высшая валентность углерода, равная четырём, а также возможность образовывать , позволяет образовывать структуры различной размерности (линейные, плоские, объёмные).

Классификация

Основные биологического происхождения — белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты — содержат, помимо углерода, преимущественно водород, азот, кислород, серу и фосфор. Именно поэтому «классические» органические соединения содержат прежде всего водород, кислород, азот и серу — несмотря на то, что элементами, составляющими органические соединения, помимо углерода могут быть практически любые элементы.

Соединения углерода с другими элементами составляют особый класс органических соединений — элементоорганические соединения. Металлоорганические соединения содержат связь металл–углерод и составляют обширный подкласс элементоорганических соединений.

Характерные свойства

Существует несколько важных свойств, которые выделяют органические соединения в отдельный, ни на что не похожий класс химических соединений.

  • Органические соединения обычно представляют собой газы, жидкости или легкоплавкие твёрдые вещества, в отличие от неорганических соединений, которые в большинстве своём представляют собой твёрдые вещества с высокой температурой плавления.
  • Органические соединения большей частью построены ковалентно, а неорганические соединения — ионно.
  • Различная топология образования связей между атомами, образующими органические соединения (прежде всего, атомами углерода), приводит к появлению изомеров — соединений, имеющих один и тот же состав и молекулярную массу, но обладающих различным строением молекул и, как следствие, различными физико-химическими свойствами. Данное явление носит название изомерии.
  • Явление гомологии — существование рядов органических соединений, в которых формула любых двух соседей ряда (гомологов) отличается на одну и ту же группу — гомологическую разницу CH2. Целый ряд в первом приближении изменяется (мера схожести зависимостей в математическом анализе) по ходу гомологического ряда. Это важное свойство используется в материаловедении при поиске веществ с заранее заданными свойствами.

Номенклатура

Органическая номенклатура — это система классификации и наименований органических веществ. В настоящее время распространена номенклатура ИЮПАК.

Классификация органических соединений построена на важном принципе, согласно которому физические и химические свойства органического соединения в первом приближении определяются двумя основными критериями — строением углеродного скелета соединения и его функциональными группами.

В зависимости от природы углеродного скелета органические соединения можно разделить на ациклические и . Среди ациклических соединений различают предельные и непредельные. Циклические соединения разделяются на карбоциклические (алициклические и ароматические) и гетероциклические.

Алифатические соединения

Алифатические соединения — органические вещества, не содержащие в структуре ароматических систем.

Углеводороды — Алканы — Алкены — Диены или Алкадиены — Алкины — Галогенуглеводороды — Спирты — Тиолы — Простые эфиры — Альдегиды — Кетоны — Карбоновые кислоты — Сложные эфиры — Углеводы или сахара — Нафтены — Амиды — Амины — Липиды — Нитрилы

Ароматические соединения

Ароматические соединения, или арены, — органические вещества, в структуру которых входит одна (или более) ароматическая циклическая система (см. Ароматичность).

Бензол — Толуол — Ксилол — Анилин — Фенол — Ацетофенон — —  — Нафталин — Антрацен — Фенантрен — Бензпирен — Коронен — Азулен — Бифенил — Ионол

Гетероциклические соединения

Гетероциклические соединения — вещества, в молекулярной структуре которых присутствует хотя бы один цикл с одним (или несколькими) гетероатомом.

Пиррол — Тиофен — Фуран — Пиридин

Полимеры

Полимеры представляют собой особый вид веществ, также известный как высокомолекулярные соединения. В их структуру обычно входят многочисленные сегменты (соединения) меньшего размера. Эти сегменты могут быть идентичны, и тогда речь идёт о гомополимере. Полимеры относятся к макромолекулам — классу веществ, состоящих из молекул очень большого размера и массы. Полимеры могут быть органическими (полиэтилен, полипропилен, плексиглас и т. д.) или неорганическими (силикон); синтетическими (поливинилхлорид) или природными (целлюлоза, крахмал).

Структурный анализ

В настоящее время существует несколько методов характеристики органических соединений:

  • Кристаллография (рентгеноструктурный анализ) — наиболее точный метод, требующий, однако, наличия высококачественного кристалла достаточного размера для получения высокого разрешения. Поэтому пока этот метод не используется слишком часто.
  • Элементный анализ — деструктивный метод, использующийся для количественного определения содержания элементов в молекуле вещества.
  • Инфракрасная спектроскопия (ИК): используется главным образом для доказательства наличия (или отсутствия) определённых функциональных групп.
  • Масс-спектрометрия: используется для определения молекулярных масс веществ и способов их фрагментации.
  • Спектроскопия ядерного магнитного резонанса ЯМР.
  • Ультрафиолетовая спектроскопия (УФ): используется для определения непредельных соединений и степени сопряжения в системах кратных и ароматических связей ненасыщенных соединений.

См. также

Примечания

  1. S. L. Seager, M. R. Slabaugh. Chemistry for Today: General, Organic, and Biochemistry. 8th Edition (англ.). — Brooks/Cole, Cengage Learning, 2014. — P. 361–362. — 960 p. — ISBN 1-11360-227-4. Архивировано 15 февраля 2022 года.
  2. Органическая химия // Химическая энциклопедия : [рус.] : в 5 т. / под ред. И. Л. Кнунянца. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — С. 396–399. — 639 с. — ISBN 5-85270-039-8.
  3. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в вузы. — 4-е изд. испр. и доп. — М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2002. стр. 335. ISBN 5-7864-0103-0, ISBN 5-249-00264-1
  4. Органическое накопление в земной коре - Справочник химика 21. www.chem21.info. Дата обращения: 17 ноября 2019. Архивировано 17 ноября 2019 года.
  5. Petrochemicals. American Fuel & Petrochemical Manufacturers. American Fuel & Petrochemical Manufacturers. Дата обращения: 21 марта 2018. Архивировано 11 сентября 2021 года.

Литература

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Органическое вещество, Что такое Органическое вещество? Что означает Органическое вещество?

Organi cheskie soedine niya organicheskie veshestva klass himicheskih veshestv obedinyayushij pochti vse himicheskie soedineniya v sostav kotoryh vhodyat atomy ugleroda svyazannye s atomami drugih himicheskih elementov Izuchayutsya v organicheskoj himii i na nachalnom etape eyo razvitiya k organicheskim otnosili tolko soedineniya ugleroda rastitelnogo i zhivotnogo proishozhdeniya V silu etih istoricheskih prichin ryad uglerodsoderzhashih soedinenij tradicionno ne otnosyat k organicheskim a rassmatrivayut kak neorganicheskie soedineniya naprimer monooksid ugleroda dioksid ugleroda cianovodorod serouglerod karbonily metallov karbonaty cianidy rodanidy Uslovno mozhno schitat chto strukturnym prototipom organicheskih soedinenij yavlyayutsya uglevodorody Organicheskie soedineniya naryadu s uglerodom C chashe vsego soderzhat porozn ili v razlichnyh kombinaciyah vodorod H kislorod O azot N znachitelno rezhe seru S fosfor P galogeny F Cl Br I bor B i nekotorye metally Metan CH4 odno iz prostejshih organicheskih veshestv Organicheskie soedineniya rasprostraneny v zemnoj kore sushestvenno menshe chem neorganicheskie no obladayut bolshoj vazhnostyu poskolku yavlyayutsya klyuchevymi veshestvami v zhiznedeyatelnosti vseh izvestnyh form zhizni na Zemle Mnogie organicheskie soedineniya naprimer soderzhashiesya v pochve vklyucheny v osnovnye biogeohimicheskie cikly uglerodnyj cikl azotnyj cikl yavlyayutsya ishodnymi veshestvami cikl Krebsa i produktami fotosintez biosfernyh processov obyom kotoryh ocenivaetsya v 380 mlrd t Dlya mnogih sinteticheskih organicheskih soedinenij odnimi iz osnovnyh stroitelnyh blokov v tom chisle kak istochnik ugleroda yavlyayutsya distillyaty nefti IstoriyaV state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 22 marta 2012 Nazvanie organicheskie veshestva poyavilos na rannej stadii razvitiya himii vo vremena gospodstva vitalisticheskih vozzrenij prodolzhavshih tradiciyu Aristotelya i Pliniya Starshego o razdelenii mira na zhivoe i nezhivoe V 1807 godu shvedskij himik Yakob Bercelius predlozhil nazvat veshestva poluchaemye iz organizmov organicheskimi a nauku izuchayushuyu ih organicheskoj himiej Schitalos chto dlya sinteza organicheskih veshestv neobhodima osobaya zhiznennaya sila lat vis vitalis prisushaya tolko zhivomu i poetomu sintez organicheskih veshestv iz neorganicheskih nevozmozhen Eto predstavlenie bylo oprovergnuto Fridrihom Vyolerom uchenikom Berceliusa v 1829 godu putyom sinteza organicheskoj mocheviny iz mineralnogo cianata ammoniya odnako delenie veshestv na organicheskie i neorganicheskie sohranilos v himicheskoj terminologii i po sej den Kolichestvo izvestnyh organicheskih soedinenij sostavlyaet bolee 186 mln Takim obrazom organicheskie soedineniya samyj obshirnyj klass himicheskih soedinenij Mnogoobrazie organicheskih soedinenij svyazano s unikalnym svojstvom ugleroda obrazovyvat cepochki iz atomov chto v svoyu ochered obuslovleno vysokoj stabilnostyu to est energiej uglerod uglerodnoj svyazi Svyaz uglerod uglerod mozhet byt kak odinarnoj tak i kratnoj dvojnoj trojnoj Pri uvelichenii kratnosti uglerod uglerodnoj svyazi vozrastaet eyo energiya to est stabilnost a dlina umenshaetsya Vysshaya valentnost ugleroda ravnaya chetyryom a takzhe vozmozhnost obrazovyvat pozvolyaet obrazovyvat struktury razlichnoj razmernosti linejnye ploskie obyomnye KlassifikaciyaOsnovnye biologicheskogo proishozhdeniya belki lipidy uglevody nukleinovye kisloty soderzhat pomimo ugleroda preimushestvenno vodorod azot kislorod seru i fosfor Imenno poetomu klassicheskie organicheskie soedineniya soderzhat prezhde vsego vodorod kislorod azot i seru nesmotrya na to chto elementami sostavlyayushimi organicheskie soedineniya pomimo ugleroda mogut byt prakticheski lyubye elementy Soedineniya ugleroda s drugimi elementami sostavlyayut osobyj klass organicheskih soedinenij elementoorganicheskie soedineniya Metalloorganicheskie soedineniya soderzhat svyaz metall uglerod i sostavlyayut obshirnyj podklass elementoorganicheskih soedinenij Harakternye svojstvaSushestvuet neskolko vazhnyh svojstv kotorye vydelyayut organicheskie soedineniya v otdelnyj ni na chto ne pohozhij klass himicheskih soedinenij Organicheskie soedineniya obychno predstavlyayut soboj gazy zhidkosti ili legkoplavkie tvyordye veshestva v otlichie ot neorganicheskih soedinenij kotorye v bolshinstve svoyom predstavlyayut soboj tvyordye veshestva s vysokoj temperaturoj plavleniya Organicheskie soedineniya bolshej chastyu postroeny kovalentno a neorganicheskie soedineniya ionno Razlichnaya topologiya obrazovaniya svyazej mezhdu atomami obrazuyushimi organicheskie soedineniya prezhde vsego atomami ugleroda privodit k poyavleniyu izomerov soedinenij imeyushih odin i tot zhe sostav i molekulyarnuyu massu no obladayushih razlichnym stroeniem molekul i kak sledstvie razlichnymi fiziko himicheskimi svojstvami Dannoe yavlenie nosit nazvanie izomerii Yavlenie gomologii sushestvovanie ryadov organicheskih soedinenij v kotoryh formula lyubyh dvuh sosedej ryada gomologov otlichaetsya na odnu i tu zhe gruppu gomologicheskuyu raznicu CH2 Celyj ryad v pervom priblizhenii izmenyaetsya mera shozhesti zavisimostej v matematicheskom analize po hodu gomologicheskogo ryada Eto vazhnoe svojstvo ispolzuetsya v materialovedenii pri poiske veshestv s zaranee zadannymi svojstvami NomenklaturaOrganicheskaya nomenklatura eto sistema klassifikacii i naimenovanij organicheskih veshestv V nastoyashee vremya rasprostranena nomenklatura IYuPAK Klassifikaciya organicheskih soedinenij postroena na vazhnom principe soglasno kotoromu fizicheskie i himicheskie svojstva organicheskogo soedineniya v pervom priblizhenii opredelyayutsya dvumya osnovnymi kriteriyami stroeniem uglerodnogo skeleta soedineniya i ego funkcionalnymi gruppami V zavisimosti ot prirody uglerodnogo skeleta organicheskie soedineniya mozhno razdelit na aciklicheskie i Sredi aciklicheskih soedinenij razlichayut predelnye i nepredelnye Ciklicheskie soedineniya razdelyayutsya na karbociklicheskie aliciklicheskie i aromaticheskie i geterociklicheskie Organicheskie soedineniya Uglevodorody Aciklicheskie soedineniya Predelnye uglevodorody alkany Nepredelnye uglevodorody Alkeny Alkiny Alkadieny dienovye uglevodorody Karbociklicheskie soedineniya Aliciklicheskie soedineniya Aromaticheskie soedineniya Geterociklicheskie soedineniya Funkcionalnye proizvodnye uglevodorodov Spirty Fenoly Prostye efiry Aldegidy Ketony Karbonovye kisloty Slozhnye efiry Zhiry Uglevody Monosaharidy Oligosaharidy Polisaharidy Mukopolisaharidy Aminy Aminokisloty Belki Nukleinovye kislotyAlifaticheskie soedineniya Alifaticheskie soedineniya organicheskie veshestva ne soderzhashie v strukture aromaticheskih sistem Uglevodorody Alkany Alkeny Dieny ili Alkadieny Alkiny Galogenuglevodorody Spirty Tioly Prostye efiry Aldegidy Ketony Karbonovye kisloty Slozhnye efiry Uglevody ili sahara Nafteny Amidy Aminy Lipidy Nitrily Aromaticheskie soedineniya Aromaticheskie soedineniya ili areny organicheskie veshestva v strukturu kotoryh vhodit odna ili bolee aromaticheskaya ciklicheskaya sistema sm Aromatichnost Benzol Toluol Ksilol Anilin Fenol Acetofenon Naftalin Antracen Fenantren Benzpiren Koronen Azulen Bifenil Ionol Geterociklicheskie soedineniya Geterociklicheskie soedineniya veshestva v molekulyarnoj strukture kotoryh prisutstvuet hotya by odin cikl s odnim ili neskolkimi geteroatomom Pirrol Tiofen Furan Piridin Polimery Polimery predstavlyayut soboj osobyj vid veshestv takzhe izvestnyj kak vysokomolekulyarnye soedineniya V ih strukturu obychno vhodyat mnogochislennye segmenty soedineniya menshego razmera Eti segmenty mogut byt identichny i togda rech idyot o gomopolimere Polimery otnosyatsya k makromolekulam klassu veshestv sostoyashih iz molekul ochen bolshogo razmera i massy Polimery mogut byt organicheskimi polietilen polipropilen pleksiglas i t d ili neorganicheskimi silikon sinteticheskimi polivinilhlorid ili prirodnymi cellyuloza krahmal Strukturnyj analizOsnovnaya statya Analiticheskaya himiya V nastoyashee vremya sushestvuet neskolko metodov harakteristiki organicheskih soedinenij Kristallografiya rentgenostrukturnyj analiz naibolee tochnyj metod trebuyushij odnako nalichiya vysokokachestvennogo kristalla dostatochnogo razmera dlya polucheniya vysokogo razresheniya Poetomu poka etot metod ne ispolzuetsya slishkom chasto Elementnyj analiz destruktivnyj metod ispolzuyushijsya dlya kolichestvennogo opredeleniya soderzhaniya elementov v molekule veshestva Infrakrasnaya spektroskopiya IK ispolzuetsya glavnym obrazom dlya dokazatelstva nalichiya ili otsutstviya opredelyonnyh funkcionalnyh grupp Mass spektrometriya ispolzuetsya dlya opredeleniya molekulyarnyh mass veshestv i sposobov ih fragmentacii Spektroskopiya yadernogo magnitnogo rezonansa YaMR Ultrafioletovaya spektroskopiya UF ispolzuetsya dlya opredeleniya nepredelnyh soedinenij i stepeni sopryazheniya v sistemah kratnyh i aromaticheskih svyazej nenasyshennyh soedinenij Sm takzheNeorganicheskie veshestva Organicheskaya himiyaPrimechaniyaS L Seager M R Slabaugh Chemistry for Today General Organic and Biochemistry 8th Edition angl Brooks Cole Cengage Learning 2014 P 361 362 960 p ISBN 1 11360 227 4 Arhivirovano 15 fevralya 2022 goda Organicheskaya himiya Himicheskaya enciklopediya rus v 5 t pod red I L Knunyanca M Bolshaya Rossijskaya enciklopediya 1992 T 3 S 396 399 639 s ISBN 5 85270 039 8 Homchenko G P Posobie po himii dlya postupayushih v vuzy 4 e izd ispr i dop M OOO Izdatelstvo Novaya Volna 2002 str 335 ISBN 5 7864 0103 0 ISBN 5 249 00264 1 Organicheskoe nakoplenie v zemnoj kore Spravochnik himika 21 neopr www chem21 info Data obrasheniya 17 noyabrya 2019 Arhivirovano 17 noyabrya 2019 goda Petrochemicals neopr American Fuel amp Petrochemical Manufacturers American Fuel amp Petrochemical Manufacturers Data obrasheniya 21 marta 2018 Arhivirovano 11 sentyabrya 2021 goda LiteraturaHimicheskaya enciklopediya rus v 5 t pod red I L Knunyanca M Bolshaya Rossijskaya enciklopediya 1992 T 3 639 s ISBN 5 85270 039 8

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто