Каковы уравнения реакций, характерных для анилина? В какой реакции проявляется влияние аминогруппы на бензольное кольцо молекулы? Как происходит эта реакция у бензола?
Yastreb
Уравнения реакций, характерных для анилина, можно разделить на два типа: реакции анилиновой группы (аминогруппы) и реакции бензольного кольца молекулы анилина.
1. Уравнения реакций, связанных с аминогруппой (NH2-):
- Присоединение галогенов (например, хлор) к аминогруппе:
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + X_2 \rightarrow C_6H_5NH_2X + HX}\]
где X - галоген: Cl, Br или I.
- Присоединение кислорода (окисление) к аминогруппе:
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + 1/2 O_2 \rightarrow C_6H_5NHO}\]
образуется анилиноксид (C6H5NHO).
- Присоединение карбонильной группы (например, альдегид или кетон) к аминогруппе:
\[\mathrm{C_6H_5NH2 + RCHO \rightarrow C_6H_5NHR + H_2O}\]
где R представляет собой остаток альдегида или кетона.
2. Уравнения реакций анилина, связанных с бензольным кольцом:
- Элективное замещение (замещение H-атомов в бензольном кольце) алкил- или ароматическими группами:
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + R-X \rightarrow C_6H_5NHR + HX}\]
где R представляет собой алкил- или ароматическую группу, а X - галоген (например, Cl, Br или I).
- Нитрование (замещение H-атома в бензольном кольце группой NO2):
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + HONO_2 \rightarrow C_6H_5NHO_2 + H_2O}\]
- Ацилирование (замещение H-атома в бензольном кольце ациловой группой):
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + RCOCl \rightarrow C_6H_5NHCOR + HCl}\]
где R представляет собой алифатическую или ароматическую ациловую группу, образованную из кислоты.
Таким образом, аминогруппа анилина оказывает влияние на бензольное кольцо молекулы, участвуя в различных реакциях, в результате которых происходит замещение H-атомов в бензольном кольце различными функциональными группами (галогены, ациловые группы, группы NO2 и т.д.). Эти реакции могут привести к появлению новых свойств и функциональности анилина.
1. Уравнения реакций, связанных с аминогруппой (NH2-):
- Присоединение галогенов (например, хлор) к аминогруппе:
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + X_2 \rightarrow C_6H_5NH_2X + HX}\]
где X - галоген: Cl, Br или I.
- Присоединение кислорода (окисление) к аминогруппе:
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + 1/2 O_2 \rightarrow C_6H_5NHO}\]
образуется анилиноксид (C6H5NHO).
- Присоединение карбонильной группы (например, альдегид или кетон) к аминогруппе:
\[\mathrm{C_6H_5NH2 + RCHO \rightarrow C_6H_5NHR + H_2O}\]
где R представляет собой остаток альдегида или кетона.
2. Уравнения реакций анилина, связанных с бензольным кольцом:
- Элективное замещение (замещение H-атомов в бензольном кольце) алкил- или ароматическими группами:
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + R-X \rightarrow C_6H_5NHR + HX}\]
где R представляет собой алкил- или ароматическую группу, а X - галоген (например, Cl, Br или I).
- Нитрование (замещение H-атома в бензольном кольце группой NO2):
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + HONO_2 \rightarrow C_6H_5NHO_2 + H_2O}\]
- Ацилирование (замещение H-атома в бензольном кольце ациловой группой):
\[\mathrm{C_6H_5NH_2 + RCOCl \rightarrow C_6H_5NHCOR + HCl}\]
где R представляет собой алифатическую или ароматическую ациловую группу, образованную из кислоты.
Таким образом, аминогруппа анилина оказывает влияние на бензольное кольцо молекулы, участвуя в различных реакциях, в результате которых происходит замещение H-атомов в бензольном кольце различными функциональными группами (галогены, ациловые группы, группы NO2 и т.д.). Эти реакции могут привести к появлению новых свойств и функциональности анилина.
Знаешь ответ?