- Биоорганическая химия
- Изомеры
- Сопряженные системы
- Мезомерный эффект
- Кислоты Бренстеда
- Спирты
- Химические свойства спиртов
- Многоатомные спирты
- Предельные (насыщенные) углеводороды
- Национальная и международная номенклатура
- Понятие о конформациях
- Природные источники предельных углеводородов
- Переработка нефти
- Крекинг-процесс, озокерит
- Взаимодействие пределов углеводородов с галогенами
- Непредельные (ненасыщенные) углеводороды
- Изомерия, природные источники и способы получения олефинов
- Дегидративание первичных спиртов, физические и механические свойства олефинов
- Правила Марковникова. Метод Вагнера
- Полимеризация олефинов
- Диеновые углеводороды
- Сопряжение диенов
- Каучук
- Алкины
- Физические свойства алкинов
- Ациклические углеводороды
- Циклогексан, метан, терпены
- Общие свойства терпенов
- Ароматические углеводороды
- Номенклатура и изомерия ароматических углеводородов
- Получение ароматических углеводородов. Природные источники
- Синтез, физические и химические свойства ароматических углеводородов
- Правила ориентации в бензольном ядре
- Правила замещения в бензольном ядре
- Группа нафталина
- Группа антрацена, фенантрена
- Небензольные ароматические соединения
- Ароматические системы с семичленным циклом
- Одноатомные фенолы
- Химические свойства фенолов
- Отдельные представители фенолов
- Фенолоформальдегидные смолы
- Двухатомные фенолы
- Трехатомные фенолы
- Альдегиды
- Способы получения альдегидов
- Химические свойства альдегидов
- Присоединение водорода, воды, спирта, синильной кислоты, гидросульфита
- Присоединение фуксинсернистой кислоты к альдегидам, полимеризация альдегидов
- Отдельные представители альдегидов
- Ронгалит, ацетальгид, глиоксоль
- Кетоны
- Химические свойства кетонов
- Отдельные представители кетонов
- Хиноны
- Углеводороды
17. Изомерия, природные источники и способы получения олефинов
Изомерия олефинов зависит от изомерии цепи атомов углерода, т. е. от того, является ли цепь неразветвленной или разветвленной, и от положения двойной связи в цепи. Существует еще и третья причина изомерии олефинов: различное расположение атомов и атомных групп в пространстве, т. е. стереоизомерия. Однако этот вид изомерии будет рассмотрен в дальнейшем на примере соединений с двойной связью.
Для обозначения места двойной связи (а также места ответвлений в цепи) согласно международной номенклатуре нумеруют атомы углерода наиболее длинной цепи, начиная с того конца, к которому ближе стоит двойная связь. Таким образом, два изомера бутилена, обладающие неразветвленной цепью, будут называться 1-бутен и 2-бутен.
По женевской номенклатуре приоритет отдавался углеродному скелету, и нумерацию в формуле данного пентена начинали слева, поскольку ответвление углеродной цепи ближе к левому концу формулы. По номенклатуре приоритет отдается функциональным группам, поэтому нумерацию начинают с правого конца, к которому ближе двойная связь, определяющая главные свойства (функции) олефинов.
Радикал Н2С=СН-, производимый от этилена, называют обычно винилом; радикал Н2С=СН-СН2-, производимый от пропилена, называют аллилом.
Природные источники и способы получения олефинов
Этилен и его гомологи в очень небольшом количестве встречаются в природных газах, а также в нефти (в растворенном состоянии). Олефины, как упоминалось, образуются при крекинге нефти, а также в небольшом количестве при сухой перегонке дерева и каменного угля.
Отнятие воды от предельных спиртов - дегидратация. Это один из наиболее общих способов получения олефинов.
В промышленных условиях пары спирта при 350-500 °C пропускают над катализатором, в качестве которого используют окись алюминия, графит или некоторые другие вещества.
В лабораторных условиях для получения олефинов нагревают спирты с водоотнимающими веществами, например концентрированной серной кислотой, хлоридом цинка и т. д.
При применении серной кислоты реакция отщепления воды идет в две стадии:
1) спирт при взаимодействии с серной кислотой образует так называемый сложный эфир, например из этилового спирта образуется этилсерная кислота;
2) этилсерная кислота при нагревании разлагается, образуя олефин и серную кислоту.
Рассмотренный механизм реакции не является единственным, так как не только серная кислота, но и другие кислоты, как, например, соляная, которая не может образовать легко разлагающегося промежуточного продукта типа этилсерной кислоты, вызывают дегидратирование спиртов (отнятие воды). Установлено, что механизм образования этиленов из спиртов в известной степени зависит от строения спирта.
Авторы: Дроздов А.А., Дроздова М.В.
<< Назад: Непредельные (ненасыщенные) углеводороды
>> Вперед: Дегидративание первичных спиртов, физические и механические свойства олефинов
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Общая теория статистики. Конспект лекции
▪ Таможенное право. Конспект лекций
▪ Экология. Конспект лекций
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Интерактивная система Lego Smart Play
17.01.2026
Компания Lego предложила новый подход к конструкторским играм, представив платформу Smart Play, которая объединяет традиционные кирпичики с сенсорами, звуками и возможностью реагировать на действия ребенка. Разработка системы заняла около восьми лет и направлена на поддержку социальной, сюжетной и творческой игры.
Главная идея Smart Play заключается в том, чтобы "спрятать" сложную электронику внутри конструкции. Это позволяет детям сосредотачиваться не на гаджетах, а на создании историй, взаимодействии с персонажами и собственной фантазии. Технология ориентирована на развитие творческого мышления и вовлечение в игру с самого начала.
Система базируется на специальном "умном кирпиче", оснащенном датчиками, который способен реагировать на движение, воспроизводить звуки и распознавать другие элементы конструктора, включая умные минифигурки. Дополнительные Tiny Smart Tags позволяют платформе понимать контекст использования кирпичей: например, находится ли элемент в машине, вертолете и ...>>
Геймерские AR-очки ROG XREAL R1
17.01.2026
Дополненная реальность (AR) стремительно проникает в сферу развлечений, открывая пользователям новые формы взаимодействия с играми и мультимедийным контентом. Компании ASUS и XREAL представили долгожданное устройство - AR-очки ROG XREAL R1, которые обещают изменить представление о мобильных играх и иммерсивном игровом опыте.
Новинка поражает своими техническими характеристиками. Каждое глазное яблоко пользователя получает изображение с помощью двух micro-OLED дисплеев с разрешением 1920x1080, пиковая яркость достигает 700 нит, а поле зрения составляет 57°. Частота обновления 240 Гц обеспечивает плавное изображение даже в динамичных играх, а встроенные динамики от Bose гарантируют качественный звук.
Центром управления устройством стал ROG Control Dock - настоящий мультимедийный хаб, оснащенный двумя HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Он позволяет мгновенно переключаться между ПК, консолями и другими устройствами. Подключение через USB-C обеспечивает максимальную совместимость, включая по ...>>
Большой адронный коллайдер прекращает работу
16.01.2026
Физика элементарных частиц - одна из самых передовых областей науки, где каждый эксперимент может изменить наше понимание мироздания. Центральным инструментом этих исследований является Большой адронный коллайдер (LHC), уникальный ускоритель частиц, позволяющий изучать самые фундаментальные законы природы. Недавно стало известно, что LHC временно прекращает свою работу для масштабной модернизации, которая подготовит его к новому этапу экспериментов с гораздо большей производительностью.
Коллайдер, расположенный в подземном тоннеле вдоль швейцарско-французской границы, создает столкновения частиц на невероятно высоких энергиях. Именно здесь в 2012 году ученые открыли бозон Хиггса - ключевую частицу, объясняющую, почему другие элементарные частицы имеют массу. Это открытие стало одним из самых значимых событий современной физики и подтвердило предсказания Стандартной модели.
Причиной временной остановки LHC стало развертывание проекта High-Luminosity LHC (HL-LHC). Модернизация позв ...>>
Случайная новость из Архива Полихроматические светодиоды для экранов
17.06.2024
В мире технологий дисплеев появился новый прорыв благодаря стартапу Q-Pixel из Лос-Анджелеса. Компания разработала уникальные полихроматические светодиоды "три в одном", которые обещают революционизировать производство экранов. Эта инновация значительно упрощает процесс создания дисплеев по сравнению с существующими технологиями OLED и micro-LED.
Одним из ключевых ограничений современных дисплейных технологий является необходимость использования трех субпикселей для каждого пикселя. Это ограничение приводит к значительному усложнению производства, особенно при создании матриц с сверхвысоким разрешением. Каждый субпиксель должен быть точно размещен, что делает процесс дорогостоящим и сложным.
Технология Q-Pixel решает эту проблему, предлагая заменить три субпикселя одним полихроматическим светодиодом. Эти светодиоды изготовлены на основе полупроводников из нитрида галлия, которые могут излучать красный, зеленый или синий свет в зависимости от приложенного напряжения. Такой подход не только упрощает производство, но и открывает новые возможности для создания дисплеев с более высоким разрешением и качеством изображения.
На основе этой технологии уже был создан прототип экрана размером 1,1х0,55 см с разрешением 3000х1500 пикселей. Данный экран демонстрирует впечатляющие характеристики: более быстрое время отклика, увеличенную яркость и длительный срок службы. Кроме того, такие дисплеи являются более энергоэффективными, что важно в эпоху растущих требований к энергосбережению и устойчивому развитию.
Полихроматические светодиоды "три в одном" от Q-Pixel обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательными для использования в различных устройствах - от смартфонов до телевизоров и профессиональных мониторов. Более простое и экономичное производство этих дисплеев позволяет ожидать снижения стоимости конечной продукции и, соответственно, ее большей доступности для потребителей.
Новые светодиоды также могут существенно улучшить качество изображения за счет более точной передачи цветов и высокой яркости. Это особенно важно для устройств, предназначенных для работы в условиях яркого освещения, а также для создания экранов с высоким динамическим диапазоном (HDR).
Разработка полихроматических светодиодов "три в одном" компанией Q-Pixel открывает новые горизонты в области производства дисплеев. Эта технология не только упрощает и удешевляет процесс создания экранов, но и обеспечивает лучшее качество изображения и энергоэффективность. Успешное внедрение таких дисплеев на рынок может изменить ландшафт индустрии, сделав передовые технологии более доступными и широко распространенными. В будущем, возможно, полихроматические светодиоды станут стандартом для всех видов экранов, обеспечивая высокое качество изображения и долговечность.
|
Другие интересные новости:
▪ Микросхема видеобуфера Cypress CYFB0072 4,8 Гбит/с
▪ Гибридный планшет Teclast X2 Pro
▪ Новая технология слежения за малыми судами
▪ Вольтметр для живой клетки
▪ Солдатские сапоги как источник электроэнергии
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Музыканту. Подборка статей
▪ статья Ночь длинных ножей. Крылатое выражение
▪ статья Когда женщины начали завивать волосы? Подробный ответ
▪ статья Хурма кавказская. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Радиопередатчик с высокой стабильностью несущей частоты. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Электроснабжение и электрические сети. Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026