- 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
29. Ароматические углеводороды
Название "ароматические соединения" возникло на ранних этапах развития органической химии. К группе ароматических соединений относили ряд веществ, получаемых из природных смол, бальзамов и эфирных масел, обладающих приятным запахом. Впоследствии оказалось, что в основе ряда этих соединений лежит ядро углеводорода бензола С6 Н6. В связи с этим ароматическими соединениями стали называть все соединения, являющиеся производными бензола. Известно огромное количество ароматических соединений, из которых только очень небольшая часть обладает приятным ароматическим запахом.
Бензол и его гомологи
Подобно тому как метан является "родоначальником" всех предельных углеводородов, бензол считается "родоначальником" всех ароматических углеводородов. Ароматические углеводороды - это бензол и производные бензола, у которого один или несколько атомов водорода замещены радикалами.
Строение бензола
В течение нескольких десятилетий строение бензола было темой оживленных научных споров. Молекулярная формула бензола С6Н6 как будто говорит о большой ненасыщенности бензола, соответствующей ненасыщенности ацетилена (С2Н2). Тем не менее бензол в обычных условиях не вступает в реакции присоединения, характерные для непредельных углеводородов: он не присоединяет галогенов, не обесцвечивает раствора КМnО4. Для бензола более характерны реакции замещения, вообще свойственные предельным углеводородам.
Так, например, атомы водорода в бензоле замещаются галогенами:
С6Н6 + Вr2 → С6Н5Вг + НВг.
бромбензол
Важным шагом в выяснении строения бензола явилась теория о циклическом строении его молекулы, высказанная А. Кекуле в 60-х годах прошлого столетия. Экспериментальные данные для этой теории были получены нашим соотечественником Ф. Ф. Бейль-штейном и другими учеными. Было доказано, что од-нозамещенные бензола не имеют изомеров. Например, существует только один бромбензол (С6Н5Вг), один нитробензол (С6Н5NО2) и т. д.
Если бы атомы углерода в бензоле были соединены в виде незамкнутой цепи, то тогда существовало бы не менее трех изомеров однозамещенных бензола, эти изомеры отличались бы положением заместителя (например, брома) у первого, второго или третьего атома углерода.
Совершенно ясно, что если атомы углерода в бензоле связаны в виде цикла, то тогда нет "начала" цепи, все атомы углерода равноценны, и изомеров у одно-замещенных бензола быть не может.
Циклическое строение бензола получило признание большинства химиков, но вопрос о валентности атомов углерода и характере их связей друг с другом еще служил предметом споров. В циклической формуле каждый атом углерода имеет свободную четвертую валентность. Так как прочные соединения со свободными валентностями неизвестны, нужно было предположить, что четвертые валентности всех шесть атомов углерода как-то насыщены друг другом.
Авторы: Дроздов А.А., Дроздова М.В.
<< Назад: Общие свойства терпенов
>> Вперед: Номенклатура и изомерия ароматических углеводородов
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Конституционное право Российской Федерации. Шпаргалка
▪ Основы бизнеса. Шпаргалка
▪ Жилищное право. 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 Спутниковая система прогнозирования урожайности картофеля
09.04.2025
Современные технологии стремительно меняют методы ведения сельского хозяйства, делая его более точным и эффективным. Одним из передовых решений в этой области стала система спутникового прогнозирования урожайности картофеля, разработанная шведской агротехнологической компанией Vultus под руководством Пера Карлссона. Этот инновационный сервис использует искусственный интеллект и спутниковые снимки для анализа содержания азота в почве, что позволяет значительно повысить точность прогнозов и оптимизировать использование удобрений.
В отличие от традиционных методов оценки уровня азота, требующих трудоемкого отбора проб непосредственно на полях, технология Vultus применяет дистанционное зондирование с использованием спутниковых снимков высокой четкости, полученных с аппаратов Sentinel-2. Эта система позволяет в режиме реального времени получать данные о состоянии почвы и растений, исключая необходимость в ручном сборе образцов.
Азот является ключевым элементом, влияющим на рост и продуктивность сельскохозяйственных культур. Он определяет эффективность фотосинтеза, уровень дыхания растений и, как следствие, качество и объем урожая. Однако чрезмерное внесение азотных удобрений может привести к негативным последствиям, включая загрязнение окружающей среды и ухудшение плодородия почвы. Технология Vultus помогает избежать этих проблем, обеспечивая фермерам точные рекомендации по дозировке удобрений.
Используемый в системе Vultus алгоритм машинного обучения анализирует многоспектральные данные спутниковых снимков, выявляя различия в содержании хлорофилла в листьях, структуре растительного покрова и уровне влаги. Эти параметры являются важными индикаторами состояния азота в почве и помогают определить, в каких зонах поля требуется корректировка внесения удобрений.
Одним из ключевых преимуществ новой системы является возможность прогнозирования урожайности картофеля уже через 60 дней после посадки. Кроме того, технология позволяет отслеживать водный стресс растений, что помогает оптимизировать полив и повысить устойчивость культур к неблагоприятным погодным условиям.
Раннее получение точных данных о потенциале урожая дает фермерам значительные преимущества. Они могут заранее планировать закупку удобрений, заключать договоры с переработчиками, оптимизировать логистику и улучшать финансовое планирование. Это способствует повышению прибыльности аграрного сектора и снижению рисков, связанных с изменениями погодных условий и неэффективным использованием ресурсов.
Таким образом, внедрение спутниковых технологий в сельское хозяйство открывает новые перспективы для агробизнеса. Система Vultus демонстрирует, как искусственный интеллект и дистанционное зондирование могут преобразовать методы земледелия, обеспечивая более устойчивое и эффективное использование природных ресурсов.
|
Другие интересные новости:
▪ 24-разрядный 256-канальный АЦП для томографов ADAS1131
▪ MSP430FR6989 - новый микроконтроллер для автономных измерителей
▪ Микросхема MAX9701 - усилитель мощности звукового сигнала класса D
▪ Старые шины - для аккумуляторов
▪ Серийное производство памяти HBM2E
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Защита электроаппаратуры. Подборка статей
▪ статья Бесплодная смоковница. Крылатое выражение
▪ статья Куда бы вы отправились за хорошим глотком озона? Подробный ответ
▪ статья Цицания широколистная. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Конструируем валкодер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Благородная патина. Химический опыт
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026