幸也小课堂——有机物的不饱和度!
适用于根据一个复杂的烃的结构式快速判断分子式0v0
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一个双键=1个不饱和度
一个三键=2个不饱和度
一个环=1个不饱和度
一个苯环=4个不饱和度
(苯环实质上看成一个环+3个双键,所以不饱和度=1+3×1=4)
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计算不饱和度!
※乙烯:
有一个双键,不饱和度=1
※乙炔:
有一个三键,不饱和度=2
※奥林匹克烃(长下面这样):
两个相邻的苯环是共用了一个双键的。
有5个环和11个双键,不饱和度=5+11=16
或者也可以看做上面是三个苯环,下面是两个环和两个双键,不饱和度=3×4+2+2=16
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值得注意的是,环的数量即看到的环的数量。
听起来像是废话(,但我曾经认为把上面三个看成环后,把它们“摘去”,就与下面脱离了,下面就只有两个双键,不完整的环不能算环。
这样的算法是错误的!!!
☆不能用“摘去”的思想计算环的数量!!!
至于奥林匹克烃的双键数量,因为有共用双键的现象,确实是比单单的五个苯环少的。
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※立体构形的烷:面数减一
立方体烷:
不饱和度=6-1=5
正四面体烷:
不饱和度=4-1=3
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那么知道了不饱和度有什么用:
在求分子式时,往往是碳原子数很好数,氢原子数常常因为复杂的结构而数错。
而知道不饱和度可以很快地计算出氢原子数!
先根据饱和烃的氢原子数=碳原子数×2+2计算出这个烃如果是饱和烃,它应具有的氢原子数。
再用它减去【不饱和度×2】,就是真正的氢原子数了☆
因为不饱和度的概念本来就是“饱和烃每失去两个氢原子,就拥有一个不饱和度”啊。
猴的,本次的幸也小课堂就到这里了☆☆☆
下次再见☆☆☆