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Chapter 18

Reactions of Aromatic Compounds

Spectroscopie RMN des dérivés du benzène
Spectroscopie RMN des dérivés du benzène
Simple unsubstituted benzene has six aromatic protons, all chemically equivalent. Therefore, benzene exhibits only a singlet peak at δ 7.3 ppm ...
Réactions en position benzylique : oxydation et réduction
Réactions en position benzylique : oxydation et réduction
The benzylic position describes the position of a carbon atom attached directly to a benzene ring. Benzene by itself does not undergo oxidation. In ...
Réactions en position benzylique : halogénation
Réactions en position benzylique : halogénation
Benzylic halogenation takes place under conditions that favor radical reactions such as heat, light, or a free radical initiator like peroxide. The ...
Substitution aromatique électrophile : aperçu
Substitution aromatique électrophile : aperçu
In an electrophilic aromatic substitution reaction, an electrophile substitutes for a hydrogen of an aromatic compound. Many functional groups can be ...
Substitution aromatique électrophile : chloration et bromation du benzène
Substitution aromatique électrophile : chloration et bromation du benzène
Chlorination and bromination are important classes of electrophilic aromatic substitutions, where benzene reacts with chlorine or bromine in the presence ...
Substitution aromatique électrophile : fluoration et iodation du benzène
Substitution aromatique électrophile : fluoration et iodation du benzène
Bromination and chlorination of aromatic rings by electrophilic aromatic substitution reactions are easily achieved, but fluorination and iodination are ...
Substitution aromatique électrophile : nitration du benzène
Substitution aromatique électrophile : nitration du benzène
The nitration of benzene is an example of an electrophilic aromatic substitution reaction. It involves the formation of a very powerful electrophile, the ...
Substitution aromatique électrophile : sulfonation du benzène
Substitution aromatique électrophile : sulfonation du benzène
Sulfonation of benzene is a reaction wherein benzene is treated with fuming sulfuric acid at room temperature to produce benzenesulfonic acid. Fuming ...
Substitution aromatique électrophile : l’alkylation du benzène par Friedel-Crafts
Substitution aromatique électrophile : l’alkylation du benzène par Friedel-Crafts
Friedel–Crafts reactions were developed in 1877 by the French chemist Charles Friedel and the American chemist James Crafts. Friedel–Crafts ...
Substitution aromatique électrophile : acylation du benzène par Friedel-Crafts
Substitution aromatique électrophile : acylation du benzène par Friedel-Crafts
The Friedel–Crafts acylation reactions involve the addition of an acyl group to an aromatic ring. These reactions proceed via electrophilic aromatic ...
Limites des réactions de Friedel-Crafts
Limites des réactions de Friedel-Crafts
Several restrictions limit the use of Friedel–Crafts reactions. First, the halogen in the alkyl halide must be attached to an sp3-hybridized carbon ...
Effet directeur des substituants : groupes <em></em><em>ortho-para-directeurs</em>
Effet directeur des substituants : groupes ortho-para-directeurs
Ortho–para directors are substituent groups attached to the benzene ring and direct the addition of an electrophile to the positions ortho or para ...
Effet directeur des substituants : <em>groupes méta-directeurs</em>
Effet directeur des substituants : groupes méta-directeurs
Substituents on the benzene ring that direct an incoming electrophile to undergo substitution at the meta position are ...
Activateurs <em></em>ortho-para-directeurs : –CH<sub>3</sub>, –OH, –&NoBreak ;NH<sub>2</sub>, –OCH<sub>3</sub><em></em>
Activateurs ortho-para-directeurs : –CH3, –OH, –&NoBreak ;NH2, –OCH3
All ortho–para directors, excluding halogens, are activating groups. These groups donate electrons to the ring, making the ring carbons ...
<em>Désactivateurs</em> <em>ortho-para-directeurs</em> : Halogènes
Désactivateurs ortho-para-directeurs : Halogènes
Halogens are ortho–para directors. They are more electronegative than carbon. Therefore, as ring substituents, they can withdraw electrons through ...
<em>Désactivateurs</em> méta-directeurs : –NO<sub>2</sub>, –CN, –CHO, –&NoBreak ;CO<sub>2</sub>R, –COR, –CO<sub>2</sub>H
Désactivateurs méta-directeurs : –NO2, –CN, –CHO, –&NoBreak ;CO2R, –COR, –CO2H
All meta-directing substituents are deactivating groups. These substituents withdraw electrons from the aromatic ring, making the ring less reactive ...
Effets directeurs et stériques dans les dérivés de benzène disubstitués
Effets directeurs et stériques dans les dérivés de benzène disubstitués
When disubstituted benzenes undergo electrophilic substitution, the product distribution depends on the directing effect of both substituents. When the ...
Substitution aromatique nucléophile : addition-élimination (S<sub>N</sub>Ar)
Substitution aromatique nucléophile : addition-élimination (SNAr)
Nucleophilic substitution in aromatic compounds is feasible in substrates bearing strong electron-withdrawing substituents positioned ortho or para to the ...
Substitution aromatique nucléophile : élimination-addition
Substitution aromatique nucléophile : élimination-addition
Simple aryl halides do not react with nucleophiles. However, nucleophilic aromatic substitutions can be forced under certain conditions, such as ...
Substitution aromatique nucléophile des sels d’aryldiazonium : S<sub>N</sub>1 aromatique
Substitution aromatique nucléophile des sels d’aryldiazonium : SN1 aromatique
Treating arylamines with nitrous acid gives aryldiazonium salts that are effective substrates in nucleophilic aromatic substitution reactions. The ...
Réduction du benzène en cyclohexane : hydrogénation catalytique
Réduction du benzène en cyclohexane : hydrogénation catalytique
Unlike the easy catalytic hydrogenation of an alkene double bond, hydrogenation of a benzene double bond under similar reaction conditions does not take ...
Du benzène au 1,4-cyclohexadiène : mécanisme de réduction du bouleau
Du benzène au 1,4-cyclohexadiène : mécanisme de réduction du bouleau
Birch reduction uses solvated electrons as reducing agents. The reaction converts benzene to 1,4-cyclohexadiene. The reaction proceeds by the transfer of ...
Hydrolyse du chlorobenzène en phénol : procédé Dow
Hydrolyse du chlorobenzène en phénol : procédé Dow
Simple aryl halides do not react with nucleophiles under normal conditions. However, the reaction can proceed under drastic conditions involving high ...
Du benzène au phénol via le cumène : procédé au jarret
Du benzène au phénol via le cumène : procédé au jarret
The synthesis of phenol from benzene via cumene and cumene hydroperoxide is called the Hock process. First, a Friedel–Crafts alkylation reaction of ...
Oxydation des phénols en quinones
Oxydation des phénols en quinones
In the presence of oxidizing agents, phenols are oxidized to quinones. Quinones can be easily reduced back to phenols using mild reducing agents. The ...
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