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Wolff–Kishner reduction involves converting aldehydes and ketones to alkanes using hydrazine and a base. The reaction converts a carbonyl group to a methylene group. The method was independently discovered by N. Kishner in 1911 and L. Wolff in 1912. The reduction is carried out in high-boiling solvents such as ethylene glycol and diethylene glycol because heat is required to deprotonate the N–H proton in one of the reaction steps.

Wolff–Kishner reduction involves two key stages, including the formation ofan imine derivative, hydrazone, through a series of steps and the loss of N2. The mechanism involves multiple proton transfer reactions forming an N=N bond. The final steps include the transfer of a proton from nitrogen, a rearrangement reaction to form a carbanion with a subsequent loss of N2, and a proton transfer to the carbanion to give the final product—alkane.

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Aldehydes And Ketones To Alkanes Wolff Kishner ReductionWolff Kishner ReductionImineHydrazoneN N BondProton TransferCarbanionN2 LossAlkane

Du chapitre 12:

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12.22 : Aldehydes and Ketones to Alkanes: Wolff–Kishner Reduction

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12.5 : Spectroscopie IR et UV-Vis des aldéhydes et des cétones

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12.6 : Spectroscopie RMN et spectrométrie de masse des aldéhydes et des cétones

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12.8 : Préparation d’aldéhydes et de cétones à partir de nitriles et d’acides carboxyliques

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12.9 : Préparation d’aldéhydes et de cétones à partir de dérivés d’acide carboxylique

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12.10 : Addition nucléophile au groupe carbonyle : mécanisme général

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12.11 : Aldéhydes et cétones avec l’eau : formation d’hydrates

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12.12 : Aldéhydes et cétones avec alcools : formation hémiacétal

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12.13 : Groupes protecteurs des aldéhydes et des cétones : Introduction

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12.14 : Les acétals et les thioacétals en tant que groupes protecteurs des aldéhydes et des cétones

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