Wstęp
Podobnie jak alkeny, alkiny można zredukować do alkanów w obecności katalizatorów z metali przejściowych, takich jak Pt, Pd lub Ni. Reakcja obejmuje dwie kolejne syn-addycje wodoru poprzez półprodukt cis-alken.
Stabilność termodynamiczna
Reakcje uwodornienia katalitycznego pomagają ocenić względną stabilność termodynamiczną węglowodorów. Na przykład ciepło uwodornienia acetylenu wynosi -176 kJ/mol, a etylenu -137 kJ/mol. Wyższa egzotermia związana z dodatkiem wodoru do acetylenu sugeruje, że jest on termodynamicznie mniej stabilny niż etylen.
Zmodyfikowany katalizator
Uwodornienie katalityczne alkinów można zatrzymać na etapie cis-alkenu, stosując zmodyfikowany lub zatruty katalizator, taki jak katalizator Lindlara lub P-2. Katalizator Lindlara składa się z metalicznego palladu osadzonego na węglanie wapnia i modyfikowanego octanem ołowiu i chinoliną; katalizator P-2 jest kompleksem niklu i borku.
Zmodyfikowany katalizator obniża energię aktywacji w celu redukcji pierwszego wiązania π; jednakże nie jest wystarczająco silny, aby katalizować uwodornienie drugiego wiązania π. Na przykład uwodornienie 2-pentynu nad katalizatorem Lindlara daje cis-2-penten.
Hydroborowanie-protonoliza
Hydroborowanie-protonoliza je o alkinu boranem z wytworzeniem półproduktu trikenyloboranu, a następnie traktowanie kwasem octowym z wytworzeniem pożądanego cis-alkenu.
Z rozdziału 9:
Now Playing
Alkynes
7.6K Wyświetleń
Alkynes
10.3K Wyświetleń
Alkynes
17.9K Wyświetleń
Alkynes
9.6K Wyświetleń
Alkynes
9.9K Wyświetleń
Alkynes
15.6K Wyświetleń
Alkynes
8.1K Wyświetleń
Alkynes
9.8K Wyświetleń
Alkynes
8.2K Wyświetleń
Alkynes
17.8K Wyświetleń
Alkynes
4.9K Wyświetleń
Alkynes
9.1K Wyświetleń
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone