Войдите в систему

The nitrosation reaction is one of the methods of preparing 1,2-diketones. The enol tautomer of the starting ketone reacts with sodium nitrite in hydrochloric acid, generating the 1,2-diketone after hydrolysis.

Figure1

Figure 1: Keto–enol tautomerization

As depicted in Figure 2, when treated with hydrochloric acid, sodium nitrite forms an oxonium ion. The expulsion of a water molecule from the oxonium ion produces a nitrosonium ion.

Figure2

Figure 2: The chemical reaction of the formation of the nitrosonium ion

The electrophilic nitrosonium ion is attacked by the enol tautomer to give an unstable nitroso compound (Figure 3).

Figure3

Figure 3: The chemical reaction of the formation of nitroso compounds

As shown in Figure 4, the tautomerization of the nitroso compound involves the transfer of the hydrogen atom from the carbon to the oxygen of the nitroso group, thereby forming a stable oxime. The stability of the oxime is due to the hydrogen bond between the oxime’s hydroxyl group and the ketone’s carbonyl oxygen. Hydrolysis of the oxime results in the formation of the 1,2-diketone as the final product.

Figure4

Figure 4: The formation of a diketone from a nitroso compound via an oxime intermediate

The nitrosation reaction is regioselective, where the second carbonyl group is preferentially introduced at the more-substituted carbon.

Теги
NitrosationEnols12 diketonesTautomerizationSodium NitriteHydrochloric AcidOxonium IonNitrosonium IonElectrophilic AttackNitroso CompoundOxime FormationHydrolysisRegioselectivity

Из главы 15:

article

Now Playing

15.13 : Nitrosation of Enols

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

2.3K Просмотры

article

15.1 : Реакционная способность энолов

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

2.8K Просмотры

article

15.2 : Реакционная способность ионов енолирования

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

2.3K Просмотры

article

15.3 : Виды энолов и энолатов

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

2.3K Просмотры

article

15.4 : Конвенции механизма Enolate

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

1.9K Просмотры

article

15.5 : Региоселективное образование энолатов

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

2.4K Просмотры

article

15.6 : Стереохимические эффекты энолизации

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

1.9K Просмотры

article

15.7 : Катализируемое кислотой α-галогенирование альдегидов и кетонов

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

3.4K Просмотры

article

15.8 : Стимулируемое основаниями α-галогенирование альдегидов и кетонов

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

3.2K Просмотры

article

15.9 : Многократное галогенирование метилкетонов: галоформная реакция

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

1.8K Просмотры

article

15.10 : α-Галогенирование производных карбоновой кислоты: обзор

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

3.1K Просмотры

article

15.11 : α-Бромирование карбоновых кислот: реакция Хелла–Фольхарда–Зелинского

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

2.9K Просмотры

article

15.12 : Реакции α-галокарбонильных соединений: нуклеофильное замещение

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

3.1K Просмотры

article

15.14 : Образование C–C связей: обзор конденсации альдола

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

13.2K Просмотры

article

15.15 : Катализируемая основаниями реакция добавления алдола

α-Carbon Chemistry: Enols, Enolates, and Enamines

2.9K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены