Строение бензола
Общая формула моноциклических аренов CnH2n-6 показывает, что они являются ненасыщенными соединениями.
В 1865 г. немецкий химик А.Ф. Кекуле предложил циклическую формулу бензола с сопряжёнными связями (чередуются простые и двойные связи) – циклогексатриен-1,3,5:
Такая структура молекулы бензола не объясняла многие свойства бензола:
Для бензола характерны реакции замещения, а не присоединения, свойственные ненасыщенным соединениям. Реакции присоединения возможны, но протекают труднее, чем для алкенов.
Бензол не вступает в реакции, являющиеся качественными реакциями на непредельные УВ (с бромной водой и раствором KMnO4).
Чтобы выйти из этого затруднения, Кекуле был вынужден допустить возможность постоянного изменения положения двойных связей в молекуле бензола, т.е. выдвинул теорию "осцилляции«, согласно которой двойные связи не фиксированы на одном месте:
Проведённые позже электронографические исследования показали, что все связи между атомами углерода в молекуле бензола имеют одинаковую длину 0,140 нм (среднее значение между длиной простой связи С-С 0,154 нм и двойной связи С=С 0,134 нм). Угол между связями у каждого атома углерода равен 1200. Молекула представляет собой правильный плоский шестиугольник.
Современная теория для объяснения строения молекулы С6Н6 использует представление о гибридизации орбиталей атома углерода.
Атомы углерода в бензоле находятся в состоянии sp2-гибридизации. Каждый атом «С» образует три σ-связи (две с атомами углерода и одну с атомом водорода). Все σ-связи находятся в одной плоскости:
Каждый атом углерода имеет один р-электрон, который не участвует в гибридизации. Негибридизированные р-орбитали атомов углерода находятся в плоскости, перпендикулярной плоскости σ-связей. Каждое р-облако перекрывается с двумя соседними р-облаками, и в результате образуется единая сопряжённая π-система (рис. 2).
а) б)
Рис.2. Взаимное перекрывание 2р-орбиталей в молекуле бензола:
а – вид сбоку; б – вид сверху
В результате такого равномерного перекрывания 2р-орбиталей всех шести углеродных атомов происходит «выравнивание» простых и двойных связей, т.е. в молекуле бензола отсутствуют классические двойные и одинарные связи. Равномерное распределение π-электронной плотности между всеми углеродными атомами, обусловленное π-электронным сопряжением, и является причиной высокой устойчивости молекулы бензола.
В настоящее время нет единого способа графического изображения молекулы бензола с учётом его реальных свойств. Практически это и невозможно сделать. Но чтобы подчеркнуть выравненность π-электронной плотности в молекуле бензола, прибегают к помощи следующих формул:
Таким образом, по современным данным все связи между атомами углерода в кольце бензола одинаковы и по длине занимают промежуточное положение между одинарными и двойными. Однако в конденсированных аренах не все межатомные связи в кольце сохраняют равнозначность, вследствие чего для них применяется более общее изображение с тремя двойными связями.
- Основы химии нефти и газа
- Основы химии нефти и газа
- Основы химии нефти и газа
- 450062, Г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 Предисловие
- Добыча нефти и газа
- 1.2. Происхождение нефти и газа
- 1.3. Основные физико-химические свойства нефтей
- 1.3.1. Физические свойства нефтей и нефтепродуктов
- 1.3.2. Элементный и изотопный состав нефтей и природных газов
- 1.3.3. Групповой химический состав нефтей
- 1.3.4. Фракционный состав нефти
- 1.4. Классификация нефтей
- 1.4.1. Химическая классификация
- 1.4.2. Технологическая классификация
- 2. Химический состав нефти
- 2.1. Углеводороды нефти и нефтепродуктов
- 2.2. Алканы
- 2.2.1. Строение, изомерия, структурные формулы
- 2.2.2. Номенклатура
- 2.2.3. Физические свойства
- 2.2.4. Химические свойства и переработка
- 2.2.5. Алканы нефти
- 2.3. Циклоалканы
- 2.3.1. Номенклатура и изомерия
- 2.3.2. Физические свойства
- 2.3.3. Химические свойства и переработка
- 2.3.4. Циклоалканы нефти, влияние на свойства нефтепродуктов
- 2.4. Арены и углеводороды смешанного строения
- Строение бензола
- 2.4.1. Номенклатура и изомерия
- 1. Монозамещённые бензолы
- 2. Дизамещённые бензолы
- 3. Полициклические арены
- 2.4.2. Физические свойства
- Физические свойства аренов
- 2.4.3. Химические свойства и использование
- 2.4.4. Углеводороды смешанного стороения
- 2.4.5. Арены нефти, влияние на свойства нефтепродуктов,
- 2.5. Непредельные углеводороды
- 2.5.1. Алкены и циклоалкены
- 2.5.1.1. Номенклатура
- 2.5.1.2. Физические свойства
- 2.5.1.3. Химические свойства и использование
- 2.5.2. Алкины
- 2.5.2.1. Номенклатура
- 2.5.2.2. Физические свойства
- 2.5.2.3. Химические свойства
- 2.5.3. Непредельные углеводороды нефти и нефтепродуктов,
- 2.6. Гетероатомные соединения и минеральные
- 2.6.1. Кислородные соединения
- 2.6.1.1. Кислоты
- 2.6.1.2 Фенолы
- 2.6.1.3. Кетоны и эфиры
- 2.6.2. Сернистые соединения
- 2.6.2.1. Тиолы
- 2.6.2.2. Сульфиды
- 2.6.2.3. Дисульфиды
- 2.6.2.4. Сернистые соединения нефтей
- Групповой состав сернистых соединений некоторых нефтей
- Происхождение сернистых соединений нефти
- Влияние на свойства нефтепродуктов и применение сернистых соединений
- 2.6.3. Азотистые соединения
- 2.6.3.1. Амины
- 2.6.3.2. Амиды кислот
- 2.6.3.3. Происхождение азотистых соединений нефтей.
- 2.6.4. Смолисто-асфальтовые вещества
- 2.6.5. Минеральные компоненты
- 3.1. Подготовка нефти к переработке
- 3.2. Первичная перегонка нефти
- 3.3. Химические процессы переработки нефти
- 3.3.1. Термический крекинг, пиролиз и коксование
- 3.3.2. Каталитические процессы
- 4. Переработка нефтяных газов
- 5. Очистка и стабилизация нефтепродуктов
- Стабилизация нефтепродуктов
- 6. Продукты переработки нефти
- 7. Продукты нефтехимического синтеза