
有机物中碳原子的成键特点.ppt
41页第一单元第一单元 有机化合物的结构有机化合物的结构有机物中碳原子的成键特点有机物中碳原子的成键特点(第一课时第一课时)1 1、你知道有机物种类繁多的原因吗?、你知道有机物种类繁多的原因吗?((1 1)有机物中碳原子间可以形成长短)有机物中碳原子间可以形成长短不一的碳链骨架不一的碳链骨架( (碳链或碳环)碳链或碳环)((2 2)同分异构现象的普遍存在)同分异构现象的普遍存在请你去寻找!请你去寻找!4 4个碳原子相互结合可能有多少种方式?个碳原子相互结合可能有多少种方式? 活动一活动一:请用分子结构模型搭建甲烷、二氯:请用分子结构模型搭建甲烷、二氯甲烷的分子结构甲烷的分子结构CHHHH 阅读阅读“化学史话化学史话”思考思考 ::在在1919世纪中叶前世纪中叶前为什么人们认为二取代甲烷(为什么人们认为二取代甲烷(CHCH2 2R R2 2)存在两种)存在两种结构,而在实验中却只能合成出一种二取代甲结构,而在实验中却只能合成出一种二取代甲烷烷结论:有机物是空间立体结构结论:有机物是空间立体结构二、典型有机物结构的特点二、典型有机物结构的特点球棍模型球棍模型比例模型比例模型109109º28ˊ28ˊ甲烷分子的模型甲烷分子的模型( (CHCH4 4) )C CH HH HH HH H甲烷分子的结构:正四面体,键角甲烷分子的结构:正四面体,键角109109。
2828’ CHCH4 4P P4 4( (白磷)白磷)109109º28ˊ28ˊ6060º都为正四面体的空间构型,但键角有都为正四面体的空间构型,但键角有所不同,因原子所处的位置不同所不同,因原子所处的位置不同.CHCH4 4CHCH3 3ClClCHCH2 2ClCl2 2CHClCHCl3 3CClCCl4 4状态状态空间空间构型构型气态气态气态气态液态液态液态液态液态液态正四面体正四面体 四面体四面体 四面体四面体 四面体四面体正四面体正四面体正四面体正四面体正四面体正四面体乙烷分子的模型乙烷分子的模型①①当碳原子与当碳原子与4 4个原子以个原子以单键单键相连时,碳原子与周围相连时,碳原子与周围的的4 4个原子都以个原子都以四面体四面体取向成键取向成键小结:有机物结构特点小结:有机物结构特点乙烯分子的模型乙烯分子的模型( (C C2 2H H4 4) )约约120120º球棍模型球棍模型比例模型比例模型C C==C CH HH HH HH H②②碳原子形成碳原子形成双键双键时-时-平面结构平面结构(双键碳原子和(双键碳原子和与之相连的四个原子处于同一个片面)与之相连的四个原子处于同一个片面)乙烯中双键碳原子与相连的两个氢原子所成的乙烯中双键碳原子与相连的两个氢原子所成的键角为键角为120120。
小结:有机物结构特点小结:有机物结构特点乙炔分子的模型乙炔分子的模型( (C C2 2H H2 2) )球棍模型球棍模型比例模型比例模型180180º③③碳原子形成碳原子形成叁键叁键时-时-直线结构直线结构(两个叁键(两个叁键碳原子和与之相连的两个氢原子处在同一直碳原子和与之相连的两个氢原子处在同一直线)键角线)键角180180°°H H—C≡CC≡C—H H小结:有机物结构小结:有机物结构甲烷甲烷乙烯乙烯乙炔乙炔球棍模型球棍模型比例模型比例模型空间构型空间构型键角键角 空间各原子空间各原子的位置的位置2C2C和和2H2H在在 同一直线上同一直线上109109º28ˊ28ˊ4H4H位于正四面体位于正四面体的四个顶点,的四个顶点,C C在在正四面体的中心正四面体的中心120120º 2C2C和和4H4H在同一在同一平面上平面上正四面体形正四面体形平面形平面形直线形直线形180180º 苯的特殊结构苯的特殊结构CCCCCCHHHHHH碳原子的成键方式与空间构型碳原子的成键方式与空间构型四面体型四面体型平面型平面型直线型直线型空间构型空间构型分子成键方式分子成键方式C CC C==C C C≡C C≡C1 1、当一个碳原子与其他、当一个碳原子与其他4 4个原子连接时,这个碳原个原子连接时,这个碳原子将采取子将采取四面体四面体取向与之成键。
取向与之成键2 2、当碳原子之间或碳原子与其他原子之间形成、当碳原子之间或碳原子与其他原子之间形成双双键键时,形成双键的原子以及与之直接相连的原子处时,形成双键的原子以及与之直接相连的原子处于于同一平面同一平面上3 3、当碳原子之间或碳原子与其他原子之间形成、当碳原子之间或碳原子与其他原子之间形成叁叁键键时,形成叁键的原子以及与之直接相连的原子处时,形成叁键的原子以及与之直接相连的原子处于于同一直线同一直线上小结:小结:活动四:活动四:思考思考:分析图:分析图2--2,,碳原子以不同类型的碳原子以不同类型的键进行结合原子的时键进行结合原子的时候,最多所能结合的候,最多所能结合的原子数目原子数目 1 1:仅以单键方式成键的碳原子叫做饱和碳原子:仅以单键方式成键的碳原子叫做饱和碳原子2 2:以双键或叁键成键的碳原子叫做不饱和碳原子:以双键或叁键成键的碳原子叫做不饱和碳原子 图图2-2 有机物中碳原子的成键取向有机物中碳原子的成键取向三、有机物中碳原子的种类三、有机物中碳原子的种类 从前面的分析我们可以看到,由于碳原子从前面的分析我们可以看到,由于碳原子最外层有四个价电子,必须要形成四条共最外层有四个价电子,必须要形成四条共价键,甲烷价键,甲烷 乙烯乙烯 乙炔等分子中每个碳乙炔等分子中每个碳原子都以四条共价键和其他原子相连,但原子都以四条共价键和其他原子相连,但这些物质的结构为什么各不相同?这些物质的结构为什么各不相同?碳原子第一电子层有一条轨道碳原子第一电子层有一条轨道 ,即,即1S 轨道,轨道,S轨道轨道最多能填充最多能填充2个电子。
第二电子层有两条轨道,即个电子第二电子层有两条轨道,即2S 和和2P,,2P又有三条轨道,又有三条轨道,Px Py Pz ,每条轨道最多每条轨道最多能填充能填充2个电子碳原子的原子结构示意图碳原子的原子结构示意图碳原子的轨道表示式:碳原子的轨道表示式:C:: 1S22S22P2C::2S2 2Px1 2py1 2pz最外层排布:最外层排布:S轨道轨道P轨道轨道四、杂化轨道理论与有机化合物空间构型四、杂化轨道理论与有机化合物空间构型几种简单有机物分子中碳原子轨道的杂化方式几种简单有机物分子中碳原子轨道的杂化方式有机分子有机分子CH4CH2=CH2HC≡CHC6H6碳原子轨道碳原子轨道杂化方式杂化方式sp3sp2spsp2分子空间分子空间构型构型正四面正四面体体平面平面直线直线平面平面碳原子发生反应时候,碳原子的轨道发生了杂化,碳原子发生反应时候,碳原子的轨道发生了杂化,轨道发生了改变轨道发生了改变1、、SP3杂化杂化一个一个2S轨道和轨道和3个个2P轨道全部杂化轨道全部杂化形成形成4个新的杂化轨道每个杂化轨个新的杂化轨道每个杂化轨道各有一个电子道各有一个电子甲烷分子中,碳原子以甲烷分子中,碳原子以sp3杂化轨道与氢原子的杂化轨道与氢原子的1s轨道轨道成键。
所形成的键是沿轨道的轴向方向叠加的,形成的成键所形成的键是沿轨道的轴向方向叠加的,形成的键轴向对称,称为键轴向对称,称为σ键(键(σ bonds)4个个C—H键的键的键角等于碳的键角等于碳的sp3杂化轨道的键角,即杂化轨道的键角,即 109º28ˊ 整个甲烷分子的形状为四面体,甲烷分子的轨道成键图以及甲烷分子的形状为四面体,甲烷分子的轨道成键图以及球棍模型、比例模型如下图所示球棍模型、比例模型如下图所示 乙烷分子中有乙烷分子中有2个碳原子和个碳原子和6个氢原子其中个氢原子其中2个碳原子个碳原子均以均以sp3方式杂化,各以方式杂化,各以1个个sp3杂化轨道相互连接形成杂化轨道相互连接形成C--Cσ单键,每个碳上的另外单键,每个碳上的另外3个个sp3杂化轨道与氢原子杂化轨道与氢原子的的1s轨道形成轨道形成3个个C--Hσ键,其轨道成键图与球棍模型键,其轨道成键图与球棍模型图、比例模型如下所示图、比例模型如下所示2、、SP2杂化杂化1个个2S轨道和轨道和2个个2P轨道杂化形成轨道杂化形成3个新的杂化个新的杂化轨道,另外一个轨道,另外一个2P轨道不杂化,三个杂化轨道轨道不杂化,三个杂化轨道和没有杂化的轨道各有一个电子。
和没有杂化的轨道各有一个电子乙烯分子中的碳原子就是以乙烯分子中的碳原子就是以sp2杂化轨道成键的两个碳原子各以杂化轨道成键的两个碳原子各以一个一个sp2杂化轨道相互重叠形成杂化轨道相互重叠形成1个个C--Cσ键,其余的键,其余的sp2杂化轨道杂化轨道分别与氢原子的分别与氢原子的1s轨道形成轨道形成4个个C--Hσ键,这样,两个碳原子与四键,这样,两个碳原子与四个氢原子处于同一个平面上两个碳原子个氢原子处于同一个平面上两个碳原子2pz轨道上的电子则在键轨道上的电子则在键轴平行的方向上侧面重叠成键,这样形成的共价键,电子云分布在轴平行的方向上侧面重叠成键,这样形成的共价键,电子云分布在乙烯分子所在平面的上下两方这种键不同于乙烯分子所在平面的上下两方这种键不同于σ键,不是轴向对称键,不是轴向对称的,因此被称为的,因此被称为π键(键(π bonds) 乙烯分子的成键情况以及乙烯分子的球棍模型和比例模型如下乙烯分子的成键情况以及乙烯分子的球棍模型和比例模型如下图所示乙烯分子乙烯分子C=C双键中的两个键是不等同的,一个是由双键中的两个键是不等同的,一个是由sp2--sp2形形成的成的σ键,由于轨道重叠程度较大,所以键的强度较强;另一个是键,由于轨道重叠程度较大,所以键的强度较强;另一个是由由p--p形成的形成的π键,由于侧面相叠,重叠程度较弱,键的强度较键,由于侧面相叠,重叠程度较弱,键的强度较弱。
弱 σ键:可以沿键轴旋转键:可以沿键轴旋转 电电子子云云沿沿键键轴轴近近似似于于圆圆柱柱形形对对称称分分布布 成成键键的的两两个个原子可以围绕键轴旋转,而不影响电子云的分布原子可以围绕键轴旋转,而不影响电子云的分布π键:不能沿键轴旋转键:不能沿键轴旋转 电子云分布在电子云分布在 键所在平面的上下两方,呈块状键所在平面的上下两方,呈块状分布,不能旋转分布,不能旋转3、、SP杂化杂化1个个2S轨道和一个轨道和一个2P轨道杂化,形成两个杂化轨道杂化,形成两个杂化轨道,其他两个轨道,其他两个2P轨道不杂化四个电子分轨道不杂化四个电子分布在四个轨道中布在四个轨道中乙炔分子中两个碳原子之间相互以乙炔分子中两个碳原子之间相互以sp--sp杂化轨道形成杂化轨道形成一个一个σ键,并各自用一个键,并各自用一个sp杂化轨道与氢原子的杂化轨道与氢原子的1s形成形成一个一个σ键,这样形成一个直线型分子同时两个碳原子键,这样形成一个直线型分子同时两个碳原子之间分别以之间分别以2py--2py,,2pz--2pz侧面重叠形成两个相互侧面重叠形成两个相互垂直的垂直的π键,这两个键,这两个π键分别处于键分别处于C--Cσ键的上下两方键的上下两方和前后两方。
乙炔的成键情况与分子球棍模型以及比例和前后两方乙炔的成键情况与分子球棍模型以及比例模型如下图所示模型如下图所示苯的特殊结构苯的特殊结构CCCCCCHHHHHH((1)甲烷的正四面体结构)甲烷的正四面体结构在甲烷分子中,一个碳原子和任意两个氢原子可确定一个平面,其余两个氢原子分别位于平面的两侧,即甲烷分子中有且只有三原子共面(称为三角形规则)当甲烷分子中某氢原子被其他原子或原子团取代时,该代替原子的共面问题,可将它看作是原来氢原子的位置((2 2)乙稀的平面结构)乙稀的平面结构乙烯分子中的所有原子都在同一平面内,键角为120°当乙烯分子中某氢原子被其他原子或原子团取代时,则代替该氢原子的原子一定在乙烯的平面内(3).(3).乙炔的直线结构乙炔的直线结构乙炔分子中的2个碳原子和2个氢原子一定在一条直线上,键角为180°当乙炔分子中的一个氢原子被其他原子或原子团取代时,代替该氢原子的原子一定和乙炔分子的其他原子共线此分子中①C ②C ③C ④H四原子一定在一条直线上故该分子共有8个原子在同一平面上(4)(4)苯的平面结构苯的平面结构 苯分子所有原子在同一平面内, 键角为120°。
当苯分子中的一个氢原子被其他原子或原子团取代时,代替该氢原子的原子一定在苯分子所在平面内甲苯中的7个碳原子(苯环上的6个碳原子和甲基上的一个碳原子),5个氢原子(苯环上的5个氢原子)这12个原子一定共面此外甲基上1个氢原子(①H,②C,③C构成三角形)也可以转到这个平面上,其余两个氢原子分布在平面两侧故甲苯分子中最多有可能是13个原子共面 CH3-CH=CH-C ≡ C-CF3分子中,位于同一条直线上最多碳数有_____个,位于同一平面上的原子数最多可能是________个 练习练习3C=CHHCCHHHCCFFF410科学史话科学史话1874年荷兰化学家范特霍夫年荷兰化学家范特霍夫((J.H.van’t Hoff,,1852—1911))和法国化学家列别尔(和法国化学家列别尔(J.A.Le Bel,,1847—1930)分别独立地提出了碳)分别独立地提出了碳价四面体学说,即碳原子占据四面体的价四面体学说,即碳原子占据四面体的中心,它的中心,它的4个价键指向四面体的个价键指向四面体的4个顶个顶点这一学说揭示了有机物旋光异构现点这一学说揭示了有机物旋光异构现象的原因,也奠定了有机立体化学的基象的原因,也奠定了有机立体化学的基础,推动了有机化学的发展。
础,推动了有机化学的发展1901年诺贝尔化学奖获得者:雅可比年诺贝尔化学奖获得者:雅可比·亨利克亨利克·范特范特霍夫霍夫 送鲜奶的范特霍夫和化学家范特霍夫被人们合并送鲜奶的范特霍夫和化学家范特霍夫被人们合并传成了传成了“牧场化学家牧场化学家” 范特霍夫的父亲从这件事中得知儿子很喜欢化学,就从家里范特霍夫的父亲从这件事中得知儿子很喜欢化学,就从家里让出一间房子作为工作室,专门供儿子做化学实验从此,让出一间房子作为工作室,专门供儿子做化学实验从此,范特霍夫就开始范特霍夫就开始“经营经营”自己的小实验室他把父母给的零自己的小实验室他把父母给的零用钱和从其他亲友那里得用钱和从其他亲友那里得 到的到的“赞助赞助”积累起来购买了各种积累起来购买了各种实验器具和药品,课作时间从事自己的化学实验立志当一实验器具和药品,课作时间从事自己的化学实验立志当一名化学家,名化学家,1869年,范特霍夫从鹿特丹五年制中学毕业了年,范特霍夫从鹿特丹五年制中学毕业了选择什么样的职业呢选择什么样的职业呢?在当时,化学作为一在当时,化学作为一 门学问已有很多人门学问已有很多人进行了研究,但是人们普遍认为化学不是一种职业,从事化进行了研究,但是人们普遍认为化学不是一种职业,从事化学的人,还要兼做其他工作才能够维持自己的生活。
父亲为学的人,还要兼做其他工作才能够维持自己的生活父亲为了让他多增加一些知识,才支持他做化学实验要把化学做了让他多增加一些知识,才支持他做化学实验要把化学做为一种职业,做一个化学家,父亲就难以同意了因为这样为一种职业,做一个化学家,父亲就难以同意了因为这样做恐怕连自己的生活都维持不了为此,父子俩争辨了多次,做恐怕连自己的生活都维持不了为此,父子俩争辨了多次,但是必须有一个结论才行呀 一天晚饭过后,父子俩又开但是必须有一个结论才行呀 一天晚饭过后,父子俩又开始讨论这个老话题了 始讨论这个老话题了 “中学毕业了,你打算上哪个学校中学毕业了,你打算上哪个学校?”父亲心平气和地问道当然,选择学校也就是选择职业了父亲心平气和地问道当然,选择学校也就是选择职业了 “学习化学对我比较合适,爸爸,你说对吗学习化学对我比较合适,爸爸,你说对吗?”儿子说出了儿子说出了心里话父母并不想让他成为一个化学家,而想把他培养成心里话父母并不想让他成为一个化学家,而想把他培养成一名工程师几经周折,范特霍夫进入了一名工程师几经周折,范特霍夫进入了 荷兰的台夫特工业荷兰的台夫特工业专科学校学习这个学校虽然是专门学习工艺技术的,但讲专科学校学习。
这个学校虽然是专门学习工艺技术的,但讲授化学课的奥德曼却是一个很有水平的教授他推理清晰,授化学课的奥德曼却是一个很有水平的教授他推理清晰,论述有序,很能激发起人们对化学的兴趣范特霍夫在奥德论述有序,很能激发起人们对化学的兴趣范特霍夫在奥德曼教授的指导下进步很快由于范特霍夫的努力,仅用了曼教授的指导下进步很快由于范特霍夫的努力,仅用了2年年时间就学完了一般人时间就学完了一般人3年才能学完的课程年才能学完的课程1871年,范特霍夫年,范特霍夫毕业了,他终于说服了父母,可以全力进行化学研究了为毕业了,他终于说服了父母,可以全力进行化学研究了为了打好基础,找准研究的方向,必须拜师求教范特霍夫只了打好基础,找准研究的方向,必须拜师求教范特霍夫只身来到德国的波恩,拜当时世身来到德国的波恩,拜当时世 界著名的有机化学家佛莱德界著名的有机化学家佛莱德·凯库勒为师佛莱德凯库勒为师佛莱德·凯库勒是个传奇的化学家,他在梦中见凯库勒是个传奇的化学家,他在梦中见蛇在狂舞,首尾相接,从而解决了苯环的结构在波恩期间,蛇在狂舞,首尾相接,从而解决了苯环的结构在波恩期间,范特霍夫在有机化学方面受到了良好的训练随后,他又前范特霍夫在有机化学方面受到了良好的训练。
随后,他又前往法国巴黎向医学化学家武兹请教往法国巴黎向医学化学家武兹请教1874年,回到荷兰,在年,回到荷兰,在乌特勒支大学获得博士学位从此他就开始了更深入的研究乌特勒支大学获得博士学位从此他就开始了更深入的研究工作 范特霍夫首先提出了碳的四面体结构学说过去的有机结构 范特霍夫首先提出了碳的四面体结构学说过去的有机结构理论认为有机分子中的原子都处理论认为有机分子中的原子都处 在一个平面内,这与很多现象在一个平面内,这与很多现象是矛盾的范特霍夫的理论纠正了过去的错误但是这一新的是矛盾的范特霍夫的理论纠正了过去的错误但是这一新的理论却遭到了一些权威人士的反对,当时德国有机化学家哈曼理论却遭到了一些权威人士的反对,当时德国有机化学家哈曼·柯尔比就是其中一个这位老科学家倚老卖老,根本不愿学习柯尔比就是其中一个这位老科学家倚老卖老,根本不愿学习新的东西在没有认真研究的情况下,就毫无根据地把范特霍新的东西在没有认真研究的情况下,就毫无根据地把范特霍夫斥责了一顿范特霍夫对这位才先生的高论嗤之以鼻,不与夫斥责了一顿范特霍夫对这位才先生的高论嗤之以鼻,不与其辩论这一下可气坏了老柯尔比,他跳着脚非要与范特霍夫其辩论。
这一下可气坏了老柯尔比,他跳着脚非要与范特霍夫一比高低范特霍夫本来就想与这些化学界的权威们争一高低,一比高低范特霍夫本来就想与这些化学界的权威们争一高低,因为事实是迟早会说话的既然柯尔比因为事实是迟早会说话的既然柯尔比 不远千里从德国来到荷不远千里从德国来到荷兰,那也只好以礼相见了毕竟范特霍夫是晚辈,当柯尔比气兰,那也只好以礼相见了毕竟范特霍夫是晚辈,当柯尔比气势汹汹地冲进范特霍夫的办公室时,范特霍夫已经恭恭敬敬地势汹汹地冲进范特霍夫的办公室时,范特霍夫已经恭恭敬敬地等候他了待柯尔比的火气稍稍减退之后,范特霍夫平心静气等候他了待柯尔比的火气稍稍减退之后,范特霍夫平心静气地向他陈述了自己的观点,并请柯尔比用事实来批评自己的理地向他陈述了自己的观点,并请柯尔比用事实来批评自己的理论 这位老权威暗暗地吃了一惊,眼前的年轻人非同小可,论 这位老权威暗暗地吃了一惊,眼前的年轻人非同小可,讲述观点时条理清楚,论证有据,不讲述观点时条理清楚,论证有据,不 可不服呀柯尔比毕竟还可不服呀柯尔比毕竟还是要讲道理、讲事实的是要讲道理、讲事实的平心而论,范特霍夫的理论是正确的,他刚来时的火气完全平心而论,范特霍夫的理论是正确的,他刚来时的火气完全消失了,并邀请范特霍夫去普鲁士科学院工作。
消失了,并邀请范特霍夫去普鲁士科学院工作 范特霍夫实事求是、谦虚谨慎的态度使很多人都能心悦诚服范特霍夫实事求是、谦虚谨慎的态度使很多人都能心悦诚服地接受他的理论地接受他的理论1901年,瑞典皇家科学院收到的年,瑞典皇家科学院收到的20份诺贝份诺贝尔化学奖候选人提案中,有尔化学奖候选人提案中,有11份提名范特霍夫这一年的诺份提名范特霍夫这一年的诺贝尔化学奖颁发给范特霍夫,他当之无愧贝尔化学奖颁发给范特霍夫,他当之无愧1901年年12月月10日,日,对于范特霍夫来说是一个值得纪念的日子,对于人类也是一对于范特霍夫来说是一个值得纪念的日子,对于人类也是一个纪念的日子,这一天,首次颁发诺贝尔奖,范特霍夫是第个纪念的日子,这一天,首次颁发诺贝尔奖,范特霍夫是第一位诺贝尔化学奖的获奖者非常有趣的是,范特霍夫创立一位诺贝尔化学奖的获奖者非常有趣的是,范特霍夫创立的碳的四面体结构学说并不是获奖原因,而是他的另外两篇的碳的四面体结构学说并不是获奖原因,而是他的另外两篇著名论文著名论文《《化学动力学研究化学动力学研究》》和和《《气体体系或稀溶液中的化气体体系或稀溶液中的化学平衡学平衡》》使他获得首届诺贝尔化学奖。
使他获得首届诺贝尔化学奖 1911年年3月月1日,范特霍夫在柏林附近的斯特利茨逝世日,范特霍夫在柏林附近的斯特利茨逝世终年终年59岁岁。












