Grignard试剂-醇的合成 Grignard试剂是有机化学史上第一个金属有机试剂(V.Grignard获得1912年诺贝尔化学奖).主要用于合成各种个样的醇.也是典型的串联反应体系.如果考虑到:醇羟基可以转化为任何其它的官能团.那么Grignard试剂可以用于任何单官能团化合物的合成.如: RCH2OH ® RCH2X ® RCHO® RCOOX, R2CHOH ® R2C=O RCH2OH ® R’CH=CH2 ® RCH3 Grignard试剂的制备和性质 格氏试剂是优良的亲核试剂.可以参入亲核加成和亲核取代反应. 一般情况下.乙醚回流的条件就可以满足反应的需要.对于不活泼的卤代烃.则需要更高的反应温度.可以选用正丁醚或者四氢呋喃. 制备Grignard试剂使用的溶剂.必须无水.无醇.无过氧化物.通常称为绝对乙醚.需要专门处理. 生成的Grignard试剂实际上是RMgX乙醚配合物的乙醚溶液.分子的存在形式还不十分确 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

1912年的诺贝尔化学奖授予法国化学家V.Grignard,用于表彰他所发明的Grignard试剂(卤代烃基镁)广泛运用于有机合成中的巨大贡献.Grignard试剂的合成方法是:RX+Mg
乙醇
RMgX(Grignard试剂).生成的卤代烃基镁与具有羰基结构的化合物(醛、酮等)发生反应,再水解就能合成各种指定结构的醇:?
现以2-丁烯和必要的无机物为原料合成3,4-二甲基-3-己醇,进而合成一种分子式为C10H16O4的具有六元环的物质J,该物质具有对称性.合成线路如下:
?
请按要求填空:
(1)3,4-二甲基-3-己醇是:
F
F
(填字母代号),G的结构简式是

(2)H→I的反应类型是
取代反应
取代反应
,F→G的反应类型是
消去反应
消去反应

(3)写出下列化学反应方程式(有机物请用结构简式表示):?
A→B

I→J

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(2011?上饶二模)1912年的诺贝尔化学奖授予法国化学家V.Grignard,用于表彰他所发明的Grignard试剂(卤代烃基镁)广泛运用于有机合成中的巨大贡献.Grignard试剂的合成方法是:RX+Mg
乙醚
RMgX(Grignard试剂)合物(醛、酮等)发生反应,再水解就能合成各种指定结构的醇:

现以2-丁烯和必要的无机物为原料合成E,进而合成一种分子式为C10H16O14的具有六元环的物质J,合成线路如下,H的一氯代物只有3种.

请按要求填空:
(1)F的结构简式是

(2)C+D→E的反应类型是
加成反应
加成反应
,F→G的反应类型是
消去反应
消去反应

(3)写出F转化为G时,可能得到的另一种和G具有相同官能团的有机物的结构简式:
CH3CH=C(CH3)CH(CH3)C2H5或CH2=C(C2H5)CH(CH3)C2H5
CH3CH=C(CH3)CH(CH3)C2H5或CH2=C(C2H5)CH(CH3)C2H5
;G物质在氢原子的核磁共振谱中有
3
3
种峰.
(4)写出下列化学反应方程式(有机物请用结构简式表示):A→B:
;I→J:

(5)I和该二元酸除了能反应生成J外,还可以在一定条件下发生缩聚反应生成高聚物,试写出此高聚物的结构简式

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(20分)
(I)多项选择题(6分)
莽草酸是一种合成治疗甲型H1N1流感药物达菲的原料。鞣酸存在于苹果、生石榴等植物中。下列关于这两种有机物的说法不正确的是      

A.两种酸都能与溴水反应
B.两种酸遇三氯化铁溶液都显紫色
C.鞣酸分子与莽草酸分子相比多了两个碳碳双键
D.等物质的量的两种酸与足量金属钠反应时,产生氢气的量相同
E.等物质的量的两种酸与足量氢氧化钠溶液反应时,消耗氢氧化钠的量相同
(II)(14分)
近年来,金属有机化合物的研究越来越引起化学家的重视,其研究成果已应用于有机合成。
(一)二茂铁[Fe(C5H5)2]是铁的一种金属有机化合物,结构如右图
(E表示铁),其中氢原子的化学环境完全相同。但早期人们却错误地认为它的结构为:。核磁共振法能够区分这两种结构,在核磁共振氢谱中,正确的结构有       种峰,错误的结构有       种峰。

(二)Grignard试剂是镁的一种金属有机化合物,它的合成方法是:
RX+MgRMgX(Grignard试剂)
生成的卤代烃基镁与具有羰基结构的化合物(醛、酮等)发生反应,再水解就能合成各种指定结构的醇:

现以2-丁烯和必要的无机物为原料合成3,4-二甲基-3-己醇,进而合成一种分子式为C10H16O4的具有六元环的物质J,合成线路如下:(提示:H的一氯代物只有3种)

请按要求填空:
(1)3,4-二甲基-3-己醇的结构简式是                         ,它是图示中的哪种物质      (填A~J的符号)。
(2)C+D→E的反应类型是______________,F→G的反应类型是________________。
(3)写出下列化学反应方程式(有机物请用结构简式表示):
A→B:                                             
(4)图示中的二元酸的名称是            ;I和该二元酸除了能反应生成J外,还可以在一定条件下发生缩聚反应生成高聚物。试写出此高聚物的结构简式          

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(20分)

(I)多项选择题(6分)

莽草酸是一种合成治疗甲型H1N1流感药物达菲的原料。鞣酸存在于苹果、生石榴等植物中。下列关于这两种有机物的说法不正确的是      

A.两种酸都能与溴水反应

B.两种酸遇三氯化铁溶液都显紫色

C.鞣酸分子与莽草酸分子相比多了两个碳碳双键

D.等物质的量的两种酸与足量金属钠反应时,产生氢气的量相同

E.等物质的量的两种酸与足量氢氧化钠溶液反应时,消耗氢氧化钠的量相同

(II)(14分)

近年来,金属有机化合物的研究越来越引起化学家的重视,其研究成果已应用于有机合成。

(一)二茂铁[Fe(C5H5)2]是铁的一种金属有机化合物,结构如右图

(E表示铁),其中氢原子的化学环境完全相同。但早期人们却错误地认为它的结构为: 。核磁共振法能够区分这两种结构,在核磁共振氢谱中,正确的结构有        种峰,错误的结构有       种峰。

(二)Grignard试剂是镁的一种金属有机化合物,它的合成方法是:

RX+MgRMgX(Grignard试剂)

生成的卤代烃基镁与具有羰基结构的化合物(醛、酮等)发生反应,再水解就能合成各种指定结构的醇:

       现以2-丁烯和必要的无机物为原料合成3,4-二甲基-3-己醇,进而合成一种分子式为C10H16O4的具有六元环的物质J,合成线路如下:(提示:H的一氯代物只有3种)

       请按要求填空:

(1)3,4-二甲基-3-己醇的结构简式是                         ,它是图示中的哪种物质      (填A~J的符号)。

(2)C+D→E的反应类型是______________,F→G的反应类型是________________。

(3)写出下列化学反应方程式(有机物请用结构简式表示):

        A→B:                                             

(4)图示中的二元酸的名称是            ;I和该二元酸除了能反应生成J外,还可以在一定条件下发生缩聚反应生成高聚物。试写出此高聚物的结构简式          

 

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(20分)

(I)多项选择题(6分)

莽草酸是一种合成治疗甲型H1N1流感药物达菲的原料。鞣酸存在于苹果、生石榴等植物中。下列关于这两种有机物的说法不正确的是      

A.两种酸都能与溴水反应

B.两种酸遇三氯化铁溶液都显紫色

C.鞣酸分子与莽草酸分子相比多了两个碳碳双键

D.等物质的量的两种酸与足量金属钠反应时,产生氢气的量相同

E.等物质的量的两种酸与足量氢氧化钠溶液反应时,消耗氢氧化钠的量相同

(II)(14分)

近年来,金属有机化合物的研究越来越引起化学家的重视,其研究成果已应用于有机合成。

(一)二茂铁[Fe(C5H5)2]是铁的一种金属有机化合物,结构如右图

(E表示铁),其中氢原子的化学环境完全相同。但早期人们却错误地认为它的结构为: 。核磁共振法能够区分这两种结构,在核磁共振氢谱中,正确的结构有        种峰,错误的结构有        种峰。

(二)Grignard试剂是镁的一种金属有机化合物,它的合成方法是:

RX+MgRMgX(Grignard试剂)

生成的卤代烃基镁与具有羰基结构的化合物(醛、酮等)发生反应,再水解就能合成各种指定结构的醇:

       现以2-丁烯和必要的无机物为原料合成3,4-二甲基-3-己醇,进而合成一种分子式为C10H16O4的具有六元环的物质J,合成线路如下:(提示:H的一氯代物只有3种)

       请按要求填空:

(1)3,4-二甲基-3-己醇的结构简式是                          ,它是图示中的哪种物质       (填A~J的符号)。

(2)C+D→E的反应类型是______________,F→G的反应类型是________________。

(3)写出下列化学反应方程式(有机物请用结构简式表示):

        A→B:                                             

(4)图示中的二元酸的名称是             ;I和该二元酸除了能反应生成J外,还可以在一定条件下发生缩聚反应生成高聚物。试写出此高聚物的结构简式          

 

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