
- •Глава 8. Алициклические углеводороды и их производные
- •8.1. Номенклатура моно- и бициклических соединений
- •8.2. Пространственное строение и изомерия циклоалканов
- •8.2.1. Циклопропан
- •8.2.2. Циклобутан
- •8.2.3. Циклопентан
- •8.2.4. Циклогексан
- •8.3. Химические свойства
- •8.3.1. Реакции циклопропана, циклопропена и их производных
- •8.3.2. Реакции циклобутана и его производных
- •8.3.3. Реакции средних циклов
- •8.3.4. Реакции изомеризации цикла
- •8.4. Способы получения циклоалканов
- •8.5. Терпены и терпеноиды. Каротиноиды
- •8.5.1. Ациклические терпены и терпеноиды
- •3,7-Диметилоктадиен-2,6-ол-1
- •8.5.2. Моноциклические терпены и терпеноиды
- •8.5.3. Бициклические терпены и терпеноиды
- •8.5.4. Каротиноиды
- •8.6. Физиологическая роль и важнейшие представители
- •8.7. Стероиды
- •Вопросы и упражнения
8.2.2. Циклобутан
Циклобутан представляет собой неплоский четырёхугольник с валентными углами ССС = 88,НСН = 107. Длина углерод-углеродной связи даже несколько больше, чем в алканах, и составляет 0.1551нм.
Вциклобутане, так же как и в циклопропане,
существует угловое и торсионное
напряжение. Его общая энергия напряжения
близка (110кДж/моль) к энергии
напряжения циклопропана, хотя угловое
напряжение здесь даёт меньший вклад по
сравнению с циклопропаном, поскольку
даже в плоском циклобутане валентный
угол был бы равен 90.
Но в гипотетическом плоском циклобутане
должна быть значительно больше энергия
торсионного напряжения за счёт 8 атомов
водорода, которые находились бы в
заслонённой конформации. В неплоской
конформации атомы водорода оказываются
уже не в заслонённом, а в несколько
скошенном положении; величина торсионного
угла составляет 17.5.
8.2.3. Циклопентан
Молекула циклопентана неплоская, хотя в гипотетическом плоском циклопентане валентные углы должны быть 108, что очень близко к значению тетраэдрического угла 109.5. Здесь существует только торсионное напряжение. Однако в плоской молекуле оно было бы значительно больше за счёт всех 10 атомов водорода, находящихся в заслонённой конформации друг к другу. Реальная молекула циклопентана напоминает «открытый конверт».
За счёт скошенной конформации происходит некоторое искажение валентных углов (ССС = 104.5). В результате напряжённость молекулы составляет величину порядка 26—27 кДж/моль.
8.2.4. Циклогексан
В молекуле циклогексана полностью отсутствует напряжение. Молекула находится в форме кресла. Это наиболее устойчивая конформация. В этой конформации все валентные углы близки к тетраэдрическому и все связи С–Н находятся в заторможенном положении.
конформация «кресло»
Связи С–Н, параллельные воображаемой оси молекулы циклогексана, и атомы водорода этих связей называются аксиальными (а). Другие шесть С–Н-связей, расположенные примерно параллельно усреднённой плоскости кольца (под углом 107.5 к аксиальным связям), и атомы водорода этих связей называются экваториальными (е).
Энергетический барьер перехода одной кресловидной конформации в другую составляет 45 кДж/моль, при этом все аксиальные атомы водорода становятся экваториальными, и наоборот все экваториальные — аксиальными:
Этот процесс носит название конверсии цикла.
Существуют и другие конформации молекулы циклогексана, но все они обладают энергией большей, чем конформация кресла. Так, в конформации «ванна» меняется положение водородных атомов при С1, С2 и С6. Атомы водорода при С2 и С3 становятся заслонёнными, такая же ситуация и при атомах углерода С5 и С6.
конформация «ванна»
Кроме того, возникает отталкивание аксиальных атомов водорода при С1 и С4. В целом конформация ванны на 30 кДж/моль выше по энергии по сравнению с кресловидной формой.
При скручивании ванны для придания более устойчивой гош-конформации образуется твист-форма («скошенная ванна»):
В этой конформации снято напряжение между атомами водорода при С1 и С4, но атомы водорода при С2 и С3, а также при С5 и С6 частично остаются в заслонённой форме. Поэтому по энергии твист-конформация менее стабильна, чем конформация кресла. Равновесная смесь конформеров циклогексана содержит при 293 К 99.99% кресловидной формы, а сам процесс конверсии цикла осуществляется с частотой порядка 105 превращений в секунду при 298 К.