СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Ароматические углеводороды

Категория: Химия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Разработанный урок по теме относится к типу уроков изучения нового материала. 

Просмотр содержимого документа
«Ароматические углеводороды»

Ароматические углеводороды Автор: учитель химии и биологии  МАОУ «СОШ №21» г. Миасса Челябинской обл. Краснокутская Т.Ю.

Ароматические углеводороды

Автор: учитель химии и биологии

МАОУ «СОШ №21»

г. Миасса Челябинской обл.

Краснокутская Т.Ю.

Ароматические углеводороды Арены Какие углеводороды называются ароматическими? Строение бензола  Изомерия и номенклатура Способы получения Физические свойства  Химические свойства Вклад выдающихся ученых в изучение аренов

Ароматические углеводороды

Арены

Какие углеводороды называются ароматическими?

Строение бензола

Изомерия и номенклатура

Способы получения

Физические свойства

Химические свойства

Вклад выдающихся ученых в изучение аренов

Какие углеводороды называются ароматическими?  Ароматические углеводороды (арены) – это углеводороды с общей формулой С n H 2n -6 , в молекулах которых имеется хотя бы одно бензольное кольцо. Далее

Какие углеводороды называются ароматическими?

  • Ароматические углеводороды (арены) – это углеводороды с общей формулой С n H 2n -6 , в молекулах которых имеется хотя бы одно бензольное кольцо.

Далее

Виды ароматических углеводородов Назад

Виды ароматических углеводородов

Назад

Майкл Фарадей  (1791 - 1867)  Английский физик и химик, член Лондонского королевского общества. Один из основателей количественной электрохимии. В 1823 г. впервые получил жидкие хлор, сероводород, оксид углерода(IV), аммиак, оксид азота(IV). В 1825 г. открыл бензол, изучил его физические и некоторые химические свойства. Положил начало исследованиям каучука. В 1833 - 1836 гг. установил количественные законы электролиза. Далее

Майкл Фарадей (1791 - 1867)

  • Английский физик и химик, член Лондонского королевского общества. Один из основателей количественной электрохимии. В 1823 г. впервые получил жидкие хлор, сероводород, оксид углерода(IV), аммиак, оксид азота(IV). В 1825 г. открыл бензол, изучил его физические и некоторые химические свойства. Положил начало исследованиям каучука. В 1833 - 1836 гг. установил количественные законы электролиза.

Далее

Фридрих Август Кекуле  1829 - 1896  Немецкий химик-органик. Предложил структурную формулу молекулы бензола. С целью проверки гипотезы о равноценности всех шести атомов водорода в молекуле бензола получил его галоген-, нитро-, амино-, и карбоксипроизводные. Открыл перегруппировку диазоамино- в азоаминобензол, синтезировал трифенилметан и антрахинол.  Далее  Назад

Фридрих Август Кекуле 1829 - 1896

  • Немецкий химик-органик. Предложил структурную формулу молекулы бензола. С целью проверки гипотезы о равноценности всех шести атомов водорода в молекуле бензола получил его галоген-, нитро-, амино-, и карбоксипроизводные. Открыл перегруппировку диазоамино- в азоаминобензол, синтезировал трифенилметан и антрахинол.

Далее

Назад

Николай Дмитриевич Зелинский  1861 – 1953 гг.  Русский химик, академик. Основал большую школу исследователей в области органического катализа, в которой ему принадлежат классические работы. Важное народнохозяйственное значение имеют исследования Зелинского в области химии нефти. Он разработал методы получения из нефти ценных углеводородов, служащих исходными материалами для синтеза красителей, искусственного каучука, пластмасс, медикаментов и т. д. Провел исследования по химии белка, которые значительно расширили знания о строении белковых тел.   Назад

Николай Дмитриевич Зелинский 1861 – 1953 гг.

  • Русский химик, академик. Основал большую школу исследователей в области органического катализа, в которой ему принадлежат классические работы. Важное народнохозяйственное значение имеют исследования Зелинского в области химии нефти. Он разработал методы получения из нефти ценных углеводородов, служащих исходными материалами для синтеза красителей, искусственного каучука, пластмасс, медикаментов и т. д. Провел исследования по химии белка, которые значительно расширили знания о строении белковых тел.

Назад

Строение молекулы бензола  Далее

Строение молекулы бензола

Далее

Модель молекулы бензола Далее  Назад

Модель молекулы бензола

Далее

Назад

Образование σ-связей в молекуле бензола Назад Далее

Образование σ-связей в молекуле бензола

Назад

Далее

Образование π-системы в молекуле бензола  Назад Далее

Образование π-системы в молекуле бензола

Назад

Далее

Назад

Назад

Изомерия и номенклатура

Изомерия и номенклатура

Номенклатура аренов Далее

Номенклатура аренов

Далее

Гомологи бензола Назад

Гомологи бензола

Назад

 Арены получают главным образом при сухой перегонке каменного угля. При нагревании каменного угля в ретортах или коксовальных печах без доступа воздуха при 1000 – 1300 0 С происходит разложение органических веществ каменного угля с образованием твердых, жидких и газообразных продуктов.  Альтернативным источником получения аренов служит древесина. В самой древесине аренов нет, однако при ее пиролизе они образуются и могут быть выделены.  В странах богатых нефтью арены получают при ее переработке. Нефтяные продукты нагревают при температуре 700 0 С, в результате чего из продуктов разложения нефти удается получить 15-18% аренов. Далее
  • Арены получают главным образом при сухой перегонке каменного угля. При нагревании каменного угля в ретортах или коксовальных печах без доступа воздуха при 1000 – 1300 0 С происходит разложение органических веществ каменного угля с образованием твердых, жидких и газообразных продуктов.
  • Альтернативным источником получения аренов служит древесина. В самой древесине аренов нет, однако при ее пиролизе они образуются и могут быть выделены.
  • В странах богатых нефтью арены получают при ее переработке. Нефтяные продукты нагревают при температуре 700 0 С, в результате чего из продуктов разложения нефти удается получить 15-18% аренов.

Далее

Дегидрирование циклоалканов Назад  Далее

Дегидрирование циклоалканов

Назад

Далее

Дегидрирование циклоалканов Далее Назад

Дегидрирование циклоалканов

Далее

Назад

Циклоароматизация алканов Далее Назад

Циклоароматизация алканов

Далее

Назад

Тримеризация ацетилена Далее Назад

Тримеризация ацетилена

Далее

Назад

Алкилирование аренов Назад

Алкилирование аренов

Назад

Физические свойства аренов    В обычных условиях низшие арены - бесцветные жидкости, с характерным запахом. Они не растворимы в воде, но хорошо растворимы в неполярных растворителях: эфире, четыреххлористом углероде, лигроине. Температуры плавления аренов зависят от степени симметричности молекулы. Чем выше симметрия, тем выше температура плавления.

Физические свойства аренов

  • В обычных условиях низшие арены - бесцветные жидкости, с характерным запахом. Они не растворимы в воде, но хорошо растворимы в неполярных растворителях: эфире, четыреххлористом углероде, лигроине. Температуры плавления аренов зависят от степени симметричности молекулы. Чем выше симметрия, тем выше температура плавления.

Назад

Назад

Химические свойства аренов

Химические свойства аренов

Общая характеристика реакционной способности аренов  Для разрыва ароматической системы аренов необходимо затратить большую энергию, поэтому арены вступают в реакции присоединения только в жестких условиях: при значительном повышении температуры или в присутствии очень активных реагентов. В связи с этим, наиболее характерными для них будут реакции замещения атомов водорода, протекающие с сохранением ароматической системы.  Далее

Общая характеристика реакционной способности аренов

  • Для разрыва ароматической системы аренов необходимо затратить большую энергию, поэтому арены вступают в реакции присоединения только в жестких условиях: при значительном повышении температуры или в присутствии очень активных реагентов. В связи с этим, наиболее характерными для них будут реакции замещения атомов водорода, протекающие с сохранением ароматической системы.

Далее

Галогенирование аренов Далее

Галогенирование аренов

Далее

Нитрование бензола Далее

Нитрование бензола

Далее

Алкилирование аренов  Далее

Алкилирование аренов

Далее

Гидрироване бензола Назад

Гидрироване бензола

Назад


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!