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일반화학/[24장] 생명의 화학: 유기화학과 생화학370

[유기화합물 명명법] 2-bromo-1,1,5-trimethylcyclohexane [유기화합물 명명법] 2-bromo-1,1,5-trimethylcyclohexane --------------------------------------------------- ▶ 참고: 비고리형(사슬형) 탄화수소 명명법 [ https://ywpop.tistory.com/13519 ] --------------------------------------------------- ▶ cyclohexane > 모체: cyclohexa-1,4-diene > 치환체: 2-bromo-1,1,5-trimethyl ​ ​2-bromo-1,1,5-trimethylcyclohexane 명명은 첫째 치환기(Me)를 1번, 둘째 치환기(Me)를 1번, 셋째 치환기(Br)를 2번, 네째 치환기(Me)를 5번에 배정한 것으로, .. 2021. 2. 23.
작용기와 치환기의 차이 작용기와 치환기의 차이difference between functional group and substituent※ functional group = 작용기 = 관능기 = 기능기 = 기능원자단       사실 각각의 이름(명칭)에 그 뜻이 명확히 나와 있다.       작용기의 작용은 화학적 작용, 즉 화학 반응이라 생각하면 된다.화학 반응은 분자의 작용기 부분에서 일어나며(시작되며),이 때문에 같은 작용기를 가진 분자들의 반응성은 서로 비슷하다.= 유기 화합물의 반응성은 작용기에 의해 결정된다.       반면에치환기의 치환은 단순히 분자의 한 부분이 다른 부분으로 바뀐 것이라 생각하자.치환 반응의 치환과 같은 개념이다.( 참고: 반응의 종류 https://ywpop.tistory.com/336.. 2021. 2. 8.
[유기화합물 명명법] 고리 치환기, 고리 치환체 [유기화합물 명명법] 고리 치환기, 고리 치환체       [참고] 비고리형(사슬형) 탄화수소 명명법[ https://ywpop.tistory.com/13519 ]         ▶ 사슬에 작용기가 붙어있으면, 사슬이 우선순위.> cyclohexanol> cyclohexylmethanol> 1-cyclohexylethanol> 2-cyclohexylethanol         > cyclohexanecarboxylic acid> 2-cyclohexylacetic acid( 참고 https://ywpop.tistory.com/470827 )> 2-cyclohexylpropanoic acid> 3-cyclohexylpropanoic acid           ▶ 최대수의 치환기가 있도록, .. 2021. 1. 23.
펩타이드 결합. peptide bond 펩타이드 결합. peptide bond --------------------------------------------------- ▶ 참고: 탄화수소 유도체와 작용기 [ https://ywpop.tistory.com/2210 ] --------------------------------------------------- [그림] 펩타이드 결합. peptide bond. –CONH– 결합을 펩타이드 결합 또는 펩티드 결합이라고 한다. [그림] H2O 분자가 빠져나가면서 peptide bond 형성. 카르복실기 + 아민기 → 아마이드기 ( 참고: 축합중합 https://ywpop.tistory.com/6909 ) ▶ 펩타이드 화합물 또는 펩타이드 > 두 개 이상의 아미노산이 펩타이드 결합으로 이루어진 화합.. 2021. 1. 1.
에스테르의 가수분해. 에스테르의 비누화 반응 에스테르의 가수분해. 에스테르의 비누화 반응에스테르의 염기성 가수분해saponification reaction       ▶ 비누화 반응은 에스터(ester 또는 에스테르)를 NaOH와 같이 –OH를 포함하는 염기성 수용액과 반응시켜 카복실산 염과 알코올을 합성하는 반응이다.> Saponification is a process of cleaving esters into carboxylate salts and alcohols by the action of aqueous alkali.> ester + NaOH(aq) → carboxylate salt + alcohol> R–C(=O)–OR’ + NaO–H → R–C(=O)–ONa + R’O–H> A–B + C–D → A–C + B–D         es.. 2020. 12. 8.
방향족 탄화수소의 물에 대한 용해도 방향족 탄화수소의 물에 대한 용해도 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 방향족 탄화수소 [ https://ywpop.tistory.com/4750 ] 대부분의 방향족 탄화수소는 물이랑 전혀 섞이지 않는다. 왜냐하면, 방향족 고리(벤젠 고리)가 무극성이기 때문이다. 포화 탄화수소 사슬처럼, 방향족 고리는 물과 전혀 친하지 않다. [참고] 벤조산, benzoic acid의 물에 대한 용해도 ▶ 3.44 g/L (25 °C) ---> 극성인 카르복실기(–COOH)를 갖는 벤조산은 물에 약간 용해된다. ( 참고 https://ywpop.tistory.com/23431 ) [그림] benzoic acid의 구조식. [키워드] 벤조산의 구조식, b.. 2020. 12. 6.
에탄올의 탈수반응. 분자 내 탈수. 분자 간 탈수 에탄올의 탈수반응. 분자 내 탈수. 분자 간 탈수 에탄올(C2H5OH)의 산 촉매 하에서 일어나는 (1) 분자 내 탈수 반응과 (2) 분자 간 탈수 반응에 의해 생성되는 화합물은 무엇인가? --------------------------------------------------- ▶ 참고: 알코올의 탈수반응 [ https://ywpop.tistory.com/2219 ] --------------------------------------------------- (1) 에탄올의 분자 내 탈수 반응 CH3–CH2–OH → CH2=CH2 + H2O ---> ethene (ethylene) (2) 에탄올의 분자 간 탈수 반응 CH3–CH2–OH + HO–CH2–CH3 → C2H5–O–C2H5 + H2O ---.. 2020. 12. 5.
C4H8O2의 가수분해. 카르복실산 A와 알코올 B C4H8O2의 가수분해. 카르복실산 A와 알코올 B 분자식이 C4H8O2인 액체를 가수분해 시켰더니 카르복실산 A와 알코올 B가 생성되었다. B가 산화되면 A로 변한다. 1) 액체 화합물은 무엇인가? 2) 카르복실산 A는 무엇인가? 3) 알코올 B는 무엇인가? --------------------------------------------------- [참고] 아세트산 에틸의 제법 (축합 반응) [ https://ywpop.tistory.com/3716 ] ▶ 산 촉매하의 에스테르의 가수분해 ( 가수분해는 축합의 역반응 ) 답: 1) 아세트산 에틸(ethyl acetate), CH3COO-C2H5 2) 아세트산, CH3COOH 3) 에탄올, C2H5OH [ 관련 글 https://ywpop.tistory.. 2020. 12. 5.
[유기화합물 명명법] 2-chloroacetaldehyde [유기화합물 명명법] 2-chloroacetaldehyde --------------------------------------------------- [ 블로그스팟 https://ywpop.blogspot.com/2023/10/2-chloroacetaldehyde.html ] [참고] 비고리형(사슬형) 탄화수소 명명법 [ https://ywpop.tistory.com/13519 ] ▶ [PIN] Chloroacetaldehyde > Chloroethanal > 2-Chloroacetaldehyde > 2-Chloroethanal [키워드] acetaldehyde 기준, 알데히드 기준 2020. 12. 4.
[유기화합물 명명법] butyric acid [유기화합물 명명법] butyric acid       [참고] 비고리형(사슬형) 탄화수소 명명법[ https://ywpop.tistory.com/13519]   [참고] 카르복실산 명명법[ https://ywpop.tistory.com/13053 ]           ▶ butyric acid( 카르복실산은 주로 관용명(common name)으로 쓰인다. )   > [PIN] butanoic acid         ▶ 각 중심 원자의 결합각> C1의 전자 영역 = 3---> 결합각 ≈ 120°   > C2, C3, C4의 전자 영역 = 4---> 결합각 ≈ 109.5°   > C–O–H에서 O의 전자 영역 = 4---> 결합각 ≈ 109.5°( 참고 https://ywpop.tistory... 2020. 12. 2.
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