醛(来自新拉丁语 al coholus dehydrogenatus,“脱水酒精”或“已去除氢的酒精”)是具有官能团 -CHO 的化合物,也称为醛基或甲酰基。与酮不同,醛的羰基带有一个氢和一个碳取代基。一个例外是最简单的醛,甲醛,它有两个氢取代。带有烷基的醛(例如烷烃衍生物)称为碱。它们的同系物在命名上是从烷烃的同系物中衍生出来的。还有许多醛,例如乙二醛,最简单的二醛。
醛的命名(醛)
根据IUPAC命名法,醛以具有相同碳原子数的烷烃命名,并加上后缀-al或-carbaldehyde。因此,由甲烷衍生的醛称为甲烷醛,由乙烷衍生的醛称为乙醛。如果另一个功能团具有更高的优先级,则使用前缀“Formyl-”。另一方面,如果化合物是天然产物或羧酸,则选择前缀“Oxo-”。
这个俗名来源于羧酸的拉丁名,羧酸是通过添加一个氧原子形成的。对于甲醛(H-CHO),它是甲酸(拉丁语 acidum formicum,H-COOH),因此是甲醛;对于乙醛,它是乙酸(拉丁语 acidum ace icum,CH 3 -COOH),因此是乙醛。任何醛的俗名在语法上通常都是阳性的,例如B.乙醛,但根据杜登定律也是中性的,所以是乙醛。相反,碱的代表总是中性的,例如B. 乙醛。其他一些俗名也都是由此衍生而来的。羧酸基团被还原为醛基的二羧酸有时被称为半醛。
碱性同系物
| 数量 (C原子) |
IUPAC命名法 | 不重要的名字 | 分子式 | 结构式 | 沸点 (摄氏度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醛 | 甲醛 | 甲烷 | _ | |
| 2 | 乙醛 | 乙醛 | C2H4O _ _ _ _ | 20.1 | |
| 3 | 丙醛 | 丙醛 丙醛 |
C3H6O _ _ _ _ | 四十八 | |
| 4 | 丁醛 | 正丁醛 | C4H8O _ _ _ _ | 74.8 | |
| 5 | 戊醛 | 戊醛 戊醛 正戊醛 |
C5H10O _ _ _ _ | 103 | |
| 6 | 己醛 | 己醛 正己醛 |
C6H12O _ _ _ _ | 131 | |
| 7 | 庚醛 | 庚醛 庚醛 正庚醛 |
C7H14O _ _ _ _ | 152.8 | |
| 8 | 辛醛 | 辛醛 正辛醛 |
C8H16O _ _ _ _ | 171 | |
| 9 | 非本地人 | 壬 醛 |
C9H18O _ _ _ _ | 191 | |
| 10 | 癸醛 | 癸醛 正癸醛 |
C10H20O _ _ _ _ | _ | |
| 11 | 癸醛 | 十一醛 正十一醛 |
C11H22O _ _ _ _ | 117(18毫巴) | |
| 12 | 十二指肠 | 月桂醛 十二醛 |
C12H24O _ _ _ _ | 238 | |
| 14 | 四通道 | 肉豆蔻醛 十四醛 |
C14H28O _ _ _ _ | 260 |
碱金属的分子式一般为CnH2nO(n=0、1、2、3、4、……)。
还有许多其他醛类,其历史名称更为常用:
- 丙烯醛来源于丙烯(一种烯烃)。
- 苯甲醛来源于苯,因此它是一种芳醛。
- 糠醛(furfural,呋喃-2-甲醛)是由呋喃衍生而来,因此是一种杂醛。 [3]
醛(醛)的性质
由于 C=O 双键具有高度极性,因此碱金属的醛基之间会产生偶极-偶极力。由于没有氢原子与氧结合,因此不会形成氢键。因此醛的沸点介于醇和烷烃之间。醛可以与水形成氢键,因为氧原子具有两对孤对电子并且是负极性的。因此,短链醛易溶于水。对于长链醛,非极性烷基自由基的作用占主导地位,导致化合物不溶于水。许多醛类都有特征气味。

醛(醛)的产生
醛类广泛用作葡萄酒等食品的调味剂。这些通常是在水果和蔬菜收获、切碎或准备过程中产生的含有油酸、亚油酸或亚麻酸的物质造成的。以己醛为例。苹果、梨、桃子和樱桃中的 B。 (E)-2-己烯醛存在于苹果、桃子、樱桃和李子中,异构体 (Z)-2-己烯醛存在于苹果、梨、橙子和草莓中。 (Z)-3-壬烯醛与 (E,E)-2,4-壬二烯醛、(E,Z)-2,6-壬二烯醛和 (Z,Z)-3,6-壬二烯醛一起存在于黄瓜中,作为芳香香料。 [4]
然而,超过一定浓度时,此类羰基化合物通常会被评价为具有腌制、鱼腥、金属或纸板般的香气,导致整体口感不新鲜。
醛的生成(醛)
醛是由非水介质中的伯醇温和氧化形成的。它们可以进一步氧化为羧酸。
CH3CH2OH⟶ CH3CHO+CH+H2O
从技术上讲,生产醛的最重要工艺是羰基合成,也称为氢甲酰化。在合适的催化剂存在下,烯烃与一氧化碳和氢气的混合物发生反应:
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醛的用途(醛)
甲醛(甲醇)的产量很大(全球每年2100万吨),比任何其他醛的产量都多。它被用作消毒剂、化妆品等易腐烂物品的防腐剂(福尔马林溶液)以及化学工业的原料。到 1990 年,塑料行业的大部分产量都转化为氨基塑料和酚醛塑料。在医学上,4% 至 8% 的甲醇溶液(福尔马林)被用作组织学中的固定剂。
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一瓶“Chanel N° 5”
淡香水(1924 年)
醛和酮也用于制造塑料、溶剂、染料、鞣剂、香水和药物。以丙烯醛为原料, 饲料添加剂DL- 蛋氨酸的年产量超过10万吨。
在医学上,甲醛和戊二醛被用作表面和器械的消毒剂。这两种醛对许多不同的微生物都有良好的活性。尤其是无包膜病毒和产芽孢细菌(如炭疽),只有少数消毒剂才能接触到它们。由于醛类对皮肤和粘膜有刺激作用,偶尔会引起过敏,因此应谨慎使用这些药物。 [5]
自 1921 年(香奈儿 5 号)以来,醛类就开始用于香水中。
醛(醛)的生理重要性
在细胞代谢过程中发现了许多醛类。乙醛(乙醇醛)是在乙醇分解过程中产生的, 在导致所谓的酒精宿醉方面起着特殊的作用。
证据
- 出色的测试
- 测试失败
- 希夫样品
醛光谱(醛)
在醛和酮的红外光谱中,特征性的C=O伸缩振动谱带位于1690-1750cm -1 范围内。
在13C-NMR谱中,醛和酮的羰基碳原子信号位于195至210ppm范围内。在 1H NMR 光谱中可以发现与醛基相对应的质子,在 10 ppm 左右处呈现为尖锐信号。这一特性使得使用核磁共振波谱进行识别变得非常容易,因为只有少数质子在这个高范围内具有共振。 [6]
醛反应(醛)
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环状共振稳定
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环状结构非局部电子共振的另一种表示
醛是活性化合物,很容易被氧化成羧酸。
- 羰基的C=O键极性较强,碳原子上带部分正电荷(δ+),易受到亲核进攻。
- 氢原子连接到紧邻羰基的 α-碳原子上的醛可以以酮和烯醇形式存在 – 参见酮-烯醇互变异构体。
- 对于醛来说,我们观察到羰基相邻碳原子上的氢原子比“正常”碳原子上的氢原子酸性明显更强。一方面,这是因为羰基碳严重缺电子,对相邻键产生-I效应。另一方面,去质子化后,负电荷可以转移到羰基的氧上。 (M效应)。
醛(醛)的亲核加成反应
受到亲核试剂的攻击后,π 电子对完全向带负电荷的氧移动。在质子溶剂中,通过接受质子来平衡这一点,从而产生 OH 基团而不是羰基。
添加醛水(醛)
水+醛⇒醛水合物(偕二醇)
在水溶液中,醛与相应的二醇(一个碳原子上有两个羟基的烃)处于平衡状态。通常平衡是在醛侧。然而,对于三氯乙醛来说,平衡是在偕二醇一侧。
醇与醛(醛)的加成
醇+醛⇒半缩醛
半缩醛 + 醇 ⇒ 缩醛 + 水
例如:葡萄糖环合
另请参阅:失速形成
醛氮亲核试剂的加成(醛)
伯胺 + 醛 ⇒ 亚胺(席夫碱) + 水
仲胺 + 醛 ⇒ 烯胺 + 水
氧化为羧酸(对证明很重要)
醛(醛)醇醛缩合反应
CH 的 α 位酸性氢原子可以被碱除去。产生的烯醇阴离子将另一个醛分子添加到羰基碳上。形成醇醛,它是醇(OH 基团)和醛的加成产物。这就是 CC 键的形成方式。如果将生成的醇醛再脱水,则称为醇醛缩合,生成α,β不饱和醛。
混合醛(醛)的羟醛缩合反应
通常,混合羟醛反应不能在一锅反应中进行,因为可能会形成四种可能的产物。例外情况是当两个醛中的一个不能被烯醇化时,即它不具有 CH 的酸性 H 原子。在这种情况下,只有混合醇醛才是可能的。非烯醇化醛的例子是芳香醛(参见:苯甲醛)。这样,在克诺文盖尔缩合反应中就得到了重要的香气物质肉桂醛。
频哪醇偶联
如果醛与碱金属(例如钠)反应,则会形成自由基阴离子,并迅速形成二聚体。水解生成频哪醇(1,2-二醇的传统名称,即具有相邻羟基的二醇)。从 α,ω-二醛开始,通过分子内反应类似地得到环状 1,2-二醇。