Forskjellen Mellom Alicykliske Og Aromatiske Forbindelser

Innholdsfortegnelse:

Forskjellen Mellom Alicykliske Og Aromatiske Forbindelser
Forskjellen Mellom Alicykliske Og Aromatiske Forbindelser

Video: Forskjellen Mellom Alicykliske Og Aromatiske Forbindelser

Video: Forskjellen Mellom Alicykliske Og Aromatiske Forbindelser
Video: Aromatiske forbindelser 2024, Desember
Anonim

Nøkkelforskjell - Alicyclic vs Aromatic Compounds

Basert på karbonskjelettets natur klassifiseres organiske forbindelser i fire kategorier, nemlig a) alifatiske b) alisykliske, c) aromatiske og d) heterosykliske forbindelser. Alifatiske forbindelser har enkle eller flere karbonbindinger, men har ikke sykliske strukturer. Alicykliske forbindelser dannes ved å forbinde to karbonatomer i en alifatisk kjede gjennom en kovalent binding som resulterer i en syklisk struktur. Aromatiske forbindelser er også sykliske, men bindingene blir avlokalisert. Heterosykliske forbindelser kan være enten alicykliske eller aromatiske, men ringen inneholder ett eller flere heteroatomer. Denne artikkelen fokuserer på forskjellen mellom alicykliske og aromatiske forbindelser. Hovedforskjellen mellom alisykliske og aromatiske forbindelser er at de alicykliske forbindelsene er sykliske forbindelser, men likevel ligner de alifatiske forbindelsene i deres egenskaper,mens aromatiske forbindelser har konjugerte ringer og viser aromatisitet som hovedegenskap. I tillegg er det mange forskjeller som eksisterer mellom disse to forbindelsesgruppene, og de blir diskutert nedenfor.

INNHOLD

1. Oversikt og

nøkkelforskjell 2. Hva er alisykliske forbindelser

3. Hva er aromatiske forbindelser

4. Sammenligning side om side - Alicykliske vs aromatiske forbindelser i tabellform

5. Sammendrag

Hva er Alicyclic Compounds?

Alicykliske forbindelser er de organiske forbindelsene som inneholder lukkede ringer av karbonatomer. Disse forbindelsene dannes ved å forbinde to karbonatomer i en alifatisk kjede gjennom en kovalent binding. Derfor er egenskapene til alicykliske forbindelser lik egenskapene til alifatiske forbindelser.

Alicykliske forbindelser er også kjent som cykloalifatiske forbindelser. Disse forbindelsene kan være mettede eller umettede. På grunn av ringstruktur viser alifatiske forbindelser stereokjemiske egenskaper. Disse egenskapene er imidlertid fraværende i alifatiske forbindelser.

Forskjellen mellom alicykliske og aromatiske forbindelser
Forskjellen mellom alicykliske og aromatiske forbindelser

Figur 01: Syklopropan

Noen viktige naturlige forbindelser som steroider, terpenoider og mange alkaloider inneholder alicykliske forbindelser. Syklopropan og cykloheksan er de enkleste alicykliske forbindelsene.

Hva er aromatiske forbindelser?

Aromatiske forbindelser er de organiske forbindelsene med konjugerte ringer. Dobbelt- og enkeltbindinger er alternativt ordnet for å danne den sykliske strukturen. Benzen er det enkleste aromatisk forbindelse med den kjemiske formel C, 6 H 6. På grunn av de avlokaliserte bindingene og den konjugerte ringstrukturen, har aromatiske forbindelser egenskaper (aromatisitet) som er forskjellige fra alifatiske og alicykliske forbindelser.

Det er visse viktige egenskaper ved aromatiske forbindelser på grunn av deres aromatiske egenskaper. I følge den kjemiske formelen viser aromatiske forbindelser en høy grad av umettethet. Imidlertid er disse forbindelsene mindre sannsynlig å gjennomgå addisjonsreaksjoner i motsetning til deres tilsvarende umettede alifatiske forbindelser, og i stedet foretrekker de å gjennomgå substitusjonsreaksjoner. Molekylene til aromatiske forbindelser er mer termodynamisk stabile ettersom de viser lave varmeovner ved forbrenning og hydrogenering. I følge røntgen- og elektrondiffraksjonsmetoder er molekylene til aromatiske forbindelser flate.

Hovedforskjell mellom alicykliske og aromatiske forbindelser
Hovedforskjell mellom alicykliske og aromatiske forbindelser

Figur 02: Benzen

Navnet 'aromatisk' kom fra det greske ordet aroma, som betyr behagelig lukt, brukes til disse forbindelsene, da de fleste av disse forbindelsene har behagelig lukt. Noen eksempler på aromatiske forbindelser inkluderer fenol, naftalen, antracen etc.

Hva er forskjellen mellom alicykliske og aromatiske forbindelser?

Diff Article Midt før tabell

Alicyclic vs Aromatic

Alicykliske forbindelser er organiske forbindelser dannet ved sammenføyning av to karbonatomer i en alifatisk kjede gjennom en kovalent binding. Aromatiske forbindelser er organiske forbindelser med konjugerte ringer i et alternativt arrangement av dobbelt- og enkeltbindinger som resulterer i aromatisitet.
Ringetype
Alicykliske forbindelser har lukket ring som kan være mettet eller umettet. Aromatiske forbindelser har lukket ring med høy grad av umettethet.
Kjemisk reaksjonstype
Alicykliske forbindelser gjennomgår tilsetningsreaksjon hvis flere bindinger er til stede. Aromatiske forbindelser gjennomgår substitusjonsreaksjoner, og mindre sannsynlig å gjennomgå addisjonsreaksjoner.
Egenskaper
Alicykliske forbindelser ligner egenskapene til alifatiske forbindelser Aromatiske forbindelser ligner aromatisitet på grunn av avlokaliserte bindinger.
Lukt
De fleste av de alicykliske forbindelsene har ikke behagelig lukt De fleste aromatiske forbindelser har behagelig lukt
Eksempler
Syklopropan, cykloheksan, steroider etc. Benzen, fenol, naftalen, antracen

Sammendrag - Alicyclic vs Aromatic Compounds

Alicykliske og aromatiske forbindelser er to grupper av sykliske organiske forbindelser som viser et annet sett med egenskaper. Alicykliske forbindelser dannes av alifatiske forbindelser, og har således egenskaper som ligner alifatiske forbindelser. Aromatiske forbindelser har konjugerte ringer som viser aromatisitet. Alifatiske forbindelser kan være mettede eller umettede, mens aromatiske forbindelser er umettede og har dobbelt- og enkeltbindinger alternativt anordnet i ringen. Dette er forskjellen mellom alicykliske og aromatiske forbindelser.

Last ned PDF Alicyclic vs Aromatic Compounds

Du kan laste ned PDF-versjonen av denne artikkelen og bruke den til frakoblede formål som angitt i en henvisning. Last ned PDF-versjon her Forskjellen mellom alisykliske og aromatiske forbindelser

Anbefalt: