Forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser

Innholdsfortegnelse:

Forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser
Forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser

Video: Forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser

Video: Forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser
Video: Lammeribs kogt på kulgrill 2024, November
Anonim

Nøkkelforskjell – Homosykliske vs heterosykliske forbindelser

Organiske forbindelser er bredt klassifisert i to seksjoner basert på deres karbonrammeverk, nemlig åpne kjedeforbindelser og lukkede eller sykliske forbindelser. Åpne kjedeforbindelser er igjen delt inn i to grupper; uforgrenede og forgrenede forbindelser. Lukkede eller sykliske forbindelser er også delt inn i to grupper; homocykliske og heterosykliske forbindelser. Den viktigste forskjellen mellom homosykliske forbindelser og heterosykliske forbindelser er at i homosykliske forbindelser består ringen av homosykliske forbindelser kun av karbonatomer, mens den til heterosykliske forbindelser består av mer enn én type atomer. Denne artikkelen utdyper forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser.

Hva er homosykliske forbindelser?

Homosykliske forbindelser er også kjent som karbosykliske forbindelser eller isosykliske forbindelser ettersom ringene deres er dannet med bare én type atomer, hovedsakelig karbon. Homosykliske forbindelser kan videre klassifiseres i alicykliske forbindelser og arenaer eller aromatiske forbindelser. Alicykliske forbindelser er forbindelsene som oppfører seg mer som alifatiske forbindelser, derav navnet alicyklisk. Alicykliske forbindelser kan være mettede eller umettede. Eksempler på alicykliske forbindelser inkluderer cyklopropan og cykloheksan.

Forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser
Forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser

Figur 01: Cyclopropenylidene

Aromatiske forbindelser består av en syklisk struktur med dobbelt- og enkeltbindinger ordnet vekselvis. Benzen er den enkleste aromatiske forbindelsen med formelen C6H6, og den har tre enkelt- og dobbeltbindinger. På grunn av tilstedeværelsen av dobbeltbindinger betraktes aromatiske forbindelser som umettede hydrokarboner, selv om disse forbindelsene ikke gjennomgår addisjonsreaksjoner, i motsetning til typiske umettede lineære hydrokarboner. Navnet aromatisk ble tildelt disse forbindelsene da de fleste av disse forbindelsene har en behagelig lukt (aroma er det greske ordet for behagelig lukt). Noen eksempler på aromatiske forbindelser inkluderer fenol, toluen, naftalen og antracen.

Hva er heterosykliske forbindelser?

Heterosykliske forbindelser er de sykliske forbindelsene der ringene inneholder minst to forskjellige typer atomer (inkludert et karbonatom). Andre atomer enn karbonatomene som er tilstede i ringen er kjent som heteroatomer. Vanligvis består ringene til disse forbindelsene av en større del karbon. De vanligste heteroatomene til stede i heterosykliske forbindelser inkluderer nitrogen, svovel og oksygen.

Heterosykliske forbindelser kan enten være aromatiske eller alifatiske. Ringene til heterosykliske forbindelser kan være kondensert eller brokoblet med en annen heterosyklisk ring eller homosyklisk ring. Et stort antall naturlige forbindelser og legemidler består av heterosykliske forbindelser, nemlig vitamin B-gruppen (tiamin, riboflavin, etc.), antibiotika (penicillin, griseofulvin, etc.), steroider (hjerteglykosider), aminosyrer (tryptofan, histidin etc.).), og alkaloider (reserpin, pilokarpin osv.).

Hovedforskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser
Hovedforskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser

Figur 2: Heterosykliske forbindelser – tiamin

Heterosyklisk forbindelse kan være alifatisk eller aromatisk. Basert på det er heterosykliske forbindelser klassifisert i to grupper; (a) alicykliske heterosykliske forbindelser som ligner egenskapene til typiske alifatiske forbindelser, og (b) aromatiske heterosykliske forbindelser som ligner egenskapene til de fleste av de aromatiske forbindelsene inkludert benzen. Eksempler på alicykliske heterocykliske forbindelser er tetrahydrofuran og piperidin. Eksempler på aromatiske heterosykliske forbindelser inkluderer pyridin, furan og pyrrol.

Hva er forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser?

Homosykliske vs heterosykliske forbindelser

Homocyklisk forbindelsesring inneholder bare én type atom. Heterocyklisk forbindelsesring inneholder minst to forskjellige typer atomer, inkludert karbon.
Atomic Composition of the Ring
Homosykliske forbindelser har 100 % karbonatomer i ringen. Heterocykliske forbindelser har hovedsakelig karbon, og i tillegg finnes heteroatomer som nitrogen, oksygen og svovel i ringen deres.
Underdivisjoner
Alisyklisk homosyklisk og aromatisk homosyklisk Alisyklisk heterosyklisk og aromatisk heterosyklisk
Eksempler
Fenol, Toluen, Naftalen og Antracen Tetrahydrofuran, Piperidin, Pyridine, Furan og Pyrrole

Sammendrag – Homosykliske vs heterosykliske forbindelser

Basert på naturen til ringstrukturen klassifiseres sykliske organiske forbindelser som homosykliske forbindelser, der ringen består av kun en type atom, og heterosykliske forbindelser, der ringen består av minst to forskjellige typer av atomer inkludert karbon. I heterosykliske forbindelser utgjør karbonatomer hoveddelen av ringen, mens resten er laget av heteroatomer, som ofte inkluderer nitrogen, oksygen og svovel. Dette er forskjellen mellom homosykliske forbindelser og heterosykliske forbindelser.

Last ned PDF-versjonen av Homocyclic vs Heterocyclic Compounds

Du kan laste ned PDF-versjonen av denne artikkelen og bruke den til offline-formål i henhold til sitat. Last ned PDF-versjon her Forskjellen mellom homosykliske og heterosykliske forbindelser

Anbefalt: