1.2: Anorganické vs Organické Chemie

1.2: Anorganické vs Organické Chemie

rozdělení mezi oblasti Anorganické a Organické chemie se stal rozmazané. Podívejme se například na jednu z hlavních tříd katalyzátorů používaných pro reakce organické syntézy; organokovové katalyzátory (obrázek \(\PageIndex{1}\)). Organokovové katalyzátory, jako jsou tyto, a všechny organokovové sloučeniny, obsahují kovy, které jsou spojeny s molekulami obsahujícími uhlík nebo uhlík. Jsou tedy „anorganické“, protože obsahují kovy nebo“ organické“, protože obsahují uhlík?, Ty ilustrují, že jasné rozdělení mezi organickou a anorganickou chemií neexistuje. Dále jsou kovové ionty běžné v biologii, a proto je nesprávná myšlenka, že kovy jsou „anorganické“, a proto jsou klasifikovány jako „neživé nebo nebiologické“. Kanonickým příkladem je organokovové katalyzátory, adenosylcobalbumin což je důležitý biologický doplněk obsahující kobalt (Co) ion (Obrázek \(\PageIndex{1}\), vpravo) a kobalt-uhlík.

Obrázek \(\PageIndex{1}\): Některé příklady organokovových katalyzátorů., Tyto sloučeniny katalyzují organické reakce nebo biochemické reakce a jsou to sloučeniny, které obsahují jak uhlík, tak kovy. Tyto sloučeniny jsou příklady molekul, které nelze definovat pouze jako organické molekuly nebo pouze jako anorganické molekuly. Adenosylcobalbumin je příklad organokovové katalyzátor, který je přítomen v biologii; dále dokládají, že „anorganické“ kovy jsou důležitými kofaktory v biologii., Tento obraz je založen na informace na Wikipedii článek o Organokovové Chemii a je vytvořen z obrazů nalézt zde; Přidělení obrazy vytvořené Alsosaid1987, AdoCbl-ColorCoded, CC BY-SA 4.0 a Smokefoot, Zeise’sSalt, CC BY-SA 3.0.

Některé z podpolí Anorganické Chemie zaměření na elektrické vodivosti anorganických materiálů (tj. vedení, superconduction, a semiconduction) a na studium optických a elektronických vlastností anorganických nanomateriálů., Elektrická vodivost je kanonickou vlastností kovů, ale materiály na bázi uhlíku také prokazují elektrickou vodivost. Například uhlíkové nanotrubice vedou elektřinu prostřednictvím svých rozšířených konjugovaných systémů. Fullereny, z nichž nejznámější je Buckminsterfullerene, nebo Buckeyball (C60), ukazují zajímavé vlastnosti, které jsou podobné nanočástice, a když se v kombinaci s kovy a vykrystalizovala může prokázat, supravodivost.,

Obrázek \(\PageIndex{2}\): Tento obrázek je vytvořen z informací uvedených na Wikipedii články pro Buckmisterfullerene a uhlíkové nanotrubice. Attribution Eric Wieser, multi-walled Carbon Nanotube, CC BY-SA 3.0.

i když uhlíkové nanotrubice a fullereny jsou allotropes uhlíku, jejich materiálové vlastnosti jsou poněkud cizí pro mnoho organických chemiků, kteří se tradičně zaměřují na menší organické molekuly mají velmi odlišné vlastnosti., Tyto vlastnosti jsou však známé anorganickým chemikům. Anorganičtí chemici tedy přijali tyto molekuly jako „anorganické“, protože se chovají spíše jako anorganické materiály než menší organické molekuly. Tato třída molekul na bázi uhlíku slouží jako další příklad molekul, které nejsou dokonale přizpůsobeny tradičním definicím“ organické „a“ anorganické “ chemie. Budoucnost jistě bude obsahovat stále více příkladů molekul, které se nehodí do tradičních disciplín chemie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *