1.2: szervetlen vs Szerves Kémia

1.2: szervetlen vs Szerves Kémia

a szervetlen és a Szerves Kémia területei közötti megosztottság elmosódott. Például nézzük meg a szerves szintézis reakciókhoz használt katalizátorok egyik fő osztályát; organometalikus katalizátorok (ábra \(\PageIndex{1}\)). Az ilyen organometallikus katalizátorok és az összes szerves fémvegyület szén-vagy széntartalmú molekulákhoz kötődő fémeket tartalmaz. Tehát “szervetlen”, mert fémeket tartalmaznak, vagy” szerves”, mert szenet tartalmaznak?, Ezek azt mutatják, hogy a szerves és a szervetlen kémia közötti egyértelmű megosztottság nem létezik. Továbbá a fémionok gyakoriak a biológiában, ezért helytelen az a gondolat, hogy a fémek “szervetlen”, így “nem élő vagy nem biológiai” kategóriába sorolhatók. Kanonikus példa erre az organometallikus katalizátor, az adenozil-kobalbumin, amely egy fontos biológiai kofaktor, amely kobalt (Co) iont (\ábra \(\PageIndex{1}\), jobbra) és kobalt-szén kötést tartalmaz.

ábra \(\PageIndex{1}\): néhány példa az organometallikus katalizátorokra., Ezek a vegyületek katalizálják a szerves reakciókat vagy a biokémiai reakciókat, és olyan vegyületek, amelyek mind szén -, mind fémeket tartalmaznak. Ezek a vegyületek olyan molekulák példái, amelyeket nem lehet csak szerves molekulákként vagy csak szervetlen molekulákként meghatározni. Az adenozil-kobalbumin egy organometallikus katalizátor példája, amely jelen van a biológiában; továbbá szemlélteti, hogy a” szervetlen ” Fémek fontos kofaktorok a biológiában., Ez a kép az Organometallikus kémiáról szóló Wikipedia-cikk információin alapul, és az ott található képekből származik; az Alsosaid1987, az AdoCbl-ColorCoded, a CC BY-SA 4.0 és a Smokefoot, a Zeise ‘ salt, a CC BY-SA 3.0 által létrehozott képekhez való hozzárendelés.

a szervetlen kémia egyes alterületei a szervetlen anyagok elektromos vezetőképességére (azaz vezetőképességére, szupravezetésére és félvezetésére), valamint a szervetlen nanoanyagok optikai és elektronikus tulajdonságainak tanulmányozására összpontosítanak., Az elektromos vezetőképesség a fémek kanonikus tulajdonsága, de a szénalapú anyagok elektromos vezetőképességet is mutatnak. Például a szén nanocsövek meghosszabbított konjugált \ (\pi\) rendszerükön keresztül vezetnek villamos energiát. Fullerenes, amelyek közül a leghíresebb az Buckminsterfullerene, vagy Buckeyball (C60), igazolni, érdekes tulajdonságok hasonló nanorészecskék, amikor együtt fémek, valamint kristályos igazolni tudja, a szupravezetés.,

ábra \(\PageIndex{2}\): Ez a szám a Buckmisterfullerene és a carbon nanotubes Wikipedia cikkeiben található információkból származik. Attribution Eric Wieser, többfalú szén nanocső, CC BY-SA 3.0.

bár a szén nanocsövek és a fullerének a szén allotrópjai, anyagi tulajdonságaik kissé idegenek sok szerves vegyész számára, akik hagyományosan a kisebb szerves molekulákra összpontosítottak, amelyek nagyon különböző tulajdonságokkal rendelkeznek., Ezek a tulajdonságok azonban ismertek a szervetlen vegyészek számára. Így a szervetlen vegyészek ezeket a molekulákat “szervetlen” – ként fogadták el, mivel inkább szervetlen anyagként viselkednek, mint a kisebb szerves molekulák. A szénalapú molekulák ezen osztálya olyan molekulák egy másik példájaként szolgál, amelyek nem tökéletesen illeszkednek a “szerves” és a “szervetlen” kémia hagyományos meghatározásaihoz. Természetesen a jövő egyre több példát fog tartani olyan molekulákra, amelyek nem illeszkednek a kémia hagyományos tudományaiba.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük