1.2: Chimie Anorganică vs organică

1.2: Chimie Anorganică vs organică

diviziunea dintre domeniile chimiei anorganice și organice a devenit neclară. De exemplu, Să analizăm una dintre clasele majore de catalizatori utilizați pentru reacțiile de sinteză organică; catalizatori organometalici (figura \(\PageIndex{1}\)). Catalizatorii organometalici ca aceștia și toți compușii organometalici conțin metale care sunt legate de carbon sau molecule care conțin carbon. Deci, sunt ” anorganice „deoarece conțin metale sau” organice ” deoarece conțin carbon?, Acestea ilustrează faptul că nu există diviziuni clare între chimia organică și cea anorganică. În plus, ionii metalici sunt obișnuiți în biologie și astfel ideea că metalele sunt „anorganice” și astfel clasificate ca „non-vii sau non-biologice” este incorectă. Un exemplu canonic este organometalici catalizator, adenosylcobalbumin care este un important biologice cofactor conțin o cobalt (Co) ion (Figura \(\PageIndex{1}\), dreapta) și o cobalt-legătură de carbon.

Figura \(\PageIndex{1}\): Câteva exemple de catalizatori organometalici., Acești compuși catalizează reacțiile organice sau reacțiile biochimice și sunt compuși care conțin atât carbon, cât și metale. Acești compuși sunt exemple de molecule care nu pot fi definite doar ca molecule organice sau doar ca molecule anorganice. Adenozilcobalbumina este un exemplu de catalizator organometalic prezent în biologie; ilustrând în continuare că metalele „anorganice” sunt cofactori importanți în biologie., Această imagine se bazează pe informații cu privire la articolul de pe Wikipedia de Chimie Anorganică și este creat din imagini a găsit acolo; Atribuirea de imagini create de Alsosaid1987, AdoCbl-ColorCoded, CC BY-SA 4.0 și Smokefoot, Zeise’sSalt, CC BY-SA 3.0.

Unele dintre subdomeniile de Chimie Anorganică se concentreze asupra conductivității electrice de materiale anorganice (ie de conducere, superconduction, și semiconduction) și pe studiul de optică și electronică proprietăți de nanomateriale anorganice., Conductivitatea electrică este o proprietate canonică a metalelor, dar materialele pe bază de carbon demonstrează și conductivitatea electrică. De exemplu, nanotuburile de carbon conduc electricitatea prin sistemele lor conjugate extinse \(\pi\). Fullerenele, dintre care cel mai renumit este Buckminsterfullerene, sau Buckeyball (C60), demonstrează proprietăți interesante, care sunt similare cu nanoparticule, și atunci când sunt combinate cu metale și cristalizat poate demonstra supraconductibilitate.,

Figura \(\PageIndex{2}\): Această cifră este creat din informațiile găsite pe Wikipedia pentru Buckmisterfullerene și nanotuburi de carbon. Atribuire Eric Wieser, nanotub de Carbon cu pereți multipli, CC BY-SA 3.0.

Deși nanotuburi de carbon și fullerenele sunt stări de carbon, materialul lor proprietăți sunt oarecum străin pentru mulți chimiști organice, care în mod tradițional s-au concentrat pe mai mici molecule organice, având proprietăți foarte diferite., Cu toate acestea, aceste proprietăți sunt familiare chimiștilor anorganici. Astfel, chimiștii anorganici au îmbrățișat aceste molecule ca fiind „anorganice” datorită faptului că se comportă mai mult ca materiale anorganice decât moleculele organice mai mici. Această clasă de molecule pe bază de carbon servește ca un alt exemplu de molecule care nu se potrivesc perfect definițiilor tradiționale ale chimiei „organice” și „anorganice”. Desigur, viitorul va deține tot mai multe exemple de molecule care nu se încadrează în disciplinele tradiționale ale chimiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *