Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Фенолы

Гидроксисоединения – это органические вещества, молекулы которых содержат, помимо углеводородной цепи, одну или несколько гидроксильных групп ОН.

Гидроксисоединения делят на спирты и фенолы.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Спирты это гидроксисоединения, в которых группа ОН соединена с алифатическим углеводородным радикалом R-OH.

Если гидроксогруппа ОН соединена с бензольным кольцом, то вещество относится к фенолам.

Общая формула предельных нециклических спиртов: CnH2n+2Om, где m n.

Классификация фенолов

По числу гидроксильных групп:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Соединения, в которых группа ОН отделена от бензольного кольца углеродными атомами – это не фенолы, а ароматические спирты:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Строение фенолов

В фенолах одна из неподеленных электронных пар кислорода участвует в сопряжении с π–системой бензольного кольца, это является главной причиной отличия свойств фенола от спиртов.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Химические свойства фенолов

Сходство: как фенол, так и спирты реагируют с щелочными металлами с выделением водорода.

Отличия:

1. Кислотные свойства фенолов

Фенолы являются более сильными кислотами, чем спирты и вода, т. к. за счет участия неподеленной электронной пары кислорода в сопряжении с π-электронной системой бензольного кольца полярность связи О–Н увеличивается.

Раствор фенола в воде называют «карболовой кислотой», он является слабым электролитом.

1.1. Взаимодействие с раствором щелочей

В отличие от спиртов, фенолы реагируют с гидроксидами щелочных и щелочноземельных металлов, образуя соли – феноляты.

Например, фенол реагирует с гидроксидом натрия с образованием фенолята натрия

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Так как фенол – более слабая кислота, чем соляная и даже угольная, его можно получить из фенолята, вытесняя соляной или угольной кислотой:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

1.2. Взаимодействие с металлами (щелочными и щелочноземельными)

Фенолы взаимодействуют с активными металлами (щелочными и щелочноземельными). При этом образуются феноляты. При взаимодействии с металлами фенолы ведут себя, как кислоты.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

2. Реакции фенола по бензольному кольцу

Наличие ОН-группы в бензольном кольце (ориентант первого рода) приводит к тому, что фенол гораздо легче бензола вступает в реакции замещения в ароматическом кольце.

2.1. Галогенирование

Фенол легко при комнатной температуре (без всякого катализатора) взаимодействует с бромной водой с образованием белого осадка 2,4,6-трибромфенола (качественная реакция на фенол).

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

2.2. Нитрование

Под действием 20% азотной кислоты HNO3 фенол легко превращается в смесь орто- и пара-нитрофенолов.

Например, при нитровании фенола избытком концентрированной HNO3 образуется 2,4,6-тринитрофенол (пикриновая кислота):

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

3. Поликонденсация фенола с формальдегидом

С формальдегидом фенол образует фенолоформальдегидные смолы.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

4. Взаимодействие с хлоридом железа (III)

При взаимодействии фенола с хлоридом железа (III) образуются комплексные соединения железа, которые окрашивают раствор в сине-фиолетовый цвет. Это качественная реакция на фенол.

5. Гидрирование (восстановление) фенола

Присоединение водорода к ароматическому кольцу.

Продукт реакции – циклогексанол, вторичный циклический спирт.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Получение фенолов

1. Взаимодействие хлорбензола с щелочами

При взаимодействии обработке хлорбензола избытком щелочи при высокой температуре и давлении образуется водный раствор фенолята натрия.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

При пропускании углекислого газа (или другой более сильной кислоты) через раствор фенолята образуется фенол.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

2. Кумольный способ

Фенол в промышленности получают из каталитическим окислением кумола.

Первый этап процесса – получение кумола алкилированием бензола пропеном в присутствии фосфорной кислоты:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Второй этап – окисление кумола кислородом. Процесс протекает через образование гидропероксида изопропилбензола:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Суммарное уравнение реакции:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

3. Замещение сульфогруппы в бензол-сульфокислоте

Бензол-сульфокислота реагирует с гидроксидом натрия с образованием фенолята натрия:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Получается фенолят натрия, из которого затем выделяют фенол:

Источник

3.5. Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола.

Спиртами называют соединения, в которых гидроксильная группа соединена с углеводородным радикалом, но не присоединена непосредственно к ароматическому ядру, если таковой имеется в структуре радикала.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Если в структуре углеводородного радикала содержится ароматическое ядро и гидроксильная группа, при том соединена непосредственно с ароматическим ядром, такие соединения называют фенолами.

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Почему же фенолы выделяют в отдельный от спиртов класс? Ведь, например, формулы

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

очень похожи и создают впечатление веществ одного класса органических соединений.

Однако непосредственное соединение гидроксильной группы с ароматическим ядром существенно влияет на свойства соединения, поскольку сопряженная система π-связей ароматического ядра сопряжена также и с одной из неподеленных электронных пар атома кислорода. Из-за этого в фенолах связь О-Н более полярна по сравнению со спиртами, что существенно повышает подвижность атома водорода в гидроксильной группе. Другими словами, у фенолов значительно ярче, чем у спиртов выражены кислотные свойства.

Химические свойства спиртов

Одноатомные спирты

Реакции замещения

Замещение атома водорода в гидроксильной группе

1) Спирты реагируют со щелочными, щелочноземельными металлами и алюминием (очищенным от защитной пленки Al2O3), при этом образуются алкоголяты металлов и выделяется водород:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Образование алкоголятов возможно только при использовании спиртов, не содержащих растворенной в них воды, так как в присутствии воды алкоголяты легко гидролизуются:

2) Реакция этерификации

Реакцией этерификации называют взаимодействие спиртов с органическими и кислородсодержащими неорганическими кислотами, приводящее к образованию сложных эфиров.

Такого типа реакции являются обратимыми, поэтому для смещения равновесия в сторону образования сложного эфира, реакцию желательно проводить при нагревании, а также в присутствии концентрированной серной кислоты как водоотнимающего агента:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Замещение гидроксильной группы

1) При действии на спирты галогеноводородных кислот происходит замещение гидроксильной группы на атом галогена. В результате такой реакции образуются галогеналканы и вода:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

2) При пропускании смеси паров спирта с аммиаком через нагретые оксиды некоторых металлов (чаще всего Al2O3) могут быть получены первичные, вторичные или третичные амины:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Тип амина (первичный, вторичный, третичный) будет в некоторой степени зависеть от соотношения исходного спирта и аммиака.

Реакции элиминирования (отщепления)

Дегидратация

Дегидратация, фактически подразумевающая отщепление молекул воды, в случае спиртов различается на межмолекулярную дегидратацию и внутримолекулярную дегидратацию.

При межмолекулярной дегидратации спиртов одна молекула воды образуется в результате отщепления атома водорода от одной молекулы спирта и гидроксильной группы — от другой молекулы.

В результате этой реакции образуются соединения, относящиеся к классу простых эфиров (R-O-R):

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Внутримолекулярная дегидратация спиртов протекает таким образом, что одна молекула воды отщепляется от одной молекулы спирта. Данный тип дегидратации требует несколько более жестких условий проведения, заключающихся в необходимости использования заметно более сильного нагревания по сравнению с межмолекулярной дегидратацией. При этом из одной молекулы спирта образуется одна молекула алкена и одна молекула воды:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Поскольку молекула метанола содержит только один атом углерода, для него невозможна внутримолекулярная дегидратация. При дегидратации метанола возможно образование только простого эфира (CH3-O-CH3).

Нужно четко усвоить тот факт, что в случае дегидратации несимметричных спиртов внутримолекулярное отщепление воды будет протекать в соответствии с правилом Зайцева, т.е. водород будет отщепляться от наименее гидрированного атома углерода:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Дегидрирование спиртов

а) Дегидрирование первичных спиртов при нагревании в присутствии металлической меди приводит к образованию альдегидов:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

б) В случае вторичных спиртов аналогичные условия приведут у образованию кетонов:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

в) Третичные спирты в аналогичную реакцию не вступают, т.е. дегидрированию не подвергаются.

Реакции окисления

Горение

Спирты легко вступают в реакцию горения. При этом образуется большое количество тепла:

Неполное окисление

Неполное окисление первичных спиртов может приводить к образованию альдегидов и карбоновых кислот.

В случае неполного окисления вторичных спиртов возможно образование только кетонов.

Неполное окисление спиртов возможно при действии на них различных окислителей, например, таких, как кислород воздуха в присутствии катализаторов (металлическая медь), перманганат калия, дихромат калия и т.д.

При этом из первичных спиртов могут быть получены альдегиды. Как можно заметить, окисление спиртов до альдегидов, по сути, приводит к тем же органическим продуктам, что и дегидрирование:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Следует отметить, что при использовании таких окислителей, как перманганат калия и дихромат калия в кислой среде возможно более глубокое окисление спиртов, а именно до карбоновых кислот. В частности, это проявляется при использовании избытка окислителя при нагревании. Вторичные спирты могут в этих условиях окислиться только до кетонов.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МНОГОАТОМНЫЕ СПИРТЫ

Замещение атомов водорода гидроксильных групп

Многоатомные спирты так же, как и одноатомные реагируют со щелочными, щелочноземельными металлами и алюминием (очищенным от пленки Al2O3); при этом может заместиться разное число атомов водорода гидроксильных групп в молекуле спирта:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

2. Поскольку в молекулах многоатомных спиртов содержится несколько гидроксильных групп, они оказывают влияние друг на друга за счет отрицательного индуктивного эффекта. В частности, это приводит к ослаблению связи О-Н и повышению кислотных свойств гидроксильных групп.

Большая кислотность многоатомных спиртов проявляется в том, что многоатомные спирты, в отличие от одноатомных, реагируют с некоторым гидроксидами тяжелых металлов. Например, нужно запомнить тот факт, что свежеосажденный гидроксид меди реагирует с многоатомными спиртами с образованием ярко-синего раствора комплексного соединения.

Так, взаимодействие глицерина со свежеосажденными гидроксидом меди приводит к образованию ярко-синего раствора глицерата меди:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Данная реакция является качественной на многоатомные спирты. Для сдачи ЕГЭ достаточно знать признаки этой реакции, а само уравнение взаимодействия уметь записывать необязательно.

3. Так же, как и одноатомные спирты, многоатомные могут вступать в реакцию этерификации, т.е. реагируют с органическими и кислородсодержащими неорганическими кислотами с образованием сложных эфиров. Данная реакция катализируется сильными неорганическими кислотами и является обратимой. В связи с этим при осуществлении реакции этерификации образующийся сложный эфир отгоняют из реакционной смеси, чтобы сместить равновесие вправо по принципу Ле Шателье:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Если в реакцию с глицерином вступают карбоновые кислоты с большим числом атомов углерода в углеводородном радикале, получающиеся в результате такой реакции, сложные эфиры называют жирами.

В случае этерификации спиртов азотной кислотой используют так называемую нитрующую смесь, представляющую собой смесь концентрированных азотной и серной кислот. Реакцию проводят при постоянном охлаждении:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Сложный эфир глицерина и азотной кислоты, называемый тринитроглицерином, является взрывчатым веществом. Кроме того, 1%-ный раствор данного вещества в спирте обладает мощным сосудорасширяющим действием, что используется при медицинских показаниях для предотвращения приступа инсульта или инфаркта.

Замещение гидроксильных групп

Реакции данного типа протекают по механизму нуклеофильного замещения. К взаимодействиям такого рода относится реакция гликолей с галогеноводородами.

Так, например, реакция этиленгликоля с бромоводородом протекает с последовательным замещением гидроксильных групп на атомы галогена:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Химические свойства фенолов

Как уже было сказано в самом начале данной главы, химические свойства фенолов заметно отличаются от химических свойств спиртов. Связано это с тем, что одна из неподеленных электронных пар атома кислорода в гидроксильной группе сопряжена с π-системой сопряженных связей ароматического кольца.

Реакции с участием гидроксильной группы

Кислотные свойства

Фенолы являются более сильными кислотами, чем спирты, и в водном растворе в очень небольшой степени диссоциированы:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Большая кислотность фенолов по сравнению со спиртами в плане химических свойств выражается в том, что фенолы, в отличие от спиртов, способны реагировать со щелочами:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Однако, кислотные свойства фенола выражены слабее, чем даже у одной из самых слабых неорганических кислот – угольной. Так, в частности, углекислый газ, при пропускании его через водный раствор фенолятов щелочных металлов, вытесняет из последних свободный фенол как еще более слабую, чем угольная, кислоту:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Очевидно, что любой другой более сильной кислотой фенол также будет вытесняться из фенолятов:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

3) Фенолы являются более сильными кислотами, чем спирты, а спирты при этом реагируют с щелочными и щелочноземельными металлами. В связи с этим очевидно, что и фенолы будут реагировать с указанными металлами. Единственное, что в отличие от спиртов, реакция фенолов с активными металлами требует нагревания, так как и фенолы, и металлы являются твердыми веществами:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Реакции замещения в ароматическом ядре

Гидроксильная группа является заместителем первого рода, и это значит, что она облегчает протекание реакций замещения в орто- и пара-положениях по отношению к себе. Реакции с фенолом протекают в намного более мягких условиях по сравнению с бензолом.

Галогенирование

Реакция с бромом не требует каких-либо особых условий. При смешении бромной воды с раствором фенола мгновенно образуется белый осадок 2,4,6-трибромфенола:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Нитрование

При действии на фенол смеси концентрированных азотной и серной кислот (нитрующей смеси) образуется 2,4,6-тринитрофенол – кристаллическое взрывчатое вещество желтого цвета:

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Реакции присоединения

Поскольку фенолы являются ненасыщенными соединениями, возможно их гидрирование в присутствии катализаторов до соответствующих спиртов:

Источник

Почему фенол проявляет кислотные свойства и его относят к кислотам

Содержание статьи

Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Смотреть картинку Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Картинка про Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты. Фото Почему фенолы обладают более сильными кислотными свойствами чем спирты

Электронное строение фенолов

По электронному строению фенолы являются полярными соединениями, или диполями. Отрицательный конец диполя – это бензольное кольцо, положительный – группа –OH. Дипольный момент направлен к бензольному кольцу.

Поскольку гидроксильная группа – заместитель I рода, она повышает электронную плотность, особенно для орто- и пара-положений, в бензольном кольце. Это объясняется сопряжением, возникающим между одной из неподеленных электронных пар атома кислорода в OH-группе и π-системой кольца. Такое смещение неподеленной пары электронов приводит к повышению полярности связи O-H.

Взаимное влияние атомов и атомных групп в фенолах отражается на свойствах этих веществ. Так, увеличивается способность к замещению водородных атомов в орто- и пара-положениях бензольного ядра, и обычно в результате таких реакций замещения образуются тризамещенные производные фенола. Повышение полярности связи между кислородом и водородом обусловливает появление достаточно большого положительного заряда (δ+) на атоме водорода, в связи с чем фенол диссоциирует в водных растворах по кислотному типу. В результате диссоциации образуются фенолят-ионы и катионы водорода.

Фенол C6H5OH – слабая кислота, называемая также карболовой кислотой. В этом заключается главное отличие фенолов от спиртов – неэлектроолитов.

Физические свойства фенола

По физическим свойствам C6H5OH – бесцветное кристаллическое вещество с температурой плавления 43˚C и температурой кипения 182˚C. На воздухе он окисляется и приобретает розовую окраску. При обычных условиях фенол ограниченно растворим в воде, но при нагревании выше 66˚C смешивается с H2O в любых отношениях. Это токсичное для человека вещество, способное вызывать ожоги кожи, антисептик.

Химические свойства фенола как слабой кислоты

Подобно всем кислотам, фенол диссоциирует в водных растворах, а также взаимодействует со щелочами с образованием фенолятов. Например, реакция C6H5OH и NaOH дает в итоге фенолят натрия C6H5ONa и воду H2O:

Это свойство отличает фенолы от спиртов. Сходство со спиртами – реакция с активными металлами с образованием солей – фенолятов:

Феноляты натрия и калия, образующиеся в результате двух последних реакций, легко разлагаются под действием кислот, даже такой слабой, как угольная. Из этого можно сделать вывод, что фенол – более слабая кислота, чем H2CO3:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *