Химический синтез трибромфенола
Criado em: 20 de janeiro de 2025
Criado em: 20 de janeiro de 2025
Х1 (гидролиз) - х2 (Циклотримеризация) - х3 (замещение) - х4 (гидролиз) - х5 (замещение) - 2, 4, 6- трибромфенол
Ниже приведена классическая многостадийная схема получения 2,4,6-трибромфенола из карбида кальция (CaC₂). Подписи «X₁ (гидролиз)», «X₂ (циклотримеризация)» и т.д. обычно соответствуют промежуточным соединениям, которые образуются после каждого шага.
Гидролиз карбида кальция
в данном случае — ацетилен (C₂H₂).
Циклотримеризация ацетилена
При пропускании ацетилена над подходящим катализатором (например, активированный уголь, железо при высокой температуре и т.п.) три молекулы C₂H₂ циклотримиризуются с образованием бензола:
— бензол (C₆H₆).
Замещение в бензольном кольце (сульфирование)
Бензол при действии концентрированной серной кислоты (или олеума) образует бензолсульфокислоту:
— бензолсульфокислота (C₆H₅SO₃H).
«Гидролиз» (точнее, щёлочной расплав) бензолсульфокислоты до фенола
При сплавлении натриевой соли бензолсульфокислоты с твёрдым NaOH (так называемый щёлочной расплав) в итоге получают фенол:
— фенол (C₆H₅OH).
Замещение (бромирование фенола) до 2,4,6-трибромфенола
Фенол при действии избытка брома в водной (или водно-органической) среде легко даёт 2,4,6-трибромфенол:
Таким образом, если сопоставить каждый «X» из задачи, то получаем:
Так реализуется классический лабораторный (и учебный) маршрут получения 2,4,6-трибромфенола из карбида кальция.
С6Н5ОNa + NaOH- x4 + SO2 - X5 +K- C6H5OK
Решить цепочку
Разберём данную цепочку пошагово. Она выглядит так (стрелки условно «объединены» в одну строку, но подразумеваются последовательные стадии):
Нужно понять, что собой представляют промежуточные продукты и .
Имеем исходно «натриевую соль фенола» (C₆H₅ONa) и избыток щёлочи (NaOH).
В очень щелочной среде (особенно при нагревании) фенол легко сульфируется диоксидом серы (SO₂) в пара-положение к гидроксильной группе. Однако, чтобы это произошло, нужен контакт с SO₂ и жёсткие условия (расплав или концентрированные растворы).
В классической кислотной сульфировании фенола (H₂SO₄) обычно получается смесь орто- и **пара-**изомеров, но в сильнощелочной среде сульфогруппа закрепляется преимущественно в пара-положении. При этом образуется пара-гидроксибензолсульфоновая кислота, но сразу в виде её натриевой соли (поскольку среда щелочная).
Таким образом, в цепочке
логичнее всего, что — это именно натриевая соль п-гидроксибензолсульфоновой кислоты, то есть
Иногда её называют «пара-фенолсульфонат натрия».
Далее стоит стрелка «» → получается .
Известно, что сульфогруппа (или её соль) может отщепляться из ароматического кольца при жёстком «щелочном сплавлении» (нагревании с щёлочью) с выделением диоксида серы. Иными словами, пара-сульфофенолат при дальнейшем жёстком воздействии щёлочи (или при необходимых температурах/условиях) может терять «-SO_2» (точнее уходит с восстановлением до SO₂), регенерируя исходный фенольный цикл.
Следовательно, после отщепления сульфогруппы в цепочке образуется снова фенол (или, в щелочной среде, его натриевая соль, но обычно итогом выделяют именно фенол). В контексте задачи удобнее обозначить как фенол (C₆H₅OH), ведь следующий шаг — это реакция с калием, которая характерна именно для свободной гидроксильной группы.
Последний шаг: + K → C₆H₅OK.
Если — это фенол, тогда при взаимодействии металлического калия (K) с фенолом протекает реакция замещения атома водорода в гидроксильной группе с образованием калиевой соли фенола (C₆H₅OK, «калиевая фенолят»). Аналогия: как Na реагирует с фенолом давая C₆H₅ONa, так и K даёт C₆H₅OK. Выделяется H₂ (водород).
Таким образом:
Пара-гидроксибензолсульфоновая кислота в виде натриевой соли, т.е.
Фенол (C₆H₅OH).
(C₆H₅ONa + NaOH) + SO₂ →
= HO–C₆H₄–SO₃Na (para)
= C₆H₅OH (фенол)
+ K →
C₆H₅OK (калиевая соль фенола).
Это классический пример «ввод–вывод» сульфогруппы в щелочной среде и последующее восстановление фенола с выделением SO₂.