Амины презентация

Содержание

Слайд 2

19.11.2013

Слайд 3

19.11.2013

Слайд 4

19.11.2013

Слайд 5

19.11.2013

Слайд 6

19.11.2013

Слайд 7

19.11.2013

Слайд 8

C6H5NO2 + 3(NH4)2S → C6H5NH2 + 6NH3 + 3S + 2H2O 1842г.

Н.Н. Зинин
13.08.1812

- 06.02.1880

Альма-матер:
Казанский университет

19.11.2013

Слайд 9

19.11.2013

Август Вильгельм фон Гофман
8 апреля 1818 г. – 5 мая 1892

г.
Немецкий химик - органик

Слайд 10

19.11.2013

Слайд 11

19.11.2013

Слайд 12

19.11.2013

Слайд 14

19.11.2013
Первые два члена ряда первичных аминов являются газами, средние члены - жидкостями, высшие

амины – твёрдые вещества. Растворимость в воде убывает по мере возрастания длины углеводородного радикала; у первых членов гомологических рядов аминов она значительна.
Анилин – простейший ароматический амин- представляет собой жидкость. Нафтиламины являются твёрдыми веществами.

Слайд 15

19.11.2013
Как правило, соединения, содержащие аминогруппу, проявляют значительную биологическую активность или же имеют большую

биологическую значимость. Многие амины сильно ядовиты.

β-нафтиламин бензидин
Канцерогены!

Слайд 16

19.11.2013

Амины алифатического (жирного) ряда –обладают резким аммиачным запахом. Применяются в производстве ускорителей вулканизации,

фармацевтических препаратов, красителей. Низшие амины малотоксичны; с увеличением молекулярного веса токсическое действие в первую очередь на центральную нервную систему, возрастает. Кроме того, под влиянием аминов происходят изменения в крови (уменьшение количества гемоглобина и эритроцитов) и функций печени и почек.

Слайд 17

19.11.2013

Ароматические амины применяются в анилинокрасочной, химико-фармацевтической промышленности, производстве резин, пластмасс, инсектицидов в парфюмерной,

мыловаренной и текстильной промышленности. Они гораздо более токсичны, чем алифатические амины. Способны вызывать острые, подострые и хронические отравления. Отравления при проникновении через неповрежденную кожу – характерная особенность ароматических аминов. В действии аминов на организм наиболее типичны образование метгемоглобина ( метгемоглобин содержит Fe окисленное до трёхвалентного состояния, которое не способно переносить кислород) и дегенеративные изменения эритроцитов .

Слайд 18

19.11.2013

Нижник Я.П. http://norgchem.professorjournal.ru

V. Строение аминов

 Рис. 1. Структура триметиламина
Рис. 2. Структура катиона триметиламмония

Слайд 19

19.11.2013

Слайд 20

19.11.2013

Слайд 22

19.11.2013

Слайд 23

19.11.2013

Слайд 24

19.11.2013

Слайд 26

19.11.2013

Слайд 27

19.11.2013

Слайд 28

19.11.2013

Слайд 29

19.11.2013

Слайд 30

19.11.2013

Слайд 31

19.11.2013

Слайд 33

19.11.2013

Слайд 34

19.11.2013

Слайд 36

19.11.2013

Слайд 37

19.11.2013

Слайд 38

19.11.2013

Слайд 39

19.11.2013

Слайд 42

19.11.2013

Имя файла: Амины.pptx
Количество просмотров: 204
Количество скачиваний: 0