Jun 20, 2025ฝากข้อความ

กองกำลังระหว่างโมเลกุลใน Pyrrole คืออะไร?

ในฐานะซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ของ Pyrrole และอนุพันธ์ของฉันฉันมักจะได้รับการสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของ pyrrole รวมถึงกองกำลังระหว่างโมเลกุลที่เล่น การทำความเข้าใจกองกำลังเหล่านี้มีความสำคัญไม่เพียง แต่สำหรับนักเคมีและนักวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมที่พึ่งพา pyrrole ในการใช้งานต่างๆ ในโพสต์บล็อกนี้ฉันจะเจาะลึกลงไปในกองกำลังระหว่างโมเลกุลใน Pyrrole ทำให้เกิดแสงสว่างเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางกายภาพและทางเคมี

ภาพรวมของ pyrrole

Pyrrole เป็นสารประกอบอินทรีย์อะโรมาติกเฮเทอโรไซคลิคที่มีสูตรโมเลกุลC₄h₅n ประกอบด้วยแหวนห้าตัวที่มีสี่อะตอมคาร์บอนและอะตอมไนโตรเจนหนึ่งอะตอม อะตอมไนโตรเจนใน pyrrole มีอิเล็กตรอนคู่หนึ่งที่มีส่วนร่วมในระบบอะโรมาติกπ - อิเล็กตรอนทำให้ Pyrrole มีคุณสมบัติทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์

ประเภทของแรงระหว่างโมเลกุลใน pyrrole

1. กองกำลังกระจายตัวของลอนดอน

กองกำลังกระจายตัวของลอนดอนหรือที่เรียกว่ากองกำลังแวนเดอร์เวลส์เป็นกองกำลังระหว่างโมเลกุลที่อ่อนแอที่สุด พวกเขาเกิดขึ้นจากความผันผวนชั่วคราวของความหนาแน่นของอิเล็กตรอนภายในโมเลกุล ใน pyrrole แรงเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบสุ่มของอิเล็กตรอนรอบโมเลกุล เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไดโพลชั่วคราวจะถูกสร้างขึ้น ไดโพลชั่วคราวเหล่านี้ทำให้เกิดไดโพลในโมเลกุลที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดแรงที่น่าสนใจระหว่างพวกเขา

ความแข็งแกร่งของกองกำลังกระจายตัวของลอนดอนขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของโมเลกุล Pyrrole มีขนาดโมเลกุลที่ค่อนข้างเล็ก แต่ก็ยังคงประสบกับแรงเหล่านี้ ยิ่งอิเล็กตรอนมีโมเลกุลมากเท่าไหร่กองกำลังกระจายตัวของลอนดอนก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น เนื่องจาก pyrrole มีจำนวนอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งที่กระจายไปทั่วโครงสร้างวงแหวนห้า - สมาชิกกองกำลังเหล่านี้มีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างโมเลกุลโดยรวมในสถานะของเหลวและของแข็งของ pyrrole

2. ไดโพล - การโต้ตอบไดโพล

แม้ว่า pyrrole จะเป็นสารประกอบอะโรมาติก แต่ก็มีช่วงเวลาไดโพลเล็ก ๆ ความแตกต่างของอิเลคโตรเนกาเทตระหว่างอะตอมไนโตรเจนและอะตอมคาร์บอนในวงแหวนจะสร้างประจุลบบางส่วนบนอะตอมไนโตรเจนและประจุบวกบางส่วนในอะตอมคาร์บอนที่อยู่ติดกัน การแยกค่าใช้จ่ายนี้ก่อให้เกิดช่วงเวลาไดโพล

เมื่อโมเลกุล pyrrole อยู่ใกล้ ๆ จุดสิ้นสุดเชิงบวกของไดโพลหนึ่งจะถูกดึงดูดไปยังจุดสิ้นสุดเชิงลบของไดโพลอื่น ปฏิสัมพันธ์ไดโพล - ไดโพลเหล่านี้แข็งแกร่งกว่ากองกำลังกระจายของลอนดอน การปรากฏตัวของโมเมนต์ไดโพลใน pyrrole นั้นเกิดจากความจริงที่ว่าอะตอมไนโตรเจนซึ่งเป็นอิเล็กโตรเนกาติกมากกว่าคาร์บอนดึงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองภายในวงแหวน อย่างไรก็ตามการแยกอะโรมาติกของอิเล็กตรอนในวงแหวนค่อนข้างช่วยลดขนาดของโมเมนต์ไดโพลเมื่อเทียบกับโมเลกุลที่ไม่มีอะโรมาติกที่มีความแตกต่างของอิเลคโตรเนกาติติติกที่คล้ายกัน

3. พันธะไฮโดรเจน

พันธะไฮโดรเจนเป็นปฏิสัมพันธ์แบบไดโพลชนิดพิเศษ - ไดโพลที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมไฮโดรเจนถูกยึดติดกับอะตอมอิเล็กโทรนิกสูง (เช่นไนโตรเจน, ออกซิเจนหรือฟลูออรีน) และอยู่ใกล้กับอะตอมอิเลคโตรเนกา ใน pyrrole อะตอมไฮโดรเจนที่ติดอยู่กับอะตอมคาร์บอนในวงแหวนไม่ได้มีส่วนร่วมในพันธะไฮโดรเจนเนื่องจากพันธะคาร์บอน - ไฮโดรเจนไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามอะตอมไนโตรเจนใน Pyrrole มีอิเล็กตรอนคู่หนึ่ง ในการปรากฏตัวของผู้บริจาคไฮโดรเจน - พันธะที่เหมาะสม (เช่นน้ำหรือแอลกอฮอล์) คู่โดดเดี่ยวในอะตอมไนโตรเจนสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมไฮโดรเจนของโมเลกุลผู้บริจาค ตัวอย่างเช่นเมื่อ pyrrole ละลายในน้ำพันธะไฮโดรเจนสามารถเกิดขึ้นระหว่างอะตอมไนโตรเจนของ pyrrole และอะตอมไฮโดรเจนของโมเลกุลน้ำ ความสามารถในการยึดพันธะไฮโดรเจนนี้มีผลต่อความสามารถในการละลายของ pyrrole ในตัวทำละลายขั้วโลกและยังมีผลต่อจุดเดือดและการหลอมละลาย

1-(4-Bromo-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethanone CAS 72652-32-51-benzylpyrrolidine-2,5-dione CAS 2142-06-5

อิทธิพลของแรงระหว่างโมเลกุลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของ Pyrrole

1. จุดเดือดและการหลอมละลาย

การรวมกันของกองกำลังกระจายตัวของลอนดอนการปฏิสัมพันธ์ไดโพล - ไดโพลและพันธะไฮโดรเจนใน pyrrole จะกำหนดจุดเดือดและการหลอมละลาย กองกำลังกระจายตัวของลอนดอนที่ค่อนข้างอ่อนแอและปฏิสัมพันธ์ไดโพลที่เรียบง่าย - ไดโพลมีส่วนร่วมในความจริงที่ว่า pyrrole มีจุดเดือดประมาณ 131 - 132 ° C และจุดหลอมเหลวประมาณ - 23 ° C

การปรากฏตัวของพันธะไฮโดรเจนแม้ว่าจะไม่กว้างขวางเท่ากับในสารประกอบอื่น ๆ ที่มีพันธะขั้ว N - H หรือ O - H แต่ยังคงเพิ่มจุดเดือดและการหลอมเหลวเมื่อเทียบกับสารประกอบที่มีกองกำลังกระจายของลอนดอนเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากเราเปรียบเทียบ pyrrole กับโมเลกุลที่ไม่เหมือนกัน - โมเลกุลโมเลกุลที่ไม่ใช่ขั้วโลกจะมีจุดเดือดและการหลอมเหลวที่ต่ำกว่าเนื่องจากไม่มีปฏิสัมพันธ์ไดโพล - ไดโพลและพันธะไฮโดรเจน

2. ความสามารถในการละลาย

แรงระหว่างโมเลกุลใน pyrrole ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการละลายในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน Pyrrole ละลายได้ในตัวทำละลายขั้วโลกเช่นน้ำเอทานอลและอะซิโตน ความสามารถของ pyrrole ในการสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำและปฏิกิริยาไดโพล - ไดโพลระหว่าง pyrrole และตัวทำละลายขั้วโลกมีส่วนช่วยในการละลายในตัวทำละลายเหล่านี้

ในตัวทำละลายที่ไม่ใช่ขั้วโลกความสามารถในการละลายของ pyrrole นั้นมี จำกัด ตัวทำละลายที่ไม่ใช่ขั้วมีปฏิสัมพันธ์กับ pyrrole ผ่านกองกำลังกระจายตัวของลอนดอนซึ่งไม่แข็งแรงพอที่จะเอาชนะกองกำลังระหว่างโมเลกุลที่ถือโมเลกุล pyrrole เข้าด้วยกันในสถานะบริสุทธิ์

การประยุกต์ใช้ pyrrole และอนุพันธ์ของมัน

Pyrrole และอนุพันธ์ของมันมีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมยามีการใช้สารประกอบที่ใช้ pyrrole หลายชนิดเป็นยาหรือตัวกลางเภสัชกรรม ตัวอย่างเช่น,1- (4 - Bromo - 1H - Pyrrol - 2 - YL) -2,2,2 - Trichloroethanone CAS 72652 - 32 - 5และ1 - Benzylpyrrolidine - 2,5 - Dione CAS 2142 - 06 - 5เป็นตัวกลางยาที่สำคัญ กองกำลังระหว่างโมเลกุลในอนุพันธ์เหล่านี้มีบทบาทในการสังเคราะห์การทำให้บริสุทธิ์และความมั่นคง

ในสนามวิทยาศาสตร์วัสดุ pyrrole สามารถเป็นพอลิเมอร์เพื่อสร้างโพลีไซโรลโพลีเมอร์ตัวนำ แรงระหว่างโมเลกุลระหว่างโมโนเมอร์ pyrrole ในระหว่างกระบวนการโพลีเมอไรเซชันและในพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการนำไฟฟ้าคุณสมบัติเชิงกลและความสามารถในการประมวลผล

ในอุตสาหกรรมการเกษตร pyrrole - มีสารประกอบที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืช แรงระหว่างโมเลกุลในสารประกอบเหล่านี้มีผลต่อความสามารถในการละลายในน้ำและตัวทำละลายอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดและการประยุกต์ใช้ในสนาม

ข้อเสนอของเราในฐานะซัพพลายเออร์ pyrrole

ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำของ Pyrrole และอนุพันธ์ของเราเราเข้าใจถึงความสำคัญของกองกำลังระหว่างโมเลกุลเหล่านี้ในการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Pyrrole เรานำเสนอ pyrrole ที่มีคุณภาพสูงและอนุพันธ์ที่หลากหลายรวมถึงtert - butyl 3- (aminomethyl) pyrrolidine - 1 - carboxylate CAS 270912 - 72 - 6- ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภายใต้มาตรการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความบริสุทธิ์และความสม่ำเสมอ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิจัยในห้องปฏิบัติการผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยาหรือวัสดุหรือมีส่วนร่วมในสาขาอื่น ๆ ที่ต้องใช้ pyrrole หรืออนุพันธ์เราอยู่ที่นี่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณมีความสนใจในการซื้อ pyrrole หรืออนุพันธ์ใด ๆ เราขอเชิญคุณติดต่อเราสำหรับการอภิปรายโดยละเอียด เราสามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้การจัดส่งที่เชื่อถือได้และการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม มาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอุตสาหกรรมของคุณ

การอ้างอิง

  1. Morrison, RT, & Boyd, RN (1992) เคมีอินทรีย์ Prentice - Hall
  2. Atkins, P. , & de Paula, J. (2006) เคมีกายภาพ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
  3. มีนาคม, J. (1992) เคมีอินทรีย์ขั้นสูง: ปฏิกิริยากลไกและโครงสร้าง John Wiley & Sons

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม