外消旋混合物(racemic mixture)和介观化合物(meso compound)的区别

外消旋混合物和中间化合物是有机化学中用来描述不同有机化合物的两个术语。外消旋混合物也称为外消旋体。它是等量左右手对映体的混合物。对映体是光学异构体,是彼此不可叠加的镜像。这两个镜像分别称为左手镜像和右手镜像。因为它们是不可叠加的,所以这两个分子是不同的。介观化合物是具有相同(可叠加)镜像的立体异构体。外消旋混合物和介观化合物的主要区别在于,外消旋混合物含有不完全相同的异构体,而介观化合物含有完全相...

外消旋混合物的主要区别(main difference racemic mixture) vs. 介观化合物(meso compound)

外消旋混合物和中间化合物是有机化学中用来描述不同有机化合物的两个术语。外消旋混合物也称为外消旋体。它是等量左右手对映体的混合物。对映体是光学异构体,是彼此不可叠加的镜像。这两个镜像分别称为左手镜像和右手镜像。因为它们是不可叠加的,所以这两个分子是不同的。介观化合物是具有相同(可叠加)镜像的立体异构体。外消旋混合物和介观化合物的主要区别在于,外消旋混合物含有不完全相同的异构体,而介观化合物含有完全相同的异构体。

覆盖的关键领域

1.什么是外消旋混合物-定义、组成、分辨率2.什么是中间化合物-定义、解释3.外消旋混合物和中间化合物之间的相似之处是什么-共同特征概述4.外消旋混合物和中间化合物之间的区别是什么-主要区别的比较

关键词:对映体,异构体,外消旋体,外消旋混合物,立体异构体

外消旋混合物(racemic mixture)和介观化合物(meso compound)的区别

什么是外消旋混合物(a racemic mixture)?

外消旋混合物是称为对映体的有机化合物的混合物。这种混合物含有等量的左手和右手对映体。对映体是光学异构体,是彼此不可叠加的镜像。它们是不相同的,因为它们是不可叠加的。

由于存在等量的不可叠加镜像,外消旋混合物是光学非活性的。由于该混合物是光学非活性的,因此通过外消旋混合物的平面偏振光没有净旋转。尽管这两种对映体使光向相反方向旋转,但由于存在等量的对映体,旋转被取消。

Difference Between Racemic Mixture and Meso Compound

Figure 1: Cetirizine Chemical Composition is a Racemate

将外消旋混合物分离成两种形式的组分称为拆分。对映体具有相同的物理性质,如熔点、沸点、溶解度等,因此很难将它们分成两个组分。有几种方法可用于此目的。其中一些是结晶法、色谱法、酶的使用等。最常见和最简单的方法是将对映体转化为非对映体。与对映体不同,非对映体具有不同的物理性质。因此,可以用结晶等物理方法来分离它们。

什么是中间化合物(a meso compound)?

Ameso化合物是一种具有多个相同立体中心和相同或重叠镜像的分子。因此,ameso化合物具有许多手性碳中心,但镜像是可叠加的。介观化合物也有一个内部对称面,将分子分成两半。这两半是镜像。因此,介观化合物是光学不活跃的。

Main Difference - Racemic Mixture vs Meso Compound

Figure 2: Meso Compound (1R*,2S*)-1,3-dichlorohexane.

中间化合物是非致命的。因此,它不能有对映体。这是因为当一个分子与其镜像叠加时,这个分子和镜像仅仅是相同的。

外消旋混合物与介观化合物的相似性

  • 外消旋混合物和中间化合物是有机化合物。
  • 两者都是光学不活跃的。

外消旋混合物(racemic mixture)和介观化合物(meso compound)的区别

定义

外消旋混合物:外消旋混合物是称为对映体的有机化合物的混合物。

介观化合物:介观化合物是一个分子有一个以上相同的立体中心和一个相同或重叠的镜像。

作文

外消旋混合物:外消旋混合物含有不相同的异构体。

介观化合物:介观化合物具有相同的镜像。

手性

外消旋混合物:外消旋混合物含有手性化合物。

中间化合物:中间化合物被认为是非手性化合物。

结论

外消旋混合物是称为对映体的有机化合物的混合物。外消旋混合物含有等量的对映体。介观化合物是另一类有机化合物。介观化合物包含相同的镜像。外消旋混合物和介观化合物的主要区别在于,外消旋混合物含有不完全相同的异构体,而介观化合物含有完全相同的异构体。

引用

1.“5.8外消旋混合物和对映体的拆分。”化学文库,文库,2017年12月20日,可在此处获得。2中观复合。“维基百科,维基媒体基金会,2018年1月12日,可在这里获得。 2.“中间化合物”,维基百科,维基媒体基金会,2018年1月12日,

  • 发表于 2021-06-30 09:38
  • 阅读 ( 891 )
  • 分类:科学

你可能感兴趣的文章

l-苯丙氨酸(l-phenylalanine)和DL-苯丙氨酸(dl-phenylalanine)的区别

...的L异构体,而DL-苯丙氨酸是D和L异构体苯丙氨酸的外消旋混合物。 苯丙氨酸是一种必需的α-氨基酸。它有化学式C9H11NO2。考虑苯丙氨酸分子的结构,它有一个苯环(苯基)取代丙氨酸基的甲基衍生物。因此,这就是将其命名为苯...

  • 发布于 2020-09-18 17:12
  • 阅读 ( 241 )

共沸(azeotropic)和共沸混合物(zeotropic mixture)的区别

共沸混合物和共沸混合物的关键区别在于共沸混合物的露点和泡点相交,而共沸混合物的露点和泡点是可区分的。 共沸混合物和共沸混合物这两个术语彼此之间高度相关,因为它们具有相反的性质。因此,它们具有不同的露...

  • 发布于 2020-09-28 00:58
  • 阅读 ( 425 )

共振(resonance)和介观效应(mesomeric effect)的区别

...结果,而介观效应是由于取代基或官能团的存在。 共振和介观效应这两个化学概念决定了有机分子的确切化学结构。共振发生在分子中任何一个原子上有孤电子对的分子中。如果一个分子有取代基或官能团,就会产生介观效应...

  • 发布于 2020-10-11 00:39
  • 阅读 ( 580 )

异构化(epimerization)和外消旋化(racemization)的区别

...我们称这种光学不活跃的物种为“外消旋体”或“外消旋混合物”。 目录 1. 概述和主要区别 2. 什么是异构化 3. 什么是外消旋化 4. 并列比较-表格式的差向异构与外消旋化 5. 摘要 什么是异构化(epimerization)? 差向异构化是一种化...

  • 发布于 2020-10-15 06:01
  • 阅读 ( 589 )

非致命的(achiral)和中观(meso)的区别

...别-非致命伤与中耳炎 非手性与meso的主要区别在于非手性化合物没有手性中心,而meso化合物具有多个手性中心。 手性中心是有机分子中的一个碳原子,它有四个不同的取代基。换言之,分子中存在手性中心表明分子在手性中心...

  • 发布于 2020-10-18 20:00
  • 阅读 ( 229 )

α-生育酚乙酸酯(dl alpha tocopheryl acetate)和α-生育酚(d alpha tocopherol)的区别

...酯的关键区别在于,DL-α-生育酚醋酸酯是一种合成外消旋混合物,而D-α生育酚是一种天然化合物。 DL-α生育酚乙酸酯是D-α生育酚的衍生物。它是Dα-生育酚的酯型。虽然这两种化合物的生物利用度几乎相等,但DL-α-生育酚乙酸酯...

  • 发布于 2020-10-21 23:02
  • 阅读 ( 1138 )

DL-蛋氨酸(dl methionine)和蛋氨酸(l methionine)的区别

...酸的关键区别在于DL-蛋氨酸是蛋氨酸D和L对映体的外消旋混合物,而L-蛋氨酸是蛋氨酸的L对映体。 蛋氨酸是人体必需的氨基酸。它在新陈代谢和健康中起着至关重要的作用;它也是血管生成(新血管生长)的一部分。此外,补充...

  • 发布于 2020-10-23 06:22
  • 阅读 ( 997 )

诱导效应(inductive effect)和介观效应(mesomeric effect)的区别

...引起的。例如,诱导效应是σ键极化的结果,介观效应是化合物中取代基或官能团的结果。在某些复杂分子中,介观效应和诱导效应都可能存在。 什么是诱导效应(inductive effect)? 诱导效应是极性分子或离子中由于σ键的极化而产...

  • 发布于 2020-10-25 18:15
  • 阅读 ( 360 )

复合(compound)和混合物(mixture)的区别

化合物和混合物的关键区别在于,化合物含有两个或两个以上通过化学方法结合在一起的组分,而混合物包含两个或两个以上通过物理方式相互结合的组分。 一种化合物和混合物,都含有两种或两种以上的成分。然而,这两...

  • 发布于 2020-10-29 21:21
  • 阅读 ( 482 )

非对映体(diastereomers)和对映体(enantiomers)的区别

...与平面偏振光的反应方式。含有浓度相近的对映体分子的混合物称为“外消旋混合物”。这些混合物没有光学活性,因为每个对映体的作用相互抵消。通常,在生物系统中,一个对映体被认为是活性的,而另一个是非活性的。它...

  • 发布于 2021-06-27 11:43
  • 阅读 ( 366 )
余生陪你嗨
余生陪你嗨

0 篇文章

相关推荐