주요 차이 - 1 차 대 2 차 대 3 차 아민
아민은 암모니아의 미분입니다. 그것은 암모니아의 수소 원자를 대체하는 하나 이상의 알킬기로 구성됩니다 (NH 3 ) 분자. 따라서, 알킬기는 질소 원자에 직접 결합된다. 질소 원자에 부착 된 알킬기의 수에 따르면, 아민은 1 차 아민, 2 차 아민 및 3 차 아민으로 3 개의 광범위한기로 분류된다. 1 차 아민에서, 하나의 알킬 또는 아릴 그룹은 질소 원자에 부착된다; 2 차 아민에서, 2 개의 알킬 또는 아릴 기는 질소 원자에 부착되는 반면, 3 차 아민에서는 3 개의 알킬 또는 아릴 기가 질소 원자에 부착된다. . 이것은 1 차 2 차 아민과 3 차 아민의 주요 차이점입니다.
주요 영역을 다루었습니다
1. 1 차 아민이란?
- 정의, 일반적인 1 차 아민, 염기성
2. 2 차 아민이란 무엇입니까
- 정의, 염기성
3. 3 차 아민이란 무엇입니까
- 정의, 염기성
4. 1 차 이차 및 3 차 아민의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교
주요 용어 :알킬, 아민, 암모니아, 아릴, 염기, 염기성, 메테 나민, 1 차 아민, 2 차 아민, 3 차 아민
1 차 아민이란 무엇입니까
1 차 아민은 질소 원자에 부착 된 알킬 또는 아릴 그룹을 함유하는 아민입니다. 암모니아 분자는 중심 질소 원자에 결합 된 3 개의 수소 원자를 갖는다. 그러나 1 차 아민의 이들 수소 원자 중 하나는 알킬 또는 아릴 그룹으로 대체된다. 알킬 그룹은 유기 분자에서 발견 될 수있는 기능 그룹입니다. 수소 원자의 손실로 인해 형성되는 빈 지점을 가진 알칸입니다. 따라서,이 지점은 다른 원자에 부착 될 수있다; 이 경우 질소 원자에 부착됩니다. 아릴 그룹은 항상 아로마 고리를 포함합니다. 아릴 그룹은 하나의 수소 원자가 고리에서 제거되어 다른 원자에 부착 될 수있는 단순한 방향족 화합물이다. 여기에는 질소 원자에 부착됩니다.
1 차 아민을 지명 할 때 알킬 또는 아릴 그룹의 이름도 접두사로 언급됩니다. 예를 들어, 메틸기가 1 차 아민에 존재하는 경우, 화합물의 이름은 메틸 아민 로 명명됩니다. 또는 Methenamine (선호하는 IUPAC 이름). 그러나 아민에 더 많은 기능적 그룹이있는 경우 1 차 아민 그룹에 사용되는 치환 이름 –NH 2 "아미노"입니다. 다음은 몇 가지 일반적인 1 차 아민입니다.

그림 1 :메틸 아민, 아닐린 및 알라닌
아민은 질소 원자에 고독한 쌍이 존재하여 양성자에 기증 될 수 있기 때문에 염기입니다. (아민이 물과 반응 할 때, 고독한 쌍을 H 2의 수소 원자에 기증하여 OH 이온을 형성 할 수 있습니다. o 분자. 염기는 OH 이온을 방출 할 수있는 화합물이므로 아민도 기초입니다.
아민의 염기성은 고독한 쌍을 기증 한 후 형성된 화합물의 안정성을 관찰하여 설명됩니다. 고독한 쌍이 기증되면, 질소 원자는 양전하를 얻는다. 알킬기는 전자 철수 그룹이다. 1 차 아민에는 질소 원자에 부착 된 알킬기가 있습니다. 따라서, 알킬기의 전자 철수 특성으로 인해 질소 원자에 대한 양전하가 감소된다 (질소 원자 주변의 전자 밀도는 알킬기에 의해 증가 함). 그러나 알킬 그룹이 하나만 존재하기 때문에 1 차 아민은 2 차 아민보다 덜 기본적입니다.
2 차 아민이란 무엇입니까
2 차 아민은 질소 원자에 부착 된 2 개의 알킬 또는 아릴 그룹을 함유하는 아민입니다. 이차 아민은 알킬 또는 아릴 그룹에 의해 암모니아 분자의 2 개의 수소 원자를 대체함으로써 형성됩니다.
2 차 아민은 1 차 아민과 3 차 아민보다 더 기본적입니다. 아민의 염기성은 양성자를 수용 한 후 형성된 화합물의 안정성에 기초하여 기술된다 (질소 원자에 고독한 쌍을 양성자에 기증). 알킬 그룹은 전자 기증 그룹이다. 2 개의 알킬기로 구성된 2 차 아민에서,이 전자의 알킬기의 특성으로 인해 질소 원자의 양전하가 감소된다. 따라서 2 차 아민은 다른 아민 형태보다 더 기본적입니다.

그림 2 :2 차 아민의 일반적인 공식
2 차 아민의 이름을 지정할 때 질소 원자에 부착 된 두 개의 알킬 또는 아릴 그룹은 이름에 언급되어야합니다. 예를 들어, N- 에틸 -N- 프로필 아민은 수소 원자, 에틸기 및 프로필 그룹 CH <서브> 3 에 결합 된 질소 원자로 구성된 2 차 아민을 나타낸다. ch 2 nhch 2 ch 2 ch 3 .
3 차 아민은 무엇입니까
3 차 아민은 질소 원자에 부착 된 3 개의 알킬 또는 아릴 그룹을 함유하는 아민입니다. 이들 아민은 알킬 또는 아릴 그룹에 의한 암모니아의 3 가지 수소 원자를 모두 대체함으로써 형성된다. 따라서 질소 원자에 결합 된 남은 수소 원자가 없습니다.
3 차 아민은 1 차 아민과 암모니아보다 기본적이지만 2 차 아민보다 덜 기본적입니다. 이 알킬 그룹은 질소 원자의 양전하를 감소 시키지만 하나의 질소 원자 주위에 3 개의 알킬기의 존재로 인해 입체 방해가 있기 때문입니다. 이것은 아민의 염기성을 감소시킵니다. 3 차 아민의 염기성은 1 차 아민의 염기성과 약간 높거나 유사합니다.

그림 3 :3 차 아민의 일반적인 구조
3 차 아민의 이름을 지정할 때 질소 원자에 부착 된 3 개의 알킬 또는 아릴 그룹은 이름에 언급되어야합니다. 예를 들어, 트리 부틸 아민은 3 차 부틸 그룹에 결합 된 질소 원자로 구성된 3 차 아민의 약자; (ch 3 ch 2 ch 2 ch 2 )
1 차 2 차 및 3 차 아민 간의 차이
정의
1 차 아민 : 1 차 아민은 질소 원자에 부착 된 하나의 알킬 또는 아릴 그룹을 함유하는 아민이다.
2 차 아민 : 2 차 아민은 질소 원자에 부착 된 2 개의 알킬 또는 아릴 그룹을 함유하는 아민입니다.
3 차 아민 : 3 차 아민은 질소 원자에 부착 된 3 개의 알킬 또는 아릴 그룹을 함유하는 아민이다.
알킬 (또는 아릴) 그룹
1 차 아민 : 1 차 아민은 질소 원자에 결합 된 하나의 알킬 그룹으로 구성됩니다.
2 차 아민 : 2 차 아민은 질소 원자에 결합 된 2 개의 알킬기로 구성됩니다.
3 차 아민 : 3 차 아민은 질소 원자에 결합 된 3 개의 알킬기로 구성됩니다.
기초성
1 차 아민 : 1 차 아민은 2 차 및 3 차 아민보다 덜 기본적이지만 암모니아보다 기본적입니다.
2 차 아민 : 2 차 아민은 암모니아를 포함한 모든 아민 형태보다 더 기본적입니다.
3 차 아민 : 3 차 아민은 암모니아 및 1 차 아민보다 기본적이지만 2 차 아민보다 덜 기본적입니다.
입체 방해
1 차 아민 : 1 차 아민에는 상당한 입체 장애가 없습니다.
2 차 아민 : 2 차 아민에는 상당한 입체 장애가 없습니다.
3 차 아민 : 3 차 아민은 동일한 질소 원자에 결합 된 3 개의 알키 그룹의 존재로 인해 입체 장애를 나타낸다.
결론
아민은 질소 함유 유기 화합물입니다. 1 차 아민, 2 차 아민 및 3 차 아민으로서 세 가지 유형의 아민이 있습니다. 1 차 이차 및 3 차 아민의 주요 차이점은 1 차 아민에서, 1 개의 알킬 또는 아릴 그룹이 질소 원자에 부착되고 2 차 아릴에서는 2 개의 알킬 또는 아릴 그룹이 질소 원자에 부착 된 반면, 3 차 아민에서는 3 개의 알킬 또는 아릴 그룹이 질소 원자에 부착된다는 것이다.
참조 :
1.“아민의 염기성.” Tutorvista, 여기에서 사용할 수 있습니다.
2. Reusch, William. 아민 반응성. 여기에서 사용할 수 있습니다.
3. libretexts. "아민의 24.3 기본 성." Chemistry libretexts, libretexts, 2017 년 8 월 25 일, 여기에서 구입할 수 있습니다.
4. Block, Eric 및 Peter A.S. 스미스. "아민." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 2017 년 12 월 26 일, 여기에서 구입할 수 있습니다.
이미지 제공 :
1.“Methylamine”의“Methylamine”에 의해 영어 Wikimedia를 통해 영어 Wikipedia (Public Domain)에서 Welsh의“Methylamine”, Commons Wikimedia와 L-Alanin을 통해 Calvero (Public Domain)의 "ANILINE"을 통해 Neurotiker의 L-Alanin-L-Alanine을 통해 Calvero (공개 도메인)-Commons Wikimedia [2 차, 2, k keseral]를 통해 자신의 작업 (공개 도메인)을 통해 Calvero (공개 도메인). -파일 :Commons Wikimedia
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