Electro sintesis de compuestos organicos y electroquimica organica
El presente trabajo bibliográfico sobre "electrosíntesis de compuestos orgánicos y electroquímica orgánica" se realiza con el fin de dar a conocer que muchos de los compuestos orgánicos pueden ser sintetizados por métodos electroquímicos. Además se intenta mostrar la amplia gama de aplicaciones que puede presentar la electroquímica orgánica.
Para el propósito se delimita algunosde los subtemas los cuales resultan muy extensos, con la intención de hacerlo mucho más manejable la información por ende más fácil la comprensión de los diferentes puntos que se trata en esta breve trabajo bibliográfico de investigación.
El presente trabajo presenta algunos de los principales rasgos de la electrosíntesis orgánica, mecanismos de reacciones importantes de oxido- reducción, ademásrevisa los factores y condiciones de reacción que debe presentar los procesos para hacer viable la electrosíntesis orgánica, y a su vez presenta como ejemplo la electrosíntesis de algunos compuestos orgánicos representativos como modelos.
Además se realiza un breve estudio de los conceptos fundamentales y respectivos aplicaciones de la electroquímica orgánica ya sea en el proceso de producción oen el proceso de tratamiento de residuos o contaminantes resultantes al final de una cadena de producción masiva de productos generadores de residuos contaminantes orgánicos.
Estructura del carbono
1.1. Características del Carbono
"El carbono posee unas características especiales, que juntas dan lo hacen un elemento único en el sistema periódico, por lo que este elemento es la base de todoslos compuestos orgánicos.
Electronegatividad intermedia, por lo que puede formar enlace covalente tanto con metales como con no metales.
Tetravalencia: s2p2? s px py pz ; ??H=-400KJ/mol (se desprenden 830 KJ/mol al formar 2 enlaces C-H) lo que ofrece la posibilidad de unirse así mismo formando cadenas.
Tamaño pequeño: lo que posibilita la formación de enlaces dobles y triples, ya que es posibleque los átomos se aproximen lo suficiente para formar enlaces "(", lo que no es posible en el silicio".[1]
1.2. Tipos de Hibridación y Enlace
El carbono puede hibridarse de tres maneras diferentes:
Hibridación sp3:
Presenta 4 orbitales sp3 iguales que pueden formar 4 enlaces simples de tipo "s".
Los cuatro pares de electrones se comparten con cuatro.
Forma una geometría tetraédrica:ángulos de 109,5o y distancias C-H iguales.
Hibridación sp2:
3 orbitales sp2 iguales que forman enlaces simples de tipo "s" más un orbital "p" sin hibridar el cual puede formar un enlace "(".
Forma un enlace doble, uno tipo "s" y otro de tipo "(" lo cual muestra dos pares de electrónicos compartidos con el mismo átomo.
Presenta geometría triangular ángulos de 120o y distancias C=C[2]
Hibridaciónsp:
Tiene dos orbitales sp iguales que forman enlaces de tipo "s"mas dos orbitales p sin hibridar que pueden formar enlaces de tipo "(".
Forma enlace triple un enlace "s" y dos enlaces "(" es decir tiene tres pares electrónicos compartidos con el mimo átomo.
Presenta una geometría lineal: ángulos C-H de 180o y distancias C=CC-H.
Electro síntesis
2.1. Definición
En química orgánica, es lasíntesis de compuestos químicos en una celda electroquímica. La principal ventaja de la electrosíntesis sobre una reacción Redox ordinaria es la de evitar un derroche de potencial en otra semireacción y la habilidad en regularse precisamente al potencial requerido. La electrosíntesis se estudia como una ciencia y también tiene muchas aplicaciones industriales.[3]
2.2. Utilidad de Electrosíntesis
Laelectrosíntesis es de suma utilidad debido a que se lo puede considerar como tecnología por tanto con una enorme aplicación en los procesos de producción.
Lo atractivo de la aplicación de esta tecnología en los procesos industriales es la mínima generación de residuos y de materiales tóxicos. Los procesos electroquímicos son de naturaleza heterogénea.
Tecnologías: electrosíntesis orgánica e...
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