Впервые химикам из University
of Arizona удалось включить
атом металла в молекулу метана! Тем самым
получены соединения, которые могут дать
толчок развитию новых производственных
процессов химической промышленности, в
частности, для синтеза органических
веществ - полупродуктов лекарственных
препаратов. В химическом мире,
казалось бы, простые действия могут иметь
далеко идущие последствия. Наглядный
пример этому - "втискивание" атомов
цинка в молекулы метана. Эта, так называемая,
металл - метановая вставка не представляет
собой ни сложную химическую реакцию, ни
имитацию природного процесса, но её очень
трудно выполнить в лаборатории. Еще труднее
установить, как в итоге такая молекула
выглядит.
До сих пор "металл -
гибридная метановая" молекула,
предсказанная теоретическими расчётами, в
реальности не наблюдалась и её точная
структура не была определена.
Метан, образующийся естественным
путем при разложении органических веществ,
известен многим в качестве основной
составляющей природного газа. Он также
является сильным парниковым газом, причём
более мощным, чем углекислый газ.
Метан - самая простая из всех органических молекул. Как известно, все органические молекулы содержат углерод и водород в той или иной форме, что отличает их от неорганических молекул, таких как столовая соль, которая содержит натрий и хлор, но не содержит ни углерод, ни водород.
Когда дело доходит до взаимодействия с другими молекулами, метан несколько "асоциален" или, как химики говорят, "инертен", что означает, что нужно выполнить массу дополнительных действий, чтобы получить связь метана с другими химическими веществами. Говоря химическим языком, его надо "активировать". Один из способов сделать его более реакционно-способным и является вставка металла в молекулу. После этого метан способен реагировать с чем-то еще и может образовывать другие соединения, например, метанол.
Метан - самая простая из всех органических молекул. Как известно, все органические молекулы содержат углерод и водород в той или иной форме, что отличает их от неорганических молекул, таких как столовая соль, которая содержит натрий и хлор, но не содержит ни углерод, ни водород.
Когда дело доходит до взаимодействия с другими молекулами, метан несколько "асоциален" или, как химики говорят, "инертен", что означает, что нужно выполнить массу дополнительных действий, чтобы получить связь метана с другими химическими веществами. Говоря химическим языком, его надо "активировать". Один из способов сделать его более реакционно-способным и является вставка металла в молекулу. После этого метан способен реагировать с чем-то еще и может образовывать другие соединения, например, метанол.
Чтобы синтезировать новую
"металл - гибридную" молекулу и
осуществить анализ её структуры,
исследователи испарили цинк при нагревании
в вакуумной камере и добавили туда метан.
Затем в систему подали электрический
разряд, который превратил газовую смесь в
светящуюся плазму, в результате чего и
произошло образование молекулы металл-метан.
Для идентификации молекулы
непосредственно внутри камеры
использовали метод прямой абсорбционной
спектроскопии. Новое соединение стабильно в
течение нескольких секунд, т.е., достаточно
долго, для того, чтобы можно было
преобразовать его в нечто другое и
осуществить в дальнейшем промышленное
использование.
Вообще-то природа обильно использует этот принцип: металлические атомы, встроенные в сложные органические молекулы. Металлы участвуют почти в любой сложной химической реакции, протекающей в живых системах. Один из примеров - гемоглобин: его большая молекула белка содержит атомы железа, благодаря которым происходит захват кислорода и транспортировка его с кровью по всему организму.
Вообще-то природа обильно использует этот принцип: металлические атомы, встроенные в сложные органические молекулы. Металлы участвуют почти в любой сложной химической реакции, протекающей в живых системах. Один из примеров - гемоглобин: его большая молекула белка содержит атомы железа, благодаря которым происходит захват кислорода и транспортировка его с кровью по всему организму.
Цинк также является одним из
наиболее биологически важных металлов – он
входит в состав многих ферментов.
Источники: ресурсы Интернет
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/news/Chemistry/index.html
Источники: ресурсы Интернет
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/news/Chemistry/index.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.