QUE ES LA ADICION ELECTROFÍLICA | Química orgánica

Breaking Vlad
24 Jan 201707:45

Summary

TLDREl guion del video ofrece una introducción a las adiciones electrofísicas en química, explicando que todas implican la unión de un electrófilo a una sustancia con una densa nube de electrones, generalmente enlaces pi. Se menciona la transformación de enlaces pi a enlaces sigma y cómo esto puede llevar a la formación de alcanos, haluros, alcoholes y otros compuestos. El guion resalta la importancia de la existencia de enlaces pi y la tendencia electrófila del aditivo. La lección se presenta como un vistazo a la diversidad de reacciones electrofísicas y promueve la curiosidad para futuras clases donde se profundizará en mecanismos y ejemplos específicos.

Takeaways

  • 🔬 Se discuten las adiciones electrofísicas, una clase de reacciones químicas donde se añade una sustancia electrofílica a otra con enlaces pi.
  • 📚 Se menciona que aunque no se profundiza en los mecanismos, se da una visión general de las adiciones electrofísicas y su diversidad.
  • 🔗 Se enfatiza que en las adiciones electrofísicas, el sustrato debe tener una densidad de electrones considerable, típicamente enlaces pi.
  • ✏️ Se explica que en la adición electrofísica, se pasa de un enlace pi a dos enlaces sigma, lo que implica una hibridación de orbitales de sp2 a sp3.
  • 🌟 Se destaca la importancia de la existencia de enlaces pi en la molécula de sustrato para que la reacción electrofísica ocurra.
  • 🧪 Se menciona que el electrofílo debe tener una tendencia a captar electrones, es decir, una deficiencia de carga electrónica (delta más).
  • 📈 Se ilustra la variedad de reacciones posibles con alquenos, como la hidrogenación, la adición de halógenos y la hidratación, todas ellas pertenecientes al ámbito de las adiciones electrofísicas.
  • 📚 Se anuncia que en futuras clases se explorarán casos específicos, mecanismos y reglas, como la regla de Markovnikov, en reacciones de adición electrofísica.
  • 🤔 Se invita a los alumnos a participar activamente, preguntar y debatir sobre los temas tratados para una mejor comprensión.
  • 🎥 Se sugiere que los siguientes videos se centrarán en explicaciones más detalladas y ejemplos concretos de las reacciones de adición electrofísica.

Q & A

  • ¿Qué es una adición electrofísica en química?

    -Una adición electrofísica es una reacción química en la que una molécula con enlaces de tipo pi (como un doble enlace) reacciona con otra sustancia electrofílica, añadiéndose a la molécula base y formando enlaces sigma.

  • ¿Por qué es necesario que la sustancia electrofílica tenga una densidad de electrones considerable?

    -La sustancia electrofílica necesita tener una densidad de electrones considerable para poder acercarse y reaccionar con la nube pi de la molécula con enlaces pi, lo cual es esencial para la formación de enlaces sigma en la reacción.

  • ¿Qué tipo de enlaces se forman durante una adición electrofísica?

    -Durante una adición electrofísica, se forman enlaces de tipo sigma, pasando de un enlace pi a dos enlaces sigma en el proceso reactivo.

  • ¿Qué tipo de moléculas pueden ser electrofílicas en una adición electrofísica?

    -Las moléculas que pueden ser electrofílicas en una adición electrofísica son aquellas que tienen una tendencia a electrones o una deficiencia de carga electrónica, como los halógenos o el ácido bromhídrico.

  • ¿Cuál es el requisito indispensable para que una molécula pueda ser electrofílica en una adición electrofísica?

    -El requisito indispensable es que la molécula electrofílica debe tener electrones de tipo pi para poder reaccionar con la nube pi de la molécula base.

  • ¿Qué es un enlace pi y cómo se relaciona con la adición electrofísica?

    -Un enlace pi es un tipo de enlace químico que ocurre entre los orbitales p de dos átomos, formando una molécula con múltiples enlaces. Es fundamental en la adición electrofísica porque es en la nube pi donde se produce la reacción con la sustancia electrofílica.

  • ¿Qué es una hibridación sp2 y cómo se relaciona con la adición electrofísica?

    -La hibridación sp2 es una configuración de orbitales híbridos donde un orbital s y dos orbitales p se mezclan para formar tres orbitales sp2. En la adición electrofísica, una molécula con hibridación sp2 puede reaccionar formando hibridación sp3 y enlaces sigma adicionales.

  • ¿Por qué es importante la existencia de enlaces pi en la molécula de reacción en una adición electrofísica?

    -La existencia de enlaces pi es crucial porque proporciona la alta densidad de electrones necesaria para que la sustancia electrofílica se acerque y reaccione formando nuevos enlaces sigma.

  • ¿Cuáles son algunos ejemplos de reacciones que se pueden realizar a través de la adición electrofísica?

    -Algunos ejemplos de reacciones que se pueden realizar a través de la adición electrofísica incluyen la hidratación, la formación de alcanos por hidrogenación, y la adición de halógenos en forma gaseosa o en forma molecular con agua.

  • ¿Cómo se puede obtener un alcano a partir de un alqueno mediante una adición electrofísica?

    -Se puede obtener un alcano a partir de un alqueno mediante una reacción de hidogenación, donde el hidrógeno se une al doble enlace del alqueno, convirtiéndolo en un alcano.

  • ¿Qué es un 1,2-dihalogenado y cómo se forma en una adición electrofísica?

    -Un 1,2-dihalogenado es una molécula que tiene dos átomos de halógeno unidos a dos carbonos adyacentes. Se forma en una adición electrofísica cuando un halógeno en forma molecular reacciona con un alqueno, formando dos enlaces sigma con los carbonos del doble enlace.

Outlines

00:00

🔬 Introducción a las Adiciones Electrofísicas

El primer párrafo presenta una introducción a las adiciones electrofísicas en química, enfocándose en la necesidad de entender los mecanismos detrás de estas reacciones. Se menciona que, aunque hay una gran variedad de reacciones con diferentes mecanismos, todas implican la adición electrónica. Se habla de la importancia de la densidad electrónica y cómo la adición ocurre a través de enlaces pi, cambiando de enlaces pi a enlaces sigma. Se sugiere que se explorarán casos específicos y reacciones concretas en futuras clases, como la hidróxido de bromuro y la hidróxido de osmio, y se destaca la necesidad de una estructura pi para que ocurra la adición electrofísica.

05:03

🌐 Diversidad de Reacciones Electrofísicas

El segundo párrafo amplía el alcance de las reacciones electrofísicas, mostrando la variedad de productos químicos que se pueden obtener a partir de una que no. Se menciona la posibilidad de obtener alcanos a través de la hidrógenación, haluros a través de reacciones con halógenos en su forma gaseosa, y alcoholes a través de hidratación. También se menciona la hidrólisis de haluros, resultando en alcoholes secundarios. Se enfatiza la importancia de los mecanismos y cómo la reacción de cada agente con el que no varía, destacando la complejidad y la riqueza de las reacciones electrofísicas. El párrafo concluye con una promesa de explorar estos temas en mayor detalle en futuras clases y una invitación a los estudiantes a participar con preguntas en los comentarios.

Mindmap

Keywords

💡Adiciones electrofísicas

Las adiciones electrofísicas son reacciones químicas en las que un electrófilo se une a un sustrato que tiene una alta densidad de electrones, como es el caso de los enlaces pi. En el vídeo, se menciona que estas reacciones son fundamentales para entender cómo se forman nuevos enlaces sigma a partir de enlaces pi, y se utiliza como ejemplo la hidrogenación de dobles enlaces.

💡Electrófilo

Un electrófilo es una sustancia química que tiene una tendencia a captar electrones o una deficiencia de carga electrónica, lo que la lleva a formar enlaces con sustrato electron-donor. En el contexto del vídeo, el electrófilo se acerca a la nube de electrones pi para formar un enlace sigma, como se ve en la hidrogenación y en la adición de ácido bromhídrico.

💡Enlaces pi

Los enlaces pi son una forma de enlace químico en la que los electrones se encuentran en lo que se conoce como orbitales pi, que son orbitales moleculares de p-p. En la explicación del vídeo, se dice que para una adición electrofísica, es esencial que el sustrato tenga enlaces pi para que el electrófilo pueda unirse a ellos.

💡Hidrogenación

La hidrogenación es un tipo de adición electrofísica en la que el electrófilo es el hidrógeno. El vídeo la utiliza como ejemplo de cómo se pueden transformar dobles enlaces en enlaces simples, pasando de un enlace pi a dos enlaces sigma, lo cual es un cambio de hibridación de sp2 a sp3.

💡Ácido bromhídrico

El ácido bromhídrico es un electrófilo utilizado en la adición de halógenos a alquenos, como se describe en el vídeo. Se menciona cómo este ácido puede reaccionar con un alqueno para formar un bromuro, mostrando cómo un electrófilo se une a un sustrato con enlaces pi.

💡Hibridación sp2 y sp3

La hibridación sp2 y sp3 son dos tipos de configuraciones electrónicas de átomos en los que los orbitales de electrones se mezclan para formar orbitales híbridos. En el vídeo, se explica cómo la hibridación cambia de sp2 a sp3 durante la hidrogenación, lo que resulta en la formación de enlaces sigma.

💡Enlace sigma

Un enlace sigma es el tipo de enlace químico más común y fuerte, donde los electrones se encuentran entre los núcleos de dos átomos. El vídeo destaca cómo, en las adiciones electrofísicas, se pasan de enlaces pi a enlaces sigma, lo que implica una mayor estabilidad en la molécula.

💡Reacciones de hidratación

Las reacciones de hidratación son un tipo de adición electrofísica en la que se añade agua a un sustrato. En el vídeo se sugiere cómo, a través de estas reacciones, se pueden obtener alcoholes a partir de alquenos, mostrando la versatilidad de las adiciones electrofísicas.

💡Alcanos

Los alcanos son hidrocarburos saturados que no tienen enlaces dobles o triples. El vídeo menciona cómo, a través de reacciones de adición electrofísica como la hidrogenación, se pueden obtener alcanos a partir de alquenos.

💡Regla de Markovnikov

La regla de Markovnikov es una regla predictiva en química orgánica que predice el sitio de adición de un electrófilo a un enlace doble. Aunque no se explica en profundidad en el vídeo, se menciona como una de las reglas que se estudiarán en futuras lecciones.

Highlights

Introducción a las adiciones electrofísicas en química.

Exploración de la diversidad de reacciones electrofísicas y sus mecanismos.

Explicación del concepto de adición electrónica y su importancia en las reacciones.

Requisito de una sustancia electrofísica para la adición electrónica.

Necesidad de una densidad de electrones considerable en el sustrato para la adición electrónica.

Descripción de un esquema general de la reacción de adición electrónica.

Importancia de los enlaces pi en la molécula para la aproximación del electrófilo.

Transformación de enlaces pi a enlaces sigma durante la adición electrónica.

Discusión sobre la hibridación sp2 y sp3 en el contexto de las adiciones electrofísicas.

Introducción a las reacciones de hidróxido y bromuro como ejemplos de adición electrónica.

Importancia de la existencia de enlaces pi para la adición electrónica.

Análisis de cómo se forman los enlaces sigma a partir de la interacción electrófilo-pi.

Descripción del proceso de hidróxido como una adición electrónica a dobles enlaces.

Mencion de reacciones alternativas como la hidratación y la formación de alcoholes.

Discusión sobre la variabilidad en los mecanismos de reacción de diferentes electrófilos.

Perspectiva sobre la amplitud de las reacciones electrofísicas y su potencial en la síntesis química.

Agradecimiento y apertura para preguntas en los comentarios.

Anuncio de futuras sesiones para explorar casos específicos de reacciones electrofísicas.

Transcripts

play00:01

[Música]

play00:08

muy buenas alumnos hay que hablar de una

play00:10

vez más palabras de química y en la

play00:11

clase de hoy vamos a estudiar qué son

play00:13

las adiciones electro físicas no vamos a

play00:16

adentrarnos demasiado en lo que sería el

play00:18

mecanismo aunque sí vamos a dar algunas

play00:20

pinceladas más que nada porque dentro de

play00:22

este mundo hay muchas reacciones

play00:24

distintas muchas reacciones con

play00:26

distintos mecanismos entonces es

play00:28

bastante difícil englobarlo todo dentro

play00:31

del mismo paquete vale sin embargo lo

play00:34

que sí coincide es que son todas

play00:35

ediciones electrónicas así que vamos a

play00:38

explicar un poquito en qué consiste este

play00:40

concepto explicaros también toda la

play00:43

diversidad que hay de adiciones de este

play00:45

tipo y en vídeos venideros ya iremos

play00:47

viendo los casos más concretos

play00:49

explicando mecanismos y explicando pues

play00:51

alguna que otra regla como por ejemplo

play00:53

la de marco único vale así que bueno

play00:56

pues empezamos a darnos unas pinceladas

play00:58

de edición electrónica muy bien aquí

play01:00

tenemos el título edición electrónica y

play01:03

como bien dice es una edición estamos

play01:06

añadiendo unas

play01:07

sobre otra y la sustancia que añadimos

play01:10

es electro física entonces eso quiere

play01:13

decir que la sustancia que va hacia

play01:15

nuestro sustrato de oración es electro

play01:18

física con lo que nuestro sustrato tiene

play01:21

que tener una densidad de electrones

play01:23

considerable para que nosotros podamos

play01:25

acercarnos vale así que bueno vamos a

play01:28

escribir aquí un ejemplo y yo creo que

play01:30

quedará más claro muy bien pues esto que

play01:32

tenemos aquí sería un esquema general de

play01:34

la reacción vale este sería la sustancia

play01:37

que se nos añade la que se nos adiciona

play01:39

el propio electro filo y aquí tenemos un

play01:42

doble enlace en general tiene que ser

play01:44

esto una molécula con enlaces de tipo pi

play01:48

de acuerdo y aquí tendríamos el electro

play01:50

fino que como hay enlaces pi hay una

play01:53

alta densidad de electrones se nos

play01:55

acercaría a la nube pi y formaría este

play01:58

enlace que estáis viendo aquí el x por

play02:01

un lado y el y por el otro hemos pasado

play02:04

de un enlace pi que teníamos aquí a dos

play02:07

enlaces de tipo sigma o sea que por

play02:10

narices forzosamente en las relaciones

play02:12

de tipo de adicción electro fil

play02:14

vamos a tener que tener como mínimo un

play02:16

enlace de tipo p o sea podemos tener una

play02:20

hibridación sp2 o incluso sp

play02:25

si nosotros partimos de una hibridación

play02:26

sp2 lo que obtendremos al final será una

play02:29

obligación sp3 y si partimos de una

play02:33

hibridación esp lo que obtendremos será

play02:35

una hibridación sp2 o sea que aquí el

play02:37

único requisito indispensable es que

play02:40

haya electrones de tipo pi y que el

play02:42

electro filo se añada sobre esa nube pi

play02:45

y forme lo que tenga que formar como

play02:48

veis de entrada ahora el vídeo ya podría

play02:50

tirar por dos vertientes podríamos tirar

play02:52

por la dsp 2a sp3 o por la dsp a ese

play02:55

peor y yo creo que lo más conveniente

play02:58

sería empezar por las reacciones de tipo

play03:01

sp2 a sp3 que sería pasar de dobles

play03:04

enlaces a simple que es lo primero que

play03:07

se suele estudiar por ejemplo una

play03:08

hidrogenación de dobles enlaces una

play03:11

adición normal y corriente de ácido brom

play03:13

hídrico por ejemplo y bueno a otras

play03:16

reacciones que pueda haber sin embargo

play03:17

antes de pasar a explicaros algunos

play03:19

ejemplos

play03:20

lo que sería el esquema un poco orbital

play03:22

ario de esta reacción vale bien pues

play03:24

como veis pintado aquí ya dos esquemas

play03:26

de orbitales esto de aquí correspondería

play03:28

al doble enlace previo a la reacción

play03:31

aquí tenemos un carbono el otro aquí el

play03:34

enlace sigma que sería toda esta parte

play03:36

de aquí y el enlace pi que es la parte

play03:38

roja que envuelve al enlace sigma de

play03:41

acuerdo sería la parte de arriba y la

play03:43

parte de abajo formando como una especie

play03:44

de sándwich entonces ahora se nos

play03:47

acercaría a nuestro electro filo que

play03:49

simplemente no vamos a entrar en más

play03:51

detalles porque hay muchos electrónicos

play03:53

distintos que funcionan de muchas

play03:54

maneras diferentes pero bueno se nos

play03:57

acercaría de alguna manera u otra y una

play04:00

de las dos partes se quedaría en uno de

play04:03

los orbitales p dando lugar a un híbrido

play04:05

sp3 esto ya es un enlace de tipo sigma y

play04:09

en la otra parte de nuestro electro filo

play04:11

se enlazaría al otro carbono al otro

play04:14

para el otro vital p dando a otro

play04:17

híbrido sp3 y por lo tanto a otro enlace

play04:20

de tipo sigma con lo que estamos pasando

play04:22

de un enlace pi a dos enlaces de tipo

play04:25

sigma vale

play04:26

entonces quiero insistir y recalcar con

play04:29

esto que es crucial la existencia de

play04:32

este tipo de enlaces de tipo pi

play04:34

evidentemente si aquí hubiera otro

play04:37

enlace de tipo pi que fuera hasta un

play04:39

triple enlace en el otro enlace quedaría

play04:41

ahí libre por si hiciera falta para otra

play04:44

historia o simplemente pues estaría ahí

play04:47

como producto de reacción vale lo

play04:49

importante y lo que tenéis que recordar

play04:50

es que tiene que haber en la cpe y que

play04:53

esta sustancia de aquí tiene que ser

play04:54

electro física tiene que tener una

play04:56

tendencia a electrones o sea una

play04:59

deficiencia de carga electrónica esto de

play05:02

aquí en general tiene que ser delta más

play05:05

para poder acercarse al doble enlace

play05:07

vale al enlace pille en general y bueno

play05:10

lo que ya hemos visto el esquema de cómo

play05:12

es más o menos una edición electrónica

play05:13

os voy a enseñar el alcance hasta dónde

play05:16

puede llegar la variedad de reacciones

play05:19

de este tipo vamos a partir de un al que

play05:22

no y esto es que no ahora mismo lo voy a

play05:24

hacer reacciones y todas ellas van a ser

play05:26

de edición electrónica bueno pues esto

play05:30

que veis en la pizarra es básicamente un

play05:31

5

play05:32

de todo lo que se podría hacer con el

play05:34

que nos así a grosso modo podríamos

play05:37

decir que de una que no podríamos

play05:38

obtener pues a los arcanos mediante una

play05:41

reacción de este tipo podríamos obtener

play05:43

alcanos por hidrogenación podríamos

play05:46

obtener 12 días los arcanos directamente

play05:49

con el propio halógeno en forma gaseosa

play05:52

forma molecular por otro lado también

play05:54

podríamos tener 12 dio leds a través de

play05:57

ett óxido de osm yo a través de varias

play06:00

reacciones de hidratación podríamos

play06:02

obtener alcoholes y a través de la

play06:05

reacción de un halógeno en forma

play06:07

molecular con el agua podríamos tener la

play06:09

luz drina que es básicamente un 12 al

play06:13

alcohol un alcohol en posición 2 con

play06:16

respecto a una halógeno y evidentemente

play06:18

cada una de estas reacciones tiene su

play06:20

mecanismo tiene su manera de comportarse

play06:23

no reacciona igual el hidrógeno con un

play06:25

al que no que el ácido brom hídrico con

play06:28

él al que no igual que tampoco reacciona

play06:29

igual el tetro óxido de osm yo qué

play06:33

en una hidratación dependiendo del tipo

play06:35

tampoco reacciona igual el bromo a secas

play06:37

que el bromo cuando está en agua o sea

play06:40

depende un poco de todos los mecanismos

play06:43

depende un poco de todo lo que estemos

play06:45

trabajando

play06:47

que vaya por una vía o que vaya por otra

play06:48

así que ya este vídeo más que nada lo

play06:50

quería hacer como introducción para que

play06:52

veáis que las adiciones electro físicas

play06:54

pues dan mucho juego y ya os digo esto

play06:57

es una ínfima parte de lo que se puede

play06:59

producir así que bueno en vídeos

play07:01

venideros lo que vamos a hacer es

play07:03

centrarnos en casos distintos e ir

play07:06

explicando cómo suceden y un poquito ir

play07:09

trabajando sobre las raciones vale así

play07:11

que nada alumnos esto es todo en cuanto

play07:13

a la introducción que quería haceros

play07:15

acerca de las adiciones electro físicas

play07:17

yo espero que os haya resultado útil

play07:18

cuanto menos interesante si tenéis dudas

play07:21

podéis ponerla en los comentarios estaré

play07:23

encantado de contestarlos y bueno nos

play07:25

vemos en el siguiente vídeo y disfrutar

play07:27

de la ciencia en su máximo esplendor

play07:31

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

関連タグ
Adición ElectrofísicaQuímica OrgánicaMecanismos ReaccionesHidrogenaciónÁcido BromhídricoHalógenosEnlaces PiHíbridación EspOrbitalesEducación Científica
英語で要約が必要ですか?