Аблесимов Н.Е. Синопсис химии.
5.2. химия элементоорганических соединений
5.1. физическая органическая химия
Оглавление
5.3. химия высокомолекулярных соединений

   5.2. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, наука о строении и превращениях соединений, содержащих химические связи элемент-углерод, где элемент – все элементы Периодической таблицы, за исключением Н, О, S, СI, Вг. Основными классами элементоорганических соединений являются металлоорганические, кремнийорганические, борорганические, фосфорорганические, фторорганические соединения. Элементоорганическая химия решает три основные задачи: 1) изучение строения, физико-химических свойств и реакционной способности элементоорганических соединений; 2) установление взаимосвязей между строением и свойствами элементоорганических соединений; 3) направленный синтез соединений с практически важными свойствами или новыми структурами.
Металлоорганические соединения (МОС) содержат в молекуле связь металл-углерод (М-С). Цианиды, карбиды, а в некоторых случаях и карбонилы металлов, также имеющие связь М-С, считают неорганическими соединениями. К МОС иногда относят органические соединения В, Al, Si и некоторых неметаллов. Гем (см. рисунок) – самое наглядное и полезное природное элементоорганическое вещество – переносчик кислорода в человеческом организме.

 

 

   В химии живых организмов роль элементоорганических соединений еще не совсем ясна, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что соединения кремния, фосфора и других элементов играют существенную роль в жизнедеятельности и метаболизме живых организмов, стоящих на высоком уровне эволюционного развития, в частности человека.
   Исследователи работают над синтезом полимеров с 45 элементами Периодической системы. Используются для построения полимерных цепей:

II группа – Mg, Zn
III группа – B, Al
IV группа – C, Si, Ti, Ge, Zr, Sn, Pb
V группа – N, P, V, As, Sb, Bi
VI группа – O, S, Cr, Se, Mo
VIII группа – Fe, Co, Ni

   Оказалось, что В, Al, Si, Ti, Sn, Pb, Р, As, Sb, Fe способны в сочетании с кислородом и азотом образовывать неорганические цепи полимерных молекул с боковыми органическими и органосилоксановыми группами.
   Прикладные аспекты химии элементоорганических соединений направлены на создание новых веществ и материалов для медицины (лекарственные препараты, материалы для протезирования, шовные нити и др), радиоэлектроники (фото- и светочувствительные материалы, полупроводники, ферромагнетики и др), сельского хозяйства (стимуляторы роста растений, пестициды, гербициды и др) и других отраслей промышленности (катализаторы, регуляторы горения моторных топлив и др).
   Государственный научно-исследовательский институт химии и тех-нологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС, Москва). Ин-ститут металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН (ИМХ, Ниж-ний Новгород). Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Не-смеянова РАН (ИНЭОС, Москва).

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ГНИИХТЭОС – http://eos.su/ru
ИМХ – http://www.iomc.ras.ru/index.html
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова: История и современность / Ред. М.И. Кабачник – М.: Наука, 1999. – 395 с.
ИНЭОС – http://www.ineos.ac.ru/rus/home.html
Методы элементоорганической химии: Кремний / Ред. А.Н. Несмеянов – М.: Наука, 1968. – 700 с. (Серия изданий)
Химия элементоорганических соединений – http://www.chem.isu.ru/eos/index.html
Шапник М.С. Металлокластеры // Соросовский образовательный жур-нал. – 1999. – No 5. – С. 54–59.


Home  
Write Me  

 
 
 

Hosted by uCoz