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알코올 탈수 및 윌리엄슨 에테르 합성 경로 외에도 에테르는 알코올의 산 촉매 첨가 및 알콕시 머큐어레이션-수은 방법을 통해 알켄에서 제조 할 수 있습니다.
알켄에 알코올을 산 촉매 첨가하는 것은 적절한 조건에서 에테르를 형성하기 위해 산 촉매의 존재 하에 과도한 알코올로 알켄을 처리하는 것을 포함합니다.
예를 들어, 2-메틸프로펜과 메탄올은 산 촉매를 통과할 때 2-메톡시-2-메틸프로판을 제공합니다.
반응은 산 촉매에서 알켄의 π 결합으로의 양성자 이동으로 시작하여 탄소 양이온 중간체를 형성합니다.
다음으로, 탄소 양이온은 친전자성으로 작용하고 메탄올 분자의 친핵성 산소와 반응하여 옥소늄 이온을 형성합니다.
마지막으로, 옥소늄 이온에서 메탄올 용매로의 양성자 이동은 반응을 완료하여 에테르를 형성합니다.
에테르를 제조하는 또 다른 방법은 알켄의 알콕시 머큐어레이션-디머큐어레이션입니다.
Alkoxymercuration은 수은 아세테이트와 같은 수은 염의 존재 하에서 알코올을 알켄과 반응시킨 다음 수화 붕소로 수은화하여 에테르를 생성하는 2단계 공정입니다.
이 반응은 산소 수은 반응과 유사하지만 물 대신 알코올을 사용하는 것이 다릅니다.
기계론적으로 alkoxymercuration-demercuration은 Markovnikov의 방식으로 진행되며 첨가 방지인 친전자성 첨가 반응입니다.
프로펜에서 2-메톡시프로판의 합성을 고려하십시오.
반응은 프로펜의 π 결합에 대한 수은 아세테이트의 친전자성 공격으로 시작되어 가교 수은 이온 중간체가 형성됩니다.
다음으로, 메탄올 분자는 친핵체로 작용하여 고리형 수은 이온의 치환된 탄소를 공격하고 이를 개방한 다음 탈양성자화(deprotonation)를 수행하여 유기수은 중간체를 형성합니다.
마지막으로, 수산화붕소나트륨은 환원제로 작용하고 수은 아세테이트를 수소화물로 대체하여 에테르를 생성합니다.
전반적으로, 최종 결과는 알켄의 이중 결합을 가로 질러 Markovnikov가 알코올을 첨가하는 것입니다.
개요
에테르는 또한 알코올의 산촉매 첨가와 알콕시수은화-탈수화를 통해 알켄으로부터 제조될 수 있습니다.
알켄에 알코올을 산촉매 첨가하여 에테르를 제조합니다.
알켄에 알코올을 산으로 촉매 첨가하는 것은 산 촉매 존재 하에서 과량의 알코올로 알켄을 처리하여 적합한 조건에서…