ЭСБЕ/Трихиноил: различия между версиями

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
м Робот: Автоматизированная замена текста (-({{ЭСБЕ *\|((?!ВИКИПЕДИЯ).)*)}} +\1|ВИКИПЕДИЯ=}}, -({{ЭСБЕ *\|((?!ВИКИТЕКА).)*)}} +\1|ВИКИТЕКА=}}, -({{ЭСБЕ *\|((?!ВИКИСКЛ…
Строка 1: Строка 1:
{{ЭСБЕ
{{ЭСБЕ|ВИКИПЕДИЯ=Трихиноил|ПРЕДЫДУЩИЙ=Трихиноз|СЛЕДУЮЩИЙ=Трихиты|СПИСОК=190}}
|ВИКИПЕДИЯ=Трихиноил
|ПРЕДЫДУЩИЙ=Трихиноз
|СЛЕДУЮЩИЙ=Трихиты
|СПИСОК=190
|ВИКИТЕКА=
|ВИКИСКЛАД=
|ВИКИСЛОВАРЬ=
|ВИКИЦИТАТНИК=
|ВИКИУЧЕБНИК=
|ВИКИНОВОСТИ=
|ВИКИВИДЫ=
|МЭСБЕ=
|ЕЭБЕ=
|БЭАН=
|НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ=
|КАЧЕСТВО=
}}


'''Трихиноил''' C<sub>6</sub>O<sub>6 </sub>+ 8H<sub>2</sub>O — представляет белый нерастворимый кристаллич. порошок, плавящийся при 95° с выделением углекислоты. Т. интересен в теоретическом отношении потому, что он является продуктом полного окисления без разрыва связей гексаметиленного кольца и, получаясь из различных ароматических соединений, устанавливает тесную связь этих последних с производными гексаметилена или гексагидробензола. Постепенный переход этот от фенола C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH к Т. был доказан Ницким и Бенкизером в 1885 г. при изучении ими продукта конденсации металлического калия с окисью углерода, так наз. ''карбонилкалия'' (СОК)<sub>6</sub>, представляющего калиевую соль гексаоксибензола. Вышеуказанная генетическая связь бензола с Т. доказывается следующим рядом реакций получения этого последнего из фенола С<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH. При действии на водный раствор фенола бертолетовой солью и соляной кислотой получается ''хлоранил'' или тетрахлорхинон С<sub>6</sub>Cl<sub>4</sub>О<sub>2</sub>; это вещество уже нужно рассматривать, как производное дигидробензола. При обработке азотисто-натриевой солью хлоранил переходит в нитраниловую кислоту C<sub>6</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, которая, в свою очередь, при восстановлении дает диамидотетраоксибензол C<sub>6</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub>, окисляющийся на воздухе в щелочном растворе в диамидодиоксихинон C<sub>6</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Это соединение при кипячения с соляной кислотой замещает свои амидогруппы (NH<sub>2</sub>) гидроксилами (ОН) и переходит в тетраоксихинон С<sub>6</sub>(ОН)<sub>4</sub>О<sub>2</sub>, легко уже окисляющийся азотной кислотой в Т. Обратно, при осторожном восстановлении Т. водным раствором сернистого газа можно получить диоксидихиноил или родицоновую кислоту С<sub>6</sub>(ОН)<sub>2</sub>:О<sub>2</sub>:О<sub>2</sub>, которую можно рассматривать, как нестойкий в условиях образования Т. промежуточный продукт между тетраоксихиноном и Т. Резюмируя этот переход в нижеследующей схеме:
'''Трихиноил''' C<sub>6</sub>O<sub>6 </sub>+ 8H<sub>2</sub>O — представляет белый нерастворимый кристаллич. порошок, плавящийся при 95° с выделением углекислоты. Т. интересен в теоретическом отношении потому, что он является продуктом полного окисления без разрыва связей гексаметиленного кольца и, получаясь из различных ароматических соединений, устанавливает тесную связь этих последних с производными гексаметилена или гексагидробензола. Постепенный переход этот от фенола C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH к Т. был доказан Ницким и Бенкизером в 1885 г. при изучении ими продукта конденсации металлического калия с окисью углерода, так наз. ''карбонилкалия'' (СОК)<sub>6</sub>, представляющего калиевую соль гексаоксибензола. Вышеуказанная генетическая связь бензола с Т. доказывается следующим рядом реакций получения этого последнего из фенола С<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH. При действии на водный раствор фенола бертолетовой солью и соляной кислотой получается ''хлоранил'' или тетрахлорхинон С<sub>6</sub>Cl<sub>4</sub>О<sub>2</sub>; это вещество уже нужно рассматривать, как производное дигидробензола. При обработке азотисто-натриевой солью хлоранил переходит в нитраниловую кислоту C<sub>6</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, которая, в свою очередь, при восстановлении дает диамидотетраоксибензол C<sub>6</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub>, окисляющийся на воздухе в щелочном растворе в диамидодиоксихинон C<sub>6</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Это соединение при кипячения с соляной кислотой замещает свои амидогруппы (NH<sub>2</sub>) гидроксилами (ОН) и переходит в тетраоксихинон С<sub>6</sub>(ОН)<sub>4</sub>О<sub>2</sub>, легко уже окисляющийся азотной кислотой в Т. Обратно, при осторожном восстановлении Т. водным раствором сернистого газа можно получить диоксидихиноил или родицоновую кислоту С<sub>6</sub>(ОН)<sub>2</sub>:О<sub>2</sub>:О<sub>2</sub>, которую можно рассматривать, как нестойкий в условиях образования Т. промежуточный продукт между тетраоксихиноном и Т. Резюмируя этот переход в нижеследующей схеме:

Версия от 15:36, 4 августа 2012

Трихиноил
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
Словник: Томбигби — Трульский собор. Источник: т. XXXIIIa (1901): Томбигби — Трульский собор, с. 850—851 ( скан ) • Даты российских событий указаны по юлианскому календарю.

Трихиноил C6O6 + 8H2O — представляет белый нерастворимый кристаллич. порошок, плавящийся при 95° с выделением углекислоты. Т. интересен в теоретическом отношении потому, что он является продуктом полного окисления без разрыва связей гексаметиленного кольца и, получаясь из различных ароматических соединений, устанавливает тесную связь этих последних с производными гексаметилена или гексагидробензола. Постепенный переход этот от фенола C6H5OH к Т. был доказан Ницким и Бенкизером в 1885 г. при изучении ими продукта конденсации металлического калия с окисью углерода, так наз. карбонилкалия (СОК)6, представляющего калиевую соль гексаоксибензола. Вышеуказанная генетическая связь бензола с Т. доказывается следующим рядом реакций получения этого последнего из фенола С6H5OH. При действии на водный раствор фенола бертолетовой солью и соляной кислотой получается хлоранил или тетрахлорхинон С6Cl4О2; это вещество уже нужно рассматривать, как производное дигидробензола. При обработке азотисто-натриевой солью хлоранил переходит в нитраниловую кислоту C6(NO2)2(OH)2O2, которая, в свою очередь, при восстановлении дает диамидотетраоксибензол C6(NH2)2(OH)4, окисляющийся на воздухе в щелочном растворе в диамидодиоксихинон C6(NH2)2(OH)2O2. Это соединение при кипячения с соляной кислотой замещает свои амидогруппы (NH2) гидроксилами (ОН) и переходит в тетраоксихинон С6(ОН)4О2, легко уже окисляющийся азотной кислотой в Т. Обратно, при осторожном восстановлении Т. водным раствором сернистого газа можно получить диоксидихиноил или родицоновую кислоту С6(ОН)222, которую можно рассматривать, как нестойкий в условиях образования Т. промежуточный продукт между тетраоксихиноном и Т. Резюмируя этот переход в нижеследующей схеме:

Фенол (оксибензол) C6H5OH

Хинон (дикетодигидробензол) C6H4O2

Тетраоксихинон C6(OH)4O2

Родицоновая кислота (диокситетракетотетрагидробензол) С6(ОН)222

Трихиноил (гексакетогексагидробензол)

легко заметить, что бензольные производные, содержащие гидроксилы, особенно легко переходят в соединения кетогидробензольных рядов. Этот переход был давно известен для хинонов (см.), которые получаются легче всего из р-диоксибензолов, но он стоял совершенно особняком, и только Ницкий, в вышеупомянутой работе, показал его общность при получении и др. кетогидроароматических соединений. Т. еще интересен и в другом отношении: по теории А. Байера наибольшей прочностью из возможных углеродистых колец должно обладать кольцо, состоящее из пяти атомов, и, следовательно, возможно было ожидать в соединениях, содержащих шестиатомное углеродистое кольцо, стремление перейти в соединения с пятиатомным кольцом. В действительности такие переходы известны, по все они совершаются или весьма длинным, непрямым путем, или при сравнительно высокой температуре, Т. же при простом уже нагревании с водой до 90° теряет СО2 и переходит в кроконовую кислоту:

Д. Χ. Δ.