Двумя веществами, которые будут взаимодействовать с бензолом, являются бром (Br2) и азотная кислота (HNO3).
1) H2O (вода) - Вода не реагирует с бензолом.
2) Ca(OH)2 (гидроксид кальция) - Гидроксид кальция также не реагирует с бензолом.
3) Br2 (бром) - Бензол может реагировать с бромом в присутствии катализатора. Такая реакция называется аддицией Геккмана-Блица. В результате взаимодействия бензола с бромом образуется бромбензол.
4) Mg (магний) - Магний не реагирует с бензолом.
5) HNO3 (азотная кислота) - Бензол может реагировать с азотной кислотой при наличии сильного окислителя. В результате такой реакции образуется нитробензол.
Описание реакции взаимодействия бензола с бромом (Br2) и азотной кислотой (HNO3):
1) Взаимодействие бензола с бромом (Br2):
- Бензол (C6H6) представляет собой циклическую молекулу, состоящую из шести атомов углерода, которые образуют кольцо ароматического соединения.
- Бром (Br2) представляет собой двухатомный молекулы брома, галогенного элемента.
- В результате аддиции Геккмана-Блица, бром добавляется к молекуле бензола. Один атом брома подключается к одному углероду кольца бензола, образуя общее одиночное связи с двумя атомами углерода. Результатом этой реакции является образование бромбензола (C6H5Br).
2) Взаимодействие бензола с азотной кислотой (HNO3):
- Бензол (C6H6) и азотная кислота (HNO3) реагируют друг с другом в присутствии сильного окислителя (как правило, серной или соляной кислоты).
- В результате реакции, одна из гидроксильных групп (OH) азотной кислоты отщепляется, и образуется нитрогруппа (NO2).
- Нитрогруппа (NO2) добавляется к бензолу, замещая один атом водорода на атом азота. Результатом такой реакции является образование нитробензола (C6H5NO2).
Оба бромбензол и нитробензол являются производными бензола и имеют свои уникальные свойства и применения.
1) H2O (вода) - Вода не реагирует с бензолом.
2) Ca(OH)2 (гидроксид кальция) - Гидроксид кальция также не реагирует с бензолом.
3) Br2 (бром) - Бензол может реагировать с бромом в присутствии катализатора. Такая реакция называется аддицией Геккмана-Блица. В результате взаимодействия бензола с бромом образуется бромбензол.
4) Mg (магний) - Магний не реагирует с бензолом.
5) HNO3 (азотная кислота) - Бензол может реагировать с азотной кислотой при наличии сильного окислителя. В результате такой реакции образуется нитробензол.
Описание реакции взаимодействия бензола с бромом (Br2) и азотной кислотой (HNO3):
1) Взаимодействие бензола с бромом (Br2):
- Бензол (C6H6) представляет собой циклическую молекулу, состоящую из шести атомов углерода, которые образуют кольцо ароматического соединения.
- Бром (Br2) представляет собой двухатомный молекулы брома, галогенного элемента.
- В результате аддиции Геккмана-Блица, бром добавляется к молекуле бензола. Один атом брома подключается к одному углероду кольца бензола, образуя общее одиночное связи с двумя атомами углерода. Результатом этой реакции является образование бромбензола (C6H5Br).
2) Взаимодействие бензола с азотной кислотой (HNO3):
- Бензол (C6H6) и азотная кислота (HNO3) реагируют друг с другом в присутствии сильного окислителя (как правило, серной или соляной кислоты).
- В результате реакции, одна из гидроксильных групп (OH) азотной кислоты отщепляется, и образуется нитрогруппа (NO2).
- Нитрогруппа (NO2) добавляется к бензолу, замещая один атом водорода на атом азота. Результатом такой реакции является образование нитробензола (C6H5NO2).
Оба бромбензол и нитробензол являются производными бензола и имеют свои уникальные свойства и применения.