Organische chemie
Rijke ervaring
Met tientallen jaren ervaring in het onderzoeken, produceren en op de markt brengen van organische chemicaliën zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde leverancier van chemisch onderzoek, ontwikkeling en productie.
Professioneel team
Genie Chemical beschikt over een zeer bekwaam R&D-team van meer dan 200 mensen.
One-stopservice
Kwaliteitsinspectie, productiecontrole en after{0}}service, die one-service bieden.
QC
Het bedrijf heeft de ISO 9001-certificering verkregen en heeft een speciaal testcentrum opgezet om strenge kwaliteitscontrolenormen in alle fasen van het productieproces te implementeren. Kwaliteitsinspecteurs houden nauwlettend toezicht op het productieproces van elk product om de kwaliteit van het chemische eindproduct te garanderen.
Wat is organische chemie
Organische chemie is een discipline die de structuur, eigenschappen en reacties van organische verbindingen en organische stoffen bestudeert. Het is een uiterst belangrijke tak van de chemie. Het doel van de organische chemie is de chemie van stoffen die koolstofatomen in verschillende vormen bevatten, ook wel koolstofverbindingen genoemd. Onderzoek naar de structuur van organische verbindingen of organische stoffen omvat het gebruik van spectroscopie, nucleaire magnetische resonantie, infraroodspectroscopie, ultraviolette spectroscopie, massaspectrometrie of andere fysische of chemische methoden om de elementen, samenstellingsmethoden, experimentele formules en chemische formules van hun samenstelling te bevestigen.
6 redenen waarom organische chemie belangrijk is
De belangrijkste reden dat organische chemie zo belangrijk is, is dat het chemische reacties bestudeert die plaatsvinden in levende wezens. Zonder organische chemie zouden wetenschappers niet in staat zijn geweest om de mechanismen van verschillende veranderingen die optreden tijdens het metabolisme te onderzoeken. Daarnaast biedt de organische chemie gedetailleerde informatie over hoe verschillende organische chemicaliën reageren op andere verbindingen en welke producten in ons lichaam vrijkomen als gevolg van de chemische reacties.
Omdat de organische chemie chemische reacties bestudeert die plaatsvinden in levende wezens, is het essentieel voor het begrijpen van fundamentele biochemische principes. Dankzij de organische chemie kunnen biochemici specifieke chemische reactiemechanismen onderzoeken en factoren bepalen die van invloed zijn op de manier waarop organische verbindingen reageren met andere chemicaliën. De organische chemie draagt ook bij aan de biotechnologie, waarbij levende organismen en verschillende bioprocessen worden gebruikt om producten te maken of te wijzigen. Zonder organische synthesereacties zouden de takken van de medische, agrarische, industriële en milieubiotechnologie niet hebben bestaan.
Organische chemie is een laboratorium-gebaseerde wetenschap die de productie van organische verbindingen vanuit het niets omvat. Organische chemie leidt tot de synthese van talrijke nuttige producten, waaronder landbouwchemicaliën, medicijnen, voedseladditieven, kunststoffen, verf, enzymen, cosmetica en verschillende synthetische materialen. Naast het synthetiseren van veel essentiële stoffen, ontwikkelen organische chemici efficiënte manieren om verbindingen te produceren, waardoor het algehele proces nog waardevoller wordt.
Aardwetenschappen omvatten vijf hoofdgebieden, waaronder geologie, hydrologie, meteorologie, astronomie en milieuwetenschappen. Bij veel gelegenheden vertrouwen aardwetenschappers grotendeels op de principes van de organische chemie. Dankzij de organische chemie kunnen geologen verschillende materialen op aarde bestuderen en hoe deze in de loop van de tijd veranderen. Het biedt ook de basis voor kwantitatief en kwalitatief inzicht in hoe onze planeet werkt en evolueert.
Omdat organische chemie zo belangrijk is in de geneeskunde en de farmacie, is er een specifieke tak die medicinale organische chemie wordt genoemd. Het maakt gebruik van kennis van organische verbindingen om medicijnen en medicatietechnieken te creëren, verfijnen en verbeteren. Synthetische organische chemie draagt ook bij aan de ontdekking, het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Het begrijpen van de organische chemie is de sleutel tot het voorspellen van de werking van vitamines, supplementen en medicijnen, waardoor professionals in de gezondheidszorg het juiste recept en de juiste dosering kunnen kiezen.
Zonder organische chemie zouden wetenschappers geen natuurlijke polymeren kunnen bestuderen of synthetische polymeren kunnen maken. Terwijl natuurlijke organische polymeren fundamentele structurele materialen leveren voor levende wezens en deelnemen aan belangrijke biochemische processen, worden synthetische polymeren veel gebruikt in de productie-industrie. Polymeren worden gebruikt als grondstof voor een breed scala aan producten, variërend van synthetische stoffen en kleding tot plastic artikelen en verven op polymeer-basis.
Soorten reactiemechanismen in de organische chemie
Vervangingsreacties
Inclusief en reacties, dit is wanneer een element of groep wordt vervangen door een ander element of een andere groep.
Eliminatiereacties
Inclusief E1- en E2-reacties, dit is wanneer één element of groep uit een verbinding wordt verwijderd en vervangen door een extra binding tussen twee elementen die al in de verbinding aanwezig zijn.
Toevoegingsreacties
Inclusief nucleofiele en elektrofiele aanvullende reacties, verbreekt deze een dubbele of drievoudige binding om een nieuw element of nieuwe groep aan de verbinding toe te voegen.
Herschikkingsreacties
Deze voegen geen elementen toe of verwijderen ze, maar herschikken de bindingen in de verbinding.
Radicale reacties
De meeste reacties zijn afhankelijk van de beweging van twee elektronen; radicaalreacties verplaatsen slechts één enkel elektron (of radicaal).
Re-dox-reacties
Deze reacties worden ook wel oxidatie-reductiereacties genoemd. Deze reacties resulteren erin dat één product wordt geoxideerd en één product wordt gereduceerd.
Toepassing van organische chemie
Parfum
Of een geur nu uit een bloem of uit een laboratorium komt, de moleculen die je ruikt en waar je van geniet zijn een voorbeeld van organische chemie.
Cosmetica
De cosmetische industrie is een lucratieve sector van de organische chemie. Chemici onderzoeken veranderingen in de huid als reactie op metabolische en omgevingsfactoren, formuleren producten om huidproblemen aan te pakken en de schoonheid te verbeteren, en analyseren hoe cosmetica omgaan met de huid en andere producten.
Polymeren
Polymeren bestaan uit lange ketens en vertakkingen van moleculen. Veel voorkomende polymeren die je dagelijks tegenkomt zijn organische moleculen. Voorbeelden zijn onder meer nylon, acryl, PVC, polycarbonaat, cellulose en polyethyleen.
Petrochemicaliën
Petrochemicaliën zijn chemicaliën die zijn afgeleid van ruwe olie of aardolie. Gefractioneerde destillatie scheidt de grondstof in organische verbindingen op basis van hun verschillende kookpunten. Dagelijks kom je producten tegen die gemaakt zijn uit petrochemie. Voorbeelden hiervan zijn benzine, kunststoffen, wasmiddelen, kleurstoffen, voedseladditieven, aardgas en medicijnen.
Zepen en wasmiddelen
Hoewel beide worden gebruikt voor het reinigen, zijn zeep en wasmiddel twee verschillende voorbeelden van organische chemie. Zeep wordt gemaakt door de verzepingsreactie, waarbij een hydroxide reageert met een organisch molecuul (bijvoorbeeld een dierlijk vet) om glycerol en ruwe zeep te produceren. Terwijl zeep een emulgator is, kunnen wasmiddelen olieachtige, vettige (organische) vervuilingen vooral veroorzaken omdat ze oppervlakteactieve stoffen zijn.
Veldeffect in de organische chemie
Inductief effect
Het is een elektronendelokalisatie-effect via σ-bindingen dat ontstaat als gevolg van het verschil in elektronegativiteiten. In een σ-gebonden organische verbinding zoals C-C-C-Cl kan de koolstof die aan het chlooratoom is gebonden bijvoorbeeld het -koolstofatoom worden genoemd, en de koolstof die aan dat koolstofatoom grenst als de ß-koolstof enzovoort. Omdat chloor elektronegatiever is dan koolstof, trekt het de elektronen die via de σ-binding aanwezig zijn naar zichzelf toe, waardoor C fractioneel positief wordt. Omdat het geen elektronen bevat, trekt C , dat nu enigszins elektropositief is dan Cß, de sigma-gebonden elektronen van C -Cß-binding naar zichzelf toe, en in dit proces wordt Cß enigszins elektropositief.
Elektromeer effect
Het is de tijdelijke delokalisatie van π-elektronen in een verbinding die meerdere covalente bindingen bevat. Het is belangrijk op te merken dat het slechts een tijdelijk effect is, dat wil zeggen dat het alleen optreedt als er een reagens wordt toegevoegd. Het elektromagnetische effect in de organische chemie kan in twee typen worden ingedeeld: Positief elektromeer effect.
Positief elektromeer effect
Wanneer de π-elektronen bijvoorbeeld aan het aanvallende reagens worden gegeven, vinden de reacties alkenen en alkynen meestal plaats via +E, deze reactie wordt ook wel elektrofiele additie genoemd.
Negatief elektromeer effect
Wanneer de π-elektronen worden verschoven naar een meer elektronegatief atoom (O, N, S) dat via meerdere bindingen is verbonden, wordt dit het negatieve elektromere effect genoemd. De reacties van aldehyden en ketonen vinden bijvoorbeeld voornamelijk plaats door het -E-effect. Het wordt ook wel nucleofiele additie genoemd.
Mesomerisch effect
Moleculen die sigma-bindingen en pi--bindingen bezitten, vertonen afwisselend het mesomere effect. Het effect treedt op als gevolg van de permanente delokalisatie van π--obligaties. Dit vergroot het aantal resonerende structuren waardoor de moleculen van de organische chemie stabieler worden. Een dergelijk systeem, waarbij er alternatieve sigma- en taartverbindingen zijn, wordt geconjugeerd genoemd.
Resonantie-effect
Voor bepaalde moleculen zoals carbonaation (CO32-) zou één enkele Lewis-structuur niet voldoende zijn om alle eigenschappen te verklaren. In dat geval zou het molecuul meer dan één structuur hebben. Elk van die structuren kan een deel van de eigenschappen verklaren, maar niet alle eigenschappen. De feitelijke structuur van het molecuul is een hybride van alle mogelijke structuren (canonieke vormen). Dit fenomeen wordt in de organische chemie resonantie genoemd. Als er resonantie optreedt, zou elke binding tegelijkertijd zowel een enkele binding als een dubbele binding zijn, dat wil zeggen dat de volgorde van de bindingen tussen één en twee ligt.

Hoewel beide chemieën chemische en moleculaire bindingen bestuderen, ligt het verschil in de elementen die ze bestuderen. Terwijl de organische chemie verbindingen bestudeert die zijn gebaseerd op koolstof en waterstof, kijkt de anorganische chemie naar alle andere chemische elementen. Er zijn anorganische verbindingen die koolstof en waterstof bevatten; organische verbindingen zijn echter niet mogelijk zonder koolstof.
Bovendien bestudeert de anorganische chemie verbindingen die synthetisch zijn gemaakt met bindingen waarbij elektrostatische interacties betrokken zijn, die goede geleiders van warmte en elektriciteit zijn; organische chemie richt zich op verbindingen gevormd door covalente bindingen, wat betekent dat ze elektronen delen in de laatste energieniveaus van hun atomen.
Productieproces van gemeenschappelijke organische chemische grondstoffen
Alkyleringsreactie
Alkylering is een belangrijke reactie die alkenen omzet in alkanen. De meest gebruikte reactie is de alkyleringsreactie van cyclische olefinen, en de katalysator voor deze reactie is gewoonlijk aluminiumtrifluormethaansulfonaat.
Oxidatie reactie
Oxidatiereacties hebben voornamelijk betrekking op de oxidatiereacties van koolwaterstoffen, alcoholen en aldehyden. Mangaandioxide en waterstofperoxide zijn veelgebruikte oxidanten.
Hydrogeneringsreactie
Hydrogenering is een reactie die dubbele of drievoudige bindingen in bepaalde organische verbindingen omzet in enkele bindingen. Veelgebruikte hydrogeneringsmiddelen zijn onder meer waterstof en aluminium-lithiumlegeringen.

Zuivering van organische chemie
Sublimatie
Omzetting van een stof van de vaste toestand naar de gasvormige toestand zonder dat deze vloeibaar wordt. Een voorbeeld is een verdamping van bevroren kooldioxide (droogijs) bij gewone atmosferische druk en temperatuur.
Kristallisatie
Kristallisatie is een methode die wordt gebruikt voor het zuiveren van stoffen. De scheidingstechniek scheidt vaste stoffen van een vloeistof. Het proces waarbij een vloeibare substantie wordt omgezet in een zeer gestructureerde vaste stof waarvan de atomen of moleculen zijn gerangschikt in een goed-gedefinieerd drie-dimensionaal kristalrooster, staat bekend als kristallisatie. Een eenheidscel is de kleinste afzonderlijke component van een kristal. Er zijn miljoenen van deze eenheidscellen verspreid over het kristal.
Distillatie
Destillatie is het proces waarbij een component selectief in een vloeibaar mengsel wordt gekookt en vervolgens wordt gecondenseerd. Het is een scheidingsmethode die kan worden toegepast om meer van een bepaalde component uit een mengsel te halen of deze vrijwel volledig te scheiden.
Gefractioneerde destillatie
Gefractioneerde destillatie is een vorm van destillatie waarbij mengbare vloeistoffen worden gescheiden. Het proces omvat herhaalde destillaties en condensaties en het mengsel wordt gewoonlijk gescheiden in samenstellende delen. De scheiding vindt plaats wanneer het mengsel op een bepaalde temperatuur wordt verwarmd, waarbij fracties van het mengsel beginnen te verdampen.
Vacuümdestillatie
Het kookpunt is afhankelijk van de atmosferische druk; als vloeistoffen worden gedestilleerd in een atmosfeer met lagere druk, zullen ze koken bij een temperatuur die lager is dan hun kookpunt. Hiervoor wordt de vacuümpomp gebruikt. Een lagere luchtdruk zorgt ervoor dat vloeistoffen sneller koken, wat het hele destillatieproces versnelt.
Stoomdestillatie
Stoomdestillatie is een scheidingsproces voor temperatuur-gevoelige stoffen. Het is een exclusieve vorm van distillatie. Een andere optie is om mengbare vloeibare basen te scheiden op basis van hoe vluchtig ze zijn. een voorbeeld zijn aromatische verbindingen. In sommige geïndustrialiseerde gebieden is dit essentieel. In deze situatie vindt geen chemische reactie plaats
Onze fabriek
Met tientallen jaren ervaring in de productie en marketing van chemicaliën van hoge-kwaliteit levert Gnee Chemical Company organische chemicaliën, biochemicaliën, farmaceutische tussenproducten en meer. Gnee Chemical beschikt over bekwaam personeel op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Ons team van ruim 200 mensen is verantwoordelijk voor kwaliteitstests, productiecontrole en after{4}}service als een- one-stop-service. Wij bieden R&D- en productieoplossingen aan onze wereldwijde klanten. We houden ons aan het principe van "Kwaliteit eerst" en hebben de ISO 9001-certificering verkregen. We hebben ook een speciaal testcentrum opgezet om strenge kwaliteitscontrolenormen in alle fasen van het productieproces te implementeren. Kwaliteitsinspecteurs houden nauwlettend toezicht op het productieproces van elk product om de kwaliteit van de chemische eindproducten te garanderen.

Certificeringen






Veelgestelde vragen
Als een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van organische chemie in China, heten wij u van harte welkom bij de groothandel in goedkope organische chemie die hier vanuit onze fabriek te koop is. Alle chemische producten zijn van hoge kwaliteit en een concurrerende prijs.

















