Organische chemie
Rijke ervaring
Dankzij tientallen jaren ervaring in het onderzoeken, produceren en op de markt brengen van organische chemicaliën zijn wij 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.
Eén loket
Kwaliteitscontrole, productiecontrole en aftersales-service: een one-stop-service.
Kwaliteitscontrole
Het heeft de ISO 9001-certificering behaald en heeft een speciaal testcentrum opgezet om strikte kwaliteitscontrolenormen te implementeren in alle fasen van het productieproces. Kwaliteitsinspecteurs houden nauwlettend toezicht op het productieproces van elk product om de kwaliteit van het uiteindelijke chemische product te waarborgen.
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 scheikunde. Het object van 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, kernmagnetische resonantie, infraroodspectroscopie, ultravioletspectroscopie, massaspectrometrie of andere fysieke 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 de mechanismen van verschillende veranderingen die tijdens het metabolisme optreden niet hebben kunnen onderzoeken. Daarnaast biedt 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 organische chemie chemische reacties bestudeert die in levende wezens plaatsvinden, is het essentieel om basisprincipes van biochemie te begrijpen. Organische chemie stelt biochemici in staat om specifieke chemische reactiemechanismen te onderzoeken en factoren te bepalen die van invloed zijn op de manier waarop organische verbindingen reageren met andere chemicaliën. Organische chemie draagt ook bij aan biotechnologie, waarbij levende organismen en verschillende bioprocessen worden gebruikt om producten te creëren of te modificeren. Zonder organische synthesereacties zouden medische, agrarische, industriële en milieubiotechnologietakken niet hebben bestaan.
Organische chemie is een laboratoriumgebaseerde wetenschap die de productie van organische verbindingen vanaf nul omvat. Organische chemie leidt tot de synthese van talloze 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 milieukunde. Aardwetenschappers vertrouwen in veel gevallen grotendeels op principes van organische chemie. Organische chemie stelt geologen in staat om verschillende materialen op aarde te bestuderen en hoe deze in de loop van de tijd veranderen. Het biedt ook de basis voor kwantitatief en kwalitatief begrip van hoe onze planeet werkt en evolueert.
Omdat organische chemie zo belangrijk is in de geneeskunde en farmacie, is er een specifieke tak genaamd medicinale organische chemie. Deze 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 organische chemie is essentieel voor 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 niet in staat zijn geweest om natuurlijke polymeren te bestuderen of synthetische polymeren te creëren. Terwijl natuurlijke organische polymeren basisstructurele materialen voor levende wezens leveren en deelnemen aan belangrijke biochemische processen, worden synthetische polymeren op grote schaal gebruikt in de productie-industrie. Polymeren worden gebruikt als grondstoffen voor een breed scala aan producten, variërend van synthetische stoffen en kleding tot plastic artikelen en op polymeren gebaseerde verven.
Soorten reactiemechanismen in de organische chemie
Substitutiereacties
Inclusief reacties. Dit gebeurt wanneer een element of groep wordt vervangen door een ander element of groep.
Eliminatiereacties
Inclusief E1- en E2-reacties. Hierbij wordt één element of groep uit een verbinding verwijderd en vervangen door een extra binding tussen twee elementen die al in de verbinding aanwezig zijn.
Additiereacties
Hierbij worden nucleofiele en elektrofiele reacties uitgevoerd, waarbij een dubbele of driedubbele binding wordt verbroken om een nieuw element of groep aan de verbinding toe te voegen.
Herschikkingsreacties
Hierbij worden geen elementen toegevoegd of verwijderd, maar worden de bindingen in de verbinding opnieuw gerangschikt.
Radicale reacties
De meeste reacties zijn afhankelijk van de beweging van twee elektronen; radicaalreacties verplaatsen slechts één elektron (of radicaal).
Reacties opnieuw doxen
Deze reacties worden ook wel oxidatie-reductiereacties genoemd. Bij deze reacties wordt het ene product geoxideerd en het andere gereduceerd.
Toepassing van organische chemie
Parfum
Of een geur nu afkomstig is van een bloem of uit een laboratorium, 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 organische chemie. Chemici onderzoeken veranderingen in de huid als reactie op metabolische en omgevingsfactoren, formuleren producten om huidproblemen aan te pakken en schoonheid te verbeteren, en analyseren hoe cosmetica interacteren met de huid en andere producten.
Polymeren
Polymeren bestaan uit lange ketens en vertakkingen van moleculen. Veelvoorkomende polymeren die u dagelijks tegenkomt, zijn organische moleculen. Voorbeelden hiervan zijn nylon, acryl, PVC, polycarbonaat, cellulose en polyethyleen.
Petrochemicaliën
Petrochemicaliën zijn chemicaliën die afkomstig zijn van ruwe olie of petroleum. Fractionele destillatie scheidt de grondstof in organische verbindingen op basis van hun verschillende kookpunten. U komt dagelijks producten tegen die zijn gemaakt van petrochemicaliën. Voorbeelden hiervan zijn benzine, plastics, detergenten, kleurstoffen, voedseladditieven, aardgas en medicijnen.
Zeep en wasmiddelen
Hoewel beide worden gebruikt voor het schoonmaken, zijn zeep en detergent 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. Hoewel zeep een emulgator is, veroorzaken detergenten olieachtige, vette (organische) vervuiling voornamelijk omdat ze oppervlakteactieve stoffen zijn.
Veldeffect in organische chemie
Neveneffect
Het is een elektronendelocalisatie-effect via σ-bindingen dat ontstaat door het verschil in elektronegativiteit. Bijvoorbeeld, in een σ-gebonden organische verbinding zoals CCC-Cl, kan de koolstof die aan het chlooratoom is gebonden, worden aangeduid als de -koolstof, en degene die aan die koolstof grenst als de ß-koolstof, enzovoort. Omdat chloor nu elektronegatiever is dan koolstof, trekt het de elektronen die aanwezig zijn via de σ-binding naar zichzelf toe, waardoor C fractioneel positief wordt. Omdat het geen elektronen heeft, trekt C, dat nu iets elektropositiever is dan Cß, de sigma-gebonden elektronen van de C -Cß-binding naar zichzelf toe, en in dit proces maakt het Cß iets elektropositief.
Elektromerisch effect
Het is de tijdelijke delocalisatie van π-elektronen in een verbinding die meerdere covalente bindingen bevat. Het is belangrijk om op te merken dat het slechts een tijdelijk effect is, dat wil zeggen dat het alleen optreedt wanneer een reagens wordt toegevoegd. Het elektromagnetisch effect in de organische chemie kan worden ingedeeld in twee typen: Positief elektromeer effect.
Positief elektromeer effect
Wanneer de π-elektronen aan het aanvallende reagens worden afgegeven, verlopen de reacties alkenen en alkynen bijvoorbeeld meestal via +E, deze reactie wordt ook wel elektrofiele additie genoemd.
Negatief elektromerisch effect
Wanneer de π-elektronen worden verschoven naar een meer elektronegatief atoom (O, N, S) verbonden via meerdere bindingen, wordt dit het negatieve elektromere effect genoemd. Bijvoorbeeld, de reacties van aldehyden en ketonen vinden 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 wordt vertoond door de permanente delocalisatie van π-bindingen. Dit verhoogt het aantal resonerende structuren, wat de moleculen van de organische chemie stabieler maakt. Een dergelijk systeem, waarbij er alternatieve sigma- en pie-bindingen zijn, wordt geconjugeerd genoemd.
Resonantie-effect
Voor bepaalde moleculen zoals carbonaation (CO32-) zou één enkele Lewis-structuur niet genoeg zijn om alle eigenschappen te verklaren. In dat geval wordt gezegd dat het molecuul meer dan één structuur heeft. Elk van die structuren kan enkele eigenschappen verklaren, maar niet alle eigenschappen. De werkelijke structuur van het molecuul is een hybride van alle mogelijke structuren (canonieke vormen). Dit fenomeen wordt in de organische chemie resonantie genoemd. Als resonantie optreedt, zou elke binding tegelijkertijd zowel een enkele binding als een dubbele binding zijn, d.w.z. de bindingsvolgorde zou tussen één en twee liggen.

Hoewel beide chemieën chemische en moleculaire bindingen bestuderen, ligt het verschil in de elementen die ze bestuderen. Terwijl organische chemie verbindingen bestudeert op basis van koolstof en waterstof, kijkt 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 synthetisch gevormde verbindingen met bindingen waarbij elektrostatische interacties een rol spelen. Deze verbindingen zijn goede geleiders van warmte en elektriciteit. De organische chemie richt zich op verbindingen die gevormd worden door covalente bindingen, wat betekent dat ze elektronen delen in de laatste energieniveaus van hun atomen.
Productieproces van gangbare organische chemische grondstoffen
Alkyleringsreactie
Alkylering is een belangrijke reactie die alkenen omzet in alkanen. De meest gebruikte is de alkyleringsreactie van cyclische olefinen, en de katalysator voor deze reactie is meestal aluminiumtrifluoromethaansulfonaat.
Oxidatiereactie
Oxidatiereacties verwijzen voornamelijk naar de oxidatiereacties van koolwaterstoffen, alcoholen en aldehyden. Mangaandioxide en waterstofperoxide zijn veelgebruikte oxidanten.
Hydrogeneringsreactie
Hydrogenering is een reactie die dubbele of driedubbele bindingen in bepaalde organische verbindingen omzet in enkele bindingen. Veelgebruikte hydrogeneringsmiddelen zijn waterstof en aluminium-lithiumlegering.

Zuivering van organische chemie
Sublimatie
Omzetting van een substantie van de vaste toestand naar de gasvormige toestand zonder dat deze vloeibaar wordt. Een voorbeeld is de verdamping van bevroren koolstofdioxide (droogijs) bij normale atmosferische druk en temperatuur.
Kristallisatie
Kristallisatie is een methode die wordt gebruikt voor de zuivering van stoffen. De scheidingstechniek scheidt vaste stoffen van een vloeistof. Het proces van het omzetten van een vloeibare stof in een zeer gestructureerde vaste stof waarvan de atomen of moleculen zijn gerangschikt in een goed gedefinieerd driedimensionaal kristalrooster staat bekend als kristallisatie. Een eenheidscel is het kleinste discrete onderdeel van een kristal. Er zijn miljoenen van deze eenheidscellen in het kristal.
Distillatie
Destillatie is het proces van het selectief koken van een component in een vloeibaar mengsel en het daarna condenseren. Het is een scheidingsmethode die kan worden toegepast om meer van een bepaald component uit een mengsel te halen of om het bijna volledig te scheiden.
Gefractioneerde destillatie
Fractionele destillatie is een type destillatie waarbij mengbare vloeistoffen worden gescheiden. Het proces omvat herhaalde destillaties en condensaties en het mengsel wordt meestal gescheiden in componentdelen. De scheiding vindt plaats wanneer het mengsel wordt verhit tot een bepaalde temperatuur waarbij fracties van het mengsel beginnen te verdampen.
Vacuum destillatie
Het kookpunt is afhankelijk van de atmosferische druk; als vloeistoffen worden gedestilleerd in een atmosfeer met een lagere druk, zullen ze koken bij een temperatuur die lager is dan hun kookpunt. Hiervoor wordt de vacuümpomp gebruikt. Door de verlaagde luchtdruk koken vloeistoffen sneller, wat het hele destillatieproces versnelt.
Stoomdestillatie
Stoomdestillatie is een scheidingsproces voor temperatuurgevoelige stoffen. Het is een exclusieve vorm van destillatie. Een andere optie is om mengbare vloeibare basen te scheiden op basis van hoe vluchtig ze zijn. Een voorbeeld hiervan zijn aromatische verbindingen. Het is essentieel in sommige geïndustrialiseerde gebieden. In deze situatie vindt geen chemische reactie plaats
Onze fabriek
Met tientallen jaren ervaring in de productie en marketing van hoogwaardige chemicaliën, levert Gnee Chemical Company organische chemicaliën, biochemicaliën, farmaceutische tussenproducten en meer. Gnee Chemical heeft een bekwaam personeelsbestand in onderzoek en ontwikkeling. Ons team van meer dan 200 mensen is verantwoordelijk voor kwaliteitstesten, productiecontrole en aftersalesservice als one-stop-service. Wij bieden R&D- en productieoplossingen aan onze wereldwijde klanten. Wij houden ons aan het principe van "Kwaliteit eerst" en hebben het ISO 9001-certificaat behaald. We hebben ook een speciaal testcentrum opgezet om strikte kwaliteitscontrolenormen te implementeren in alle fasen van het productieproces. Kwaliteitsinspecteurs houden nauwlettend toezicht op het productieproces van elk product om de kwaliteit van de uiteindelijke chemische producten te waarborgen.

Certificeringen






FAQ
Als een van de leidende organische chemie fabrikanten en leveranciers in China, heten wij u van harte welkom om hier vanuit onze fabriek goedkope organische chemie te koop aan te bieden. Alle chemische producten zijn van hoge kwaliteit en hebben een concurrerende prijs.

















