Napjainkban a Ciklooktán nagy érdeklődésre számot tartó témává vált a mai társadalomban. Akár személyes, akár szakmai vagy tudományos szinten, a Ciklooktán sok ember érdeklődését felkeltette a mindennapi élet különböző területein gyakorolt hatása és visszahatása miatt. Éppen ezért elengedhetetlen a Ciklooktán-hez kapcsolódó összes szempont elemzése és megértése, az eredetétől a rövid és hosszú távú következményeiig. Ebben a cikkben elmélyülünk a Ciklooktán lenyűgöző világában, feltárva annak számos aspektusát és megfejtve titkait, hogy teljesebb és alaposabb képet kapjunk erről a jelenségről.
ciklooktán | |||
![]() | |||
| |||
Kémiai azonosítók | |||
---|---|---|---|
CAS-szám | 292-64-8 | ||
PubChem | 9266 | ||
ChemSpider | 8909 | ||
EINECS-szám | 206-031-8 | ||
ChEBI | 229287 | ||
SMILES | C1CCCCCCC1 | ||
InChI | 1/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2 | ||
InChIKey | WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N | ||
UNII | KKZ3KBS654 | ||
ChEMBL | 452651 | ||
Kémiai és fizikai tulajdonságok | |||
Kémiai képlet | C8H16 | ||
Moláris tömeg | 112,21 g/mol | ||
Sűrűség | 0,834 g/cm³ | ||
Olvadáspont | 14,59 °C | ||
Forráspont | 149 °C | ||
Oldhatóság (vízben) | 7,90 mg/l | ||
Rokon vegyületek | |||
Rokon cikloalkánok | cikloheptán | ||
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak. |
A ciklooktán telített gyűrűs szénhidrogén, a cikloalkánok közé tartozó szerves vegyület. Kémiai képlete (CH2)8.[1] Egyszerű, színtelen szénhidrogén, de a telített nyolctagú gyűrűs vegyületek között gyakran használják általános referenciaanyagként.
A ciklooktán konformációját számítógépes módszerekkel behatóan tanulmányozták. Hendrickson szerint „a ciklooktán a konformációs viszonyok szempontjából kétségtelenül a legösszetettebb cikloalkán, melynek oka a számos, hasonló energiájú konformer létezése.” Az I kád-szék konformáció a legstabilabb forma.[2] Ezt a konformációt Allinger és munkatársai igazolták.[3] A II korona konformáció[4] valamivel kevésbé stabil. A számos (II-vel jelölt) korona konformációval rendelkező molekula közül az egyik az elemi kén (S8).
![]() | |
![]() |
![]() |
A ciklooktán-származékok fő szintézismódja a butadién nikkel(0)-komplexekkel, például nikkel-bisz(ciklooktadién)nel történő dimerizációja.[5] Ezzel a módszerrel többek között például 1,5-ciklooktadién (COD) állítható elő, mely hidrogénezhető. A COD-t széles körben használják homogén katalízishez előkatalizátorként. Ezeknek a katalizátoroknak az aktiválása – hidrogénatmoszféra alatt – ciklooktánt eredményez, melyet többnyire eldobnak vagy elégetnek:
A ciklooktán ugyanazon reakciókban vesz részt, mint amelyek más telített szénhidrogénekre jellemzőek: ilyen az égés és a gyökös halogénezés. Az alkánok funkcionalizálása kapcsán az utóbbi időben peroxidok, például dikumil-peroxid alkalmazásával végzett munkák némileg kibővítették a kémiai lehetőségeket, lehetővé vált például fenilamino-csoportot bevinni a molekulába.[6]
Ez a szócikk részben vagy egészben a Cyclooctane című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.