सॉल्वोलिसिस: Difference between revisions

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[[रसायन विज्ञान]] में, सॉल्वोलिसिस एक प्रकार का [[न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन]] (एस{{sub|N}}1/स{{sub|N}}2) या [[उन्मूलन प्रतिक्रिया]] जहां [[न्यूक्लियोफाइल]] एक [[विलायक]] अणु है।<ref>{{GoldBookRef | file = S05762 | title = solvolysis}}</ref> एस की विशेषता{{sub|N}}1 प्रतिक्रियाएँ, एक चिरलिटी (रसायन विज्ञान) अभिकारक का सॉल्वोलिसिस [[ दौड़ के साथी ]] प्रदान करता है। हालांकि कभी-कभी, अंतरंग आयन जोड़े द्वारा स्टीरियोकेमिकल पाठ्यक्रम जटिल होता है, जिससे छोड़ने वाला आयन [[कार्बोकेशन]] के करीब रहता है, प्रभावी रूप से इसे न्यूक्लियोफाइल द्वारा हमले से बचाता है। मध्यवर्ती या संक्रमण राज्यों के रूप में गैर-शास्त्रीय आयनों के साथ पड़ोसी समूह की भागीदारी से विशेष रूप से तेजी से प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं।
रसायन विज्ञान में, सॉल्वोलिसिस एक प्रकार का नाभिकरागी प्रतिस्थापन (S<sub>N</sub>1/S<sub>N</sub>2) या उन्मूलन है जहां नाभिकरागी एक विलायक अणु है।<ref>{{GoldBookRef | file = S05762 | title = solvolysis}}</ref> S<sub>N</sub>1 अभिक्रियाओं की विशेषता, एक काइरल  अभिकारक का सॉल्वोलिसिस रेसमेट प्रदान करता है। यद्यपि कभी-कभी, त्रिविम रासायनिक पाठ्यक्रम अंतरंग आयन जोड़े द्वारा जटिल होता है, जिससे छोड़ने वाला आयन कार्बधनायन के समीप रहता है, जो इसे नाभिकरागी के हमले से प्रभावी ढंग से बचाता है। विशेष रूप से तेज़ अभिक्रियाएँ पड़ोसी समूह की भागीदारी से हो सकती हैं ।


== उदाहरण ==
=== उदाहरण ===
कुछ न्यूक्लियोफिल्स के लिए, सॉल्वोलिसिस प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है। [[पानी (अणु)]] से जुड़े सॉल्वोलिसिस को [[हाइड्रोलिसिस]] कहा जाता है। संबंधित शब्द [[अल्कोहलिसिस]] (अल्कोहल (रसायन विज्ञान)) और विशेष रूप से मेथेनोलिसिस ([[मेथनॉल]]), एसिटोलिसिस, [[अमोनोलिसिस]] ([[अमोनिया]]), और [[एमिनोलिसिस]] (अल्काइल एमाइन) हैं। हालांकि [[ग्लाइकोलाइसिस]] ग्लूकोज के पाइरूवेट में मल्टीस्टेप रूपांतरण के लिए एक पुराना शब्द है।
कुछ नाभिकरागि के लिए, सॉल्वोलिसिस अभिक्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है। जल से जुड़े सॉल्वोलिसिस को जल अपघटन कहा जाता है। संबंधित शब्द ऐल्कोहॉली अपघटन (एल्कोहल) और विशेष रूप से मेथेनोलिसिस (मेथनॉल), एसिटोलिसिस, एमीनो अपघटन (अमोनिया), और एमिनो अपघटन(एल्काइल एमाइन) हैं। यद्यपि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के पाइरूवेट में बहुपदीय रूपांतरण के लिए एक पुराना शब्द है।


=== हाइड्रोलिसिस ===
=== जल अपघटन ===
{{main|Hydrolysis}}
{{main| जल अपघटन}}
जबकि सॉल्वोलिसिस अक्सर एक [[कार्बनिक रसायन विज्ञान]] के संदर्भ को संदर्भित करता है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान में हाइड्रोलिसिस आम है, जहां धातु आयनों का एक्वा कॉम्प्लेक्स (रसायन विज्ञान) धातु केंद्र की [[लुईस अम्ल]]ता के कारण विलायक अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, [[जलीय घोल में धातु आयन]]ों के कारण [[एल्यूमीनियम क्लोराइड]] के जलीय घोल अम्लीय होते हैं | एक्वा-एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स पानी के अणुओं के प्रोटॉन को खो देता है, [[हाइड्रोनियम आयन]] देता है जो [[पीएच]] को कम करता है।


कार्बनिक रसायन शास्त्र में, हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रियाएं अक्सर प्रारंभिक सब्सट्रेट से दो टुकड़े देती हैं। उदाहरण के लिए, [[एमाइड]]्स के हाइड्रोलिसिस [[कार्बोज़ाइलिक तेजाब]] और [[अमाइन]] देते हैं; [[एस्टर]] के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक एसिड मिलते हैं।
जबकि सॉल्वोलिसिस प्रायः कार्बनिक रसायन विज्ञान के संदर्भ को संदर्भित करता है, जल अपघटन पूरे अकार्बनिक रसायन विज्ञान में साधारण है, जहां धातु केंद्र की लुईस अम्लता के कारण धातु आयनों के निर्जल परिसर वाले विलायक अणुओं के साथ ये अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, एल्यूमीनियम क्लोराइड के जलीय घोल अम्लीय होते हैं क्योंकि निर्जल-एल्यूमीनियम परिसर जल के अणुओं में प्रोटॉन देता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं जो pH को कम करते हैं।


=== शराब ===
कार्बनिक रसायन विज्ञान में, जल अपघटन अभिक्रियाएं प्रायः प्रारंभिक कार्यद्रव्य से दो टुकड़े प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, एमाइड् के जल अपघटन से कार्बोक्जिलिक अम्ल और एमाइन प्राप्त होते हैं; एस्टर के जल अपघटन से एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं।
सॉल्वोलिसिस प्रतिक्रिया का एक उदाहरण [[ट्राइग्लिसराइड]] की एक साधारण अल्कोहल (रसायन विज्ञान) जैसे मेथनॉल या [[इथेनॉल]] के साथ फैटी एसिड के मिथाइल या एथिल एस्टर, साथ ही [[ग्लिसरॉल]] देने की प्रतिक्रिया है। शराब के टुकड़ों के आदान-प्रदान के कारण इस प्रतिक्रिया को आमतौर पर [[ट्रान्सएस्टरीफिकेशन]] प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है।<ref>{{cite book|last1=Hou|first1=Ching T.|last2=Shaw|first2=Jei-Fu|title=बायोकैटलिसिस और बायोएनेर्जी|date=2009|publisher=John Wiley|location=Hoboken, N.J.|isbn=9780470385869|pages=107–114|chapter=Chapter 5. Non-Catalytic Alcoholysis of Vegetable Oils for Production of Biodiesel Fuel}}</ref>


=== शराबबंदी ===
सॉल्वोलिसिस अभिक्रिया का एक उदाहरण मेथनॉल या इथेनॉल जैसे साधारण एल्कोहल के साथ ट्राइग्लिसराइड की अभिक्रिया है जो वसीय अम्ल के मिथाइल या एथिल एस्टर के साथ ही ग्लिसरॉल भी प्रदान करती है। एल्कोहल अंशों के आदान-प्रदान के कारण इस अभिक्रिया  को प्रायः ट्रान्सएस्टरीकरन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है।<ref>{{cite book|last1=Hou|first1=Ching T.|last2=Shaw|first2=Jei-Fu|title=बायोकैटलिसिस और बायोएनेर्जी|date=2009|publisher=John Wiley|location=Hoboken, N.J.|isbn=9780470385869|pages=107–114|chapter=Chapter 5. Non-Catalytic Alcoholysis of Vegetable Oils for Production of Biodiesel Fuel}}</ref>
=== एमीनो अपघटन ===
{{see also| अमोनी अपघटन| अमोनी अपघटन}}


=== अमोनोलिसिस ===
एमीनो अपघटन अमोनिया द्वारा सॉल्वोलिसिस को संदर्भित करता है, लेकिन सामान्यतः अमोनिया द्वारा नाभिकरागि हमले का भी वर्णन कर सकता है। अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और, इस प्रकार, अपने शुद्ध रूप में विलायक के रूप में इसका उपयोग कभी कभी ही किया जाता है। यद्यपि यह जल के साथ आसानी से मिश्रित होता है, और प्रायः संतृप्त जलीय घोल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस कारण से, एमीनो अपघटन को सॉल्वोलिसिस का एक विशेष कारक माना जा सकता है, क्योंकि अमोनिया स्वयं एक विलायक में घुल जाता है। इसके अतिरिक्त, अभिक्रियाएँ प्रायः अत्यधिक चयनात्मक होती हैं।
{{see also|Ammonolysis|Aminolysis}}


अमोनोलिसिस अमोनिया द्वारा सॉल्वोलिसिस को संदर्भित करता है, लेकिन आम तौर पर अमोनिया द्वारा न्यूक्लियोफिलिक हमले का भी वर्णन कर सकता है। अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और, इस तरह, शायद ही कभी अपने शुद्ध रूप में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि, यह पानी के साथ आसानी से मिश्रणीय है, और आमतौर पर एक संतृप्त जलीय घोल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस कारण से, अमोनोलिसिस को सॉल्वोलिसिस का एक विशेष मामला माना जा सकता है, क्योंकि अमोनिया स्वयं एक विलायक में घुल जाता है। इसके बावजूद, पानी की तुलना में अमोनिया की अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी के कारण प्रतिक्रियाएं आमतौर पर अत्यधिक चयनात्मक होती हैं।
=== यह भी देखें ===
 
== यह भी देखें ==
*[[ इलेक्ट्रोलीज़ ]]
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* [[पायरोलिसिस]]
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*पानी में घुलने वाले सॉल्वैंट्स की सूची
*पानी में घुलने वाले सॉल्वैंट्स की सूची


==संदर्भ==
===संदर्भ===
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Latest revision as of 11:38, 28 June 2023

रसायन विज्ञान में, सॉल्वोलिसिस एक प्रकार का नाभिकरागी प्रतिस्थापन (SN1/SN2) या उन्मूलन है जहां नाभिकरागी एक विलायक अणु है।[1] SN1 अभिक्रियाओं की विशेषता, एक काइरल अभिकारक का सॉल्वोलिसिस रेसमेट प्रदान करता है। यद्यपि कभी-कभी, त्रिविम रासायनिक पाठ्यक्रम अंतरंग आयन जोड़े द्वारा जटिल होता है, जिससे छोड़ने वाला आयन कार्बधनायन के समीप रहता है, जो इसे नाभिकरागी के हमले से प्रभावी ढंग से बचाता है। विशेष रूप से तेज़ अभिक्रियाएँ पड़ोसी समूह की भागीदारी से हो सकती हैं ।

उदाहरण

कुछ नाभिकरागि के लिए, सॉल्वोलिसिस अभिक्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है। जल से जुड़े सॉल्वोलिसिस को जल अपघटन कहा जाता है। संबंधित शब्द ऐल्कोहॉली अपघटन (एल्कोहल) और विशेष रूप से मेथेनोलिसिस (मेथनॉल), एसिटोलिसिस, एमीनो अपघटन (अमोनिया), और एमिनो अपघटन(एल्काइल एमाइन) हैं। यद्यपि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के पाइरूवेट में बहुपदीय रूपांतरण के लिए एक पुराना शब्द है।

जल अपघटन

जबकि सॉल्वोलिसिस प्रायः कार्बनिक रसायन विज्ञान के संदर्भ को संदर्भित करता है, जल अपघटन पूरे अकार्बनिक रसायन विज्ञान में साधारण है, जहां धातु केंद्र की लुईस अम्लता के कारण धातु आयनों के निर्जल परिसर वाले विलायक अणुओं के साथ ये अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, एल्यूमीनियम क्लोराइड के जलीय घोल अम्लीय होते हैं क्योंकि निर्जल-एल्यूमीनियम परिसर जल के अणुओं में प्रोटॉन देता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं जो pH को कम करते हैं।

कार्बनिक रसायन विज्ञान में, जल अपघटन अभिक्रियाएं प्रायः प्रारंभिक कार्यद्रव्य से दो टुकड़े प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, एमाइड् के जल अपघटन से कार्बोक्जिलिक अम्ल और एमाइन प्राप्त होते हैं; एस्टर के जल अपघटन से एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं।

शराबबंदी

सॉल्वोलिसिस अभिक्रिया का एक उदाहरण मेथनॉल या इथेनॉल जैसे साधारण एल्कोहल के साथ ट्राइग्लिसराइड की अभिक्रिया है जो वसीय अम्ल के मिथाइल या एथिल एस्टर के साथ ही ग्लिसरॉल भी प्रदान करती है। एल्कोहल अंशों के आदान-प्रदान के कारण इस अभिक्रिया  को प्रायः ट्रान्सएस्टरीकरन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है।[2]

एमीनो अपघटन

एमीनो अपघटन अमोनिया द्वारा सॉल्वोलिसिस को संदर्भित करता है, लेकिन सामान्यतः अमोनिया द्वारा नाभिकरागि हमले का भी वर्णन कर सकता है। अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और, इस प्रकार, अपने शुद्ध रूप में विलायक के रूप में इसका उपयोग कभी कभी ही किया जाता है। यद्यपि यह जल के साथ आसानी से मिश्रित होता है, और प्रायः संतृप्त जलीय घोल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस कारण से, एमीनो अपघटन को सॉल्वोलिसिस का एक विशेष कारक माना जा सकता है, क्योंकि अमोनिया स्वयं एक विलायक में घुल जाता है। इसके अतिरिक्त, अभिक्रियाएँ प्रायः अत्यधिक चयनात्मक होती हैं।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version: (2006–) "solvolysis". doi:10.1351/goldbook.S05762
  2. Hou, Ching T.; Shaw, Jei-Fu (2009). "Chapter 5. Non-Catalytic Alcoholysis of Vegetable Oils for Production of Biodiesel Fuel". बायोकैटलिसिस और बायोएनेर्जी. Hoboken, N.J.: John Wiley. pp. 107–114. ISBN 9780470385869.