Kimia Organik
Pengalaman yang kaya
Dengan pengalaman berdekad-dekad dalam menyelidik, mengilang dan memasarkan bahan kimia organik, kami telah menjadi pembekal global penyelidikan kimia, pembangunan dan pembuatan.
Pasukan profesional
Genie Chemical mempunyai pasukan R&D berkemahiran tinggi dengan lebih 200 orang.
Perkhidmatan-sehenti
Pemeriksaan kualiti, kawalan pengeluaran dan-perkhidmatan selepas jualan, menyediakan-perkhidmatan sehenti.
QC
Ia telah memperoleh pensijilan ISO 9001 dan telah menubuhkan pusat ujian khusus untuk melaksanakan piawaian kawalan kualiti yang ketat pada semua peringkat proses pengeluaran. Pemeriksa kualiti memantau dengan teliti proses pengeluaran setiap produk untuk memastikan kualiti produk kimia akhir.
Apa itu Kimia Organik
Kimia organik ialah satu disiplin yang mengkaji struktur, sifat, dan tindak balas sebatian organik dan bahan organik. Ia adalah cabang kimia yang sangat penting. Objek kimia organik ialah kimia bahan yang mengandungi atom karbon dalam bentuk yang berbeza, juga dikenali sebagai sebatian karbon. Penyelidikan mengenai struktur sebatian organik atau bahan organik termasuk menggunakan spektroskopi, resonans magnetik nuklear, spektroskopi inframerah, spektroskopi ultraungu, spektrometri jisim atau kaedah fizikal atau kimia lain untuk mengesahkan unsur, kaedah komposisi, formula eksperimen dan formula kimia komposisinya.
6 Sebab Mengapa Kimia Organik Penting
Sebab utama kimia organik sangat penting ialah ia mengkaji tindak balas kimia yang berlaku dalam makhluk hidup. Tanpa kimia organik, saintis tidak akan dapat meneroka mekanisme perubahan berbeza yang berlaku semasa metabolisme. Di samping itu, kimia organik memberikan maklumat terperinci tentang cara bahan kimia organik yang berbeza bertindak balas terhadap sebatian lain dan produk mana yang dikeluarkan dalam badan kita hasil daripada tindak balas kimia tersebut.
Oleh kerana kimia organik mengkaji tindak balas kimia yang berlaku dalam makhluk hidup, adalah penting untuk memahami prinsip asas biokimia. Kimia organik membolehkan ahli biokimia meneroka mekanisme tindak balas kimia tertentu dan menentukan faktor yang mempengaruhi cara sebatian organik bertindak balas dengan bahan kimia lain. Kimia organik juga menyumbang kepada bioteknologi, yang melibatkan penggunaan organisma hidup dan pelbagai bioproses untuk mencipta atau mengubah suai produk. Tanpa tindak balas sintesis organik, cawangan bioteknologi perubatan, pertanian, perindustrian dan alam sekitar tidak akan wujud.
Kimia organik ialah sains berasaskan-makmal yang melibatkan penghasilan sebatian organik dari awal. Kimia organik membawa kepada sintesis pelbagai produk berguna, termasuk bahan kimia pertanian, ubat-ubatan, bahan tambahan makanan, plastik, cat, enzim, kosmetik, dan pelbagai bahan sintetik. Bersama-sama dengan mensintesis banyak bahan penting, ahli kimia organik membangunkan cara yang cekap untuk menghasilkan sebatian, menjadikan proses keseluruhan lebih berharga.
Sains bumi terdiri daripada lima bidang utama, termasuk geologi, hidrologi, meteorologi, astronomi, dan sains alam sekitar. Pada banyak keadaan, saintis bumi bergantung pada prinsip kimia organik. Kimia organik membolehkan ahli geologi mengkaji bahan yang berbeza di bumi dan bagaimana ia berubah dari semasa ke semasa. Ia juga menyediakan asas untuk pemahaman kuantitatif dan kualitatif tentang cara planet kita berfungsi dan berkembang.
Oleh kerana kimia organik sangat penting dalam perubatan dan farmasi, terdapat cabang khusus yang dipanggil kimia organik perubatan. Ia menggunakan pengetahuan tentang sebatian organik untuk mencipta, memperhalusi dan menambah baik teknik ubat dan ubat. Kimia organik sintetik juga menyumbang kepada penemuan, penyelidikan dan pembangunan ubat-ubatan baharu. Memahami kimia organik adalah kunci untuk meramalkan tindakan vitamin, suplemen dan ubat-ubatan, membolehkan profesional penjagaan kesihatan memilih preskripsi dan dos yang betul.
Tanpa kimia organik, saintis tidak akan dapat mengkaji polimer semula jadi atau mencipta polimer sintetik. Walaupun polimer organik semulajadi menyediakan bahan struktur asas untuk makhluk hidup dan mengambil bahagian dalam proses biokimia utama, polimer sintetik digunakan secara meluas dalam industri pengeluaran. Polimer digunakan sebagai bahan mentah untuk pelbagai jenis produk, daripada fabrik dan pakaian sintetik kepada barangan plastik dan-cat berasaskan polimer.
Jenis Mekanisme Tindak Balas dalam Kimia Organik
Tindak balas penggantian
Termasuk dan tindak balas, ini adalah apabila satu unsur atau kumpulan digantikan dengan unsur atau kumpulan lain.
Reaksi penyingkiran
Termasuk tindak balas E1 dan E2, ini adalah apabila satu unsur atau kumpulan dikeluarkan daripada sebatian dan digantikan dengan ikatan tambahan antara dua unsur yang sudah ada dalam sebatian.
Tindak balas penambahan
Termasuk tindak balas tambahan nukleofilik dan elektrofilik, ini memecahkan ikatan berganda atau tiga kali ganda untuk menambah unsur atau kumpulan baharu pada sebatian.
Reaksi penyusunan semula
Ini tidak menambah atau mengeluarkan sebarang unsur tetapi menyusun semula ikatan dalam sebatian.
Reaksi radikal
Kebanyakan tindak balas bergantung pada pergerakan dua elektron; tindak balas radikal hanya menggerakkan satu elektron (atau radikal).
Reaksi-dox
Juga dipanggil tindak balas pengurangan-pengoksidaan, tindak balas ini mengakibatkan satu produk dioksidakan dan satu produk dikurangkan.
Aplikasi Kimia Organik
Minyak wangi
Sama ada wangian berasal dari bunga atau makmal, molekul yang anda hidu dan nikmati adalah contoh kimia organik.
Kosmetik
Industri kosmetik adalah sektor kimia organik yang menguntungkan. Ahli kimia meneliti perubahan pada kulit sebagai tindak balas kepada faktor metabolik dan persekitaran, merumuskan produk untuk menangani masalah kulit dan meningkatkan kecantikan, dan menganalisis cara kosmetik berinteraksi dengan kulit dan produk lain.
Polimer
Polimer terdiri daripada rantai panjang dan cabang molekul. Polimer biasa yang anda temui setiap hari ialah molekul organik. Contohnya termasuk nilon, akrilik, PVC, polikarbonat, selulosa dan polietilena.
Petrokimia
Petrokimia ialah bahan kimia yang berasal daripada minyak mentah atau petroleum. Penyulingan pecahan mengasingkan bahan mentah kepada sebatian organik mengikut takat didih yang berbeza. Anda menghadapi produk yang diperbuat daripada petrokimia setiap hari. Contohnya termasuk petrol, plastik, detergen, pewarna, bahan tambahan makanan, gas asli dan ubat-ubatan.
Sabun dan Detergen
Walaupun kedua-duanya digunakan untuk pembersihan, sabun dan detergen adalah dua contoh kimia organik yang berbeza. Sabun dibuat melalui tindak balas saponifikasi, yang bertindak balas hidroksida dengan molekul organik (cth, lemak haiwan) untuk menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Manakala sabun adalah pengemulsi, detergen, kotoran berminyak, berminyak (organik) terutamanya kerana ia adalah surfaktan.
Kesan Medan dalam Kimia Organik
Kesan Induktif
Ia adalah kesan penyahtempatan elektron melalui ikatan σ yang timbul disebabkan oleh perbezaan elektronegativiti. Sebagai contoh, dalam sebatian organik terikat σ seperti C-C-C-Cl, karbon yang melekat pada atom klorin boleh dirujuk sebagai -karbon, dan yang bersebelahan dengan karbon itu sebagai ß-karbon dan seterusnya. Sekarang, memandangkan klorin lebih elektronegatif daripada karbon itu sendiri, ia akan menarik diri melalui elektron daripada karbon itu sendiri. dengan itu menjadikan C positif pecahan. Oleh kerana ia tidak mempunyai elektron, C , kini menjadi elektropositif sedikit daripada Cß, menarik sigma-elektron terikat C -Cß ikatan ke arah dirinya sendiri, dan dalam proses ini, ia menjadikan Cß sedikit elektropositif.
Kesan Elektromerik
Ia ialah penyahtempatan sementara π-elektron dalam sebatian yang mengandungi berbilang ikatan kovalen. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ia hanya kesan sementara, iaitu, ia berlaku hanya apabila reagen ditambah. Kesan Elektromagnet dalam kimia organik boleh dikelaskan kepada dua jenis: Kesan Elektromerik Positif.
Kesan Elektromerik Positif
Apabila π-elektron diberikan kepada reagen yang menyerang, contohnya, tindak balas alkena dan alkuna kebanyakannya berlaku melalui +E, tindak balas ini juga dipanggil penambahan elektrofilik.
Kesan Elektromerik Negatif
Apabila π-elektron dialihkan kepada atom yang lebih elektronegatif (O, N, S) yang dicantum melalui berbilang ikatan, ia dipanggil kesan elektromerik negatif. Contohnya, tindak balas aldehid dan keton berlaku terutamanya oleh kesan -E. Ia juga dipanggil penambahan nukleofilik.
Kesan Mesomer
Molekul yang mempunyai ikatan sigma dan ikatan pi-sebagai alternatif mempamerkan kesan mesomerik. Kesannya dipamerkan kerana penyahtempatan kekal ikatan π-. Ini meningkatkan bilangan struktur resonan yang menjadikan molekul kimia organik lebih stabil. Sistem sedemikian, di mana terdapat ikatan sigma dan pai alternatif, dipanggil konjugasi.
Kesan Resonans
Untuk molekul tertentu seperti ion karbonat (CO32-), satu struktur Lewis tunggal tidak akan mencukupi untuk menerangkan semua sifat. Dalam kes itu, molekul dikatakan mempunyai lebih daripada satu struktur. Setiap struktur tersebut boleh menerangkan beberapa sifat tetapi bukan semua sifat. Struktur sebenar molekul adalah gabungan semua struktur yang mungkin (bentuk kanonik). Fenomena ini dipanggil resonans dalam kimia organik. Jika resonans berlaku, setiap ikatan akan menjadi kedua-dua ikatan tunggal dan ikatan berganda pada masa yang sama, iaitu susunan ikatan akan terletak antara satu dan dua.

Walaupun kedua-dua kimia mengkaji ikatan kimia dan molekul, perbezaannya terletak pada unsur-unsur yang mereka pelajari. Walaupun kimia organik mengkaji sebatian berdasarkan karbon dan hidrogen, kimia bukan organik melihat semua unsur kimia lain. Terdapat sebatian tak organik yang mengandungi karbon dan hidrogen; bagaimanapun, sebatian organik tidak mungkin tanpa karbon.
Tambahan pula, kimia tak organik mengkaji sebatian yang dicipta secara sintetik dengan ikatan yang melibatkan interaksi elektrostatik, yang merupakan pengalir haba dan elektrik yang baik; kimia organik memberi tumpuan kepada sebatian yang dibentuk oleh ikatan kovalen, bermakna mereka berkongsi elektron dalam tahap tenaga terakhir atom mereka.
Proses Pengeluaran Bahan Mentah Kimia Organik Biasa
Tindak balas alkilasi
Alkilasi ialah tindak balas penting yang menukarkan alkena kepada alkana. Yang paling banyak digunakan ialah tindak balas alkilasi olefin kitaran, dan pemangkin untuk tindak balas ini biasanya aluminium trifluorometanasulfonat.
Tindak balas pengoksidaan
Tindak balas pengoksidaan terutamanya merujuk kepada tindak balas pengoksidaan hidrokarbon, alkohol dan aldehid. Mangan dioksida dan hidrogen peroksida adalah oksida yang biasa digunakan.
Tindak balas penghidrogenan
Hidrogenasi ialah tindak balas yang menukarkan ikatan berganda atau rangkap tiga dalam sebatian organik tertentu kepada ikatan tunggal. Ejen penghidrogenan yang biasa digunakan termasuk hidrogen dan aluminium-aloi litium.

Pembersihan kimia organik
Sublimasi
Penukaran bahan daripada keadaan pepejal kepada keadaan gas tanpa menjadi cecair. Contohnya ialah pengewapan karbon dioksida beku (ais kering) pada tekanan dan suhu atmosfera biasa.
Penghabluran
Penghabluran adalah kaedah yang digunakan untuk penulenan bahan. Teknik pengasingan memisahkan pepejal daripada cecair. Proses menukar bahan cecair kepada pepejal berstruktur tinggi yang atom atau molekulnya tersusun dalam telaga-kekisi kristal tiga dimensi-tertakrif dikenali sebagai penghabluran. Sel unit ialah komponen diskret terkecil kristal. Terdapat berjuta-juta sel unit ini di seluruh kristal.
Penyulingan
Penyulingan ialah proses pendidihan secara selektif komponen dalam campuran cecair dan kemudian memeluwapkannya selepas itu. Ia adalah kaedah pengasingan yang boleh digunakan sama ada untuk mendapatkan lebih banyak satu komponen tertentu daripada campuran atau untuk mengasingkannya hampir sepenuhnya.
Penyulingan pecahan
Penyulingan pecahan ialah sejenis penyulingan yang melibatkan pengasingan cecair larut. Proses ini melibatkan penyulingan dan pemeluwapan berulang dan campuran biasanya diasingkan kepada bahagian komponen. Pemisahan berlaku apabila campuran dipanaskan pada suhu tertentu di mana pecahan campuran mula menguap.
Penyulingan Vakum
Takat didih bergantung kepada tekanan atmosfera; jika cecair disuling dalam suasana dengan tekanan yang lebih rendah, ia akan mendidih pada suhu yang lebih rendah daripada takat didihnya. Pam vakum digunakan untuk melakukan ini. Tekanan udara yang berkurang menyebabkan cecair mendidih lebih cepat, yang mempercepatkan keseluruhan proses penyulingan.
Penyulingan wap
Penyulingan Stim ialah proses pengasingan untuk-bahan sensitif suhu. Ia adalah sejenis penyulingan eksklusif. Pilihan lain ialah mengasingkan bes cecair boleh larut berdasarkan betapa tidak menentunya. contohnya ialah sebatian aromatik. Ia penting di beberapa kawasan perindustrian. Tiada tindak balas kimia berlaku dalam keadaan ini
Kilang Kami
Dengan pengalaman berdekad-dekad dalam pembuatan dan pemasaran-bahan kimia berkualiti tinggi, Syarikat Gnee Chemical, kami membekalkan Bahan Kimia Organik, Biokimia, Perantaraan Farmaseutikal dan banyak lagi. Gnee Chemical mempunyai tenaga kerja mahir dalam penyelidikan dan pembangunan. Pasukan kami lebih daripada 200 orang bertanggungjawab untuk ujian kualiti, kawalan pengeluaran dan-perkhidmatan selepas jualan sebagai-perkhidmatan sehenti. Kami menyediakan penyelesaian R&D dan pengeluaran kepada pelanggan global kami. Kami mematuhi prinsip "Kualiti Diutamakan" dan telah memperoleh pensijilan ISO 9001. Kami juga telah menubuhkan pusat ujian khusus untuk melaksanakan piawaian kawalan kualiti yang ketat pada semua peringkat proses pengeluaran. Pemeriksa kualiti memantau dengan teliti proses pengeluaran setiap produk untuk memastikan kualiti produk kimia akhir.

Pensijilan






Soalan Lazim
Sebagai salah satu pengeluar dan pembekal kimia organik terkemuka di China, kami amat mengalu-alukan anda untuk membeli kimia organik murah borong untuk dijual di sini dari kilang kami. Semua produk kimia adalah dengan kualiti yang tinggi dan harga yang kompetitif.
အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒနိုက်ထရစ်ကိုယ်စားလှယ်များ, မြင့်မားသောသန့်ရှင်းရေးအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ, ascycled တ်ထုများအတွက်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ
















