Hydrokarbon er et tema som har fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre og kulturer gjennom historien. Fra gammelt av til i dag har Hydrokarbon vært gjenstand for studier, debatt og beundring. Relevansen av Hydrokarbon i dagens samfunn er ubestridelig, siden det har påvirket ulike aspekter av dagliglivet, fra økonomi til populærkultur. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter og perspektiver av Hydrokarbon, og analysere dens betydning og innflytelse i vår verden i dag.
Et hydrokarbon er et organisk stoff som består av karbon- og hydrogen-atomer. Karbonatomene ligger i kjeder med hydrogenatomene festet på dem. Alle hydrokarbon er brennbare.[1]
Karbon mangler 4 elektroner for å oppnå edelgasstruktur, og dermed har karbon 4 «ledige plasser» til å binde seg med andre stoffer. Hydrogen mangler ett elektron for å oppnå edelgasstruktur, og har derfor bare én ledig plass. Karbonbindinger danner skjelettet og hydrogen fyller opp de ledige plassene. Det finnes tre grunnleggende typer:
Hydrokarboner er organiske forbindelser som er sammensatt av bare hydrogen og karbon.[2] Klassifikasjonene for hydrokarboner definert av IUPAC nomenclature of organic chemistry:
Hydrokarboner kan være gass (f. eks. metan og propan), væske (f. eks. heksan og benzen), voks eller low melting fast stoff (f. eks. parafin og naftalen) eller polymer (f. eks. polyetylen, polypropylen og polystyren).
Antall karbonatomer |
Alkan | Alken | Alkyn | Sykloalkan |
---|---|---|---|---|
1 | Metan | — | — | — |
2 | Etan | Eten | Etyn | — |
3 | Propan | Propen | Propyn | Syklopropan |
4 | Butan | Buten | Butyn | Syklobutan |
5 | Pentan | Penten | Pentyn | Syklopentan |
6 | Heksan | Heksen | Heksyn | Sykloheksan |
7 | Heptan | Hepten | Heptyn | Sykloheptan |
8 | Oktan | Okten | Oktyn | Syklooktan |
9 | Nonan | Nonen | Nonyn | Syklononan |
10 | Dekan | Deken | Dekyn | Syklodekan |
Alkaner er hydrokarboner som er alifatiske, det vil si at de ikke er ordnet i en ringstruktur (sykliske). Strukturen kan være med eller uten grener.[3] De er mettede forbindelser, noe som betyr at de bare har enkeltbindinger mellom karbonatomene.[4] De enkleste alkanene er metan, som har ett karbonatom og fire hydrogenatomer (C H 4) og etan, som har to karbonatomer og seks hydrogenatomer (C 2 H 6)
Alle molekylene kan beskrives med den generelle formelen C n H 2 n + 2.[3] De fire første har egennavn, videre oppover brukes greske tall som forstavelse og -an som ending, for eksempel: penta, «fem», blir pentan, med en kjede som inneholder fem karbonatomer (C 5 H 12 )
Molekylkjeder med dobbeltbindinger mellom karbonatomene kalles alkener. Dobbeltbindingen mellom karbonene gjør at alkenene har færre antall hydrogenatomer i forhold til alkanene.
Dobbeltbindingen er mer energirik enn enkeltbindingen, men også mer ustabil. Alkenene har sammen navn som Alkanene, men endelsen er -en ikke -an. Den generelle kjemiske formelen er CnH2n.
Molekylkjeder med trippelbindinger mellom karbonatomene kalles alkyner. Trippelbindingen mellom karbonene gjør at alkynene har færre antall hydrogenatomer i forhold til alkenene.
Navnsettingen er som for alkener, men med -yn ending. Trippelbindingen er enda mer energirik og ustabil enn dobbeltbindingen. Den generelle kjemiske formelen er CnH2n-2.
Eksempler på alkyner er etyn (C2H2):
Etyn H-C≡C-H