Научная статья на тему 'КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 2-ФЕНИЛ-2-(α-ТОЛИЛ-АМИНО) АЦЕТОНИТРИ-ЛА'

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 2-ФЕНИЛ-2-(α-ТОЛИЛ-АМИНО) АЦЕТОНИТРИ-ЛА Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

CC BY
7
2
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
2-фенил-2-(α-толил-амино)ацетонитрил / ароматические соединения / гетероциклы / органический синтез / квантово-химический расчет / метод DFT B3LYP / Gaussian98 / электронное строение / реакционная способность / граничные молекулярные орбитали / биологическая активность / медицина / сельское хозяйство / 2-phenyl-2-(α-tolyl-amino)acetonitrile / aromatic compounds / heterocycles / organic synthesis / quantum chemical calcu-lation / DFT B3LYP method / Gaussian98 / electronic structure / reactivity / frontier molecular orbitals / biological activity / medicine / agriculture

Аннотация научной статьи по химическим технологиям, автор научной работы — Мамарахмонов Мухаматдин Хомидович, Кодиров Абдуахад Абдурахимович, Иноятов Январ Пулатович, Худойбердиева Озода Отабек Кизи, Рустамов Сардор

В мировой практике современной медицины и сельского хозяйства активно используются синтезированные препараты различных классов соединений на основе производных α-аминонитрилов. Обычно такие препара-ты, синтезированные на основе ароматических и гетероциклических соединений, выделяются своей высокой био¬логической активностью. Является важной задачей установления электронной структуры, реакционной способности реагентов и пути синтеза производных α-аминонитрила. Данная статья посвящена теоретическо-му изучению процесса синтеза 2-фенил-2-(α-толил-амино)ацетонитрила квантово-химическим методом DFT по программе Gaussian98. Нами полученные теоретические данные могут служить основой для дальнейшего изучения реагентов по оценке их реакционной способности, пути реакций и научного обоснования механизма реакций электрофильного замещения.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим технологиям , автор научной работы — Мамарахмонов Мухаматдин Хомидович, Кодиров Абдуахад Абдурахимович, Иноятов Январ Пулатович, Худойбердиева Озода Отабек Кизи, Рустамов Сардор

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF ELECTRONIC STRUCTURE AND REACTIVITY OF 2-PHENYL-2-(α-TOLYL-AMINO) ACETONITRILE

In the world practice of modern medicine and agriculture, synthesized drugs of various classes of compounds based on α-aminonitrile derivatives are actively used. Usually, such drugs synthesized on the basis of aromatic and heterocyclic compounds are distinguished by their high biological activity. It is an important task to establish the elec-tronic structure, reactivity of reagents and the route of synthesis of α-aminonitrile derivatives. This article is devoted to the theoretical study of the synthesis of 2-phenyl-2-(α-tolyl-amino)acetonitrile by the quantum-chemical DFT meth-od using the Gaussian98 program. The theoretical data we obtained can serve as a basis for further study of reagents to assess their reactivity, reaction route and scientific substantiation of the mechanism of electrophilic substitution re-actions.

Текст научной работы на тему «КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 2-ФЕНИЛ-2-(α-ТОЛИЛ-АМИНО) АЦЕТОНИТРИ-ЛА»

A, UNiVERSUM:

№ 12 (129)_ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_декабрь. 2024 г.

DOI - 10.32743/UniTech.2024.129.12.18928

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 2-ФЕНИЛ-2-(а-ТОЛИЛ-АМИНО) АЦЕТОНИТРИЛА

Мамарахмонов Мухаматдин Хомидович

PhD, доцент,

Андижанский государственный педагогический институт, Республика Узбекистан, г. Андижан E-mail: [email protected]

Кодиров Абдуахад Абдурахимович

DSc, доцент, зав. кафедрой Органической Химии, Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан, г. Карши

Иноятов Январ Пулатович

доцент,

Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан, г. Карши

Худойбердиева Озода Отабек кизи

магистрант, Кафедра органической Химии, Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан, г. Карши

Рустамов Сардор

преподаватель, Кафедра Органической Химии, Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан, г. Карши

Хамраева Комила Баходир кизи

докторант,

Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан, г. Карши

Мамарахмонов Насруллох Мухаматдин угли

студент,

Ташкентский информационно-технологический университет,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF ELECTRONIC STRUCTURE AND REACTIVITY OF 2-PHENYL-2-(a-TOLYL-AMINO) ACETONITRILE

Mukhamatdin Mamarakhmonov

PhD, Associate Professor, Andijan State Pedagogical Institute, Republic of Uzbekistan, Andijan

Abduakhad Kodirov

DSc, Associate Professor, Head of Department of Organic Chemistry, Qarshi State University

Republic of Uzbekistan, Qarshi

Библиографическое описание: КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 2-ФЕНИЛ-2-(а-ТОЛИЛ-АМИНО) АЦЕТОНИТРИЛА // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Мамарахмонов М.Х. [и др.]. 2024. 12(129). URL:

https://7universum.com/ru/tech/archive/item/18928

Yanvar Inoyatov

Associate Professor, Qarshi State University, Republic of Uzbekistan, Qarshi

Ozoda Khudoyberdiyeva

Master

The Department of Organic chemistry, Qarshi State University, Republic of Uzbekistan, Qarshi

Sardor Rustamov

Lecturer

Department Organic Chemistry, Qarshi State University, Republic of Uzbekistan, Qarshi

Komila Khamrayeva

Post graduate student, Department Organic Chemistry, Qarshi State University, Republic of Uzbekistan, Qarshi

Nasrulloh Mamarakhmonov

First course student of the Department Cybersecurity Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies,

Republic of Uzbekistan, Fergana

АННОТАЦИЯ

В мировой практике современной медицины и сельского хозяйства активно используются синтезированные препараты различных классов соединений на основе производных а-аминонитрилов. Обычно такие препараты, синтезированные на основе ароматических и гетероциклических соединений, выделяются своей высокой биологической активностью. Является важной задачей установления электронной структуры, реакционной способности реагентов и пути синтеза производных а-аминонитрила. Данная статья посвящена теоретическому изучению процесса синтеза 2-фенил-2-(а-толил-амино)ацетонитрила квантово-химическим методом DFT по программе Gaussian98. Нами полученные теоретические данные могут служить основой для дальнейшего изучения реагентов по оценке их реакционной способности, пути реакций и научного обоснования механизма реакций электро-фильного замещения.

ABSTRACT

In the world practice of modern medicine and agriculture, synthesized drugs of various classes of compounds based on а-aminonitrile derivatives are actively used. Usually, such drugs synthesized on the basis of aromatic and heterocyclic compounds are distinguished by their high biological activity. It is an important task to establish the electronic structure, reactivity of reagents and the route of synthesis of а-aminonitrile derivatives. This article is devoted to the theoretical study of the synthesis of 2-phenyl-2-(a-tolyl-amino)acetonitrile by the quantum-chemical DFT method using the Gauss-ian98 program. The theoretical data we obtained can serve as a basis for further study of reagents to assess their reactivity, reaction route and scientific substantiation of the mechanism of electrophilic substitution reactions.

Ключевые слова: 2-фенил-2-(а-толил-амино)ацетонитрил, ароматические соединения, гетероциклы, органический синтез, квантово-химический расчет, метод DFT B3LYP, Gaussian98, электронное строение, реакционная способность, граничные молекулярные орбитали, биологическая активность, медицина, сельское хозяйство.

Keywords: 2-phenyl-2-(a-tolyl-amino)acetonitrile, aromatic compounds, heterocycles, organic synthesis, quantum chemical calculation, DFT B3LYP method, Gaussian98, electronic structure, reactivity, frontier molecular orbitals, biological activity, medicine, agriculture.

Введение. Продукты органического синтеза в большинстве являются уникальными лекарственными препаратами в медицине, незаменимыми удобрениями в сельском хозяйстве, высокоэффективными реагентами в производстве [1], а также в народном хозяйстве [2] в целом. Производные цианоизопропи-лового спирта [3, 4] широко используются

в качестве реагентов для проведения реакций различных органических препратов [5]. Синтез 2-фенил-2-(а-толил-амино)ацетонитрила на основе реагентов а-аминотолуола и 2-цианоизопропилового спирта проводят по представленной ниже схеме (Рис 1):

8

CH

14

13

CH3 ,11 Хк

NH2 + OH—C—CH3

10

C 9

XN

CN

NH—C—CH3 + H2O CH3

1

2

Рисунок. 1. Химические превращения соединений 1 и 2

3

Активация реагента т.е. процесс депротонирова-ния соединения 1 в различных внешних условиях вероятно может происходит как за счет протонов аминогруппы, так и метильной группы. Представляет особый теоретический интерес оценка вероятности образования молекулярных ионов 1а и 1b.

Материалы и методы. Для изучения реакции замещения объектов нами проведены модельные расчеты нейтральных структур 1, 2, а также моделей молекулярных ионов 1а, 1b и 2а квантово-химическим методом DFT B3LYP по программе Gaussian [6], удачно используемый нами ранее [7].

Анализ результатов расчетов показали энергетическую предпочтительность структуры 1а, так как она стабильна на ДЕ=-17, 20 кКал/моль относительно аниона 1Ь. Поэтому далее в изучении пути реакции нами проведен расчет структуры аниона о-метила-нилина 1а как основной реагирующей частицей.

Согласно схеме, процесс реакции заканчивается отщеплением молекулы воды с образованием новой N-0 связи (Рис 2). По нашим представлениям, в реакционной массе о-метиланилин в основной среде активируется за счет отщепления одного протона, образуя молекулярный анион. Во второй стадии, 2-цианизопропиловый спирт отщепляя ОН- группу образует молекулярный катион 2а:

О-

CH3

-H+

CH3

1a

CH3 I 3

HO-C—CH3 I 3

CN

-OH-

CH3

I +

C +-CH3 I 3

CN

1 ia 2

Рисунок 2. Процесс образования модельных молекулярных ионов

2a

Взаимодействие реагентов 1а и 2а заканчивается образованием конечного продукта 3. Было интересно исследовать перераспределения электронных зарядов на атомах обеих анионов в стадии активированных состояний. Для выяснения полной картины пути реакции и получения точной информации о центрах

реагирования обеих анионов, нами проведены квантово-химические расчеты модельных, нейтральных структур 1,2; а также молекулярных ионов 1а, 2а. Полученные данные представлены ниже, в табличном виде:

Таблица 1.

Перераспределение электронных зарядов и геометрические параметры соединений

Атом Заряд, q, e Связь Длина, d, A Валентный угол 1 1a 1b 2 2a

1 1a 1b 2 2a 1 1a 1b 2 2a C1-C2-C3 119.35 121.76 114.18

C1 0.33 0.75 0.18 C1-C2 1.42 1.46 1.46 C3-C4-C5 118.83 117.25 121.49

C2 0.01 0.00 0.02 C2-C3 1.39 1.39 1.44 C5-C6-C1 121.14 117.25 122.25

C3 -0.19 -0.21 -0.24 C3-C4 1.40 1.40 1.39 C5-C6-N7 120.74 119.47 122.48

C4 -0.20 -0.25 -0.19 C4-C5 1.39 1.41 1.40 C1-C2-C8 119.50 117.41 120.88

C5 -0.19 -0.21 -0.25 C5-C6 1.41 1.38 1.41 C1-N2-H 120.44 109.36 112.82

C6 -0.19 -0.18 -0.21 C6-C1 1.41 1.45 1.38 C2-C8-H 110.58 111.05 120.64

N7 -0.84 -0.75 -0.76 C1-N7 1.38 1.33 1.43 N9-C10-C11 179.38 179.96

C8 -0.61 -0.59 -0.53 C2-C8 1.52 1.51 1.39 C10-C11-C12 109.60 118.42

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7

3

• 7universum.com

UNIVERSUM:

, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_декабрь. 2024 г.

Атом Заряд, q, e Связь Длина, d, Ä Валентный угол 1 1a 1b 2 2a

1 1a 1b 2 2a 1 1a 1b 2 2a С1-С2-С3 119.35 121.76 114.18

N9 -0.47 -0.30 C3-H 1.08 1.09 1.09 С10-С11-014 109.60

C10 0.42 0.41 C4-H 1.08 1.08 1.09 С11-С12-Н 109.36 111.89

C11 0.04 0.19 C5-H 1.08 1.09 1.08 С11-С13-Н 109.36 111.89

C12 -0.53 -0.62 C6-H 1.09 1.09 С11-014-Н 106.11

C13 -0.53 -0.62 N7-H 1.04 1.02

O14 -0.52 C8-H 1.10 1.08 1.17 Тор-сион.угол 1 1a 1b 2 2а

H3 0.17 0.10 0.09 N9-C10 1.16 1.40 С1-С2-С3-С4 0.02 0.00 -0.72

H4 0.17 0.09 0.09 C10-C11 1.47 1.47 С4-С5-С6-С1 0.00 0.00 2.44

H5 0.18 0.10 0.08 C11-C12 1.54 1.47 С3-С2-С1-№7 179.98 180.00 175.85

H6 0.16 0.11 0.08 C11-C13 1.54 1.09 С4-С3-С2-С8 179.98 180.00 179.74

H7 0.31 0.16 0.25 C11-O14 1.47 N9-00-С11-С12 61.40 88.77

H8 0.20 0.16 0.09 C12-H 1.09 N9-00-С11-С13 -61.40 -88.77

H12 0.23 0.34 C13-H 1.09 N9-00-С11-014 180.00 -

H13 0.23 0.34 O14-H 1.00

H14 0.34

№ 12 (129)

Результаты и обсуждение. Геометрия и заряды на атомах. Исходя из анализа данных теоретических квантово-химических расчетов можно заключить, что реакция проходит в нескольких стадиях. Например, первая стадия - эта образования активированных частиц, т.е. молекулярных ионов реагентов. В этой стадии происходит изменение геометрии и перераспределение зарядов на атомах. При переходе соединения 1 в молекулярный ион 1а наблюдается удлинение длин связей С1-С2, С4-С5, С6-С1 на 0.04А, 0.02А, 0.04А соответственно и укорачивание длины связей С5-С6, С1-С7 на О.ОзА, 0.05А. А также при переходе из нейтральной молекулы 1 в молекулярный катион 1а четко различаются соответствующие величины валентных углов С1-С2-С3, С5-С6-С1, С1-С2-С8. Их изменение составляют Дф= +2.41о, -3.89о, +1.09о соответственно. Тождественные изменения в структуре 2 наблюдаются при переходе в молекулярный катион 2а. Например, при удлинении тройной связи С=К на Дd=0.24А сопровождается укорачиваниями связей С11-С12 и С11-С13 соответственно на 0.10А и 0.45А. Валентный

угол N9=00-01 становится почти прямым ф=179.96о, тогда как валентный угол С10-01-02 теряет тетраэдрическую структуру и увеличивается на Дф=9.18о. Соотнесение значений торсионных углов С1-С2-С3-С4 и С4-С5-С6-С1 показывает, что планарное расположение атомов у бензольного кольца сохраняется в соединении 1а (т= 0.00о и 180.00°), нежели в 1Ь (т= -0.72о и 2.44о). Геометрические изменения сопровождаются с изменениями зарядов на атомах; благодаря перераспределению зарядов, при переходе из нейтральной молекулы 1 в структуру молекулярного аниона 1а (см. Рис 3). Например, положительный заряд на атоме С1 увеличивается на +0.44е, тогда как в соседних атомах С3, С4, С5 наблюдается увеличение отрицательного заряда равной Дq= -0.02е, -0.05е, -0.02е, тогда как на экзоциклическом атоме N7 отрицательный заряд убывает на q=+0.09e. На атомах соединении 2 происходит следующие изменения электронных зарядов при отщеплении гидроксильной группы и образовании молекулярного катиона 2а.

Рисунок 3. Распределение электронных зарядов на атомах соединений 1а и 2а

Увеличение положительного заряда на атоме С11 на q=+0.15e, сопровождается уменьшением отрицательных зарядов на атомах азота N9 ^=+0.17е) и

увеличением у обоих вторичных атомах углерода С12 и С13 на Aq=-0.09e.

Рисунок 4. Вид Граничных МО молекулярных ионов: слева - 1а; справа - 2а

Зарядовый и орбитальный контроль реакций. Согласно данных из рис.3, атом N7 несет максимальный отрицаельный заряд ^=-0.75е), тогда как на орбитальной картине, представленной на Рис. 4, слева, тот же атом имеет самый максимальный вклад на ВЗМО. Поэтому, атом азота N7 является потенциальным центром электрофильной атаки для катиона 2а.

Заключение. Таким образом анализ вышеприведенных данных показывает, что при депротонирова-нии соединения 1 образование молекулярного аниона 1а энергетически выгоднее (ДЕ=-17,

20 кКал/моль) чем его изомерного аниона 1Ь. Энергетическая выгодность аниона 1а сопровождается сохранением условий ароматичности бензольного кольца. Из реагента 2, при отщеплении гидроксиль-ного аниона образуется стабильная, симметричная как по геометрии, так и по перераспределению зарядов структура 2а. Таким образом, атака электрофила 2а на субстратный анион 1а завершается образованием новой структуры 3, которая теоретически подтверждает анализ перераспределения электронных зарядов на атомах соединений и орбитального вклада атомов реагентов на граничных молекулярных орбиталях (ГО).

Список литературы:

1. John McMurry. /Organic Chemistry: A Tenth Edition.: Cornell University.- 2023. - 467 p.

2. Березин Б.Д. Березин Д.Б. / Органическая химия в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 452 с.

3. Карпенко Л.Ю., Васильева С.В. / Органическая химия. - Санкт-Петербург.: Лань. -2024. 192 с.

4. Чулиев Ж.Р., Кодиров А.А., Мамарахмонов М.Х., Аскаров И.Р. Synthesis, crystal structure of mono- and bis a-aminonitriles and classification based on chemical composition. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences No 9-10 2020 Page No. 47-52.

5. Hahn H., D. Dambkes G., Rupprich N., Bahl H., Frey G.D. Butanols // Ullmann's Encyclopedia of Industry Chemistry. -Wiley. - 2013.

6. Frisch M.J.F and etc. Gaussian 98, Revision A. 5, Gaussian Inc. - Pittsburgh (PA), 1998.

7. Мамарахмонов М.Х. [и др.]. Электронное строение и реакционная способность витамина B3// Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2024. 5(122). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17613.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.