当烯烃与臭氧
反应时,可得到不稳定的
臭氧化物,它具有
爆炸性,通常加
还原剂(如
锌粉)
催化分解为两个
羰基化合物,它们正好分别与原烯烃C=C双键两侧的骨架相同。分析测知两羰基化合物的结构后,就可推知该烯烃的
分子结构。由于现代光谱
仪器分析测定分子结构方面的迅速进展,用臭氧化来测定烯烃结构的重要性已有所下降。
烯烃的臭氧化反应最早于1840年由Christian Friedrich Schönbein发现。在
有机化学发展的早期被广泛用来作为推测
有机物未知结构的重要降解手段。
有机化合物分子与臭氧发生的
氧化反应。也称臭氧化反应,可以测定烯烃的分子结构,也可以合成醛、酮、
过氧酸等多种有机化合物。
臭氧化反应是氧化反应,在有机合成过程中是非常重要的一类反应,是具有较高产率的
快速反应,并且
副反应少。但由于臭氧的高危险性,温度难于控制,容易爆炸,在药物合成中尽量避免其使用。
这一步是臭氧反应中最容易发生危险的步骤,要格外小心,通常要做好
防护措施,两个以上人员来操作。
不过,由于科学技术的发展,很多公司开始采用一些专门用来进行臭氧化反应的仪器。应用最为广泛的是由
匈牙利ThalesNano公司生产的O-Cube臭氧仪。它将
流动化学和
臭氧发生装置结合在一起,从而实现了臭氧在实验室的安全利用和便利使用。O-Cube由于微量反应体积、物料连续流动与臭氧反应,实现了-25-0℃安全的臭氧化反应,并且
反应选择性和
收率比
超低温釜式反应大大提高。