100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached 4.6 TrustPilot
logo-home
Summary

Samenvatting Theorie organische chemie 2 de semester

Rating
-
Sold
-
Pages
49
Uploaded on
08-05-2025
Written in
2024/2025

Dit document bevat een overzichtelijke en gestructureerde samenvatting van de leerstof voor het vak Chemie – 2de semester. De focus ligt op organische chemie en haar toepassingen in biologische en fysiologische contexten. Volgende thema’s komen aan bod: Opbouw van organische verbindingen: koolstofstructuren, homologe reeksen en functionele groepen zoals alcoholen, carbonzuren, esters, ketonen en amines Isomerie: structuur- en stereo-isomerie (waaronder cis-trans en enantiomerie met chiraliteit) Chemische reacties: verbrandings-, substitutie-, additie- en eliminatiereacties Polymeren: synthese en eigenschappen van natuurlijke en synthetische polymeren, zoals eiwitten en kunststoffen De samenvatting is opgebouwd met duidelijke kernbegrippen, schematische voorstellingen en puntsgewijze uitleg die helpen om inzicht te krijgen in de samenhang tussen structuur, reactie en biologische functie van organische moleculen.

Show more Read less
Institution
Course











Whoops! We can’t load your doc right now. Try again or contact support.

Written for

Institution
Study
Course

Document information

Uploaded on
May 8, 2025
Number of pages
49
Written in
2024/2025
Type
Summary

Subjects

Content preview

Inleiding tot de biologische chemie: organische
chemie


Hoofdstuk 1: Koolstof, een kennismaking

1.1. Koolstof: Identiteitskaart van een element

1.1.1. Elementair koolstof

 Ontdekking: Koolstof werd niet ontdekt, maar was al bekend sinds
de prehistorie.

 Naam: Afgeleid van het Latijnse "carbo" (houtskool).

 Periodiek systeem: Koolstof bevindt zich in groep IV (14), tweede
periode.

 Isotopen:

o ¹²C (99%): Meest voorkomende isotoop, stabiel.

o ¹³C (~1%): Zwaarder, stabiel, gebruikt in geologische
toepassingen.

o ¹⁴C (radioactief): Halfwaardetijd van 5730 jaar, gebruikt
voor datering.

Toepassingen van isotopen

 ¹⁴C-datering: Bepaalt de ouderdom van koolstofhoudende
materialen tot 60.000 jaar.

 ¹²C/¹³C-ratio: Wordt gebruikt om leven in oude gesteenten aan te
tonen door het kinetisch-isotoopeffect.

1.1.2. Allotrope vormen van koolstof

Allotropie: Koolstof kan in verschillende structurele vormen
voorkomen.

Bekende allotropen:

1. Diamant:

o Eigenschappen: Kleurloos, extreem hard (10 op de schaal
van Mohs), isolator.

o Structuur: Kubisch, sp³-hybridisatie (tetraëdrisch).

2. Grafiet:

, o Eigenschappen: Zacht (1-2 Mohs), geleider.

o Structuur: Vlakke lagen, sp²-hybridisatie (trigonaal planair).

3. Amorf koolstof:

o Eigenschappen: Geen geordende kristalstructuur, o.a. in roet
en houtskool.

4. Fullerenen (C₆₀, buckybal):

o Eigenschappen: Halfgeleider, zwart, bolvormige moleculen.

o Structuur: Afgeknotte icosaëder, sp²-hybridisatie.

5. Grafeen:

o Eigenschappen: Extreem sterk, goede geleider.

o Structuur: Enkele laag grafiet, tweedimensionaal.

1.2. Koolstof vormt covalente chemische bindingen

1.2.1. De chemische binding volgens Lewis

 Atomen vormen bindingen om edelgasconfiguratie te bereiken.

 Ionaire bindingen: elektronen worden overgedragen → vorming
van ionen (bv. NaCl).

 Covalente bindingen: elektronen worden gedeeld → geen
overdracht, maar gemeenschappelijk gebruik (bv. H₂).

1.2.2. Koolstof vormt geen stabiele ionaire bindingen

 Koolstof heeft 4 valentie-elektronen, dus het verwijderen van 4
elektronen is energetisch ongunstig.

 De vorming van C⁴⁺ en H⁻ ionen zou te veel energie kosten.

 Koolstofverbindingen kunnen dus geen ionaire bindingen vormen
zoals NaCl.

1.2.3. De chemische binding met koolstof is een covalente binding

 Methaan (CH₄): Koolstof deelt elektronen met waterstof en bereikt
edelgasconfiguratie (Neon).

 Meervoudige bindingen: Mogelijk bij C=C (bv. etheen) en C≡C
(bv. acetyleen).

 Covalente bindingen tussen koolstofatomen: Basis voor
organische moleculen (bv. ethaan, propaan).

,  Polymeren: Lange ketens van covalente koolstofbindingen (bv.
polyethyleen).

 Methanol (CH₃OH): Koolstof kan covalente bindingen vormen met
andere niet-metalen zoals zuurstof.



1.2.4. Anorganische versus organische verbindingen

 Anorganische verbindingen: Meestal ionair, goed oplosbaar in
water, hoge smelt- en kookpunten (bv. NaCl).

 Organische verbindingen: Meestal covalent, lage smelt- en
kookpunten, vaak ontvlambaar (bv. butaan).

 Er zijn altijd uitzonderingen

1.3.3. Covalente binding en overlap van halfgevulde
atoomorbitalen

 Covalente binding ontstaat door overlap van twee halfgevulde
atoomorbitalen.

 Voorbeeld: H₂-molecule

o Twee H-atomen delen elk één elektron, waardoor hun 1s-
orbitalen overlappen.

o Dit verhoogt de elektronendensiteit tussen de kernen en
leidt tot een stabiele binding.

o Bindingsenergie H₂ = 436 kJ/mol, wat aangeeft dat de
binding energetisch gunstig is.

o Bindingsafstand bepaalt de minimale energie van het
systeem.

 Bindingsenergie

o Is een maat voor de sterkte van een chemische binding.

o Hoe hoger de bindingsenergie, hoe sterker de binding.

o Koolstof kan sterke C-C-bindingen vormen, terwijl silicium dat
minder goed kan (silicaten worden gevormd in de atmosfeer).

1.3.4. Molecuulorbitaal-theorie (MO-theorie)

 Bij vorming van een covalente binding ontstaan
molecuulorbitalen (MO) die zich over twee atoomkernen
uitstrekken.

,  MO worden gevormd door wiskundige combinatie van de
atoomorbitalen volgens de LCAO-methode:

o Bindend molecuulorbitaal (ΨMO) → Hogere
elektronendensiteit tussen de kernen → Lagere energie →
Stabiele binding.

o Antibindend molecuulorbitaal (ΨMO)* → Lagere
elektronendensiteit → Ongunstige situatie.

o Energieniveau MO: *E(σ) < E(1s+1s) < E(σ)**.

 Pauli-uitsluitingsprincipe en bindingsorde

o H₂: Beide elektronen vullen het bindende MO (σ) →
Bindingsorde = 1 → Stabiele binding.

o He₂: Zowel het bindende MO (σ) als het antibindende MO
(σ)* worden gevuld → Bindingsorde = 0 → Geen stabiele
binding.

1.3.5. Valence Bond Theorie (VBT) vs. Molecular Orbital Theorie
(MOT)

 MO-Theorie (MOT)

o Elektronen zijn gedelokaliseerd over het hele molecule.

o Niet altijd direct bruikbaar voor Lewis-structuren.

 Valence Bond Theorie (VBT)

o Bindingen worden gezien als overlap van AO van twee
atomen.

o Meer bruikbaar voor organische chemie.

1.3.6. Soorten gelokaliseerde molecuulorbitalen

 σ-binding (sigma-binding)

o Frontal overlap van atoomorbitalen (s+s, p+s, p+p).

o Sterkere binding door grotere overlap.

 π-binding (pi-binding)

o Zijdelingse overlap van p-orbitalen.

o Zwakkere binding dan σ-binding.

1.4 Molecuulorbitaalbeschrijving van de covalente binding met
koolstof
$13.42
Get access to the full document:

100% satisfaction guarantee
Immediately available after payment
Both online and in PDF
No strings attached

Get to know the seller
Seller avatar
eleadvk
5.0
(1)

Get to know the seller

Seller avatar
eleadvk Universiteit Gent
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
5
Member since
9 months
Number of followers
5
Documents
19
Last sold
3 weeks ago

5.0

1 reviews

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Recently viewed by you

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Frequently asked questions