Амины – это органические соединения, которые обладают некоторыми свойствами, которые делают их основаниями. Действительно, эти соединения обычно проявляют щелочные свойства, благодаря которым они могут образовывать соли с кислотами.
Основанием называется вещество, которое способно принимать протоны (ионы водорода) из других молекул. Поэтому существует так называемая шкала кислотности, в которой кислоты располагаются в порядке возрастания кислотности, а основания – в порядке возрастания щелочности.
Основные свойства аминов связаны с особенностями строения ионов этих молекул. Амины в своей молекулярной структуре содержат взаимодействующие между собой функциональные группы – аминогруппу (-NH2) и углеводородную группу. Аминогруппа при этом является активным центром молекулы, который обладает несвязанным электронным паром.
Именно поэтому этот несвязанный электронный пар может легко связываться с протонами, и эта связь может происходить во многих реакциях, которые протекают в растворах. Именно благодаря этим свойствам амины могут проявлять себя как основания.
Амины привлекают внимание химиков и других ученых еще и потому, что они существуют в разных видах, которые обладают некоторыми сходными и отличающимися свойствами.
Вот некоторые из примеров аминов, которые встречаются в органической химии:
- Пропиламин. Это наименьший представитель аминов и может казаться простым и скучным, но он представляет собой хороший пример замещенного амина. Этот соединительный агент содержит углеводородную группу с тремя атомами углерода и аминогруппу. Он обладает амфотерными свойствами, что означает, что он может проявлять себя как основание, а также быть кислотой.
- Этиламин. Этот амин содержит две метильные группы, что делает его аналогом метиламина. Он является примером первичного амина. Этот тип амина проявляет себя как основание средней силы, хотя его силу как таковую можно увеличить, если были добавлены ароматические замещенные группы, например, фенильная группа.
- Диэтиламин. Этот тип амина содержит две этильные группы, которые делают его более благородным, чем пропиламин и этаноламин. Этот тип амина является промежуточным между первичными и вторичными аминами. Он обладает большей щелочностью, чем этаноламин, но болеенейтрален, чем триэтиламин.
- Хлорамин Т. Это является примером ароматического амина. Хлорамин Т содержит амино- и хлоргруппы между двумя фенолными группами. Он обладает мощными противомикробными свойствами, что делает его полезным для использования в качестве дезинфицирующего средства и противогрибкового агента.
Органические основания включают в себя амины, гидразины, гидрооксиды и многие другие соединения. Амины считаются базисными в своем классе лишь потому, что они обладают наиболее сильными базисными свойствами. Эти свойства проявляются из-за того, что аминогруппы легко принимают протоны от других молекул. У аминов также есть жизненно важные биологические свойства в организмах, такие как взаимодействие с белками и влияние на кислотность мочи и крови.
В заключение, можно сказать, что амины считаются органическими основаниями потому, что они содержат активные центры в виде аминогрупп, которые легко принимают протоны от других молекул. Это свойство делает их ценными в качестве базисных соединений, которые используются в широком спектре применений, от дезинфекции до влияния на биологические системы в организмах.