Umpolung
{{#if: beschreibt den Begriff der Organischen Chemie. Umpolung wird auch die „Umerziehung“ von Menschen genannt. Zur Umpolung des Erdmagnetfeldes siehe Erdmagnetfeld#Polsprung.
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Viele organische Reaktionen verlaufen über polare Donor- und Akzeptor-Zentren, wobei negativ polarisierte Atome im Molekül als Nucleophile mit positiv polarisierten Atome (oder elektrophilen Zentren) Verbindungen eingehen.
Heteroatome wie Sauerstoff oder Stickstoff in einem Kohlenstoffgerüst verursachen durch ihre höhere Elektronegativität eine höhere Elektronendichte am Heteroatom und am benachbarten Kohlenstoffatom eine positive Polarisierung. An einem Kohlenstoffgerüst entstehen dadurch alternierend Donor- und Akzeptor-Zentren, die zu einem normalen Reaktionsmuster in polaren Reaktionen führen.
Die Methode der Umpolung wird häufig verwendet, um eine C-C-Verknüpfung herzustellen. Das Prinzip ist, ein negativ polarisiertes Kohlenstoffatom zu erzeugen, das dann ein positiv polarisiertes C-Atom nucleophil angreifen kann.
Dieter Seebach und E. J. Corey führten das Konzept der Umpolung ein. Klassische Beispiele sind die Grignard-Reaktion und die Benzoin-Kondensation.
Carbonyl-Umpolung
Ein bekanntes Beispiel ist die Dithian-Methode oder Corey-Seebach-Reaktion. Dabei wird beispielsweise eine Carbonylgruppe eines Aldehyds in ein Thioacetal überführt, der vorherige Carbonyl-Kohlenstoff wird nach Deprotonierung mit z. B. n-Butyllithium zum Nucleophil, das mit Halogenalkanen, Carbonylkomponenten oder Oxiranen in einer nucleophilen Substitution abreagiert. Nach Hydrolyse des Thioacetals erhält man z. B. α-Alkyl-ketone.
Umpolung durch Bildung einer Grignard-Verbindung
Bei der Synthese von Grignard-Verbindungen aus Halogenalkanen findet eine Umpolung statt.
Umpolung der Methylengruppe von Malonsäurediethylester bei Umsetzung mit Ethanolat
Die Methylengruppe des Malonsäurediethylesters ist durch die beiden benachbarten Carboxygruppen stark positiv polarisiert und an Elektronen verarmt. Durch starke Basen wie Ethanolat wird ein Proton abgespalten und das C-Atom so umgepolt. Durch Umsetzung mit Alkyl- oder Arylhalogeniden lässt sich dieses C-Atom alkylieren, siehe Malonestersynthese.
Umpolungs-Katalysatoren
Stark azide CH-Verbindungen (Cyanid, Thiazolium- oder Triazolium-Heterozyklen) können als Carbanionen an Carbonylverbindungen addieren und dadurch deren C-H Bindung so azide machen, dass die daraus gebildeten Carbanionen als Nukleophile zur Reaktion gebracht werden können. Das entspricht einer Umpolung des elektrophilen Carbonyl-C-Atom zum nukleophilen Carbanion. Die C-C-Bindung zum aziden Katalysator ist sehr labil und löst sich leicht, sodass der Katalysator wieder für einen neuen Katalysezyklus zur Verfügung steht.
Das klassische Beispiel für solch eine Umpolungs-Katalyse ist die Kondensation aromatischer Aldehyde durch Cyanid (Benzoinkodensation). Heterozyklische Umpolungs-Katalysatoren (Thiazolium- oder Triazolium-Heterozyclen) ermöglichen diese Kondensation auch mit aliphatischen Aldehyden.<ref>{{#if:{{#ifexpr:{{#if:DE|0|1}} or {{#if:000004122669A1|0|1}}|1}}|Fehlender Parameter {{#if:DE||„Land“{{#if:000004122669A1|| und }}}}{{#if:000004122669A1||„V-Nr“}}|}}{{#if: {{#invoke:Expr|TemplateBooland}}|{{#ifeq:|Patentanmeldung|Patentanmeldung|{{#ifeq:|Gebrauchsmuster|Gebrauchsmuster|Patent}}}} {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|DE000004122669A1|{{#switch: {{{DB}}} | DEPATIS =DE000004122669A1 | WIPO = DE000004122669A1 | Google = DE000004122669A1 | #default =DE000004122669A1 }}}}{{#if:Verfahren zur Herstellung von Dihydroxyaceton1991-07-09BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE|:|.}}{{#if:Verfahren zur Herstellung von Dihydroxyaceton| Verfahren zur Herstellung von Dihydroxyaceton.}}{{#if:| Angemeldet am {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}{{#if:1991-07-09BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE|,}}}}{{#if:1991-07-09|{{#if:| 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Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
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