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Allene

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Datei:Allenes General Formulae.png
Allgemeine Formel der Allene (oben). Die Reste R1 bis R4 sind Organyl-Reste (Alkyl-Reste, Aryl-Reste, Alkylaryl-Reste etc.) oder andere Reste (z. B. Halogene) die gleich oder verschieden sein können. Propadien (unten), ist die Stammverbindung der Allene. Die Allengruppe ist blau markiert.

Als Allene (Betonung auf der zweiten Silbe) bezeichnet man eine Stoffgruppe in der organischen Chemie, deren Mitglieder sich durch die Abfolge ihrer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verknüpfung auszeichnet: sie haben zwei direkt benachbarte, also kumulierte Doppelbindungen.<ref>{{#if: | {{#invoke:Vorlage:Literatur|f}} | Eintrag zu {{#if:trim|Allenes}}. In: IUPAC (Hrsg.): Compendium of Chemical Terminology. The “Gold Book”. {{#invoke:Vorlage:Handle|f|scheme=doi|class=plainlinks|parProblem=Problem|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:DOI|errClasses=error editoronly|errHide=1|errNS=0 4 10 100}}{{#if: 2.1.5 |  – Version: 2.1.5}}.}}{{#invoke:TemplatePar|check |all= 1= |opt= 2= Version= lang= Seiten= |cat= Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Gold Book |errNS= 0 |template= Vorlage:Gold Book }}</ref> Somit enthalten sie das Strukturelement C=C=C. Der einfachste Vertreter der Allene ist das Propadien.

Ob die Allene zu der Stoffgruppe der Kumulene hinzuzurechnen sind, wird in der Fachliteratur kontrovers diskutiert. Der Römpp<ref>Eintrag zu Kumulene. In: Römpp Online. Georg Thieme VerlagVorlage:Abrufdatum{{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}}||{{#ifeq: 0 | 0 | }} }}</ref> bejaht dies, das Gold Book<ref>{{#if: | {{#invoke:Vorlage:Literatur|f}} | Eintrag zu {{#if:trim|Cumulenes}}. In: IUPAC (Hrsg.): Compendium of Chemical Terminology. The “Gold Book”. {{#invoke:Vorlage:Handle|f|scheme=doi|class=plainlinks|parProblem=Problem|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:DOI|errClasses=error editoronly|errHide=1|errNS=0 4 10 100}}{{#if: 2.1.5 |  – Version: 2.1.5}}.}}{{#invoke:TemplatePar|check |all= 1= |opt= 2= Version= lang= Seiten= |cat= Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Gold Book |errNS= 0 |template= Vorlage:Gold Book }}</ref> dagegen definiert die Kumulene als Verbindungen mit einer Abfolge von mindestens drei kumulierten Doppelbindungen und schließt damit die Allene von den Kumulenen aus.

Geschichte

Die Struktur der Allene wurde von Van ’t Hoff schon 1874/75 korrekt vorhergesagt. Die meisten Chemiker nahmen zu der Zeit aber an, Allene seien extrem instabil und daher kaum zu synthetisieren. Die erste Allen-Synthese wurde 1887 von Burton und von Pechmann durchgeführt mit dem Ziel, die Existenz der Verbindungsklasse zu widerlegen. Da die Strukturaufklärung damals jedoch hauptsächlich auf Derivatisierung basierte und keine spektroskopischen Methoden verfügbar waren, war eine strukturelle Unterscheidung von Alkinen und Allenen zu jener Zeit kaum möglich.<ref name=":1">{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref><ref name=":1" details="S. 21" />

Struktur

Die C=C=C-Gruppe ist linear aufgebaut, das mittlere Kohlenstoffatom ist sp-hybridisiert. Die randständigen C-Atome sind sp2-hybridisiert. Die Substituenten von Allenen bzw. Kumulenen mit einer geraden Anzahl an kumulierten Doppelbindungen liegen nicht in einer Ebene, sondern sind um 90° zueinander gedreht. Daraus folgt, dass die Moleküle eine axiale Chiralität aufweisen können, unter den Bedingungen R1≠R2 und R3≠R4.<ref name="Ernest">Ivan Ernest: Bindung, Struktur und Reaktionsmechanismen in der organischen Chemie, Springer-Verlag, 1972, S. 28, ISBN 3-211-81060-9.</ref> Einzelne Isomere können durch stereoselektive Synthesestrategien gezielt synthetisiert oder aus dem Gemisch durch geeignete Methoden isoliert werden. Die Bestimmung der absoluten Konfiguration eines Isomers erfolgt nach dem Cahn-Ingold-Prelog-System. Zur Kennzeichnung werden entweder die stereochemischen Deskriptoren Ra und Sa oder die Plus (P)- / Minus (M)-Notation verwendet.<ref>{{#if: | {{#invoke:Vorlage:Literatur|f}} | Eintrag zu {{#if:trim|Axiale Chiralität}}. In: IUPAC (Hrsg.): Compendium of Chemical Terminology. The “Gold Book”. {{#invoke:Vorlage:Handle|f|scheme=doi|class=plainlinks|parProblem=Problem|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:DOI|errClasses=error editoronly|errHide=1|errNS=0 4 10 100}}{{#if: 2.1.5 |  – Version: 2.1.5}}.}}{{#invoke:TemplatePar|check |all= 1= |opt= 2= Version= lang= Seiten= |cat= Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Gold Book |errNS= 0 |template= Vorlage:Gold Book

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Datei:Allene chirality.png
Newman-Projektion: Bestimmung der Konfiguration von axial-chiralen Allenen mit zwei verschiedenen Resten A und B an den endständigen sp2-hybridisierten Kohlenstoffatomen

Vorkommen

Substanzen mit Allen-Struktur kommen als Naturstoffe vor, so z. B. im Peridinin, einem in Dinoflagellaten vorkommenden Carotinoid. Methyltetradeca-2,4,5-trienoat, das Pheromon des männlichen Speisebohnenkäfers (Acanthoscelides obtectus) hat ebenfalls eine Allen-Einheit.<ref name="Horler">Horler, D.F.: (–)-Methyl n-tetradeca-trans-2,4,5-trienoate, an allenic ester produced by the male dried bean beetle, Acanthoscelides obtectus (Say). J. Chem. Soc. 1970, S. 859–862, doi:10.1039/J39700000859.</ref> Auch cyclische Allene sind aus der Natur bekannt.<ref name="Bohlmann">Ferdinand Bohlmann, Jasmin Jakupovic, Rajinder K. Gupta, Robert M. King, Harold Robinson: Allenic germacranolides, bourbonene derived lactones and other constituents from Vernonia species. In: Phytochemistry, Volume 20, Issue 3, 13 March 1981, S. 473–480, doi:10.1016/S0031-9422(00)84169-2.</ref>

Synthese

Gängige Synthesemethoden für Allene basieren auf einer 1,2-Eliminierung aus Alkenen, auf basenkatalysierten Isomerisierungen oder [2,3]-sigmatropen Umlagerungen von Alkinen, auf palladium-katalysierten Kreuzkupplungen oder auf 1,4-Additionen an Enine.<ref name=":1" details="S. 22" />

Im Labor können Allene auf unterschiedlichen Wegen dargestellt werden.

  • Eine Möglichkeit hierzu ist die konjugierte 1,6-Addition an Enine.<ref name="Cuprate">N. Krause, A. Gerold: Regio- und stereoselektive Synthesen mit Organokupferreagentien. In: Angewandte Chemie 1997, Vol. 109 (3), S. 194–213. doi:10.1002/ange.19971090304.</ref>
  • Auch die Reduktion von Propargylhalogeniden oder -acetalen führt zu Allenen.<ref name="Brandsma">L. Brandsma, H. D. Verkruijsse: Synthesis of acetylenes, allenes and cumulenes: methods and techniques. Elsevier Oxford 2004, ISBN 0-12-125751-7 ({{#if: jBkCH-v9-j8C

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  • Die Dehalogenierung von 2,3-Dihalogenpropenen mit Zink liefert ebenfalls Allene.<ref name="Hauptmann">Siegfried Hauptmann: Organische Chemie, 2. Auflage, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1985, S. 245, ISBN 3-342-00280-8.</ref>
  • Die Grundverbindung Propadien kann beispielsweise durch Dehydrohalogenierung von 2,3-Dichlorpropen mit Zink hergestellt werden.<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref>

Aus Cyclopropanen

Aus geminalen dihalogenierten Cyclopropanen kann mittels Organolithiumbasen ein Carben erhalten werden, das nach einer Skattebøl-Umlagerung zu Allenen führt.<ref>Lars Skattebøl: Chemistry of gem-Dihalocyclopropanes. V.1 Formation of Tricyclo[4.1.0.04,6]heptane and Derivatives. in: J. Org. Chem. 1966, 31(9), S. 2789–2794, doi:10.1021/jo01347a014.</ref>Vorlage:FormelDieser Reaktionsschritt tritt als Bestandteil der Doering-LaFlamme-Allensynthese auf, bei der ein Alken in ein Allen überführt wird, indem formal die C=C-Doppelbindung gegen eine C=C=C-Alleneinheit ausgetauscht wird. Dabei wird im ersten Schritt eine Cyclopropanierung durchgeführt, indem Bromoform mit einer starken Base (z. B. Kalium-tert-butanolat) deprotoniert wird, sich in Dibromcarben umwandelt und unter Reaktion mit dem Alken ein gem-dibromiertes Cyclopropan bildet. Dieses reagiert im zweiten Reaktionsschritt unter Halogenmetallaustausch zu einer Organometallverbindung, dann wird unter Abspaltung eines Metall-Halogenid-Salzes ein Cyclopropan-Carben gebildet, das sich zum Allen umlagert. Ursprünglich wurde im zweiten Schritt ein Metall wie Natrium oder Magnesium eingesetzt, bessere Ergebnisse werden aber mit Organometallverbindungen erzielt, beispielsweise Methyllithium oder Butyllithium oder Grignard-Verbindungen wie Ethylmagensiumbromid oder Isopropylmagnesiumbromid.<ref name=":0">{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref> Meist wird Methyllithium genutzt.<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref> Die Variante der Reaktion mit Lithiumorganylen wird auch als Doering-Moore-Skattebøl-Reaktion bezeichnet.<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref>

Dichlorierte Cyclopropane (aus Dichlorcarben) statt dibromierten können ebenfalls genutzt werden, was aber schlechter funktioniert, da diese weniger reaktiv sind.<ref name=":0" /> Die Synthese von Allenen über dihalogenierte Cyclopropane ist sehr praktisch und breit anwendbar, um Allene mit einem bis drei Substituenten, cyclische Allene, aber auch Verbindungen mit zwei Allen-Einheiten aufzubauen, beispielsweise 2,7-Dimethylocta-2,3,5,6-tetraen, das durch Reaktion von 2,2,2',2'-Tetrabrom-3,3,,3',3'-tetramethylbi(cyclopropan) mit Methyllithium zugänglich ist. Ein genereller Vorteil dieser Allen-Synthesemethoden ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Synthese-Methoden keine Alkin-Nebenprodukte auftreten. Auch eine Umwandlung von Alken zu Allen als Ein-Topf-Reaktion ist möglich, indem das Alken bei −65 °C mit einem Äquivalent Tetrabrommethan und zwei Äquivalenten Methyllithium umgesetzt wird.<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref>

Aus Alkinen

Organometallische Propargylverbindungen können durch Addition an Aldehyde allenische Alkohole bilden. Dazu lassen sich beispielsweise propargylische Borane, Boronsäureester, Organosiliciumverbindungen, Organozinnverbindungen, Organotitanverbindungen, Indium für eine barbierartige Reaktion oder Organozinkverbindungen.<ref name=":1" details="S. 23-28" /> Reaktionen mit Silanen wurden auch enantioselektiv durchgeführt, indem chirale Aminoalkohole oder Aminoxide als Katalysatoren eingesetzt wurden. Organozinnverbindungen können zum Teil in situ mittels Zinn(II)-chlorid / Natriumiodid erzeugt werden.<ref name=":1" details="S. 25" /> Geeignete Titan-Reagenzien werden in situ aus Propargylhalogeniden mit Titan(IV)-isopropanolat / Isopropylmagnesiumchlorid hergestellt.<ref name=":1" details="S. 26" /> Auch mit Indium können in situ Organometallverbindungen zur Addition an Aldehyde gebildet werden, die allerdings auch Alkine ergeben können, vor allem wenn die eingesetzte Propargylverbindung ein terminales Alkin aufweist.<ref name=":1" details="S. 27" /> Aus iodorganischen Vorläufern können mit Diethylzink Organozinkverbindungen, die unter Bildung von Allenen an Aldehyde und Ketone addieren.<ref name=":1" details="S. 28" />

Reaktionen

Durch die Addition von Allenyl-Nucleophilen an Aldehyde und Ketone sind allenische Alkohole erhältlich. Beispiele sind Methoxypropadien / Butyllithium, womit in situ ein Lithiumorganyl erzeugt wird, oder Allenylpinakolboran.<ref name=":1" details="S. 23-24" />

Eigenschaften

Ein Vergleich der relativen Stabilität zeigt, dass konjugierte Diene stabiler als isolierte Diene und jene stabiler als Allene sind.<ref name="Bruice">Paula Yurkanis Bruice: Organic Chemistry, Pearson Education Inc., 2004, 4. Auflage, S. 302, ISBN 0-13-121730-5.</ref>

Literatur

  • Norbert Krause, A. Stephen Hashmi: Modern allene chemistry. Wiley-VCH Weinheim 2004, ISBN 3-527-30671-4 ({{#if: IzspAAAAYAAJ

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  • Alan R. Katritzky, Otto Meth-Cohn, Charles Wayne Rees: Comprehensive organic functional group transformations. Elsevier Science 1995, ISBN 0-08-040604-1, S. 953–996 ({{#if: 0ukR60lO5S8C

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Weblinks

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Einzelnachweise

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