Kimia Organik
Pengalaman yang kaya
Dengan pengalaman puluhan tahun dalam penelitian, produksi, dan pemasaran bahan kimia organik, kami telah menjadi pemasok global untuk penelitian, pengembangan, dan produksi bahan kimia.
Tim profesional
Genie Chemical memiliki tim R&D yang sangat terampil yang terdiri lebih dari 200 orang.
Layanan satu-atap
Pemeriksaan kualitas, kontrol produksi, dan-layanan purna jual, menyediakan layanan-satu atap.
QC
Perusahaan ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 dan telah mendirikan pusat pengujian khusus untuk menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat di semua tahap proses produksi. Pemeriksa kualitas memantau dengan cermat proses produksi setiap produk untuk memastikan kualitas produk kimia akhir.
Apa itu Kimia Organik
Kimia organik adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur, sifat, dan reaksi senyawa organik dan zat organik. Ini adalah cabang kimia yang sangat penting. Objek kimia organik adalah kimia zat yang mengandung atom karbon dalam berbagai bentuk, disebut juga senyawa karbon. Penelitian tentang struktur senyawa organik atau zat organik meliputi penggunaan spektroskopi, resonansi magnetik nuklir, spektroskopi inframerah, spektroskopi ultraviolet, spektrometri massa atau metode fisika atau kimia lainnya untuk memastikan unsur, metode komposisi, rumus percobaan dan rumus kimia komposisinya.
6 Alasan Mengapa Kimia Organik Itu Penting
Alasan utama mengapa kimia organik begitu penting adalah karena kimia ini mempelajari reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Tanpa kimia organik, para ilmuwan tidak akan mampu mengeksplorasi mekanisme berbagai perubahan yang terjadi selama metabolisme. Selain itu, kimia organik memberikan informasi rinci tentang bagaimana berbagai bahan kimia organik bereaksi terhadap senyawa lain dan produk apa yang dilepaskan dalam tubuh kita sebagai hasil dari reaksi kimia tersebut.
Karena kimia organik mempelajari reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup, maka penting untuk memahami prinsip dasar biokimia. Kimia organik memungkinkan ahli biokimia untuk mengeksplorasi mekanisme reaksi kimia tertentu dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi cara senyawa organik bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Kimia organik juga berkontribusi terhadap bioteknologi, yang melibatkan penggunaan organisme hidup dan berbagai bioproses untuk membuat atau memodifikasi produk. Tanpa reaksi sintesis organik, cabang bioteknologi medis, pertanian, industri, dan lingkungan tidak akan ada.
Kimia organik adalah ilmu-berbasis laboratorium yang melibatkan produksi senyawa organik dari awal. Kimia organik mengarah pada sintesis berbagai produk bermanfaat, termasuk bahan kimia pertanian, obat-obatan, bahan tambahan makanan, plastik, cat, enzim, kosmetik, dan berbagai bahan sintetis. Seiring dengan mensintesis banyak zat penting, ahli kimia organik mengembangkan cara efisien untuk menghasilkan senyawa, menjadikan keseluruhan proses menjadi lebih berharga.
Ilmu bumi terdiri dari lima bidang utama, termasuk geologi, hidrologi, meteorologi, astronomi, dan ilmu lingkungan. Dalam banyak kesempatan, para ilmuwan bumi sangat bergantung pada prinsip-prinsip kimia organik. Kimia organik memungkinkan ahli geologi mempelajari berbagai bahan di bumi dan bagaimana bahan tersebut berubah seiring waktu. Hal ini juga memberikan dasar bagi pemahaman kuantitatif dan kualitatif tentang bagaimana planet kita bekerja dan berkembang.
Karena kimia organik sangat penting dalam kedokteran dan farmasi, terdapat cabang khusus yang disebut kimia organik obat. Ini memanfaatkan pengetahuan tentang senyawa organik untuk membuat, menyempurnakan, dan meningkatkan obat-obatan dan teknik pengobatan. Kimia organik sintetik juga berkontribusi pada penemuan, penelitian, dan pengembangan obat-obatan baru. Memahami kimia organik adalah kunci untuk memprediksi kerja vitamin, suplemen, dan obat-obatan, sehingga profesional kesehatan dapat memilih resep dan dosis yang tepat.
Tanpa kimia organik, para ilmuwan tidak akan mampu mempelajari polimer alami atau membuat polimer sintetis. Meskipun polimer organik alami menyediakan bahan struktural dasar bagi makhluk hidup dan berpartisipasi dalam proses biokimia utama, polimer sintetik banyak digunakan dalam industri produksi. Polimer digunakan sebagai bahan mentah untuk berbagai macam produk, mulai dari kain sintetis dan pakaian hingga barang plastik dan cat berbahan dasar polimer-.
Jenis Mekanisme Reaksi dalam Kimia Organik
Reaksi substitusi
Termasuk reaksi, yaitu ketika suatu unsur atau golongan digantikan dengan unsur atau golongan lain.
Reaksi eliminasi
Termasuk reaksi E1 dan E2, reaksi ini terjadi ketika satu unsur atau gugus dikeluarkan dari suatu senyawa dan digantikan dengan ikatan tambahan antara dua unsur yang sudah ada dalam senyawa tersebut.
Reaksi penambahan
Termasuk reaksi tambahan nukleofilik dan elektrofilik, reaksi ini memutus ikatan rangkap atau rangkap tiga untuk menambahkan unsur atau gugus baru ke dalam senyawa.
Reaksi penataan ulang
Ini tidak menambah atau menghilangkan unsur apa pun tetapi mengatur ulang ikatan dalam senyawa.
Reaksi radikal
Kebanyakan reaksi bergantung pada pergerakan dua elektron; reaksi radikal hanya menggerakkan satu elektron (atau radikal).
Re-reaksi doks
Disebut juga reaksi oksidasi-reduksi, reaksi ini mengakibatkan satu produk teroksidasi dan satu produk tereduksi.
Penerapan Kimia Organik
Parfum
Baik wewangian berasal dari bunga atau laboratorium, molekul yang Anda cium dan nikmati adalah contoh kimia organik.
Kosmetik
Industri kosmetik adalah sektor kimia organik yang menguntungkan. Ahli kimia memeriksa perubahan pada kulit sebagai respons terhadap faktor metabolisme dan lingkungan, memformulasikan produk untuk mengatasi masalah kulit dan meningkatkan kecantikan, serta menganalisis bagaimana kosmetik berinteraksi dengan kulit dan produk lainnya.
Polimer
Polimer terdiri dari rantai panjang dan cabang molekul. Polimer yang umum Anda temui setiap hari adalah molekul organik. Contohnya termasuk nilon, akrilik, PVC, polikarbonat, selulosa, dan polietilen.
Petrokimia
Petrokimia adalah bahan kimia yang berasal dari minyak mentah atau minyak bumi. Distilasi fraksional memisahkan bahan mentah menjadi senyawa organik berdasarkan perbedaan titik didihnya. Anda menjumpai produk yang terbuat dari petrokimia setiap hari. Contohnya termasuk bensin, plastik, deterjen, pewarna, bahan tambahan makanan, gas alam, dan obat-obatan.
Sabun dan Deterjen
Meskipun keduanya digunakan untuk membersihkan, sabun dan deterjen adalah dua contoh kimia organik yang berbeda. Sabun dibuat melalui reaksi saponifikasi, yang mereaksikan hidroksida dengan molekul organik (misalnya lemak hewani) untuk menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Meskipun sabun merupakan pengemulsi, deterjen, pengotoran berminyak (organik) terutama karena merupakan surfaktan.
Efek Medan dalam Kimia Organik
Efek Induktif
Ini adalah efek delokalisasi elektron melalui ikatan σ yang timbul karena perbedaan keelektronegatifan. Misalnya, dalam senyawa organik yang terikat σ seperti C-C-C-Cl, karbon yang terikat pada atom klor dapat disebut sebagai karbon -, dan karbon yang berdekatan dengan karbon tersebut sebagai karbon ß-dan seterusnya. Karena klor lebih elektronegatif daripada karbon, klor menarik elektron yang ada melalui ikatan σ ke arah dirinya sendiri, sehingga menjadikan C positif secara fraksional. Karena tidak mempunyai elektron, C, kini menjadi sedikit elektropositif dibandingkan Cß, menarik elektron terikat sigma-dari ikatan C -Cß ke arahnya, dan dalam proses ini, Cß menjadi sedikit elektropositif.
Efek Elektromerik
Ini adalah delokalisasi sementara elektron π-dalam senyawa yang mengandung banyak ikatan kovalen. Penting untuk dicatat bahwa ini hanya efek sementara, yaitu hanya terjadi ketika reagen ditambahkan. Efek Elektromagnetik dalam kimia organik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:Efek Elektromerik Positif.
Efek Elektromerik Positif
Ketika elektron π-diberikan kepada pereaksi penyerang, misalnya, reaksi alkena dan alkuna sebagian besar terjadi melalui +E, reaksi ini juga disebut adisi elektrofilik.
Efek Elektromerik Negatif
Ketika elektron π-digeser ke atom yang lebih elektronegatif (O, N, S) yang bergabung melalui ikatan ganda, hal ini disebut efek elektromerik negatif. Misalnya, reaksi aldehida dan keton terjadi terutama melalui efek -E. Ini juga disebut adisi nukleofilik.
Efek Mesomerik
Molekul yang memiliki ikatan sigma dan ikatan pi{0}}akan menunjukkan efek mesomerik. Efeknya terlihat karena delokalisasi permanen ikatan π-. Hal ini meningkatkan jumlah struktur beresonansi yang membuat molekul kimia organik lebih stabil. Sistem seperti ini, dimana terdapat ikatan sigma dan pie alternatif, disebut terkonjugasi.
Efek Resonansi
Untuk molekul tertentu seperti ion karbonat (CO32-), satu struktur Lewis tidak akan cukup untuk menjelaskan seluruh sifat-sifatnya. Dalam hal ini, molekul dikatakan mempunyai lebih dari satu struktur. Masing-masing struktur tersebut dapat menjelaskan beberapa sifat tetapi tidak semua sifat. Struktur sebenarnya dari molekul adalah gabungan dari semua kemungkinan struktur (bentuk kanonik). Fenomena ini disebut resonansi dalam kimia organik. Jika resonansi terjadi, setiap ikatan akan menjadi ikatan tunggal dan sekaligus ikatan rangkap, yaitu urutan ikatan akan berada di antara satu dan dua.

Meskipun kedua ilmu kimia mempelajari ikatan kimia dan molekul, perbedaannya terletak pada unsur yang dipelajarinya. Kimia organik mempelajari senyawa berdasarkan karbon dan hidrogen, sedangkan kimia anorganik mempelajari semua unsur kimia lainnya. Ada senyawa anorganik yang mengandung karbon dan hidrogen; namun, senyawa organik tidak mungkin terjadi tanpa karbon.
Selain itu, kimia anorganik mempelajari senyawa yang dibuat secara sintetis dengan ikatan yang melibatkan interaksi elektrostatis, yang merupakan konduktor panas dan listrik yang baik; kimia organik berfokus pada senyawa yang dibentuk oleh ikatan kovalen, artinya senyawa tersebut berbagi elektron pada tingkat energi terakhir atomnya.
Proses Produksi Bahan Baku Kimia Organik Umum
Reaksi alkilasi
Alkilasi adalah reaksi penting yang mengubah alkena menjadi alkana. Yang paling banyak digunakan adalah reaksi alkilasi olefin siklik, dan katalis untuk reaksi ini biasanya adalah aluminium trifluoromethanesulfonate.
Reaksi oksidasi
Reaksi oksidasi terutama mengacu pada reaksi oksidasi hidrokarbon, alkohol dan aldehida. Mangan dioksida dan hidrogen peroksida merupakan oksidan yang umum digunakan.
Reaksi hidrogenasi
Hidrogenasi adalah reaksi yang mengubah ikatan rangkap atau rangkap tiga pada senyawa organik tertentu menjadi ikatan tunggal. Bahan hidrogenasi yang umum digunakan meliputi hidrogen dan paduan aluminium-lithium.

Pemurnian kimia organik
Sublimasi
Perubahan wujud zat dari wujud padat menjadi gas tanpa menjadi cair. Contohnya adalah penguapan karbon dioksida beku (es kering) pada tekanan dan suhu atmosfer biasa.
Kristalisasi
Kristalisasi adalah metode yang digunakan untuk pemurnian zat. Teknik pemisahan memisahkan padatan dari cairan. Proses mengubah zat cair menjadi padatan berstruktur tinggi yang atom atau molekulnya tersusun dalam kisi kristal tiga-dimensi yang terdefinisi dengan baik dikenal sebagai kristalisasi. Sel satuan adalah komponen diskrit terkecil dalam kristal. Ada jutaan sel satuan ini di seluruh kristal.
Distilasi
Distilasi adalah proses merebus secara selektif suatu komponen dalam campuran cairan dan kemudian mengembunkannya. Ini adalah metode pemisahan yang dapat diterapkan untuk mengeluarkan lebih banyak komponen tertentu dari suatu campuran atau untuk memisahkannya hampir seluruhnya.
Distilasi Fraksional
Distilasi fraksional adalah jenis distilasi yang melibatkan pemisahan cairan yang dapat bercampur. Prosesnya melibatkan distilasi dan kondensasi berulang-ulang dan campuran biasanya dipisahkan menjadi beberapa bagian. Pemisahan terjadi ketika campuran dipanaskan pada suhu tertentu dimana fraksi campuran mulai menguap.
Distilasi Vakum
Titik didih bergantung pada tekanan atmosfer; jika cairan disuling dalam atmosfer dengan tekanan lebih rendah, cairan tersebut akan mendidih pada suhu yang lebih rendah dari titik didihnya. Pompa vakum digunakan untuk melakukan ini. Berkurangnya tekanan udara menyebabkan cairan mendidih lebih cepat, sehingga mempercepat seluruh proses distilasi.
Distilasi Uap
Distilasi Uap adalah proses pemisahan zat-yang sensitif terhadap suhu. Ini adalah jenis distilasi eksklusif. Pilihan lainnya adalah dengan memisahkan basa cair yang dapat larut berdasarkan seberapa mudah menguapnya basa tersebut. contohnya adalah senyawa aromatik. Hal ini penting di beberapa kawasan industri. Tidak ada reaksi kimia yang terjadi dalam situasi ini
Pabrik kami
Dengan pengalaman puluhan tahun di bidang manufaktur dan pemasaran{0}}bahan kimia berkualitas tinggi, Gnee Chemical Company, kami memasok Bahan Kimia Organik, Biokimia, Bahan Antara Farmasi, dan banyak lagi. Gnee Chemical memiliki tenaga kerja terampil dalam penelitian dan pengembangan. Tim kami yang terdiri lebih dari 200 orang bertanggung jawab atas pengujian kualitas, kontrol produksi, dan layanan-penjualan sebagai layanan-satu atap. Kami menyediakan solusi R&D dan produksi kepada pelanggan global kami. Kami mematuhi prinsip "Kualitas Pertama" dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001. Kami juga telah mendirikan pusat pengujian khusus untuk menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat di semua tahap proses produksi. Pemeriksa kualitas memantau dengan cermat proses produksi setiap produk untuk memastikan kualitas produk kimia akhir.

Sertifikasi






Pertanyaan Umum
Sebagai salah satu produsen dan pemasok kimia organik terkemuka di China, kami dengan hangat menyambut Anda di grosir kimia organik murah untuk dijual di sini dari pabrik kami. Semua produk kimia dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif.
Kimia organik untuk zat yang terdaftar, Kimia Organik untuk Kimia Non-Korosif, Kimia Organik untuk Kimia Beracun
















