Sabtu, 12 November 2016

REGANGAN RUANG


Regangan Ruang

Regangan ruang merupakan besarnya regangan pada struktur senyawa kimia yang berbentuk siklik untuk menunjukkan seberapa regangan ruang pada cincin siklik tersebut. senyawa siklik mempunyai cincin datar yang apabila sudut ikatan dalam senyawa siklik tersebut menyimpang dari sudut ikatan tetrahedral sehingga molekulnya akan mengalami regangan. hal ini dikatakan sebagai teori regangan Baeyer.
       Menurut teori Baeyer, senyawa siklik misalnya sikloalkana bila sudut ikatan dalam senyawa siklik menyimpang dari sudut ikatan tetrahedral yaitu pada sudut 109,5ยบ maka molekulnya mengalami regangan. semakin besar penyimpangan terhadap sudut ikatan tetrahedral maka molekulnya akan semakin regang dan molekul tersebut bersifat reaktif.
A. Regangan Ruang Pada Sikloalkana  
Sikloalkana memiliki rumus umum CnH2n. Sikloalkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang rantai ato-atom karbonnya tertutup atau membentuk cincin atau berbentuk siklik. Sikloalkana termasuk dalam hidrokarbon siklik karena sifat dari senyawa ini sangat mirip dengan golongan alkana atau hidrokarbon alifatik. Dalam pemberian nama sikloalkana selalu digunakan awalan siklo, misalkan siklopropana yang mengandung 3 atom C sedangkan siklobutana memiliki 4 atom C. Sedangkan sikloalkana yang memiliki substituen maka pemberian namanya yaitu menyebutkan terlebih dahulu nama substituen dan baru diikuti dengan nama sikloalkananya.Seperti pada sikloalkana yang mempunyai substituen metil dinamakan metil siklopentana. Apabila substituennya memiliki lebih dari satu maka diberi penomoran dan memperhatikan urutan alfabetis dari huruf pertama masing-masing substituen. contoh 4-etil-1-metilsikloheksana. 
     Kestabilan sikloalkana dijelakan dalam teori Baeyer yang menyatakan bahwa sikloalkana membentuk cincin datar yang apabila sudut tersebut menyimpang dari sudut ikatan tetrahedral maka molekul tersebut mengalami regangan. Jika ditinjau dari segi regangan cincinnya yang dihitung berdasarkan harga kalor pembakaran terbukti bahwa harga regangan dari total cincin yang terbesar adalah pada senyawa siklopropana yang jauh lebih reaktif karena sudut-sudut pada ikatan cincin normalnya, apabiola karbon membentuk empat ikatan tunggal maka sudut ikatannya adalah 109,5°. Pada siklopropana sudut ini sebesar 60°dan dilanjutkan pada senyawa siklobutana dan siklopentana. Pada senyawa sikloheksana harganya sama dengan 0 dan sama dengan harga dari senyawa rantai terbuka. Besarnya harga regangan pada senyawa siklopropana tersebut disebabkan karena adanya regangan sudut dan regangan sterik.Semakin besar penyimpangannya dari sudut tetrahedral maka makin besar pula regangan sudut pada senyawa tersebut.
Salah satu dari konformasi pada sikloheksana dinamakan konformasi kursiyang ditandai dengan adanya dua macam orientasi ikatan antara C-H yaitu 6 ikatan C-H aksial dan enam buah ikatan C-H ekuatorial.konformasi perahu pada sikloheksana yang memiliki kestabilan yang lebih rendah daripada konformasi kursi. Apabila satu atom H pada sikloheksana diganti oleh gugus –CH3 atau gugus lain, maka gugus –CH3 atau gugus lain tersebut dapat berposisi aksial ataupun ekuatorial. Dalam hal ini konformasi yang lebih stabil adalah konformasi dengan gugus –CH3 berposisi ekuatorial.
Apabila sikloalkana mengikat substituen pada dua ataupun lebih atom karbon maka akan terjadi isomer cis-trans. Contohnya yaitu 1,2-dimetilsiklopentana. Dalam strukturnya, cincin siklopentana digambarkan sebagai segilima datar dengan ketentuan apabila substituennya terletak pada sisi yang sama dari bidang cincin dinamakan isomer cis sedangkan bila bersebrangan dengan cincin dinamakan isomer trans.
Pada sikloheksana juga terdapat isomer cis-trans yang bila digambarkan dengan konformasi kursi yang masing-masing substituen dapat berposisi aksial atau ekuatorial
 

4 komentar:

  1. Terimakasih atas penjelasan nya namun saya ingin bertanya apakah ada contoh senyawa siklik lain selain sikloalkana yg mengalami regangan ruang ?

    BalasHapus
  2. Terimakasih atas penjelasan nya namun saya ingin bertanya apakah ada contoh senyawa siklik lain selain sikloalkana yg mengalami regangan ruang ?

    BalasHapus
  3. Iya ada. Senyawa siklik yang mengalami regangan ruang selain sikloalkana yaitu siklopropana, siklobutana, sikloheksana, sikloheptana sampai siklopentadekana dan menurut Beayer senyawa siklik mengalami regangan ruang kecuali senyawa siklopentana.

    BalasHapus
  4. Terima kasih materinya, saya ingin bertanya , bisakah saudari jelaskan bagaimana kestabilan senyawa-senyawa yang saudari paparkan diatas?mohon penjelasannya Terima kasih

    BalasHapus