Zuletzt geändert am 13. Dezember 2016 um 13:20

Bromierung von Tomatensaft: Unterschied zwischen den Versionen

 
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== Versuch: Bromierung von Tomatensaft ==
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=== Zweck des Versuches: ===
 
  
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== Zweck des Versuches ==
  
 
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Was ist auffälig bei der Bromierung von Tomatensaft?
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Was ist auffällig bei der Bromierung von Tomatensaft?
  
  
=== Versuchsaufbau ===
 
  
Geräte und Hilfsmittel:
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== Geräte und Hilfsmittel ==
750ml verdünnten Tomatensaft (Verhältnis 1/3) und Bromwasser (selbsthergestellt)
 
4 Bechergläser a 300ml, 1 Messzylinder a 400ml, 1 Messzylinder a 100ml, 2 Magnetrührer, 4 Rührstäbchen, Schutzbrille und Schutzhandschuhe
 
  
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Abzug, Schutzbrille und Schutzhandschuhe, 750 mL verdünnten Tomatensaft (Verhältnis 1/3) und [[Bromwasser]], 4 Bechergläser a 250 mL, 1 Messzylinder (400 mL), 1 Messzylinder (100 mL), 2 [[Magnetrührer]], 4 Rührstäbchen.
  
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== Versuchsvorbereitung ==
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* Verdünnen des Tomatensaftes
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* Herstellung des [[Bromwasser]]s
  
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== Versuchsdurchführung ==
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Zunächst befüllen wir die 4 Bechergläser und den Messzylinder mit jeweils 150ml des verdünnten Tomatensaftes und geben in die Bechergläser je ein Rührstäbchen. Nun stellen wir 2 der 4 Bechergläser auf die beiden Magnetrührers, stellen diese auf mittlere Stufe und geben jeweils eine unbestimmte Menge des Bromwassers hinzu. Das gleiche wiederholen wir mit den anderen beiden Bechergläsern. Zum Schluss gießen wir mindestens 150 mL Bromwasser in den mit Tomatensaft gefüllten Messzylinder und beobachten, was passiert.
  
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== Versuchsbeobachtung ==
 
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Es ist zu beobachten, dass sich die Farbe des verdünnte Tomatensafts bei der Zugabe des  Bromwassers verändert. Je nachdem wiel viel Bromwasser hinzugegeben wird, entstehen andere Farbschatierungen (z. B. blau und gelb).
=== Versuchsvorbereitung ===
 
Verdünnen des Tomatensaftes
 
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Herstellung des Bromwassers
 
 
 
 
 
 
 
=== Versuchsdurchführung ===
 
Zunächst befüllen wir die 4 Bechergläser und den Messzylinder mit jeweils 150ml des verdünnten Tomatensaftes und geben in die Bechergläser je ein Rührstäbchen. Nun stellen wir 2 der 4 Bechergläser auf die beiden Magnetrührers, stellen diese auf mittlere Stufe und geben jeweils eine unbestimmte Menge des Bromwassers hinzu. Das gleiche wiederholen wir mit den andern beiden Bechergläsern. Zum Schluss giesen wir mindestens 150ml Bromwasser in den mit Tomatensaft gefüllten Messzylinder.
 
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Und beobachten was passiert.
 
 
 
 
 
=== Versuchsbeobachtung===
 
 
 
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Es ist zu beobachten, dass sich die Farbe des verdünnte Tomatensaft bei der Zugabe des  Bromwassers verändert. Je nachdem wiel viel Bromwasser hinzugegeben wurde entstehen andere Farbschatierungen.  
 
 
 
Ordnet man den bromierten Tomatensaft nach der Bromkonzentration, ergibt sich ein Farbverlauf von braun, grau, blau, grün hin zu gelb. (siehe Bild rechts)
 
 
 
 
 
Außerdem kann man eine Geruchsveränderung wahrnehmen. Der beißende, stinkende Geruch des Broms wird durch den Tomatensaft gebunden, die entstehende Flüssigkeit riecht nun neutral.
 
 
 
  
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Ordnet man den bromierten Tomatensaft nach der Bromkonzentration (mit der niedrigsten beginnend), ergibt sich ein Farbverlauf von braun, grau, blau, grün hin zu gelb (siehe Bild rechts).
  
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Außerdem kann man eine Geruchsveränderung wahrnehmen. Der beißende, stinkende Geruch des Broms wird durch den Tomatensaft gebunden, die neu entstandene Flüssigkeit riecht nun neutral.
  
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== Versuchsauswertung ==
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In dem Tomatensaft ist das langkettige [[Alken]] [[Lycopin]], das für die rote Farbe verantwortlich ist, enthalten. Kommt ein Alken mit Brom in Berührung, bricht das [[elektrophil]]e Brom die C=C-[[Doppelbindung]]en auf und setzt sich an diese Stelle. (Beispiel siehe unten)
  
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[[Bild:Bromierung.png]]
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Die Reaktion von Brom mit Lycopin ist ein Beispiel für eine [[elektrophile Addition]].
  
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[[Struktur und Lichtabsorption organischer Farbstoffe]]
  
 
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[[Kategorie:Experiment]][[Kategorie:Chemie]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Struktur und Lichtabsorption organischer Farbstoffe]]
 

Aktuelle Version vom 13. Dezember 2016, 13:20 Uhr

Zweck des Versuches

Chemie01.jpg

Was ist auffällig bei der Bromierung von Tomatensaft?


Geräte und Hilfsmittel

Abzug, Schutzbrille und Schutzhandschuhe, 750 mL verdünnten Tomatensaft (Verhältnis 1/3) und Bromwasser, 4 Bechergläser a 250 mL, 1 Messzylinder (400 mL), 1 Messzylinder (100 mL), 2 Magnetrührer, 4 Rührstäbchen.

Versuchsvorbereitung

  • Verdünnen des Tomatensaftes
  • Herstellung des Bromwassers

Versuchsdurchführung

Chemie02.jpg

Zunächst befüllen wir die 4 Bechergläser und den Messzylinder mit jeweils 150ml des verdünnten Tomatensaftes und geben in die Bechergläser je ein Rührstäbchen. Nun stellen wir 2 der 4 Bechergläser auf die beiden Magnetrührers, stellen diese auf mittlere Stufe und geben jeweils eine unbestimmte Menge des Bromwassers hinzu. Das gleiche wiederholen wir mit den anderen beiden Bechergläsern. Zum Schluss gießen wir mindestens 150 mL Bromwasser in den mit Tomatensaft gefüllten Messzylinder und beobachten, was passiert.

Versuchsbeobachtung

Chemie03.jpg

Es ist zu beobachten, dass sich die Farbe des verdünnte Tomatensafts bei der Zugabe des Bromwassers verändert. Je nachdem wiel viel Bromwasser hinzugegeben wird, entstehen andere Farbschatierungen (z. B. blau und gelb).

Ordnet man den bromierten Tomatensaft nach der Bromkonzentration (mit der niedrigsten beginnend), ergibt sich ein Farbverlauf von braun, grau, blau, grün hin zu gelb (siehe Bild rechts).

Außerdem kann man eine Geruchsveränderung wahrnehmen. Der beißende, stinkende Geruch des Broms wird durch den Tomatensaft gebunden, die neu entstandene Flüssigkeit riecht nun neutral.

Versuchsauswertung

In dem Tomatensaft ist das langkettige Alken Lycopin, das für die rote Farbe verantwortlich ist, enthalten. Kommt ein Alken mit Brom in Berührung, bricht das elektrophile Brom die C=C-Doppelbindungen auf und setzt sich an diese Stelle. (Beispiel siehe unten)

Bromierung.png Die Reaktion von Brom mit Lycopin ist ein Beispiel für eine elektrophile Addition.

Struktur und Lichtabsorption organischer Farbstoffe