共轭(conjugation)和超共轭(hyperconjugation)的区别

共轭和超共轭这两个术语与不饱和有机化合物有关。共轭一词在化学中有不同的含义;共轭可以指两个化合物的结合形成一个化合物,也可以是p轨道在一个平面上的重叠σ 键合(sigma bond)。因为我们比较共轭和超共轭,即σ-与一个π 网络,在本文中,我们将考虑共轭的第二个定义。因此,共轭和超共轭的主要区别在于共轭是p轨道在一个平面上的重叠σ 而超共轭是σ-与pi网络连接。...

主差共轭(main difference conjugation) vs. 超共轭(hyperconjugation)

共轭和超共轭这两个术语与不饱和有机化合物有关。共轭一词在化学中有不同的含义;共轭可以指两个化合物的结合形成一个化合物,也可以是p轨道在一个平面上的重叠σ 键合(sigma bond)。因为我们比较共轭和超共轭,即σ-与一个π 网络,在本文中,我们将考虑共轭的第二个定义。因此,共轭和超共轭的主要区别在于共轭是p轨道在一个平面上的重叠σ 而超共轭是σ-与pi网络连接。

覆盖的关键领域

1.什么是共轭-定义,西格玛键,机制2.什么是超共轭-定义,解释3.共轭和超共轭的区别是什么-关键区别的比较

关键词:碳,碳阳离子,共轭,氢,超共轭,轨道,π键,P轨道,Sigma键

共轭(conjugation)和超共轭(hyperconjugation)的区别

什么是共轭(conjugation)?

共轭是p轨道在一个平面上的重叠σ 键合(sigma bond)。西格玛键是一种共价键。具有双键的不饱和化合物由一个sigma键和一个pi键组成。这些化合物的碳原子是sp2杂化的。由于杂化是sp2,每个碳原子都有一个未杂化的p轨道。当化合物具有交替的单键(sigma键)和双键(sigma键和pi键)时,未杂交的p轨道可以相互重叠,形成电子云。这些p轨道中的电子在这个电子云中会离域。这种离域系统称为共轭系统。因此,这种p轨道的重叠称为共轭。

Main Difference - Conjugation vs Hyperconjugation

Figure 1: Beta-Carotene-Conjugated System

西格玛键是一种强共价键,它是由两个原子轨道之间的正面混合而形成的。最简单的共价键是在两个原子的两个s轨道之间形成的。但是在原子结构复杂的原子中,原子轨道会发生杂交(混合原子轨道形成具有新形状的混合轨道)。Sp2杂交是一个s轨道和两个p轨道的杂交。由于一个原子有三个p轨道,sp2杂交后,一个未杂交的p轨道仍然存在。如果化合物的所有相邻碳原子都有未杂交的p轨道,这些轨道可以相互重叠。这会创建共轭系统。

共轭可以在芳香化合物中观察到,芳香化合物也是环状化合物。苯是一种具有共轭π电子体系的芳香族化合物。苯环由六个sp2杂化的碳原子组成。因此,所有六个碳原子都有未杂化的p轨道。这些轨道相互重叠,形成一个共轭系统。

什么是超共轭(hyperconjugation)?

超共轭是σ-与pi网络连接。在这里,sigma键中的电子与相邻的部分(或完全)填充的p轨道或π轨道相互作用。超共轭是为了增加分子的稳定性。

Difference Between Conjugation and Hyperconjugation

Figure 2: Hyperconjugation Can Occur between a Pi Orbital and a Sigma Bond

超共轭是由C-H西格玛键中的键电子与相邻碳原子的p轨道或pi轨道重叠引起的。氢原子以质子的形式近距离存在。由于p轨道或pi轨道的重叠,在碳原子上产生的负电荷是非定域的。

超共轭对化合物的化学性质有多种影响。例如,在碳正离子中,超共轭作用使碳原子带正电荷。

共轭(conjugation)和超共轭(hyperconjugation)的区别

定义

共轭:共轭是p轨道在一个平面上的重叠σ 键合(sigma bond)。

超共轭:超共轭是σ-与pi网络连接。

涉及的组件

共轭:共轭发生在p轨道之间。

超共轭:超共轭发生在sigma键和p轨道或pi轨道之间。

发生

共轭:共轭发生在具有交替的单键和双键的化合物中。

超共轭:高共轭发生在碳离子或其他化合物中,它们的p轨道或π轨道与C-H键相邻。

结果

共轭:共轭产生一个离域π电子云。

超共轭:超共轭产生质子和稳定的分子。

结论

共轭和超共轭两个术语描述了不饱和有机化合物。共轭与超共轭的主要区别在于共轭是p轨道在a上的重叠σ 而超共轭是σ-与pi网络连接。

引用

1.赫尔曼斯汀,安妮·玛丽,博士《化学中的共轭定义》,ThoughtCo,2017年3月19日,可在此查阅。2.“共轭系统”,维基百科,维基媒体基金会,2018年1月26日,可在此查阅。3.Devyani Joshi,SRS Pharmaceuticals Pvt.Ltd.实习生,印度超共轭-有机化学〉,LinkedIn幻灯片,2016年11月10日,可在这里获得。 2.“共轭系统”,维基百科,维基媒体基金会,2018年1月26日, 3.Devyani Joshi,SRS Pharmaceuticals Pvt.Ltd.实习生,印度超共轭-有机化学〉,LinkedIn幻灯片,2016年11月10日,

  • 发表于 2021-06-30 10:45
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