什麼是共軛 化學中 ,化學共軛含義?

時間 2022-02-23 20:35:11

1樓:秒懂百科

共軛體系:能形成共軛π鍵的體系

2樓:弓夜天

正常共軛效應

又稱 - 共軛。是指兩個以上雙鍵(或三鍵)以單鍵相聯結時所發生的 電子的離位作用。英戈爾德,c.

k.稱這種效應為仲介效應,並且認為,共軛體系中這種電子的位移是由有關各原子的電負性和 p 軌道的大小(或主量子數)決定的。據此若在簡單的正常共軛體系中發生以下的電子離位作用:

(例如:ch2 ch—ch ch2、ch2 ch—ch o)。y 原子的電負性和它的 p 軌道半徑愈大,則它吸引 電子的能力也愈大,愈有利於基團—x y從基準雙鍵 a b—吸引 電子的共軛效應(如同右邊的箭頭所示)。

與此相反,如果a原子的電負性和它的 p 軌道半徑愈大,則它釋放電子使其向 y 原子移動的能力愈小,愈不利於向—x y基團方向給電子的共軛效應。中間原子 b 和 x 的特性也與共軛效應直接相關。

多電子共軛效應

又稱 p- 共軛。在簡單的多電子共軛體系中,z 為乙個帶有 p 電子對 (或稱 n電子)的原子或基團。這樣的共軛體系中,除 z 能形成 d- 共軛情況外,都有向基準雙鍵 a b—方向給電子的共軛效應:

(例如 等)。z 原子的一對 p 電子的作用,類似正常共軛體系中的—x y基團。

超共軛效應

又稱 - 共軛,它是由乙個烷基的 c—h 鍵的 鍵電子與相鄰的 鍵電子互相重疊而產生的一種共軛現象。依照多電子共軛的理論,乙個c—h鍵或整個ch基團可作為乙個假原子來看待,有如結構式 中的 z 原子: (例如 ch2 ch—ch3、o ch—ch3等) 。

超共軛效應存在於烷基連線在不飽和鍵上的化合物中,超共軛效應的大小由烷基中 -h 原子的數目多少而定,甲基最強,第三丁基最弱。超共軛效應比一般正常共軛效應和多電子共軛效應弱得多。

同共軛效應

又稱 p 軌道與 p 軌道的 型重疊。甲基以上的烷基,除有超共軛效應外,還可能產生同共軛效應。

所有同共軛效應,原是指 碳原子上的 c—h 鍵與鄰近的 鍵間的相互作用。大量的化學活性和電子光譜的資料表明,在丙烯基離子和類似的烯羰基中,存在一種特殊的 p- 或 - 共軛現象,即所謂同共軛效應:

在丙烯基離子中是烯碳原子上的 p 軌道,與正碳離子( )上的空p軌道,作型的部分重疊;而在類似的烯羰基中,則是羰基碳原子的 p軌道與烯碳原子( )的p軌道作 型的部分重疊:

化學中的共軛是什麼意思?

3樓:靠名真tm難起

在化學當來中,共軛體系是指具有源

單鍵-雙鍵交替結構的體系,其中雙鍵的p軌道通過電子離域相互連線,這通常會降低分子的總能量並增加其穩定性。這裡的共軛是指由乙個σ鍵相隔的p軌道之間發生軌道重疊(如果是大的原子,也可能涉及d軌道)。

4樓:1戰士

共軛的本意:復兩頭制

牛背上的架子稱為軛,軛使兩頭牛同步行走。共軛即為按一定的規律相配的一對。通俗點說就是孿生。

在有機化學中,簡單說共軛,沒有特定的含義。必須以具體的例子來說明:

正常共軛

又稱 π-π 共軛。是指兩個以上雙鍵(或三鍵)以單鍵相聯結時所發生的 電子的離位作用。英戈爾德,c.

k.稱這種效應為仲介效應,並且認為,共軛體系中這種電子的位移是由有關各原子的電負性和 p 軌道的大小(或主量子數)決定的。據此若在簡單的正常共軛體系中發生以下的電子離位作用:

(例如:ch2═ ch—ch ═ch2、ch2 ═ch—ch o)。y 原子的電負性和它的 p 軌道半徑愈大,則它吸引 電子的能力也愈大,愈有利於基團—x y從基準雙鍵 a b—吸引 電子的共軛效應(如同右邊的箭頭所示)。

與此相反,如果a原子的電負性和它的 p 軌道半徑愈大,則它釋放電子使其向 y 原子移動的能力愈小,愈不利於向—x y基團方向給電子的共軛效應。中間原子 b 和 x 的特性也與共軛效應直接相關。

5樓:林樂為

共軛在數學,物理,化學中都有出現.本意:兩頭牛背上的架子稱為軛,軛使兩頭牛同步行走.共軛即為按一定的規律相配的一對.通俗點說就是孿生.

有機化學裡面,共軛是什麼意思?

6樓:無名村莊的大尾巴貓

共軛本意是兩頭牛背上的架子稱為軛,軛使兩頭牛同步行走。共軛即為按一定的規律相配的一對,通俗點說就是孿生。

凡共軛體系上的取代基能降低體系的π電子雲密度,則這些基團有吸電子共軛效應,用-c表示,如-cooh,-cho,-cor;凡共軛體系上的取代基能增高共軛體系的π電子雲密度,則這些基團有給電子共軛效應,用+c表示,如-nh2,-r、-oh。

7樓:匿名使用者

正常共軛效應

又稱 π-π 共軛。是指兩個以上雙鍵(或三鍵)以單鍵相聯結時所發生的 電子的離位作用。英戈爾德,c.

k.稱這種效應為仲介效應,並且認為,共軛體系中這種電子的位移是由有關各原子的電負性和 p 軌道的大小(或主量子數)決定的。據此若在簡單的正常共軛體系中發生以下的電子離位作用:

(例如:ch2 ch—ch ch2、ch2 ch—ch o)。y 原子的電負性和它的 p 軌道半徑愈大,則它吸引 電子的能力也愈大,愈有利於基團—x y從基準雙鍵 a b—吸引 電子的共軛效應(如同右邊的箭頭所示)。

與此相反,如果a原子的電負性和它的 p 軌道半徑愈大,則它釋放電子使其向 y 原子移動的能力愈小,愈不利於向—x y基團方向給電子的共軛效應。中間原子 b 和 x 的特性也與共軛效應直接相關。

多電子共軛效應

又稱 p-π共軛。在簡單的多電子共軛體系中,z 為乙個帶有p 電子對 (或稱n電子)的原子或基團。這樣的共軛體系中,除 z 能形成d-π共軛情況外,都有向基準雙鍵a匉b—方向給電子的共軛效應:

(例如

下圖等)。z 原子的一對p電子的作用,類似正常共軛體系中的—x y基團。

超共軛效應

又稱 - 共軛,它是由乙個烷基的 c—h 鍵的 鍵電子與相鄰的 鍵電子互相重疊而產生的一種共軛現象(烷基的碳原子與極小的氫原子結合,對於電子雲的遮蔽效應小,烷基上c-h鍵的一對電子,受核的作用相互吸引,到一定距離時,烷基上的幾個c-h鍵電子之間又相互排斥,如果鄰近有π軌道或者p軌道可以容納電子,這時σ電子就偏離原來的軌道而偏向於π軌道或p軌道)。依照多電子共軛的理論,乙個c—h鍵或整個ch基團可作為乙個假原子來看待,有如結構式 中的 z 原子: (例如 ch2 ch—ch3、o ch—ch3等) 。

超共軛效應存在於烷基連線在不飽和鍵上的化合物中,超共軛效應的大小由烷基中 -h 原子的數目多少而定,甲基最強,第三丁基最弱。超共軛效應比一般正常共軛效應和多電子共軛效應弱得多。 (分為σ-π和σ-p兩種,以σ-π最為常見)

同共軛效應

又稱 p 軌道與 p 軌道的 型重疊。甲基以上的烷基,除有超共軛效應外,還可能產生同共軛效應。 所有同共軛效應,原是指 碳原子上的 c—h 鍵與鄰近的 鍵間的相互作用。

大量的化學活性和電子光譜的資料表明,在丙烯基離子和類似的烯羰基中,存在一種特殊的 p- 或 - 共軛現象,即所謂同共軛效應: 在丙烯基離子中是烯碳原子上的 p 軌道,與正碳離子( )上的空p軌道,作型的部分重疊;而在類似的烯羰基中,則是羰基碳原子的 p軌道與烯碳原子( )的p軌道作 型的部分重疊:

8樓:秒懂百科

共軛體系:能形成共軛π鍵的體系

9樓:匿名使用者

共軛就是形成π鍵的電子不是固定在某兩個原子之間運動,而是可以在三個以上的原子之間運動,也就是電子的運動範圍擴大了。比如ch2=chch=ch2,ch2=chcl,ch2=chch=o等都形成共軛體系,都有共軛效應。

10樓:匿名使用者

共軛就是電子雲的交蓋使幾個集團如共軛雙鍵 苯和雙鍵的交蓋使電子在幾個集團之間的分布更加分散 使體系的能量降低 穩定性增大

11樓:匿名使用者

共軛效應 (conjugated effect) ,又稱離域效應,是指由於共軛π鍵的形成而引起分子性質的改變的效應。

h2c=ch2,π鍵的兩個π電子的運動範圍侷限在兩個碳原子之間,這叫做定域運動.

ch2=ch-ch=ch2中,可以看作兩個孤立的雙鍵重合在一起,π電子的運動範圍不再侷限在兩個碳原子之間,而是擴充到四個碳原子之間,這叫做離域現象。

這種分子叫共軛分子。共軛分子中任何乙個原子受到外界試劑的作用,其它部分可以馬上受到影響。

這種電子通過共軛體系的傳遞方式,叫做共軛效應。

特點:沿共軛體系傳遞不受距離的限制。

12樓:匿名使用者

就像苯環中的共軛一樣,並沒有c=c,所有的c本質上是一樣的。

共軛的前提是有孤對電子和空的軌道,c=c-cl、c=c-c6h5,c=c-c=o、這些都是典型的共軛。

13樓:匿名使用者

就是碳碳單雙鍵交替出現就是共軛比如1,3二丁烯就是ch2=ch-ch=ch2

化學共軛含義?

14樓:

正常共軛效應

又稱 - 共軛。是指兩個以上雙鍵(或三鍵)以單鍵相聯結時所發生的 電子的離位作用。英戈爾德,c.

k.稱這種效應為仲介效應,並且認為,共軛體系中這種電子的位移是由有關各原子的電負性和 p 軌道的大小(或主量子數)決定的。據此若在簡單的正常共軛體系中發生以下的電子離位作用:

(例如:ch2 ch—ch ch2、ch2 ch—ch o)。y 原子的電負性和它的 p 軌道半徑愈大,則它吸引 電子的能力也愈大,愈有利於基團—x y從基準雙鍵 a b—吸引 電子的共軛效應(如同右邊的箭頭所示)。

與此相反,如果a原子的電負性和它的 p 軌道半徑愈大,則它釋放電子使其向 y 原子移動的能力愈小,愈不利於向—x y基團方向給電子的共軛效應。中間原子 b 和 x 的特性也與共軛效應直接相關。

多電子共軛效應

又稱 p- 共軛。在簡單的多電子共軛體系中,z 為乙個帶有 p 電子對 (或稱 n電子)的原子或基團。這樣的共軛體系中,除 z 能形成 d- 共軛情況外,都有向基準雙鍵 a b—方向給電子的共軛效應:

(例如 等)。z 原子的一對 p 電子的作用,類似正常共軛體系中的—x y基團。

超共軛效應

又稱 - 共軛,它是由乙個烷基的 c—h 鍵的 鍵電子與相鄰的 鍵電子互相重疊而產生的一種共軛現象。依照多電子共軛的理論,乙個c—h鍵或整個ch基團可作為乙個假原子來看待,有如結構式 中的 z 原子: (例如 ch2 ch—ch3、o ch—ch3等) 。

超共軛效應存在於烷基連線在不飽和鍵上的化合物中,超共軛效應的大小由烷基中 -h 原子的數目多少而定,甲基最強,第三丁基最弱。超共軛效應比一般正常共軛效應和多電子共軛效應弱得多。 (分為δ-π和δ-p兩種)

同共軛效應

又稱 p 軌道與 p 軌道的 型重疊。甲基以上的烷基,除有超共軛效應外,還可能產生同共軛效應。

所有同共軛效應,原是指 碳原子上的 c—h 鍵與鄰近的 鍵間的相互作用。大量的化學活性和電子光譜的資料表明,在丙烯基離子和類似的烯羰基中,存在一種特殊的 p- 或 - 共軛現象,即所謂同共軛效應:

在丙烯基離子中是烯碳原子上的 p 軌道,與正碳離子( )上的空p軌道,作型的部分重疊;而在類似的烯羰基中,則是羰基碳原子的 p軌道與烯碳原子( )的p軌道作 型的部分重疊:

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