종종“-i 효과”로 알려진 귀납적 효과는 화학 결합의 가격이 분자에서 인접한 결합의 방향에 영향을 미쳐 영원한 분극의 왕국을 초래하는 갭 확립 된 현상입니다.
.두 성분의 원자가 결합 할 때 전자 밀도는 균질하지 않습니다. 본드의 전자 구름은 본드의보다 전기 음성 세부 사항과 스스로 정렬하는 것을 선호합니다. 유기 반응의 여러 부분이 귀납적 결과를 사용하여 설명 할 수 있습니다. 예를 들어 –No2, –Cn, –Cho, –Cooh와 같은 전자-흡인 화합물, 예를 들어, 벤젠 고리에서 교체 된 halogens는 고리의 전자 밀도를 낮추고 추가 (전자성) 치환에 더 취약하게 만듭니다.
.산도 및 염기성에 대한 유도 효과
화학 종의 평형과 그 산도 또는 기본성은 유도 효과의 영향을받습니다. 전기 음성 원자는 전자를 자체적으로 끌어내어 컨쥬 게이트베이스를 안정화시킬 수 있습니다. -i 효과는 분자의 전자 밀도를 줄여 전자가 빈약하고 산성이됩니다.
카르 복실 산 기관에 결합 된 메틸 기관의 + 유도 효과 때문에, 공식 산 (hcooh)은 아세트산 (ch3cooh).
유형의 유도 효과
-
부정적인 유도 효과 또는 -i 효과
-
긍정적 인 유도 효과 +i 효과
음성 유도 효과 (-i)
원자의 전자 닭의 특성을 부정적인 유도 영향이라고합니다. 편지 -I로 표시됩니다. -i 영향 측면에서 낮은 순서의 회사는 다음과 같습니다.
nh3+> no2> cn> cn> co> co> cooh> cocl> conh2> f> cl> br> i> ah> 또는> nh2> c6h5> h
양성 유도 효과 (-i)
문자 +i로 표시되며 회사 나 원자가 전자를 방출하는 능력을 나타냅니다. 가장 큰 +I 효과를 가진 순서가 감소하는 회사는 아래에 나열되어 있습니다.
c (ch3) 3-> ch (ch3) 2-> ch2ch3-> ch3-> h
유도 효과의 두드러진 특징
-
시그마 본드를 구성하는 원자의 전기성이 변할 때 발생합니다.
-
시그마 본드는 그것을 전달하는 데 사용됩니다.
에 대해 걱정할 Pi 결합이 없습니다 -
유도 영향의 크기는 그것을 창출하는 기관에서 멀어지면 감소합니다.
-
이것은 오래 지속되는 효과입니다. 분자 내부에 영구 쌍극자를 만들 수 있습니다.
-
유도 효과는 더 취약하고 공명, 과잉 조합 등과 같은 몇 가지 현상에 의해 관리됩니다.
-
재료의 화학적 및 물리적 특성에 영향을 미칩니다.
유도 효과의 적용
-
탄수화의 안정성
알킬과 같은 +i 효과가 의심 할 여지없이 하전 된 탄소와 인접하여 주어지면 탄소의 안정성이 향상됩니다. 효과적인 유도 영향을 통해 음전하 밀도를 기여함으로써 +I 회사는 탄소의 미세 전하를 줄입니다. 탄수화물은 그 결과로 더 안정적이됩니다.
-i는 반면에, 전자 밀도를 철회하여 막대한 속도를 높여서 탄소를 불안정하게한다.
이온에서 비율 (나쁜 또는 양호)을 높이는 모든 문제는 불안정화를 일으키는 반면, 가격을 낮추는 모든 문제는 해당 이온의 안정화를 유발합니다.
.-
자유 라디칼의 안정성
같은 방식으로, 자유 라디칼의 불변성은 광범위한 알킬 비즈니스의 증가로 증가합니다. 따라서 다른 자유 라디칼의 안정성은 다음과 같습니다.
-
카바 니온의 안정성
+I 효과는 카바 니니언의 안정성을 줄이고 -i 효과는 그것을 향상시킵니다.
알킬 (+i)은 전자 밀도를 음으로 하전 된 탄소로 전달하여 카바 니언 불안정성을 유발합니다.
-
기본 강도 아민
알킬기와 같은 전자가 사용될 때 아민의 기본 에너지가 증가합니다. 동시에, Aryl 기관과 같은 전자-가해 사업이 사용될 때 근본적인 특성이 낮아집니다. 결과적으로 알킬 아민은 암모니아보다 더 효과적인 루이스 염기이며, 아릴 아민은 덜 효과적인 루이스베이스입니다.
따라서 암모니아와 관련하여 알킬과 아릴 아민의 기본 강도 순서는 CH3NH2> NH3> C6H5NH2 입니다.
결론
유도 효과는 함께 결합 된 원자의 전기 음성 성의 차이 때문입니다. 두 원자 사이의 결합은 전기성 주변 사이에 차이가있는 경우 편광됩니다. 결합의 이러한 분극은 부분 전하 + δ 및 -P의 출현으로 이어지며, 이는 비교적 짧은 거리에서 이웃 결합에 영향을 미칩니다. 이 효과는 4 개의 결합 후에 더 이상 감지 할 수 없다는 것도 알려져 있습니다. 그것은 전자 반발 (탄소 :O, N, F 등보다 전기 음성 이성이 높은 원자 또는 전자 회수 (탄소보다 전기 음성이있는 원자 :O, N, F 등) 일 수 있습니다. (탄소보다 전기 음성이 적은 원자 :Mg, Al 등)