I 효과라고도하는 유도 효과는 거리에 의존하는 현상입니다. 이 효과에서, 화학적 결합의 전하는 분자에서 인접한 결합의 배향에 영향을 미쳐 영구적 인 분극 상태를 초래한다. 이 기사는 유도 효과 (해결 된 예)와 함께 분자의 안정성을 측정했습니다. 또한 유도 효과 (해결 된 예)의 의미로 분자의 안정성을 측정하고 유도 효과 (해결 된 예) 중요성으로 분자의 안정성을 측정하는 것을 자세히 설명합니다.
내가 효과가 어떻게 작동합니까?
둘 이상의 요소로부터의 분자가 결합에 관여 할 때, 결합의 전자 밀도는 균일하지 않습니다. 결합의 전자 구름은 본드의보다 전기 음성 원자를 향해 끌어가는 경향이 있습니다.
물 분자에서 유도 효과가 발생합니다. 수 분자의 화학적 결합은 수소 원자 근처에서 더 양으로 하전되며 산소 원자에 훨씬 더 부전됩니다. 결과적으로 물 분자는 극성입니다. 그러나 유도 전하가 작고 유도 효과는 단거리에만 효과적이기 때문에 다른 요인들에 의해 빠르게 극복 될 수 있습니다.
유형의 유도 효과
+i 효과
+i 효과는 원자 또는 그룹이 전자를 결합에 기여하고 부분 양전하를 얻을 때 발생하며, +i 그룹으로 알려져 있으며, 이는 긍정적 인 유도 효과 또는 +i 효과로 알려져 있습니다.
+i 효과는 다음 그룹에서 발생합니다 :-o-,-coo-, –cr3, –chr2, –ch2r, –ch3, –d
-I Effect
-원자 또는 그룹이 결합 전자를 자체적으로 끌어 당기고 약간의 음전하를 개발할 때 -i 효과가 발생한다고 말할 수 있습니다. 이를 -i 그룹이라고하며 해당 효과는 전자 -틀 겨울 유도 효과 또는 -i 효과라고합니다.
-i 효과는 다음 그룹에서 발생합니다 :– no2,-so2r, –cn, –so2ar, –cooh, –f, cl,-br, –oar, –coor, –cor, –sh,------------------------------------,------------------------------------------,-----,--,------,-cl. cr2
유도 효과 (해결 된 예)와 분자의 안정성을 측정합니다
질문 1
언급 된 그림의 유도 효과를 사용하여 안정성을 설명하십시오.
솔루션 :
안정성 순서는 다음과 같이 주어질 수 있습니다.
3 차> 2 차> 1 차
양전하는 3 차 탄소의 탄소를 둘러싼 3 개의 알킬 그룹에 의해 공유됩니다. 이들 그룹은 그들의 집단 유도 효과 (+I)를 통해 양전하를 어느 정도 중화시켜 그것을 안정화 시키려고 노력한다. 이차에는 두 개의 알킬 그룹이 있으며, 1 차는 1 개 (또는 없음)를 가지고 있으며, 이는 안정성 감소를 설명합니다.
질문 2
다음 중 양수 (+) 유도 효과를 나타내는 것은 무엇입니까?
- L. 1.2; margin-top :0pt; margin-bottom :0pt "역할 ="프레젠테이션 "> no2
- L. 1.2; margin-top :0pt; margin-bottom :0pt "역할 ="프레젠테이션 ">-och3
- L. 1.2; margin-top :0pt; margin-bottom :0pt "role ="presentation "> –cooh
–ch3
솔루션 :
-ch3는 긍정적 인 유도 효과를 보여줍니다.
질문 3
다음 진술이 참인지 거짓인지를 결정하십시오. .
- -I 효과는 모든 알킬 그룹에 존재합니다.
- 공유 결합과 함께 전하 밀도의 분극을 유발하기 위해 원자 또는 원자 그룹의 용량은 전자성이 높은 원자를 전자 결핍으로 만듭니다. .
- –oh 그룹은 유도 효과가 없습니다.
솔루션 :
- true. +I 효과는 모든 알킬기에 존재합니다. 알킬기의 전자 밀도는 그 자체로부터 그리고 그것이 부착 된 탄소를 향해 밀려납니다.
- false. 유도 효과는 공유 결합과 함께 전하 밀도의 분극을 유발하는 입자 또는 다수의 원자의 경향이지만, 더 높은 전기 음성을 갖는 원자는 약간 높은 전자 밀도를 얻은 다음 Ö-. 가된다.
- false. OH 그룹이 SP2 탄소에 결합 될 때, 이는 고독한 쌍 기증을 통해 메소 머 효과를 나타낼 수있는 반면, 산소는 더 높은 전기 음성화로 인해 유도 효과를 나타낼 수있다. 그러나 그것이 존재하면, 메소머 효과는 지배적이다.
- true. 쌍극자 모멘트는 전하에 전하 사이의 거리를 곱한 것으로 정의됩니다. 유도 효과는 전하 분리를 유발하기 때문에 쌍극자 모멘트가 존재합니다. 그러나 결합에서 전하 분리가있는 분자의 예가 있지만 대칭 유도 취소로 인한 순 제로 쌍극자 모멘트가 있습니다.
질문 4
탄수화 안정성은 양전하 원자에 인접한 그룹의 전자 방출 유도 효과뿐만 아니라 인접한 그룹의 초과 공제 및 공명에 인접한 그룹의 참여에 의해 결정됩니다. 언급 된 이온 중 가장 높은 안정성이있는 것은 무엇입니까?
솔루션 :
Carbocation (a)는 탄수화물 (b) (b)보다 더 안정적인 화합물입니다. 탄수화물 (a)은 더 평면적이기 때문에 공명에 의해 안정화되는 반면, 탄수화 (b)는 비 플랜트이므로 공명을받지 않습니다. 또한 이중 결합은 링 외부보다 링 내부에서 더 안정적입니다.
질문 5
어떤 화합물이 더 유도적인 효과, -oh 또는 -or?
솔루션
-또는 -oh보다 더 많은 효과가 있습니다. -I 효과의 주요 원인은 전기 음성 차이입니다.
결론
이 기사는 유도 효과와 함께 분자의 안정성을 측정하는 데 도움이됩니다 (수정 된 예). 유도 성은 화학 종의 산도 또는 염기성뿐만 아니라 안정성에도 영향을 미칩니다. 음성 유도 효과를 갖는 분자는 전자 밀도를 감소시켜 전자 결핍과 산성이됩니다.