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전자 효과


Pi-bonds의 전자에서 편광이 쉽게 일어날 수 있습니다. 따라서, 유기 반응에서 전자 효과는 쉽게 관찰 할 수있다. 그러나, 이러한 유기 반응은 하나 이상의 이중 또는 삼중 결합을 갖는 분자가 필요하다. 전기는 전기성 또는 뉴 클레오 파일이 그러한 분자에 접근 할 때 쉽게 분극을 달성합니다. 따라서 원자에서 전자의 변위가 발생합니다. 그러나 전자 효과의 주요 원인은 정전기 반발 또는 정전기 인력입니다.

세부적으로 전기 효과

전자 효과는 일시적이다. 즉, 그것은 가역적입니다. 따라서, 특정 시약으로 인한 전자의 일시적 이동과 유기적 반응이다. 또한, 이들 시약은 전기성 또는 친핵체이다. 

전자 효과는 pi- 결합을 함유하는 유기 분자를 갖는 반응에서 명백하다. 그러나 전자 효과의 가장 중요한 점은 시그마 결합에서는 관찰 할 수 없다는 것입니다. 따라서, 시약이 그러한 유기 분자에 가까워 질 때 전자 사이에서 이동이 발생한다. 이러한 변화는 편광을 일으키는 원인입니다.

전자 효과는 일시적이므로 전자는 정상 위치로 다시 이동할 수 있습니다. 그러나 이것은 친핵체 또는 전기성이 인근에서 벗어날 때 발생합니다. 또한 시약이 제거되면 전자가 편광된다고 말할 수 있습니다.

전자 효과 및 그 유형

전자 효과는 두 가지 유형의 시약에 대한 반응으로 인해 발생합니다. 이 시약은 전기성 및 친핵체입니다. 두 개의 다른 시약이 있기 때문에 두 가지 다른 응답이 발생합니다. 따라서 이것은 두 가지 유형의 전자 효과를 유발합니다. 이것들은 아래에 설명되어 있습니다.

+E 효과

+E 효과는 양성 전자 효과라고도합니다. 따라서 +E 효과에서 전자의 이동은 기본적으로 시약을 향합니다. 이 작용의 원인은 공격 시약의 전자 추정 특성입니다. 따라서, 우리는 공격 시약이 전기성이라고 말할 수 있습니다. 따라서 +e 효과는 전기성에 의한 것입니다.

일반적으로 알켄에 산을 첨가 할 때 +E 효과는 반응에서 발생합니다.

-e 효과

-E 효과는 음성 전자 효과라고도합니다. 따라서 공격 시약과 -E 효과에서 전자 사이에 반발이 있습니다. 이는 공격 시약이 이미 음으로 하전되었음을 의미합니다. 따라서 -e 효과의 공격 시약은 친핵체입니다.

또한, -E 효과는 카르 보닐 탄소 원자를 함유하는 반응에서 관찰 가능하다. 카르 보닐 탄소 원자를 함유하는 분자는 일반적으로 케톤 및 알데히드입니다.

메커니즘

전자 효과의 메커니즘에 대한 설명을 매우 간단하게 유지합시다. 이 반응은 이중 또는 트리플 결합의 존재하에 발생합니다. 따라서 공격 시약이 Pi-Electrons에 접근하면 편광이 발생합니다. 따라서, Pi-Electrons는 편광으로 인해 한 원자에서 다른 원자로 이동합니다. 이것이 전자 효과의 원인입니다.

수소 할라이드의 반응

수소 할라이드의 첨가는 전자 효과의 두드러진 예이다. 따라서, 수소 할라이드는 PI- 전자 전달로 인한 탄수화물의 형성을 유발한다. 또한, 수소 할라이드의 친핵체는 전체 반응을 완료하는 데 도움이됩니다.

벤젠 고리의 반응

이러한 반응은 electrophile이 벤조노이드를 공격 할 때 발생합니다. 따라서 전기성은 편광을 유발하고 전자 효과를 초래합니다.

전자 효과 및 유도 효과 (차이)

전자 효과를 더 잘 이해하려면 비교 연구를하겠습니다. 이 섹션에서는 전자 효과와 유도 효과를 비교합니다. 두 효과 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 이러한 차이점은 다음과 같습니다.

전자 효과의 경우, PI 결합의 존재가 필수적입니다. 그러나, 유도 효과의 경우, 극성 공유 결합의 존재가 더 중요하다. 따라서 유도 효과는 PI 결합을 가질 필요가 없습니다.

  • 전자 효과의 시각적 영향은 PI 결합에 있습니다. 대조적으로, 유도 효과의 시각적 영향은 시그마 본즈에있다.
  • 전자 효과는 일시적입니다. 따라서 가역적입니다. 이에 비해 유도 효과는 영구적입니다. 따라서 돌이킬 수 없습니다.
  • 전기 효과는 공격 시약이있는 경우에만 발생합니다. 그러나 공격 시약의 유무는 유도 효과와 관련이 없습니다.
  • 전자 효과에서 전자의 전달이 완료됩니다. 그러나, 유도 효과에서 전자의 전달은 없다. 유도 효과에서 전자의 약간의 변위 만 있습니다.

전자 효과에서 전자 이동을 나타내는 구조

이 반응에서 전자 효과로 인한 전자의 이동이 나타났습니다.

결론

시약의 영향은 유기 반응에서 매우 두드러집니다. 따라서 시약은 반응의 반응물에 여러 가지 영향을 줄 수 있습니다. 그러한 효과 중 하나는 전자 효과입니다. 전자 효과에서 한 원자에서 다른 원자로 전자가 완전히 전달됩니다. 또한, 전달에 참여하는 전자는 PI 전자이다. 게다가, 전자 효과는 일시적이다. 따라서 가역적입니다. 따라서 공격 시약을 제거하면 전자가 다시 발생합니다. 이 전자는 원래 위치로 돌아갑니다.

가장 중요한 것은 전자 효과가 발생하기 위해서는 적어도 하나의 이중 또는 트리플 결합이 있어야한다는 것입니다. 마지막으로, 전자 효과는 공격 시약의 존재하에 발생합니다.



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