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치환 탄화수소의 화학적 특성은 원래 탄화수소와 다른가?

예, 치환 탄화수소의 화학적 특성은 종종 유의하게 다릅니다 원래 탄화수소에서. 이유는 다음과 같습니다.

* 기능 그룹 : 치환기 (수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자 그룹)는 기능 그룹 를 소개합니다. 분자에. 이 기능적 그룹은 고유 한 특징적인 반응성을 가지며 분자의 행동을 크게 변화시킨다. 예를 들어:

* 알코올 (OH) : 알칸보다 반응성이 높으며 탈수, 산화 및 에스테르 화와 같은 반응을 겪습니다.

* 케톤/aldehydes (C =O) : 알코올로 줄이고, 친 핵성 첨가 반응을 겪고, Aldol 응축에 참여할 수 있습니다.

* 카르 복실 산 (COOH) : 산성, 염기, 형태 에스테르 및 아미드와 반응합니다.

* 아민 (NH2) : 염기는 염을 형성하고 아실화 및 알킬화와 같은 반응을 겪을 수 있습니다.

* 전자 효과 : 치환기는 분자 내의 전자 분포에 영향을 미쳐 반응성을 변경할 수있다. 이것은 다음과 같습니다.

* 유도 효과 : 전자 흡입 기 (예 :할로겐)는 탄소 사슬에서 전자 밀도를 빼내어 반응성이 떨어집니다.

* 공명 효과 : 공명을 통해 전자를 분비 할 수있는 그룹은 분자에서 특정 위치를 활성화하거나 비활성화 할 수 있습니다.

* 입체 방해 : 대형 치환기는 특정 위치에서 반응을 물리적으로 차단하거나 방해 할 수 있으며, 전체 반응성에 영향을 줄 수 있습니다.

예 :

* 에탄 (C2H6) 반응이 없지만 에탄올 (C2H5OH) 하이드 록실 그룹으로 인한 반응을 쉽게 겪습니다.

* 벤젠 (C6H6) 방향족이며 전자 성 방향족 치환을 겪지 만 클로로 벤젠 (C6H5Cl) 전자 흡인 염소로 인해 반응성이 떨어집니다.

요약 :

다른 원자 또는 그룹으로 탄화수소에서 수소 원자를 대체하면 새로운 기능 그룹을 도입하고 전자 분포에 영향을 미치며 잠재적으로 입체 방해를 유발함으로써 분자의 화학적 특성을 상당히 변화시킨다. 이것은 원래 탄화수소에 비해 광범위한 반응성과 거동으로 이어집니다.

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