1. 링 스트레인 :
* 주기 화합물 : 링, 특히 작은 것 (3- 및 4 원)은 각도 변형과 비틀림 변형을 경험합니다. 이 균주는 변형이 적은 체인보다 반응성이 높습니다.
* 사슬 화합물 : 유연성이 더 많고 변형을 최소화하기 위해 형태를 채택하여 반응성을 줄일 수 있습니다.
2. 형태 :
* 주기 화합물 : 고리 결합 주위의 제한된 회전은 분자의 가능한 형태를 제한합니다. 이것은 반응성 및 반응 경로에 영향을 줄 수 있습니다.
* 사슬 화합물 : 형태 적 유연성이 높아서 더 다양한 형태와 잠재적으로 다른 반응을 허용합니다.
3. 전자 효과 :
* 주기 화합물 : 고리 구조는 분자 내의 전자 밀도 분포에 영향을 줄 수 있으며, 이는 고리에 부착 된 기능 기의 반응성에 영향을 미칩니다.
* 사슬 화합물 : 보다 선형 배열이 있고 전자 효과가 종종 더 국소화됩니다.
4. 입체 효과 :
* 주기 화합물 : 고리의 존재는 입체 장애를 만들어 반응에 대한 기능 그룹의 접근성에 영향을 줄 수 있습니다.
* 사슬 화합물 : 일반적으로 입체 장애가 적으므로 기능 그룹에 쉽게 접근 할 수 있습니다.
예 :
* Baeyer 변형 검사 : 이 시험은 과망간산 칼륨과의 반응성에 기초하여 상이한 유형의 사이 클릭 화합물을 구별한다. 소형 고리 순환 화합물은 고리 변형으로 인해 쉽게 반응하는 반면, 더 큰 고리는 덜 반응성입니다.
* SN1 및 SN2 반응 : 순환 화합물에서 고리 치환기의 고리 크기 및 특성은 이들 반응에서 그들의 반응성에 영향을 줄 수있다.
요약 :
화합물의 주기적 특성은 사슬 화합물에 비해 화학 시험에서 그들의 반응성과 거동에 크게 영향을 줄 수있다. 고리 변형, 형태, 전자 효과 및 입체 효과와 같은 요인은 모두 주기적 화합물의 독특한 특성을 결정하는 데 역할을합니다.