大学课本上说“键的极性越大,越利于键的断裂”可以这样理解吗?键的断裂是不是和电子云密度什么有关? 10
大学有机课本上,有的时候讲,键的极性越大,越利于键的断裂。有的时候又讲,键的极性越小,极化度越大,越利于键的断裂。到底应该怎么理解?...
大学有机课本上,有的时候讲,键的极性越大,越利于键的断裂。有的时候又讲,键的极性越小,极化度越大,越利于键的断裂。到底应该怎么理解?
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我认为这样说是不全面的。从事实来看,一般是键的极性越大,键能越大,热稳定性越高,至于是否容易参与反应,不光是受到反应物键能影响,还涉及到生成物的键能以旅扰及很多别的因素;但是在有机中,键的极性越大,越容易受到亲电进攻而发生反应,这句话往往是针对π键说的。
举个例子就好理解了,比如在卤化氢中坦渣氟化氢的键能最大,热稳定性最高,但这并不意味着氟化氢的反应性弱,比如只有氟化氢能和玻璃反应,其他卤化氢就不行;酮中的羰基由于氧的电负性大于碳,导致电子云分布不均匀,π键容易断裂发生反应,比如酮可以和CN-发生反应;拆信旦而同样是双键,没有极性的烯烃,就不能和CN-反应。
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举个例子就好理解了,比如在卤化氢中坦渣氟化氢的键能最大,热稳定性最高,但这并不意味着氟化氢的反应性弱,比如只有氟化氢能和玻璃反应,其他卤化氢就不行;酮中的羰基由于氧的电负性大于碳,导致电子云分布不均匀,π键容易断裂发生反应,比如酮可以和CN-发生反应;拆信旦而同样是双键,没有极性的烯烃,就不能和CN-反应。
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