苯酚的共轭效应
电子效应包括诱导效应和共轭效应.
就苯酚来说,由于氧电负性大于碳,故羟基有吸电子的诱导效应.p-π共轭,由于氧提供两个电子,而每个碳提供一个电子,电子离域后,羟基是给电子的共轭效应.这样,诱导效应和共轭效应的方向是相反的.对于羟基来说,是给电子的共轭效应大于吸电子的诱导效应,总体来说,羟基是给电子效应.
硝基由是吸电子的诱导效应加上吸电子的共轭效应,二者方向相同,故硝基是吸电子基团.
电子效应包括诱导效应和共轭效应。
就苯酚来说,由于氧电负性大于碳,故羟基有吸电子的诱导效应。p-π共轭,由于氧提供两个电子,而每个碳提供一个电子,电子离域后,羟基是给电子的共轭效应。这样,诱导效应和共轭效应的方向是相反的。对于羟基来说,是给电子的共轭效应大于吸电子的诱导效应,总体来说,羟基是给电子效应。
硝基由是吸电子的诱导效应加上吸电子的共轭效应,二者方向相同,故硝基是吸电子基团。
苯胺中的氮是sp2杂化,在氮的p轨道上有一对孤对电子,与苯环上的π键共轭.
苯酚中的O也是sp2杂化,在O的p轨道上有一对孤对电子,与苯环上的π键共轭
分子间脱水反应,需要催化剂H+加到羟基上形成C6H5-OH2(+)离子才行,但苯酚的O带正电难以加H+,所以这个反应不可进行。
与羧酸反应,则需要O的孤对电子进攻羧酸中带正电的碳原子,苯酚的O本来就带正电和,显然难以再给出电子去反应了,显然,酯化也不易进行。
甲苯没有p结构,甲基倒是可以超共轭
苯酚中苯环有pi键,氧原子给出p轨道电子,形成p pi共轭
叔丁基碳正离子没有pi键
苯甲醛是碳氧双键和苯环共轭,是pi pi共轭
“顾名思义”就可以理解其意义了呀。
p-π共轭:原子p轨道上的孤对电子与相邻π键形成共轭,例:苯酚、苯胺
π-π共轭:π键和π键之间发生共轭,例:1,3-丁二烯、苯乙烯
σ-π共轭:σ键与相邻π键之间发生共轭,例:甲苯
σ-p共轭:σ键与相邻p轨道发生共轭,通常参与共轭的p轨道未充满,例:(CH3)3C+