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自由基稳定性比较规则?

自由基的稳定性是从诱导效应和共轭效应两方面判断,从物理学角度来说,电荷越分散,带电体系越稳定,之所以稳定,是因为超共轭效应和诱导效应,带正电荷的C原子周围的烷基增多有利于其电荷分散。萊垍頭條

自由基化学上也称为“游离基”,是指化合物的分子在光热等外界条件下,共价键发生均裂而形成的具有不成对电子的原子或基团。在书写时,一般在原子符号或者原子团符号旁边加上一个“·”表示存在未成对的电子。條萊垍頭

关于碳自由基的稳定性?

稳定性:叔碳自由基>仲碳自由基>伯碳自由基>甲基自由基

自由基为缺电子结构,甲基等供电子取代基能够通过诱导作用、超共轭作用等为自由基提供电子,使其变得稳定。供电子取代基越多,自由基就越稳定。

伯碳仲碳叔碳的活泼性区别?

伯、仲、叔碳自由基稳定性,与碳正离子稳定性一致,伯、仲、叔碳自由基稳定性,随着取代基的增加,依次增加。垍頭條萊

1、这个要以甲烷CH4为起点,看一个氢被碳取代就是伯碳,两个氢被碳取代就是仲,三个叔,四个季。一个碳原子只与一个碳原子相连就是伯碳原子,一个碳原子与四个碳原子相连,这个碳原子就是季碳原子。2、有机化学又称为碳化合物的化学,是研究有机化合物的组成、结构、性质、制备方法与应用的科学,是化学中极重要的一个分支。條萊垍頭

为什么丙烯自由基比叔丁基自由基稳定?

自由基稳定性问题比碳正离子和碳负离子的要难,原因在于我们很难去寻找一个判断的“度”!比如,碳正离子或者碳负离子,只要是能够将缺少的正电荷或者过多的负电荷分散掉,自然就能够稳定!所以回到自由基稳定性的问题,我们也是需要去找这样一个衡量稳定性的“度”!当然,我们有个非常准确的“度”,也就是键解离能,也就是均裂能,就是BDE!这个是测量值!我们先看看题主的问题中涉及的这几种物质的解离能如何,2-丁烯有顺反,我们用丙烯代替!垍頭條萊

自由基反应反应顺序?

自由基反应的三个阶段为引发、链式反应、终止,具体如下:

1.引发:通过热辐射、光照、单电子氧化还原法等手段使分子的共价键发生均裂产生自由基的过程称为引发。

2.链式反应:引发阶段产生的自由基与反应体系中的分子作用,产生一个新的分子和一个新的自由基,新产生的自由基再与体系中的分子作用又产生一个新的分子和一个新的自由基,如此周而复始、反复进行的反应过程称为链式。反应Cl·+CH4CH3+HCl,CH3·+Cl2Cl·+CH3Cl。

3.终止:两个自由基互相结合形成分子的过程称为终止。Cl·+Cl·Cl2Cl·+CH3·CH3Cl,CH3·+CH3CH3—CH3。除上述外,自由基还有这可发生裂解、重排、氧化还原、歧化等反应等。

碳负离子,碳自由基,碳正离子的稳定性顺序究竟是怎样的?

注意几点:自由基或碳离能双键三键苯环等形共轭稳定性其叔碳仲碳伯碳自由基條萊垍頭

或离其稳定性依递减用超共轭解释萊垍頭條

感觉这样的提问是没有意义的垍頭條萊

还是自己找下资料吧 萊垍頭條

从自由基的稳定性出发,分析乙酸乙烯酯能否进行活性自由基聚合?

我稍微来解释下,不知对不对,先说说观点吧。萊垍頭條

自由基聚合中单体会和引发剂自由基合成单体自由基中间体,这个时候就是说乙酸乙烯酯的单体自由基到底能不能按照正常的结构而稳定存在,以便进行下一步的反应,也就是单体自由基和单体反应生成更长链段的自由基,从而使得链段增长。乙酸乙烯酯的单体自由基是在双键上的π键断开结合引发剂自由基而生成,这时候多出来的一个单电子到底是在亚甲基上还是次甲基上,生成亚甲基自由基还是次甲基自由基,当然这个不是非常重要,主要是看这时候这个自由基是否可以稳定存在我估计你就是这个意思。反应我可以告诉你是肯定可以进行的,反应出来是胶黏剂,现在对于这个的改性研究还是很多的。自由基反应可以进行,只要有合适的活性试剂那么活性自由基反应是也可以进行的。考虑到有酯基,其实对反应的影响主要是对单体自由基的位置有影响,不会导致自由基的不稳定等情况发生,但是当考虑到活性自由基聚合,加入活性单体后,会和单体自由基和链增长自由基结合,来控制反应进行速率。很多时候有加入CCl4(四氯化碳)来作为链转移剂,说到链转移剂,实际上就有活性聚合的意思了。不管通过RAFT或者ATRP,应该都是可以的,但是最重要的问题是你怎么找到合适的活性试剂。活性试剂如果保证能再需要的时候与活性单体结合,在加热或者其他条件下能与之分离,那么这就是所需要的活性试剂,是合适的活性试剂,那么就可以进行活性自由基聚合,所以说重要的是活性试剂。而从自由基稳定性是完全可以的,不会因为活性试剂的存在而导致反应无法进行。活性试剂的存在和反应不会导致反应中活性基团和休眠基团不稳定。但是关键问题是活性试剂。而不是其本身的问题影响反应的进行,因为本身来说,不加活性试剂都能反应,更何况加了呢。不知道说的对不对,没有考虑过这样的问题,虽然在做聚合物,但是确实没考虑这个问题,估计如果要继续考虑可能需要考虑某个特定的活性剂,看是不是有什么特殊的基团作用什么的,总体我觉得没有问题,根本问题就是活性试剂到底有没有。萊垍頭條

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