
- •Реакционная способность органических соединений: Количественное рассмотрение
- •Реакционный центр – та часть молекулы, где происходит разрыв ковалентных связей
- •Пример: диссоциация замещенных бензойных кислот
- •Реакционная серия – набор реакций, различающихся лишь по одному параметру
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета для диссоциации бензойных кислот
- •Уравнение Гаммета для диссоциации бензойных кислот
- •Уравнение Гаммета для диссоциации бензойных кислот
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Попытка корреляции кислотности замещённых фенолов с σ–константами Гаммета
- •Анионообменная экстракция
- •Какой набор констант ?
- •Какой набор констант ?
- •Нелинейные корреляции
- •Нелинейные корреляции
- •Нелинейные корреляции
- •Нелинейные корреляции
- •Нелинейные корреляции
- •Нелинейные корреляции
- •Нелинейные корреляции
- •Практическое применение уравнения Гаммета
- •Синтез Полихлордифениловых эфиров
- •Синтез Полихлордифениловых эфиров
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Уравнение Гаммета
- •Изокинетическая температура
- •Изокинетическая температура
- •Изокинетическая температура
- •Изокинетическая температура
- •Изокинетическая температура
- •Уравнение Гаммета для диссоциации бензойных кислот
- •Двустадийный процесс
- •Двустадийный процесс
- •КОНЕЦ
Реакционная способность органических соединений: Количественное рассмотрение
Молекула разбивается на три части: -реакционный центр -заместитель -линкер
1
Реакционный центр – та часть молекулы, где происходит разрыв ковалентных связей
Заместитель – та часть молекулы, где не происходит разрыв связей, но где присутствует влияние на РЦ
Линкер – та часть молекулы, которая соединяет РЦ и З
2

Пример: диссоциация замещенных бензойных кислот
3
Реакционная серия – набор реакций, различающихся лишь по одному параметру
•Заместитель
•Реагент (одного типа)
•Растворитель
•Температура
•Что угодно – что можно количественно описать
4

Соотношение линейности свободных энергий (ЛСЭ)
На примере замещенных бензойных кислот
O X C
O H
δX G = GX - GH
δX G – изменение G реакции
при замене Н на Х
5

δX G = GX – GH δX G = GX – GH
Предположение о ЛСЭ:
δX G = α δX G
6

Соотношение линейности свободных энергий (ЛСЭ)
δX G
δX G
Это эмпирическое наблюдение
7
δX G = GX – GH δX G = GX - GH
δX G = αδX G
G = - 2,3RTlgk
(в случае скорости, кинетика)
lg(kX/kH) = αlg(kX/kH)
αостаётся постоянным для любых Х
G = - 2,3RTlgK
lg(KX/KH) = αlg(KX/KH)
(в случае положения равновесия, т/д)8