扭转和空间应变
在上一篇文章中,我们谈到了纽曼的预测我们还讲了相对能量反,不善交际的而且syn构象。根据基团的不同,间扭键和重叠基团可以被描述为使给定构象不稳定的方法空间或扭转压力。
这两个定义是同义的,它们的区别经常被忽视。你可以这样想:
空间位阻是一个广义的定义,当原子或基团彼此靠近时,由于排斥电子云,能量增加,就会发生空间位阻。
的扭转应变,另一方面,是专门为食群.由相邻碳上的重叠基团引起的能量增加称为扭转应变.为了使它被认为是扭转应变,它需要是小的食群的能量增加- H/H,或H/ CH3.
当两大集团重叠在一起,有包括扭转应变和空间应变:
两者的相互作用间扭式群是空间位阻.例如,间扭构象比反构象更不稳定(能量更高),因为空间应变与更大的基团彼此更接近(60ovs 180o).
扭应变和空间应变的能量值如表1所示:
如何计算构象的能量
当它与另一个基团处于同位或间扭位时,每个基团都有自己的结合能。你很可能会得到不同基团的扭转能和空间能。一般来说,要计算总能量对于给定构象,加上所有的扭转和空间应变:
例如:计算丁烷这两种构象的能量差:
第一个构象有一个CH3./ CH3.间扭式相互作用带来3.8 kJ/mol的失稳能量。第二种构象是三对重叠基团:一个H/H = 4 kJ/mol,两个H/CH3.= 2 × 6kj /mol = 12 kJ/mol。12+4 = 16 kJ/mol。
能量差为16 - 3.8 = 12.2 kJ/mol。
计算旋转障碍,用最不稳定(最高能量)的重叠构象减去最稳定(最低能量)的交错构象的能量。
实践
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确定最稳定的Newman构象:
标记每个Newman投影中的扭转应变和空间应变:
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对于每一对,确定具有更高能量和构象计算它们的能量差使用表1。
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的结构2-methylpentane而且计算旋转的势垒看C2-C3键。
乙基的能量值如下:
- 甲基-乙基间扭糖= 4.2 KJ/mol
- 甲基-乙基蚀= 12 KJ/mol