为什么苯环是6个组成大派键稳定的不是更多或更少
为什么苯环是6个组成大派键稳定的不是更多或更少
处于大环π共轭轨道中的每个单个的分子轨道遵循以下一些规则,每个分子都是正或负2、整体必须对称或者反对称,每有相邻的两个分子正负性相反,能量就会增高一级,每个轨道能放两个电子题主可以自行推导不同原子数的分子轨道情况,就可以得出只有4n+2分子才能稳定的结论。休克尔规则规则表明,对完全共轭的、单环的、平面多烯来说,具有(4n+2)个 π电子(这里n是大于或等于零的整数)的分子,可能具有特殊芳香稳定性。在单环共轭多烯分子中,π电子数目符合4n+2规则具有芳香性的原因 ,可以这种体系的分子轨道能级图得到答案。在单环共轭多烯体系的分子轨道能级图中,都有能量最低的成键轨道和能量最高的反键轨道。对于能量最高的反键轨道,在p轨道是单数时有两个(简并轨道);在p轨道是双数时,只有一个
导读处于大环π共轭轨道中的每个单个的分子轨道遵循以下一些规则,每个分子都是正或负2、整体必须对称或者反对称,每有相邻的两个分子正负性相反,能量就会增高一级,每个轨道能放两个电子题主可以自行推导不同原子数的分子轨道情况,就可以得出只有4n+2分子才能稳定的结论。休克尔规则规则表明,对完全共轭的、单环的、平面多烯来说,具有(4n+2)个 π电子(这里n是大于或等于零的整数)的分子,可能具有特殊芳香稳定性。在单环共轭多烯分子中,π电子数目符合4n+2规则具有芳香性的原因 ,可以这种体系的分子轨道能级图得到答案。在单环共轭多烯体系的分子轨道能级图中,都有能量最低的成键轨道和能量最高的反键轨道。对于能量最高的反键轨道,在p轨道是单数时有两个(简并轨道);在p轨道是双数时,只有一个
处于大环π共轭轨道中的每个单个的分子轨道遵循以下一些规则,每个分子都是正或负2、整体必须对称或者反对称,每有相邻的两个分子正负性相反,能量就会增高一级,每个轨道能放两个电子题主可以自行推导不同原子数的分子轨道情况,就可以得出只有4n+2分子才能稳定的结论。休克尔规则规则表明,对完全共轭的、单环的、平面多烯来说,具有(4n+2)个 π电子(这里n是大于或等于零的整数)的分子,可能具有特殊芳香稳定性。在单环共轭多烯分子中,π电子数目符合4n+2规则具有芳香性的原因 ,可以这种体系的分子轨道能级图得到答案。在单环共轭多烯体系的分子轨道能级图中,都有能量最低的成键轨道和能量最高的反键轨道。对于能量最高的反键轨道,在p轨道是单数时有两个(简并轨道);在p轨道是双数时,只有一个。其它那些能量较高的成键轨道和反键轨道或/和非键轨道都是两个(简并的)。根据休克尔理论,当成键轨道充满电子时,它们具有与惰性气体相似的结构,因此体系趋向稳定,除能量最低的成键轨道需要2个电子充满外,其它能量较高的两个成键轨道或/和非键轨道需要4个电子才能充满,即只有(4n+2)个π电子才能充满这些轨道,使体系处于稳定,而具有芳香性。
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为什么苯环是6个组成大派键稳定的不是更多或更少
处于大环π共轭轨道中的每个单个的分子轨道遵循以下一些规则,每个分子都是正或负2、整体必须对称或者反对称,每有相邻的两个分子正负性相反,能量就会增高一级,每个轨道能放两个电子题主可以自行推导不同原子数的分子轨道情况,就可以得出只有4n+2分子才能稳定的结论。休克尔规则规则表明,对完全共轭的、单环的、平面多烯来说,具有(4n+2)个 π电子(这里n是大于或等于零的整数)的分子,可能具有特殊芳香稳定性。在单环共轭多烯分子中,π电子数目符合4n+2规则具有芳香性的原因 ,可以这种体系的分子轨道能级图得到答案。在单环共轭多烯体系的分子轨道能级图中,都有能量最低的成键轨道和能量最高的反键轨道。对于能量最高的反键轨道,在p轨道是单数时有两个(简并轨道);在p轨道是双数时,只有一个
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