Байланысты: XXI ҒАСЫРДАҒЫ ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ЖЕТІСТІКТЕРІ МЕН ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ-ХИМИЯ-2023-06-05 14 54 57pm
«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ» «XXI ҒАСЫРДАҒЫ ХИМИЯ ЖӘ НЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ЖЕТІСТІКТЕРІ МЕН ТЕНДЕНЦИЯЛА РЫ» Рисунок 3 – Визуализация распределения
электростатистического потенциала
Зная, что в молекуле бензола имеется циклическая система
π-электронов, состоящая из шести π-электронных облаков, которые
образуются благодаря перекрытию ρ-орбиталей атомов углерода,
данные π-электроны находятся в непрерывном движении по всей
молекуле, что делает ее стабильной и инертной. В молекуле бензола
смещение электронной плотности происходит благодаря резонансу.
Резонанс – это явление, при котором электронные облака в
молекуле могут перемещаться между разными атомами, создавая
различные резонансные формы. В молекуле бензола существует
две резонансные формы, которые создают равновесие между собой.
Резонансные структуры молекулы бензола представлены на
схеме 1:
Схема 1 – Резонансные структуры бензола
В каждой из этих форм плоскость молекулы проходит через
три атома углерода и содержит по два связующих электрона.
Это приводит к равномерному распределению электронной
плотности по всей молекуле бензола.
Таким образом, каждый атом углерода в молекуле бензола
имеет равное количество электронов, что делает молекулу бензола
стабильной.
Говоря о реакционной способности, можно отметить, что бензол
обладает низкой реакционной способностью из-за наличия у него
ароматического кольца, которое обладает высокой стабильностью
благодаря деликатному балансу между электронными зарядами в
молекуле.
Однако, бензол может подвергаться реакциям электрофильного
замещения, при которых электрофильный агент (например,
нитрирование, ацилирование) замещает один из атомов водорода
в кольце бензола.
Реакционный центр у бензола находится в плоскости
шестиугольного кольца атомов углерода и состоит из шести
π-электронов, образующих систему конъюгированных двойных
связей. Эта система является основой для реакций ароматической
замены, которые происходят в бензоле.
Также, одним из параметров симметрии заряда молекул
является дипольный момент.
Рисунок 4 – Иллюстрация дипольного момента
в молекуле бензола