什么影响烯烃加硫酸的活泼性

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 10:17:11
什么影响烯烃加硫酸的活泼性
比较下列各对烯烃加硫酸反应的活泼性大小.丙烯和2-丁烯活泼性 说说为什么?

烯烃的亲电加成反应,会形成碳正离子中间体,那么形成的碳正离子越稳定,反应越容易进行.那么原来的那么烯烃的活性相比之下就高一点.丙烯与硫酸中的氢离子形成的是二级碳正离子,2—丁烯形成的是三级碳正离子,而

如何写共轭二烯烃加聚反应的化学方程式,应注意什么

nCH2=CH-CH=CH2—→-(-CH2-CH=CH-CH2-)n-就是注意将共轭双键折回来在中间成新双键

烯烃与硫酸加成的反应机理是什么

碳正离子机理再问:具体些再答:硫酸给出H+加合到烯烃双键上生成碳正离子再问:剩下的部分直接连到剩余的碳上了?形成脂?再答:生成硫酸氢酯

二烯烃 烯烃的区别

都是烯烃分别有二个和一个双键

烯烃在一杯硫酸和水的混合液中,什么条件下与水加成?或与硫酸加成?

在低温,比如5摄氏度的条件下,和硫酸加成生成硫酸酯,符合马氏规则,在温度更高的情况下硫酸酯水解,成为醇.另外,在弱酸存在的条件下,比如磷酸,烯烃不易与弱酸加成,与水加成再问:为什么1一乙烯环丁烷和百分

双键对羰基化何物的亲核加成活泼性有什么影响.

乙烯基是吸电子基团,所有会使羰基亲核加成活性变强.

烯烃的稳定性与烯烃加成反应的活泼性有什么关系?

一般烯烃越稳定,烯烃加成反应的活泼性越好.这是因为烯烃亲电加成反应的活性主要是由碳正离子稳定性决定,碳正离子是叔仲伯依次降低,碳数级别越大,越稳定;而支链多的烯烃稳定性强(氢化热值低),支链多,意味着

为什么金属的还原性与活泼性顺序一致?(最好从影响金属还原性、活泼性的因素来讲)

还原性越强就越活波比如比较金属:LiNaKRu越来越活波,与水的反应也越来越剧烈,还原性越强.本质与他们的电子层结构和原子半径决定.

活泼性强的金属制活泼性弱的金属需要什么条件

前者不反应,因为AgCl是难溶物;后者可以反应,但反应条件中必须有水的存在(做为溶解AgNO3的溶剂).还有一点,能和水直接发生反应的活泼金属(如K、Ca、Na)不能从不活泼金属的盐溶液中将其单质置换

金属与硫酸反应是否不考虑金属的活泼性

1:金属与稀硫酸反应,需要考虑金属的活泼性,只有排在H前面的金属,才能和稀硫酸反应:2:金属与浓硫酸反应,主要是体现浓硫酸的氧化性,不考虑金属的活泼型,也不管该金属是否活泼,浓硫酸能与很多不活泼金属反

如何判断各种烯烃加硫酸反应的活性大小?

烯烃与硫酸的加成反应属于亲电加成反应,亲电加成的活性:C=C连供电子基越多越活泼即:形成的碳正离子越稳定越活泼

比较下列各对烯烃加硫酸反应的活泼性大小. 丙烯和2-丁烯活泼性 说说为什么?

烯烃加硫酸,属于亲电加成,碳正离子历程形成的碳正离子越稳定,活泼性越大丙烯形成的碳正离子是CH3-CH-CH3(A)`+2-丁烯形成的碳正离子是CH3-CH-CH2-CH3(B)`+由于(A)存在6个

怎样比较烯烃与硫酸反应活性的大小

烯烃与硫酸的加成反应属于亲电加成反应,亲电加成的活性:C=C连供电子基越多越活泼即:形成的碳正离子越稳定越活泼

浓硫酸密度大于水这个物理性质对稀释浓硫酸的操作有什么影响?

比热容问题和粘稠度问题.浓硫酸比水的比热容小,粘稠度大的多当水稀释浓硫酸,硫酸的温度会比水的温度升高得快,因而造成强烈的局部高温,使水汽化而造成喷溅,硫酸又是粘稠液体,更明显了这个效果.当把浓硫酸加入

烯烃的双键和烷烃的单键与它们的活泼性有什么关系

烯烃双键不稳定可以断裂发生加成反应或者发生氧化反应单键稳定很难断裂所以只能发生碳氢键的取代反应.二者均可以燃烧由于含碳量不同燃烧烟的量有所区别.双键的键长短于单键,所以拆开双键要比拆开单键难些

苯环上的取代基对硝化反应活泼性的影响

以苯环碳原子(烯烃碳原子)为基准,取代基原子吸电子能力大于苯环碳原子的,苯环电子密度降低,硝基化活性降低,吸电子能力小于苯环碳原子的,苯环电子密度升高,苯环的化学活泼性增大,硝基化活性升高.故上述物质

醇加浓硫酸且加热 是生成对应的烯烃吗?

不一定,只有加热到170度,才生成烯烃,如果加热到140度,会生成醚,六七十度时会生成硫酸酯,而且连有羟基的碳原子与三级碳原子或二级碳原子相连时,在酸催化的脱水反应中,常常会有重排反应!

比较下列各对烯烃加硫酸反应的活波性大小并解释原因

丙烯中甲基使双键上的电子云密度增大,使亲电加成的活性增加;3,3,3-三氯丙烯中氯原子吸引电子能力强,并且不能和双键发生P-π共轭,使双键上的电子云密度减少,使亲电加成的活性减弱.再问:甲基为什么使电

锌与硫酸反应加什么能降低反应速率? .不影响生成氢气的总量.

醋酸钠.因为醋酸钠是弱酸盐,能稀释氢离子浓度,但又不会与氢离子反应,所以不影响氢气总量