JoVE Logo

サインイン

3.6 : エタンとプロパンの立体配座

有機分子では、炭素-炭素単結合の周りの自由回転により、分子のエネルギー的に異なる配座異性体が生成されます。 内部回転と呼ばれるこの回転により、エタンには 2 つの主要な立体配座 (ねじれ型と重なり形配座) が存在します。

ねじれ型構造は、フロント カーボンの C-H 結合がバック カーボンの C-H 結合に対して 60° の二面角で配置されており、低エネルギーでより安定した構造であり、ねじれ歪みの低減につながります。 互い違いのエタンでは、一方の C-H 結合の結合性分子軌道が、もう一方の C-H 結合の反結合性分子軌道と相互作用し、それによって立体構造がさらに安定化します。 観察者に近い炭素を静止させながら、遠方の炭素を回転させると、無限の数の配座異性体が生成されます。 二面角 0° では、C-H 基が互いに覆い合い、重なり形配座合った構造を形成します。 この立体配座は、ねじれ型立体配座よりも約 12 kJ/mol ねじれひずみが大きいため、安定性が低くなります。 エタン分子は、より高いエネルギーの重なり型配座を通過しながら、いくつかの交互状態の間で急速に相互変換します。 分子の衝突は、このねじれバリアを通過するのに必要なエネルギーを提供します。

エタンと同様に、プロパンにも 2 つの主要な配座異性体があります。安定なねじれ型配座異性体 (低エネルギー) と不安定な日食配座異性体 (高エネルギー) です。

タグ

ConformationsEthanePropaneOrganic MoleculeCarbon carbon Single BondRotationInternal RotationStaggered ConformationEclipsed ConformationTorsional StrainBonding Molecular OrbitalAntibonding Molecular OrbitalDihedral AnglesTorsional Barrier

章から 3:

article

Now Playing

3.6 : エタンとプロパンの立体配座

アルカンとシクロアルカン

13.7K 閲覧数

article

3.1 : アルカンの構造

アルカンとシクロアルカン

26.9K 閲覧数

article

3.2 : アルカンの体質異性体

アルカンとシクロアルカン

17.6K 閲覧数

article

3.3 : アルカンの命名法

アルカンとシクロアルカン

21.4K 閲覧数

article

3.4 : アルカンの物性

アルカンとシクロアルカン

10.8K 閲覧数

article

3.5 : ニューマン投影法

アルカンとシクロアルカン

16.4K 閲覧数

article

3.7 : ブタンの立体配座

アルカンとシクロアルカン

13.9K 閲覧数

article

3.8 : シクロアルカン

アルカンとシクロアルカン

12.1K 閲覧数

article

3.9 : シクロアルカンのコンフォメーション

アルカンとシクロアルカン

11.5K 閲覧数

article

3.10 : シクロヘキサンの立体配座

アルカンとシクロアルカン

12.1K 閲覧数

article

3.11 : シクロヘキサンのチェアコンフォメーション

アルカンとシクロアルカン

14.3K 閲覧数

article

3.12 : 置換シクロヘキサンの安定性

アルカンとシクロアルカン

12.3K 閲覧数

article

3.13 : 二置換シクロヘキサン:cis-trans異性体

アルカンとシクロアルカン

11.8K 閲覧数

article

3.14 : 燃焼エネルギー:アルカンとシクロアルカンの安定性の尺度

アルカンとシクロアルカン

6.2K 閲覧数

JoVE Logo

個人情報保護方針

利用規約

一般データ保護規則

研究

教育

JoVEについて

Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved