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。
章から 3:
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