8.6
في المركبات العطرية ، يؤدي دوران الإلكترونات π (4ن + 2) إلى إنشاء تيار حلقي مغناطيسي أو مقطر حول محيطها.
يحفز هذا التيار مجالا مغناطيسيا يعارض المجال الخارجي داخل الحلقة ويعززه من الخارج.
لذلك ، يتم إزالة البروتونات الموجودة في البنزين من الحماية وتظهر تحولات كيميائية عالية من 6.5 إلى 8.5 جزء في المليون.
يتضح تأثير التدريع في مركز الحلقات العطرية في الجزيئات المعقدة ، مثل الحلقات الحلقية.
في [18] الحلقة ، يتم إزالة البروتونات خارج الحلقة من الواقي ولها صدى عند δ 9.3 ، بينما يتردد صدى البروتونات الموجودة في المركز حوالي δ −3.0 ، أسفل TMS.
في المركبات المضادة للعطر التي تحتوي على 4n π إلكترون ، يكون التيار الحلقي باراتروبي ويتدفق في الاتجاه المعاكس لتلك التي لوحظت في المركبات العطرية.
يحمي التغيير الناتج في اتجاه المجال المستحث البروتونات خارج الحلقة ويزيل من الموجودين بداخلها ، كما هو موضح في [16] annulene.
في المركبات العطرية، مثل البنزين، يؤدي دوران إلكترونات (4n + 2) π إلى إنشاء تيار حلقي مغناطيسي أو تيار ثنائي الاتجاه حول محيط الجزيء. يولد هذا التيار…
2026 © حقوق الطبع والنشر MyJoVE Corporation. جميع الحقوق محفوظة.