7.5
烯烃与氢气反应时释放的能量称为氢化热。
烯烃的相对稳定性可通过比较其氢化热来确定。氢化热越小,烯烃的稳定性越高。
发现双键上取代基增多会降低氢化热,表明四取代烯烃比三取代、二取代和一取代烯烃更稳定。
原因是取代较多的烯烃具有更高的比例 sp2–sp3 化学键多于 sp3–sp3 键。该 sp2–sp3 键的能级更低,且比 sp3–sp3 键,因为它具有更高的贡献度 s 能量较低的电子。
影响取代烯烃稳定性的另一个因素是取代基上碳–氢σ键与π键离域电子密度之间的稳定作用,这种作用称为超共轭。
烷基取代基可提供额外的超共轭效应,从而增加稳定性。因此,2,3-二甲基-2-丁烯在双键上具有四个取代基,比仅有一个取代基的丙烯更稳定。
此外,双键周围取代基的立体化学也会影响烯烃的稳定性。 转 烯烃通常具有较低的氢化热,比相应的 顺式 异构体。
原因在于双键同侧取代基之间的相互作用所产生的空间位阻 顺式 异构体
烯烃的相对稳定性可以通过比较它们的氢化热来确定。 氢化热越低表明烯烃越稳定。 决定烯烃相对稳定性的三个主要因素是 i) 连接到双键碳原子的取代基数量,ii) 超共轭,以及 iii) 双键的立体化学。