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随着取代原子电负性的增大或取代数目的增加,诱导效应增强,吸收峰向低波数移动; 共轭效应使共轭体系中的电子云密度趋向于平均化,结果使原来的双键略有伸长,使其特征频率向低波数移动; 当含有孤对电子的原子与具有多重键的原子相连时,也可以起到类似共轭效应的作用,使其特征频率向低波数移动; 形成氢键时不但会红外吸收峰变宽,也会使基团频率向低波数方向移动; 空间位阻效应和环张力效应也常常会导致特征频率的变化。
诱导效应 共轭效应 诱导效应<共轭效应 诱导效应>共轭效应
随着取代原子电负性的增大或取代数目的增加,诱导效应增强,吸收峰向低波数移动; 共轭效应使共轭体系中的电子云密度趋向于平均化,结果使原来的双键略有伸长,使其特征频率向低波数移动; 当含有孤对电子的原子与具有多重键的原子相连时,也可以起到类似共轭效应的作用,使其特征频率向低波数移动; 形成氢键时不但会红外吸收峰变宽,也会使基团频率向低波数方向移动; 空间位阻效应和环张力效应也常常会导致特征频率的变化。
供电子效应 共轭效应 吸电子效应 诱导效应 空间位阻效应
p-π共轭效应 吸电子诱导效应 供电子诱导效应 交叉共轭体系 分子内氢键形成
正诱导效应 负诱导效应 共轭效应 空间效应 分子内氢键
物理状态的影响 溶剂的影响 粒度的影响 诱导效应、共轭效应等的影响
负诱导效应 空间效应 正诱导效应 共轭效应 分子内氢键
正诱导效应 负诱导效应 共轭效应 空间效应 溶剂等因素
正诱导效应 负诱导效应 共轭效应 空间效应 溶剂等因素
吸电子诱导效应 供电子诱导效应 吸电子共轭效应 供电子共轭效应 立体效应
共轭效应 空间效应 诱导效应 立体效应 共轭酸的氢键效应
正诱导效应 负诱导效应 共轭效应 空间效应 溶剂等因素
吸电子诱导效应 吸电子共轭效应 供电子诱导效应 氢键效应 空间效应
p-π共轭效应 F吸电子诱导效应 供电子诱导效应 交叉共轭体系 分子内氢键形成