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氮原子上孤电子对P电子成分越多,碱性越强 氮原子附近有吸电子基团,则碱性增大 酰胺状态下氮原子,碱性极弱 氮原子附近取代基不利于其共轭酸中的质子形成氢键,则碱性增大 生物碱的立体结构有利于氮原子接受质子,则其碱性增强
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
供电子诱导效应使其碱性增强 吸电子诱导效应使其碱性减弱 供电子诱导效应使其碱性减弱 吸电子诱导效应使其碱性增强 诱导效应对生物碱的碱性无影响
氮原子价电子的P电子成分比例越大,碱性越强 氮原子附近有吸电子基团,则使碱性增强 氮原子处于酰胺状态,则碱性极弱 氮原子附近取代基团不利于其共轭酸中的质子形成氢键缔合,则碱性强 生物碱的立体结构有利于氮原子接受质子,则其碱性增强
根据氮原子未共用电子对杂化方式,其碱性的强弱顺序:SP3>SP2>SP1 氮原子附近有供电子基团时,碱性增强 当生物碱的氮原子处于p-π共轭体系时碱性减弱 当生物碱分子的立体结构对氮原子产生空间位阻时使碱性增强 分子内氢键的形成使生物碱共轭酸增强时,碱性增强
就氮原子未共用电子对的杂化方式论,sp>sp>sp 氮原子附近存在吸电子基诱导,则碱性减弱 增强氮原子未共用电子云密度,则碱性增强 生物碱共轭酸形成稳定分子内氢键使得碱性增强 氮原子的孤电子对与π电子基团共轭时,一般使碱性增强
氮原子价电子的P电子成分比例越大,碱性越强 氮原子附近有吸电子基团则使碱性增强 氮原子处于酰胺状态则碱性极弱 生物碱的立体结构有利于氮原子接受质子,则其碱性增强 氮原子附近取代基团不利于其共轭酸中的质子形成氢键缔合,则碱性强
根据氮原子未共用电子对杂化方式,其碱性的强弱顺序:SP3>SP2>SPl 氮原子附近有供电子基团时,碱性增强 当生物碱的氮原子处于p-π共轭体系时碱性减弱 当生物碱分子的立体结构对氮原子产生空间位阻时使碱性增强 分子内氢键的形成使碱性增强