новости бизнеса
компании и предприятия
нефтехимические компании
продукция / логистика
тендеры / аналитика
торговый центр
ChemIndex
новости науки
работа для химиков
химические выставки
лабораторное оборудование
химические реактивы

расширенный поиск
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты / книги
форум химиков
подписка / опросы
проекты / о нас

реклама на сайте
контакты
Магазин химических реактивов
поиск
   

главная > справочник > химическая энциклопедия:

ОДНОЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕНОС


выберите первую букву в названии статьи: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

ОДНОЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕНОС, вид донорно-акцеп-торного взаимод., завершающегося перемещением одного электрона, который покидает высшую занятую орбиталь донора и занимает низшую своб. орбиталь акцептора. Такой процесс осуществляется легко, если указанные орбитали соответствуют друг другу по симметрии (см. Орбиталь) и имеют подходящую разницу в уровнях энергии.

В общем случае энергии орбиталей, принимающих участие в одноэлектронный перенос, пропорциональны сродству акцептора к электрону и потенциалу ионизации донора. Для одноэлектронный перенос необходимо, чтобы первая из этих величин была бы больше второй. Чем такая разница сильнее, тем одноэлектронный перенос идет легче. Присоединение электрона к молекуле обычно сопровождается выделением энергии, величина которой соответствует электронному сродству (напр., для ароматич. углеводородов кол-во выделяющейся энергии может составлять от 10 до 100 кДж/моль). Отдача молекулой электрона обычно связана с поглощением энергии, необходимое кол-во которой определяется потенциалом ионизации (напр., потенциалы ионизации ароматич. углеводородов варьируют от 700 до 1000 кДж/моль).

одноэлектронный перенос называют внешнесферным, если окислит.-восстано-вит. взаимод. между донором и акцептором происходит непосредственно, например:


одноэлектронный перенос называют внутрисферным, если ему предшествует образование биядерного комплекса с "мостиком" между донором и акцептором, например:


В качестве мостика в приведенных примерах участвуют атом Сl и хим. связь.

В случае внешнесферного механизма одноэлектронный перенос соблюдается параболич. зависимость между энергией активации и логарифмом константы скорости реакции (т. наз. зависимость Маркуса). Неподчинение такой зависимости соответствует внутрисферному одноэлектронный перенос

В реакциях с одноэлектронный перенос, которые осуществляют в растворе, важную роль играют сольватац. эффекты. Так, разница в поведении NO+ и в приведенных выше реакциях обусловлена существ. различием значений энергий сольватации (297 и 586 кДж/моль для NO+ и соотв.). Сольватац. эффекты компенсируют затраты энергии, которые расходуются на изменение длины связей и величин валентных углов в реагирующих частицах, на конформац. переходы и др., что необходимо для достижения переходного состояния. Обычно снижению энергии сольватации способствуют высокая степень сопряжения связей в молекуле, малая полярность растворителя, отсутствие или слабое сцепление ионных пар в молекуле, присутствие в субстрате поляризующихся фрагментов, а также незначит. конформац. изменения в молекуле. Все это благоприятствует одноэлектронный перенос

одноэлектронный перенос реализуется главным образом как промежут. стадия реакций. При этом обычно образуются ион-радикалы или радикалы. Выявление стадий одноэлектронный перенос в осуществляемой реакции открывает нетривиальные пути управления этими реакциями. Удалось, например, реализовать высокую селективность при деблокировании защищенного фенилаланина (ф-ла I) при осуществлении пептидного синтеза (обе защитные группы омыляются в кислой среде и поэтому обычные методы их селективного деблокирования неприемлемы):


На практике склонность разл. веществ к одноэлектронный перенос оценивают по разности их окислит.-восстановит. потенциалов, например потенциалов полуволн Е1/2 обратимого одноэлектронного восстановления. одноэлектронный перенос осуществляется в тех случаях, когда Е1/2 акцептора более отрицателен, чем Е1/2 донора. одноэлектронный перенос может происходить и при неблагоприятной разнице потенциалов в случаях реализации квантового туннелирования (см. Туннельный эффект)или когда в качестве переносчика электрона используют т. наз. медиатор - постороннее вещество, способное легко окислять донор и затем восстанавливать акцептор. Так, в присутствии хинонов (Q) резко облегчается одноэлектронный перенос от n-(CH3)2NC6H4N(CH3)2 к ССl4. Добавление Zn(ClO4)2 в реакц. среду существенно повышает скорость одноэлектронный перенос от амина (донора) к Q. В этом случае каталитич. эффект обусловлен координацией с Zn2+, что способствует сдвигу равновесия одноэлектронный перенос и накоплению катион-радикала донора во времени. Сдвиг равновесия наблюдается и тогда, когда в результате одноэлектронный перенос реагирующие молекулы претерпевают необратимые хим. или стереохим. изменения.

Для орг. соед. способность вступать в реакции одноэлектронный перенос зависит также от изотопного состава их молекул. Напр., дейтерир. соед. имеет более высокий потенциал ионизации и более низкое сродство к электрону; на этом основании удается проводить изотопное разделение. Так, используя различия в свойствах нейтральных молекул и их анион-радикалов, выделяют C6H5NO2, обогащенный 15N. За 16 циклов одно-электронного восстановления.окисления из C6H5NO2 с естеств. содержанием 15N (0,37%) получают практически чистый C6H515NO2 (99%).

Неконтролируемый одноэлектронный перенос считают причиной многочисл. процессов, вызывающих разл. нарушения в клетках живых организмов. Напр., при попадании нитросоед. в организм могут образовываться анион-радикалы в результате одноэлектронный перенос от флавопротеидов (см. Коферменты}. Эти продукты одноэлектронный перенос далее выступают в качестве доноров по отношению к О2, который превращ. в супероксид-ион . Последний под влиянием фермента супероксиддисмутазы в присут. солей железа превращ. сначала в Н2О2, а затем радикалы , которые взаимод. с биомолекулами, вызывая мутации, давая начало злокачеств. перерождению клеток, нарушая ф-ции липидов и белков. Ферменты, участвующие в переносе электронов, например флавопротеиды, ферредоксин (переносит электроны от возбужденного светом хлорофилла), могут также и напрямую осуществлять одноэлектронный перенос к акцептору. Так, необратимое повреждение печени под действием ССl4 обусловлено распадом , который образуется в организме, на Сl- и Последний захватывается печеночной тканью как сам по себе, так и в виде аддукта с кислородом ; оба радикала чрезвычайно токсичны.

Для обнаружения в механизме реакции одноэлектронный перенос используют радиоспектроскопич. методы (ЭПР, хим. поляризацию ядер), оптич. методы с быстрой регистрацией (напр., пико-секундную лазерную спектроскопию). Косвенным подтверждением одноэлектронный перенос служат изменение спектральных характеристик раствора, в частности появление полосы переноса заряда (см. Молекулярные комплексы), и хемилюминесценция. Для идентификации реакций, включающих одноэлектронный перенос, используют также их ингибирование при введении посторонних радикалов, доноров или акцепторов электрона, либо инициирование полимеризации добавленного в реакц. среду мономера (напр., акрилонитрила). Большинство этих методов основано на фиксации ион-радикалов, которые образуются при одноэлектронный перенос в клетке растворителя (см. Клетки эффект)и затем выходят в объем раствора. Известны реакции одноэлектронный перенос, идущие "неявно", без выхода ион-радикалов из клетки растворителя. Такие процессы распознают с помощью косвенных методов, характерных для химии радикалов свободных.

Лит.: Тодрес 3. В., Ион-радикалы в органическом синтезе, М., 1986; Cannon R. D., Electron transfer reactions, L.-Boston, 1980; Eberson L., Electron transfer reactions in organic chemistry. В., 1987; Prousek J., Reakce iniciovane pfenosem electronu, Praha, 1988; Photoinduced electron transfer, v. V. A-D, Amst., 1989. З.В. Тодрес.




выберите первую букву в названии статьи: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


Все новости



Новости компаний

Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXVI
Контактная информация