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π到π跃迁
乙醇的电子
跃迁
类型
答:
π到π跃迁
。根据查询乙醇的性质得知,乙醇的电子跃迁类型是π到π跃迁。乙醇(ethanol),有机化合物,分子式C2H6O,结构简式CH3CH2OH或C2H5OH,又称酒精,是最常见的一元醇。
紫外-可见吸收光谱中随着溶剂极性增加,
π
→π*+吸收带和n→π*吸收带...
答:
首先,让我们了解一下π→π和n→π的吸收过程。π→π转变通常涉及分子中的π轨道电子
跃迁
到更高能级的π轨道中,这种转变主要出现在含有双键或芳香环的分子中。而n→π转变则涉及从非键电子轨道(n轨道)
到π
轨道的跃迁,通常出现在含有含氧、氮等原子的分子中。随着溶剂极性的增加,对分子吸收能带...
丙醛的电子
跃迁
方式是什么?
答:
1、σ-σ跃迁:在丙醛分子中,可以发生σ-σ跃迁,即从一个σ键的电子轨道跃迁到另一个σ*键的电子轨道上。2、π-
π跃迁
:丙醛分子中的π电子可以发生π-π跃迁,即从一个π键的电子轨道跃迁到另一个π*键的电子轨道上。3、n-π跃迁:在丙醛分子中,氧原子上的孤对电子可以发生n-π跃迁,即...
π
→π*
跃迁
和n→π*跃迁之间的关系
答:
关系如下两点:1、使双键红移原因:双键的电子
跃迁π
-π*,当助色基团接上后,变成n-π*跃迁,能量小于π-π*跃迁,所以吸收带红移。2、使羰基蓝移原因:助色团上的n电子与羰基双键的π电子产生n-π共轭,导致π*轨道的能级有所提高,但这种共轭作用并没有改变n轨道的能级,因此n-π*跃...
什么是有机化学中的电子
跃迁
类型?
答:
π → π*
跃迁
: π键(单键、双键或三键)中的一个电子被激发到相应的反键π*轨道中。n → π* 跃迁:孤对电子(通常来自原子中的孤对电子对或带负电的官能团)被激发
到π
*轨道中。π → n* 跃迁: π键中的一个电子被激发到相应的反键n*轨道中。LMCT(配体到金属电荷转移):配体中的一...
π
→π*
跃迁
的特点
答:
荧光易发生且强度大。根据查询有途教育显示,题目中
跃迁
是电子自旋允许的,具有较大的k,题目中跃迁的寿命短,因而在与各种失活过程竞争中,题目中跃迁更有利。此外,在题目的跃迁过程中,因S与T能级差较大,通过系间窜跃
至
三重态的速率常数也较小。题目中跃迁的特点是荧光易发生且强度大。
电子
跃迁
有哪些类型?这些类型的跃迁各处于什么样的波长范围?
答:
有机分子电子
跃迁
类型有 σ→σ*跃迁,n→σ*跃迁,π→
π
*跃迁,n→π*跃迁 其中π→π*跃迁,n→π*跃迁对应的波长在紫外光区
π->π*跃迁和n->
π跃迁
= =?
答:
π
→π*
跃迁
不饱和烃、共轭烯烃和芳香烃类可发生此类跃迁,吸收波长大多在紫外区(其中孤立的双键的最大吸收波长小于200nm),吸收峰的吸收系数ε很高。n→π*跃迁 在分子中含有孤立电子的原子和键同时存在时,会发生n→π*跃迁,所需能量小,吸收波长>200nm,但吸收峰的吸收系数ε很小,一般为10...
谁能帮帮我
答:
π→
π跃迁
:不同分子结构的π电子,由于π键周围的π电子结构不同,π电子跃迁所需能量不同。(1)孤立(非共轭)的双(叁)键:π→π跃迁所需能量较小,(2)λmax<200nm。如乙烯的λmax=171nm,(3)乙炔的λmax=173nm。(4)共轭双(叁)键:共轭体系的π电子,(5)由于其离域活动...
羰基为什么有
ππ跃迁
答:
羰基有
ππ跃迁
是因为:丙酮的C=O是π键,所以必然有一个空的π*轨道,因此跃迁。共轭双键数目越多,其电子离域程序越高,按照分子轨道理论,离域π键形成时会形成成键轨道能带和反键轨道能带,且轨道之间的能量差变小,也就是最低能量的空轨道(π)与最高能量的占有轨道(π*)之间的能量差越小...
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