誘導效應

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誘導效應

誘導效應,即因分子中原子或基團極性(電負性)不同而致使成鍵電子雲在原子鏈上向某一方向移動的效應。 其本質是靜電感應。 電子雲偏向電負度較強的基團或原子(如氟)移動。 誘導效應的強弱程度可以通過測量偶極矩而得知,也可以通過比較相關取代羧酸的酸解離常數而大致估量。 ,2010年12月15日 — 8. 「誘導效應inductive effect」是透過化學鍵傳導的力量,因此,必須穿透的化學鍵愈少,誘導效應愈強。所以,陰電性元素愈靠近酸基,誘導效應愈強。 ,在有机化合物分子中,由于电负性不同的取代基(原子或原子团)的影响,使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移,使分子发生极化的效应,叫诱导效应。由极性键所表现出的 ... ,2021年11月14日 — ‚誘導效應的程度,與拉電子原子(or基團)的『數量』、『強度』、『與負電荷的距離』有關。,誘導效應是指第三個選擇會讓消費者選更貴的商品,當消費者面臨第三選擇時,他們傾向於從兩個原始選項中價格較高的那一個。杜克大學教授Joel Huber曾針對誘導效應(也稱作 ... ,一、诱导效应的由来及其意义诱导效应是电子效应中的一种。 (电子效应——诱导效应、共轭效应、超共轭效应)1923年由路易斯(Lewis)首先提出。 早在1861年,布特列洛夫就指出,原 ...,2010年12月15日 — 12. 這就是為什麼,教科書說:「誘導效應inductive effect」是透過化學鍵傳導的力量,因此,必須穿透的化學鍵愈少,誘導效應愈強。所以,陰電性元素愈靠近酸基, ... ,诱导效应只是使共价键中的电子云密度由于电负性的差异而引起的定向偏移,并不改变各原子的电子层结构,故只产生局部的正负电荷。 ,诱导效应,是A.M.Бутлеров为解释“同一种元素为何在不同的有机物分子中表现出不同的性质”而提出的理论。其主要内容是:一种元素遇到另一种元素时的表现,必会受到第三元素 ...

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誘導效應 相關參考資料
誘導效應- 維基百科,自由的百科全書

誘導效應,即因分子中原子或基團極性(電負性)不同而致使成鍵電子雲在原子鏈上向某一方向移動的效應。 其本質是靜電感應。 電子雲偏向電負度較強的基團或原子(如氟)移動。 誘導效應的強弱程度可以通過測量偶極矩而得知,也可以通過比較相關取代羧酸的酸解離常數而大致估量。

https://zh.wikipedia.org

誘導效應Inductive Effect - 加百列的部落格

2010年12月15日 — 8. 「誘導效應inductive effect」是透過化學鍵傳導的力量,因此,必須穿透的化學鍵愈少,誘導效應愈強。所以,陰電性元素愈靠近酸基,誘導效應愈強。

https://blog.udn.com

诱导效应_百度百科

在有机化合物分子中,由于电负性不同的取代基(原子或原子团)的影响,使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移,使分子发生极化的效应,叫诱导效应。由极性键所表现出的 ...

https://baike.baidu.hk

酸的強度判斷與誘導效應(inductive effects) - 悠閒王國

2021年11月14日 — ‚誘導效應的程度,與拉電子原子(or基團)的『數量』、『強度』、『與負電荷的距離』有關。

https://amychenya.pixnet.net

誘導效應

誘導效應是指第三個選擇會讓消費者選更貴的商品,當消費者面臨第三選擇時,他們傾向於從兩個原始選項中價格較高的那一個。杜克大學教授Joel Huber曾針對誘導效應(也稱作 ...

https://wiki.mbalib.com

诱导效应(Inductive effcct)

一、诱导效应的由来及其意义诱导效应是电子效应中的一种。 (电子效应——诱导效应、共轭效应、超共轭效应)1923年由路易斯(Lewis)首先提出。 早在1861年,布特列洛夫就指出,原 ...

https://www.semanticscholar.or

誘導效應Inductive Effect - 友善列印

2010年12月15日 — 12. 這就是為什麼,教科書說:「誘導效應inductive effect」是透過化學鍵傳導的力量,因此,必須穿透的化學鍵愈少,誘導效應愈強。所以,陰電性元素愈靠近酸基, ...

https://blog.udn.com

七、诱导效应

诱导效应只是使共价键中的电子云密度由于电负性的差异而引起的定向偏移,并不改变各原子的电子层结构,故只产生局部的正负电荷。

http://www.drhuang.com

诱导效应| 锑星百科 - Antimony Wiki

诱导效应,是A.M.Бутлеров为解释“同一种元素为何在不同的有机物分子中表现出不同的性质”而提出的理论。其主要内容是:一种元素遇到另一种元素时的表现,必会受到第三元素 ...

https://antimony.fandom.com