为什么双键是吸电子基团?
首先我们要知道,有机化学中取代基效应分为四类:诱导效应、共轭效应、超共轭效应和场效应。前两者最常见,一般一个取代基究竟是吸电子效应还是给电子效应,一般看这两个效应的综合(当然有些基团不存在共轭效应)
诱导效应强烈地和原子电负性有关,比如卤素原子电负性大,具有吸电子诱导效应,而且F>Cl>Br>I。同时含有不饱和键的基团,不饱和程度越大,吸电子性越大,因为成键原子杂化轨道中s轨道成分越高,对电子云吸引能力越强,所以炔基吸电子性强于烯基。诱导效应一般传递原子数目最多3个,主要影响2个碳原子的距离。
共轭效应存在于含有p轨道或者π键的体系中,如果该基团的第一个碳原子上面连接有不饱和键,比如苯环基、羰基、醛基、硝基等,那么这个基团具有吸电子诱导效应,如果该基团第一个碳原子不含有不饱和键,比如卤素、羟基、氨基、烷氧基等,则具有给电子共轭效应
究竟一个基团具有什么电子效应,需要综合考虑两者。比如对于羰基,是吸电子诱导效应+吸电子共轭效应,所以综合下来是强吸电子基团,硝基、腈基也是如此。对于羟基、氨基等则是吸电子诱导效应+给电子共轭效应,但是后者强于前者,所以是一个给电子基团。
这些都是根据大量的实验经验和结果总结出来的,一般测定一个取代基的电子效应常常用这个基团取代的苯甲酸的电离常数来判断,因为对位有取代基时,如果取代基是吸电子的,会使得苯甲酸的酸性增强,如果是给电子的则使得酸性减弱
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吸顶灯电子镇流器损坏的原因一般分哪几种,希望从原理性解释。劳烦!
电子镇流器损坏一般有三个原因:
一,电子镇流器元件本身质量问题,使用中损坏,不在本问题考虑在内。
二。并联在灯管两端的谐振电容损坏(常见为击穿,电容耐压没有余量),导致灯管不亮或灯管损坏,原因是高频电压(电子镇流器的半桥振荡电路)通过灯管两端灯丝加在谐振电容上,但本身己击穿,所以灯丝受电,但不能完杨谐振高压也不能击穿灯管中的惰性气体。导致灯管阴极过速老化而损坏。(其现象是有时灯管两端发红,但不能点亮)
三。并联在灯管两端的谐振电容击穿,导致电子镇流器本身损坏,原因,电子镇流器的原理是通过半桥振荡电路输出电压,流经灯管两端灯丝加在谐振电容两端,由谐振电容和谐振电感(线路板上那个带磁芯的小变压器)产生的高压击穿灯管内的惰性气体,惰性气体电离,产生电子轰击管壁荧光粉发光;但如果谐振电容击穿后,全部电流加在灯管灯丝上,这时候的电流比灯管平时正常工作时的电流要大很多,这时电子镇流器的两个功率管就会发热,(由于现在的电子镇流器为了节约成本,几乎无一例外的功率管本身没有加散热片)超过晶体的最高结温后,晶体管就会热击穿。同时灯管两端的阴极发射物非正常挥发,引起灯管两端变黑,灯管提前老化,不能再使用。(如果在功率管上加上合适的散热片就会避免这种情况,因为上述电流并没有超出三极管的最大电流和最大耗散功率,只是因为散热不良造成的热击穿)。
以上本身实验得出。
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