宪法异构体与立体异构:差异与比较

异构体是两种或两种以上化合物具有相同定量和定性组成的有机化学现象; 相反,它具有不同的生物、化学和物理特性。

由于有机分子的结构或立体异构现象,会出现各种性质。

关键精华

  1. 结构异构体是分子式相同但结构不同的化合物,立体异构体是分子式和结构相同但空间排列不同的化合物。
  2. 结构异构体的不同之处在于原子或基团的连接顺序,而立体异构体的不同之处在于原子或基团在三维空间中的取向。
  3. 结构异构体可以具有不同的物理和化学性质,而立体异构体具有相同的物理和化学性质。

宪法异构体与立体异构现象

结构异构体具有相同的分子式,但原子的连接性不同,可以通过它们的官能团和它们的连接方式来区分。 立体异构体具有相同的分子式和原子连接性,但空间排列不同。

宪法异构体与立体异构现象

结构异构体也称为结构异构体。 它是异构体的一种形式,其中具有相同分子特性的分子以不同的顺序形成键以反对立体异构现象。 它是一种分子式相同但结构式不同的化合物。

立体异构体也可称为空间异构体。 它具有定量、定性和功能结构,而不是分子或其部分具有不同的空间取向。 空间异构体是不同的,因为它们具有不同的分子空间对称性。

对比表

比较参数结构异构体 立体异构体
意 构成异构体结构不同但分子式相同。立体异构体是具有相同分子功能和分子式结构但分子空间取向不同的异构体。
类型 
手性 在结构异构体中,手性不存在在立体异构体中,存在手性。
安排 在结构异构体中,原子的排列不同。在立体异构体中,原子的排列是相同的。
查看房源 在结构异构体中,分子的性质彼此不同。在立体异构体中,分子的性质主要是相似的。

什么是宪法异构体?

结构异构体称为结构异构体。 它是一种结构不同但分子式相同的化合物。 存在不同类型的结构或结构异构体,如官能团、位置和骨架。

另请参阅:  模拟延迟与数字延迟:差异与比较

骨架异构体具有不同的物理性质。 它具有统一的定性、定量和功能组成,而不是不同的分子链。 该链也可以是不同的或直支的。

位置异构体具有不同位置的链取代基、络合键或官能团。位置异构体具有不同的物理性质,有些还具有生化性质。同色异谱被称为位置异构体的形式。 

具有相同定性和定量但不同官能团的异构体称为功能异构体。 如果功能组存在差异,这也会导致它们的化学性质不同。

功能异构体的一些很好的例子是果糖和葡萄糖。 还认为功能性异构体具有不同的生化重要性。

另一种主要类型的结构异构是互变异构,在某些条件下,一些空间结构可以在它们之间的动态平衡下转化为另一种空间结构。 这种异构体也可以称为功能异构体的一种形式。

结构异构体

什么是立体异构?

立体异构体也可称为空间异构体。 它具有定量、定性和功能结构,而不是分子或其部分具有不同的空间取向。

空间异构体是不同的,因为它们具有不同的分子空间对称性。 对称的一些主要元素是轴、平面和中心。

立体异构体也可以是几何异构体、光学异构体、构象异构体和构型异构体。 几何异构体相对于对称平面具有不同的取代基空间排列。

几何等距具有一侧为双键平面、非芳香环或Na不同侧的取代基团的可能性。 在平面的一侧具有两个相同取代基的异构体称为顺式异构体,平面的另一侧称为反式异构体。

可以相信,在旋光异构体中,分子没有轴、没有中心、也没有对称面。 光学异构体具有不对称类型的分子。 光学异构体也称为对映体,其生物学意义不同。

另请参阅:  融合与裂变:差异与比较

光学异构体具有相同的化学性质,但具有不同的光学活性。

空间异构是具有相同构型的异构体; 相反,它们具有不同的空间方向,因为它被称为构象。

不同的异构体导致键的断裂和不同的旋转 分子 在一个简单的 sigma 键的轴上的类型,以及取代基的位移。 如果产生的异构体具有不同的构象,则它们被称为构象异构体。

立体异构

结构异构体和立体异构体之间的主要区别

  1. 结构异构体和立体异构体的区别仅在于基团在分子中的空间取向。
  2. 结构异构体是具有不同结构式的化合物。 另一方面,立体异构体是具有相同分子功能和分子式结构但分子空间取向不同的异构体。
  3. 组成或结构异构体可以是位置、功能或骨架基团异构体。 另一方面,立体异构体是构型(光学、几何)和构象异构体。
  4. 结构异构体或结构异构体具有不同的性质。另一方面,立体异构体具有相似的性质。
  5. 结构异构体主要有不同的化学名称。 另一方面,立体异构体主要具有相同的化学名称,名称前有相同的字母或符号以标识方向。
  6. 在结构异构体中, 原子 主要是一样的。 另一方面,立体异构体具有相同的排列 原子.
  7. 在结构异构体中,不存在手性。 另一方面,在立体异构体中,存在手性。
参考资料
  1. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ci9502663
  2. https://www.chinesechemsoc.org/doi/abs/10.31635/ccschem.020.201900094

最后更新时间:11 年 2023 月 XNUMX 日

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