Forskjellen mellom EDG og EWG

Innholdsfortegnelse:

Forskjellen mellom EDG og EWG
Forskjellen mellom EDG og EWG

Video: Forskjellen mellom EDG og EWG

Video: Forskjellen mellom EDG og EWG
Video: Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Sweet Dreams (Are Made Of This) (Official Video) 2024, Juli
Anonim

Nøkkelforskjellen mellom EDG og EWG er at EDG (står for Electron Donating Groups) kan øke elektrontettheten til et konjugert pi-system, mens EWG (står for Electron Withdrawing Groups) reduserer elektrontettheten til et konjugert pi-system.

EDG og EWG er elektrofile aromatiske regigrupper. Begge disse er former for substituenter som vi kan finne i organiske forbindelser.

Hva er EDG?

EDG står for elektrondonerende grupper. Vi kaller dem også "elektronfrigjørende grupper (ERG)". Dette er substituenter i organiske forbindelser som kan donere noe av elektrontettheten til et konjugert pi-system. Dette gjøres via resonanseffekt eller induktiv effekt. Dette gjør pi-elektronsystemet mer nukleofilt.

For eksempel, EDG, når den er festet til en benzenring, kan benzenringen gjennomgå elektrofile substitusjonsreaksjoner. Dette er fordi EDG øker elektrontettheten til benzenringen. Imidlertid gjennomgår benzen vanligvis denne typen elektrofil substitusjonsreaksjon. Derfor kan EDG øke reaksjonshastigheten. Derfor kaller vi disse substituentene som aktiverende grupper for aromatiske ringer. Noen eksempler på EDG inkluderer fenoksid, primære, sekundære og tertiære aminer, eter, fenoler osv.

Hva er EWG?

EWG står for elektrontrekkende grupper. Det har motsatt effekt av EDG på en aromatisk ring. Derfor fjerner den elektrontetthet fra et pi-elektronsystem. Dette gjør pi-elektronsystemet mer elektrofilt. Når disse gruppene fester seg til benzenringer, vil de derfor redusere reaksjonshastigheten til elektrofile substitusjonsreaksjoner.

Forskjellen mellom EDG og EWG
Forskjellen mellom EDG og EWG

Figur 01: Nitrobenzen har en nitrogruppe som EWG

I tillegg kan EWG deaktivere aromatiske ringer. Dette gjøres via resonansavtrekkende effekt eller induktiv tilbaketrekkingseffekt. For benzen kan disse gruppene gjøre orto- og paraposisjonene mindre nukleofile. Derfor har benzenringen en tendens til å gjennomgå elektrofile addisjonsreaksjoner i metaposisjoner. Noen eksempler på EWG inkluderer trihalogenider, sulfonater, ammonium, aldehyder, ketoner, estere osv.

Hva er forskjellen mellom EDG og EWG?

EDG står for elektrondonerende grupper mens EWG står for elektrontrekkende grupper. Begge disse er "elektrofile aromatiske regigrupper". Som en nøkkelforskjell mellom EDG og EWG, kan vi si at EDG kan øke elektrontettheten til et konjugert pi-system, mens EWG reduserer elektrontettheten til et konjugert pi-system. I utgangspunktet kan EDG donere elektroner mens EWG kan motta elektroner. Dessuten kan EDG øke nukleofilisiteten til aromatiske ringer, som er den motsatte funksjonen til EWG; det reduserer nukleofilisiteten til aromatiske ringer. Begge disse substituentene viser signifikante effekter på de elektrofile substitusjonsreaksjonene til konjugerte pi-systemer slik som benzenring; EDG kan øke reaksjonshastigheten for elektrofile substitusjonsreaksjoner av aromatiske ringer, mens EWG kan redusere reaksjonshastigheten for elektrofile substitusjonsreaksjoner av aromatiske ringer.

Infografien nedenfor viser flere detaljer om forskjellen mellom EDG og EWG.

Forskjellen mellom EDG og EWG i tabellform
Forskjellen mellom EDG og EWG i tabellform

Sammendrag – EDG vs EWG

Både EDG og EWG er elektrofile aromatiske regigrupper. De viser motsatte funksjoner når de er festet til aromatiske ringer. Derfor kan vi betegne nøkkelforskjellen mellom EDG og EWG som; EDG kan øke elektrontettheten til et konjugert pi-system, mens EWG reduserer elektrontettheten til et konjugert pi-system.

Anbefalt: