JoVE Logo

Iniciar sesión

3.12 : Estabilidad de los ciclohexanos sustituidos

Esta lección analiza la estabilidad de los ciclohexanos sustituidos centrándose en las energías de varios confórmeros y el efecto de las interacciones 1,3-diaxiales.

Las dos conformaciones en silla de los ciclohexanos sufren una rápida interconversión a temperatura ambiente. Ambas formas tienen energías y estabilidades idénticas y cada una comprende cantidades iguales a la mezcla de equilibrio. Reemplazar un átomo de hidrógeno con un grupo funcional hace que las dos conformaciones sean energéticamente no equivalentes.

Por ejemplo, en el metilciclohexano, el grupo CH3 ocupa una posición axial en una conformación en silla y una posición ecuatorial en otra. Esto conduce a un aumento en la energía de la conformación axial a aproximadamente 7,6 kJ mol−1, lo que hace que la conformación ecuatorial sea más estable con una abundancia del 95%.

La razón de tales variaciones en energía y estabilidad es que los hidrógenos de metilo experimentan interacciones de dispersión repulsivas con los dos hidrógenos axiales paralelos y muy próximos en el mismo lado del anillo. Dado que la tensión estérica se origina entre los grupos de C1 y C3 o C5, se denomina interacción 1,3-diaxial. Estas interacciones, cuando se muestran con la proyección de Newman, exhiben una relación torpe. Sin embargo, si el grupo metilo se posiciona ecuatorialmente, se coloca en contra de C3 y C5, minimizando la repulsión estérica.

A medida que aumenta el tamaño de un grupo funcional, las interacciones 1,3-diaxiales se vuelven más pronunciadas, aumentando la diferencia de energía entre las dos conformaciones.

Tags

Substituted CyclohexanesStabilityEnergiesConformers13 diaxial InteractionsChair ConformationsEquilibrium MixtureFunctional GroupMethylcyclohexaneAxial PositionEquatorial PositionEnergy IncreaseStability IncreaseAbundanceRepulsive Dispersion InteractionsSteric Strain13 diaxial InteractionNewman ProjectionGauche RelationshipSteric Repulsion

Del capítulo 3:

article

Now Playing

3.12 : Estabilidad de los ciclohexanos sustituidos

Alcanos y cicloalcanos

12.4K Vistas

article

3.1 : Estructura de los Alcanos

Alcanos y cicloalcanos

26.9K Vistas

article

3.2 : Isómeros Constitucionales de los Alcanos

Alcanos y cicloalcanos

17.6K Vistas

article

3.3 : Nomenclatura de los Alcanos

Alcanos y cicloalcanos

21.4K Vistas

article

3.4 : Propiedades físicas de los Alcanos

Alcanos y cicloalcanos

10.8K Vistas

article

3.5 : Proyecciones de Newman

Alcanos y cicloalcanos

16.4K Vistas

article

3.6 : Conformaciones del Etano y el Propano

Alcanos y cicloalcanos

13.7K Vistas

article

3.7 : Conformaciones del Butano

Alcanos y cicloalcanos

13.9K Vistas

article

3.8 : Cicloalcanos

Alcanos y cicloalcanos

12.1K Vistas

article

3.9 : Conformaciones de los Cicloalcanos

Alcanos y cicloalcanos

11.5K Vistas

article

3.10 : Conformaciones del ciclohexano

Alcanos y cicloalcanos

12.1K Vistas

article

3.11 : Conformación en silla del Ciclohexano

Alcanos y cicloalcanos

14.3K Vistas

article

3.13 : Ciclohexanos Disustituidos: Isomería cis-trans

Alcanos y cicloalcanos

11.8K Vistas

article

3.14 : Energía de combustión: Una medida de estabilidad en los alcanos y cicloalcanos

Alcanos y cicloalcanos

6.2K Vistas

JoVE Logo

Privacidad

Condiciones de uso

Políticas

Investigación

Educación

ACERCA DE JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos los derechos reservados