1、离甲基越远的越稳定;靠双键越近的越稳定;
2、甲基有推电子性使自由基上电子云密度增大所以远离甲基的越稳定,双键电子云密度低,可以使自由基电子去密度下降,自由基电子云密度越低就越稳定即靠近双键的稳定。
3、自由基的稳定性通常状况下取决于两个因素:
共价键均裂的相对难易程度;所生成自由基的结构因素;
4、一般情况下,共价键均裂着所需的离解能量越高,那么生成的自由基的能量也就越高,这种情况下自由基会越不稳定。
扩展资料:
在一个化学反应中,或在外界(光、热、辐射等)影响下,分子中共价键断裂,使共用电子对变为一方所独占,则形成离子;若分裂的结果使共用电子对分属于两个原子(或基团),则形成自由基。
有机化合物发生化学反应时,总是伴随着一部分共价键的断裂和新的共价键的生成。当共价键发生均裂时,两个成键电子的分离,所形成的碎片有一个未成对电子,如H·,CH·,Cl·等。若是由一个以上的原子组成时,称为自由基。
因为存在未成对电子,自由基和自由原子非常的活泼,通常无法分离得到。不过在许多反应中,自由基和自由原子以中间体的形式存在,尽管浓度很低,存留时间很短。
外界环境中的阳光辐射、空气污染、吸烟、农药等都会使人体产生更多活性氧自由基,使核酸突变,这是人类衰老和患病的根源。
体内活性氧自由基具有一定的功能,如免疫和信号传导过程。但过多的活性氧自由基就会有破坏作用,导致人体正常细胞和组织的损坏,从而引起多种疾病。如心脏病、老年痴呆症、帕金森病和肿瘤。自由基还可以通过一个原子或者分子的氧化还原过程来形成。
参考资料:百度百科-自由基
离甲基越远的越稳定,因为甲基有推电子性使自由基上电子云密度增大;靠双键越近的越稳定,因为双键电子云密度低,可以使自由基电子去密度下降,自由基电子云密度越低就越稳定。
简单的有机自由基,如甲基自由基、乙基自由基,是在20年代通过气相反应证实的。有机自由基作为活泼中间体,是在30年代由D.H.海伊、W.A.沃特斯和M.S.卡拉施等的研究发现的。
有机化合物发生化学反应时,总是伴随着一部分共价键的断裂和新的共价键的生成。当共价键发生均裂时,两个成键电子的分离,所形成的碎片有一个未成对电子,如H·,CH·,Cl·等。
因为存在未成对电子,自由基和自由原子非常的活泼,通常无法分离得到。不过在许多反应中,自由基和自由原子以中间体的形式存在,尽管浓度很低,存留时间很短。
扩展资料:
当一个稳定的原子的原有结构被外力打破,而导致这个原子缺少了一个电子时,自由基就产生了。于是它就会马上去寻找能与自己结合的另一半。
它活泼,很容易与其他物质发生化学反应。当它与其他物质结合的过程中得到或失去一个电子时,就会恢复平衡,变成稳定结构。这种电子得失的活动对人类可能是有益的,也可能是有害的。
生命是离不开自由基活动的。我们的身体每时每刻都从里到外的运动,每一瞬间都在燃烧着能量,而负责传递能量的搬运工就是自由基。当这些帮助能量转换的自由基被封闭在细胞里不能乱跑乱窜时,它们对生命是无害的。
但如果自由基的活动失去控制,超过一定的量,生命的正常秩序就会被破坏,疾病可能就会随之而来。
参考资料来源:百度百科——自由基
离甲基越远的越稳定,因为甲基有推电子性使自由基上电子云密度增大;靠双键越近的越稳定,因为双键电子云密度低,可以使自由基电子去密度下降,自由基电子云密度越低就越稳定。
自由基的稳定性通常状况下取决于两个因素:
1,共价键均裂的相对难易程度
2,所生成自由基的结构因素
一般情况下,共价键均裂着所需的离解能量越高,那么生成的自由基的能量也就越高,这种情况下自由基会越不稳定。