ključna razlika između rezonancije i mezomernog učinka je to rezonanca je rezultat interakcije između parova usamljenih elektrona i elektronskih parova veza, dok mesomerni učinak nastaje zbog prisutnosti supstituent grupa ili funkcionalnih skupina.
Dva kemijska koncepta rezonancije i mesomernog učinka određuju točnu kemijsku strukturu organske molekule. Rezonanca nastaje u molekulama koje imaju usamljene elektronske parove na bilo kojem od atoma u molekuli. Mezomerni učinak nastaje ako molekula ima supstituente ili funkcionalne skupine. Obje su ove pojave česte u organskim molekulama.
1. Pregled i ključne razlike
2. Što je rezonanca
3. Što je mesomerni učinak
4. Usporedba - Usporedba u odnosu na mezomerni učinak u tabelarnom obliku
5. Sažetak
Rezonanca je teorija u kemiji koja opisuje interakciju između parova usamljenih elektrona i veza elektronskih parova molekule. To određuje stvarnu strukturu te molekule. Taj efekt možemo promatrati u molekulama koje imaju usamljene elektronske parove i dvostruke veze; molekula bi trebala imati oba ova zahtjeva da bi pokazala rezonancu. Nadalje, ovaj efekt uzrokuje polaritet molekule.
Mogu biti interakcije između usamljenih parova elektrona i pi veza (dvostrukih veza) koje su jedna pored druge. Prema tome, broj rezonantnih struktura koje molekula može imati ovisi o broju usamljenih elektronskih parova i pi veza. Tada možemo utvrditi stvarnu strukturu molekule gledajući rezonantne strukture; to je hibridna struktura svih rezonantnih struktura. Ova hibridna struktura ima nižu energiju od svih ostalih rezonantnih struktura. Stoga je najstabilnija struktura.
Slika 01: Rezonantne strukture fenola
Postoje dva oblika rezonancije kao pozitivan rezonantni efekt i negativan rezonantni efekt. Oni opisuju delokalizaciju elektrona u pozitivno nabijenim molekulama, odnosno u negativno nabijenim molekulama. Kao rezultat, ova dva oblika stabiliziraju električni naboj molekule.
Mesomerni učinak je teorija u kemiji koja opisuje stabilizaciju molekula koje imaju različite supstituentne skupine i funkcionalne skupine. To se događa uglavnom zbog toga što neke skupine supstituenata djeluju kao donori elektrona, dok neke od njih djeluju kao povlačivači elektrona. Razlike između vrijednosti elektronegativnosti atoma u grupi supstituenta čine ih donorom elektrona ili povlačenjem.
Neki su primjeri za ove skupine sljedeći;
Slika 02: Negativni mesomerni učinak
Štoviše, supstituenti koji doniraju elektrone uzrokuju negativan mesomerni učinak, dok supstituenti koji povlače elektrone uzrokuju pozitivan mesomerni učinak. Pored toga, u konjugiranim sustavima, mesomerni učinak se kreće duž sustava. Uključuje delokalizaciju parova elektrona pi pi veza. Dakle, ovo stabilizira molekulu.
Rezonanca je teorija u kemiji koja opisuje interakciju između parova usamljenih elektrona i veze elektronskih parova molekule, dok je Mesomerni učinak teorija u kemiji koja opisuje stabilizaciju molekula koje imaju različite supstituentne skupine i funkcionalne skupine. To je temeljna razlika između rezonancije i mezomernog učinka. Nadalje, iako rezonanca ima izravan utjecaj na polaritet molekule, mezomerni učinak nema značajan učinak. Štoviše, također postoji razlika između rezonancije i mezomernog učinka u njihovom uzroku pojave. Rezonanca nastaje zbog prisutnosti dvostrukih veza pokraj samotnih parova elektrona, dok se mesomerni učinak pojavljuje zbog prisutnosti elektrona koje doniraju ili povlače supstituentne skupine.
Rezonanca i mesomerni učinak uobičajeni su u složenim organskim molekulama. Ključna razlika između rezonancije i mezomernog učinka je da je rezonanca rezultat interakcije između parova usamljenih elektrona i parova elektrona veze, dok mesomerni učinak nastaje zbog prisutnosti supstituent grupa ili funkcionalnih skupina.
1. "Rezonanca." Wikipedia, Zaklada Wikimedia, 9. rujna 2018. Dostupno ovdje
2. "Mesomerni učinak." Wikipedia, Zaklada Wikimedia, 21. srpnja 2018. Dostupno ovdje
1. "Fenolov rezonanca" Smallman12q - Vlastiti rad, (Public Domain) putem Commons Wikimedia
2. ”Mesomerni učinak (-M) V.1” Autor Jü - Vlastiti rad, (Public Domain) preko Commons Wikimedia