熔点
反式异构体的熔点通常高于顺式异构体。这是因为反式异构体的分子具有对称性,因此它们能够更紧密地排列在晶体晶格中。在固体中,分子紧密排列是非常重要的,这样才能使分子间力有效地发挥作用。与顺式异构体相比,反式异构体的排列更加紧密。顺式异构体的结构呈“U”形,因此其排列效果较差,分子间力也较弱。这样一来,熔化这些分子所需的能量就更低了。
溶解度
反式异构体通常比其顺式异构体更难溶解。由于顺式异构体的分子间作用力较弱,因此顺式异构体的晶体结构较为松散(即刚性较低)。偶极矩
反式异构体的偶极矩比顺式异构体小。溶解度
由于空间位阻的原因,反式异构体比顺式异构体更稳定。反应基团之间的紧密距离促进了分子间的反应。与反式异构体相比,顺式异构体会形成更多的环状衍生物。这种反应只能发生在那些两个双键碳上的取代基能够发生分子内反应的顺式异构体中。热作用
在强热条件下,顺式和反式异构体是可以相互转化的。反应的具体过程如下:E & Z表示法用于区分几何异构体。
- 几何异构体仅通过“顺式/反式”描述符是无法区分的。一个双键上可能含有两个以上的取代基。为了进行立体化学上的区分,需要使用一种新的命名方法,即E/Z标记法。
- 由于采用了这种方法,当优先级较高的组被放置在彼此相对的位置时,E就成为了表示含有双键的异构体的符号。在整个句子中,E代表“Entgegen”(德语中意为“敌人”或“对立面”)。
- 另一方面,如果一组较高优先级的原子位于双键的同一侧,那么就用字母 Z 来表示该异构体。在德语中,“zusammen”意为“一起”,而字母 Z 就代表了这种组合。
- 为了将 E 和 Z 与其他名称区分开来,这些字母被放在了括号里。
- E和Z描述符用于根据E和Z构型来标记几何异构体;因此,可以确定Z和E的构型。
- 将优先级较高的那个基团分配到双键的末端。
- 在这种情况下,E是一种异构体,其结构特征是那些优先级较高的基团位于双键的对面。
- 如果双键的两侧性质相反(即一个是极性的,另一个是非极性的),则必须使用 Z 描述符来表示该双键。
规则1
每个直接连接到烯烃碳原子上的原子都会被赋予一个编号。原子序数大于10的原子具有最高的优先级。
规则2
如果发现同一元素的两个同位素,那么原子质量较大的同位素会被赋予更高的优先级。因此,氘同位素(H2或D)被认为比氕同位素(H1或H)更重要;同样,碳-13(C13)也比碳-12(C12)更重要。
当无法选择 X 族中的下一个原子或原子序列时,该族的相对优先级将依据 X 族中的下一个原子或原子序列来确定。碳氢化合物的碳链越长,该基团的优先级越高。例如,在含有多个 X 原子的有机分子中,-CH2CH2CH2CH3 的优先级高于 -CH3、-CH3,再高于 -H;这是因为较长的碳氢化合物碳链具有更高的优先级。