Diferencia entre electrofuga y nucleofuga

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Diferencia entre electrofuga y nucleofuga
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Video: Diferencia entre electrofuga y nucleofuga

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Anonim

La diferencia clave entre electrofuga y nucleófuga es que una electrófuga es un grupo saliente que no retiene el par de electrones de enlace de su enlace anterior con otra especie, mientras que una nucleófuga es un grupo saliente que retiene el par solitario de su vínculo previo con otra especie.

Los términos electrófugo y nucleófugo se usan en química orgánica como nombres para grupos salientes. Estos dos grupos difieren entre sí según el proceso de retención de los pares de electrones de enlace en la molécula. Sin embargo, estos términos se utilizaron principalmente en la literatura más antigua, y estos términos son poco comunes en la literatura química moderna.

¿Qué es Electrofuge?

Los compuestos de electrofuga pueden describirse como grupos salientes que no retienen el par de electrones de enlace de su enlace anterior con otra especie. Este tipo de grupos salientes se forman a partir de la ruptura heterolítica de enlaces covalentes. Después de realizar la reacción correspondiente, los grupos de electrofugación tienden a poseer una carga positiva o neutra, que se rige por la naturaleza de la reacción específica. Un ejemplo de electrofuga que implica una reacción es la pérdida de iones H+ de una molécula de benceno durante el proceso de nitración. En este contexto, la palabra electrofugo comúnmente se refiere al grupo saliente que se encuentra en la literatura más antigua, pero su uso en la química orgánica moderna es poco común ahora.

¿Qué es Nucleofuge?

Los compuestos nucleófugos se pueden describir como grupos salientes que pueden retener el par de electrones solitario de su enlace anterior con otra especie. Como ejemplo, en la reacción SN2, un nucleófilo ataca el compuesto orgánico que contiene el nucleófugo, rompiendo simultáneamente el enlace con el nucleófugo.

Diferencia entre electrofuga y nucleofuga
Diferencia entre electrofuga y nucleofuga

Figura 01: Ejemplo de una reacción que involucra un nucleófugo

Después de completar la reacción que involucra al nucleófugo, el nucleófugo puede contener una carga negativa o neutra. Esto está controlado por la naturaleza de la reacción específica. También es importante saber que la palabra nucleófugo se usaba en la literatura química más antigua, pero su uso es menos común en la literatura moderna.

¿Cuál es la diferencia entre electrofuga y nucleófuga?

Los términos electrófugo y nucleófugo se usan en química orgánica como nombres para grupos salientes. los diferencia clave entre electrofugo y nucleófugo es que un electrófugo no retiene el par de electrones de enlace de su enlace anterior con otra especie, mientras que el nucleófugo retiene el par solitario de su enlace anterior con otra especie. Además, después de completar la reacción particular que involucra a la electrofuga, la electrofuga tiende a poseer una carga positiva o una carga neutra mientras que la nucleófuga, en el mismo contexto, tiende a tener una carga negativa o una carga neutra.

Un ejemplo del uso de la electrofuga es la pérdida de iones H+ de una molécula de benceno durante la nitración. Un ejemplo del uso de la palabra nucleófugo está en el mecanismo SN2 donde un nucleófilo ataca un compuesto orgánico que contiene el nucleófugo, rompiendo simultáneamente el vínculo con el nucleófugo.

La siguiente infografía resume las diferencias entre electrofuga y nucleófuga en forma tabular.

Diferencia entre electrofuga y nucleofuga: forma tabular
Diferencia entre electrofuga y nucleofuga: forma tabular

Resumen – Electrofuge vs Nucleofuge

Los términos electrófugo y nucleófugo se usan en química orgánica como nombres para grupos salientes.los diferencia clave entre electrofugo y nucleófugo es que un electrófugo no retiene el par de electrones de enlace de su enlace anterior con otra especie, mientras que un nucleófugo retiene el par solitario de su enlace anterior con otra especie. Por lo tanto, estos dos grupos difieren entre sí según el proceso de retención de los pares de electrones de enlace en la molécula.

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