プロトン化と脱プロトン化の違い

著者: John Stephens
作成日: 1 1月 2021
更新日: 19 5月 2024
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【大学有機化学】窒素化合物の塩基性:構造がプロトン化体のpKaを変化させる。[軌道・芳香族性]
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主な違い

プロトン化と脱プロトン化の主な違いは、プロトン化は化合物へのプロトンの追加であるのに対し、脱プロトン化は化合物からのプロトンの除去であるということです。


プロトン化と脱プロトン化

プロトン化は、プロトンが化合物に追加される化学反応中に発生する化学プロセスです。一方、脱プロトン化は、プロトンが化合物から除去される化学反応中に発生するプロセスです。プロトン化は、原子、分子、イオン、または化合物の+1電荷の増加です。一方、脱プロトン化は、原子、イオン、分子、または化合物の+1電荷の減少です。

プロトン化に関与する原子、分子、または化合物は、塩基と呼ばれます。反対に、脱プロトン化に関与する原子、分子、または化合物は酸と呼ばれます。プロトン化は、化合物のpHが上昇するプロセスです。それどころか、脱プロトン化は、化合物の溶液のpHが低下するプロセスです。

プロトン化は付加プロセスであり、脱プロトン化はプロセスの除去または排除です。プロトン化は、化学反応でエネルギーが追加される化学プロセスです。裏返して;脱プロトン化は、反応中にエネルギーが放出される化学プロセスです。言い換えれば、プロトン化はHの追加です+ 化合物中;一方、脱プロトン化はHの除去です+ 化合物から。

プロトン化により、原子、イオン、または分子の電荷が増加します。反対に、脱プロトン化により、イオン、原子、または分子の電荷が減少します。塩基は、酸と塩基の反応中に常にプロトン化の化学プロセスを受けます。一方、酸は、酸と塩基の反応中に常に脱プロトン化の化学プロセスを受けます。

プロトン化は、化学プロセス中に共役酸を生成する化学プロセスです。裏返して;脱プロトン化は、化学プロセス中に共役塩基を生成する化学プロセスです。プロトン化は、常に化学プロセスで化合物のヒドロキシル基から水分子を生成します。反対に、脱プロトン化は常に化学プロセスで水分子からヒドロキシル分子を生成します。

プロトン化は、有機反応中の非常に高速な化学プロセスです。一方、脱プロトン化は有機反応中の非常に遅いプロセスです。プロトン化は異性化プロセスを刺激する化学プロセスであり、異性化プロセスを刺激する化学プロセスです。プロトン化は酸性の特徴の増加率です。反対に、脱プロトン化は基本的な文字の増加率です。

比較表

プロトン化脱プロトン化
プロトン化は、化合物にプロトンを追加することです。脱プロトン化は、化合物からのプロトンの除去です。
プロトン
プロトンは化合物を追加しますプロトンは化合物から除去されます
充電
分子の+1電荷を増加させます分子の+1電荷を減少させます
酸性度または塩基性度
塩基度酸性度
化合物のpH
化合物のpHを上昇させます化合物のpHを低下させます
プロセスの速度
速いプロセスです遅いプロセスです
異性化プロセス
異性化プロセスを刺激します異性化プロセスを禁止する
プロセスのエネルギー
それは反応にエネルギーを追加します反応からエネルギーを放出します
プロセスの種類
追加プロセス排除プロセス
H+ イオン
水素イオンが化合物に追加されます化合物から水素イオンが除去されます
可逆性
それは可逆的なプロセスですそれは不可逆的なプロセスです
触媒能力
それは触媒力を持っています触媒力がない

プロトン化とは何ですか?

プロトン化は、化学反応中に化学化合物にプロトンを追加する化学プロセスです。非常に高速なプロセスです。ヒドロキシル分子から水分子を形成できます。プロトン化は可逆的なプロセスであり、原子、イオン、分子、または種の中で+1電荷の割合で化合物の電荷を増加させます。


プロトン化に関与する溶液または溶媒のpHは非常に低いです。プロトン化は、化学化合物または有機化合物の塩基度または酸性度の割合です。プロトン化は、異性化プロセスに関与する付加または吸熱プロセスです。また、重合プロセスを促進します。

付加反応、求核反応、求電子反応、置換反応などのいくつかのプロセスで使用される反応の酸性度を高める触媒力があります。プロトン化のプロセスは、物質の酸性特性の程度に比例します。通常、プロセス中に水分子が形成されます。

水素化イオンは、プロトン化プロセス中に常に化合物に追加されます。また、分子の光学特性を変える能力もあります。化合物のプロトン化のプロセスは、溶液または溶媒で利用可能な酸の酸性度に依存します。プロトン化プロセスは、有機分子の反応性を低下させるために使用されます。プロトン化は一般に、非常に簡単に化学種にプロトンを供与することによりエネルギーを放出する吸熱プロセスとして知られています。

アンモニアイオンの形成をもたらすアンモニア分子への水素の添加、ヒドロニウムイオンを生成する水分子への水素イオンの添加、水分子を形成するヒドロキシルイオンのプロトン化、水素イオンの添加などのプロセス溶液にヒドロニウムイオンを形成するためのアルコール、アルケンおよびアルキンへの水素イオンの添加などは、プロトン化という用語を最もよく説明します。

脱プロトン化とは何ですか?

脱プロトン化は、化学反応中に化合物からプロトンを除去する化学プロセスです。遅いプロセスです。このプロセスには、水分子からヒドロキシルイオンを形成する能力もあります。脱プロトン化は、原子、分子、またはイオン種の+1電荷の割合で化合物の電荷を減少させる不可逆プロセスです。

脱プロトン化プロセスに関与する溶液または溶媒のpHは非常に高いです。このプロセスには、触媒として機能することにより化学反応を実行する能力はありません。プロトン化のプロセスは、物質の基本的な特性に比例します。水素イオンは、脱プロトン化プロセス中に常に化合物から除去されます。その光学活性も可変です。

脱プロトン化のプロセスは、溶液または溶媒のpHにも依存します。このプロセスは、有機分子の反応性を高めます。水からの水素イオンの除去によるヒドロキシルイオンの形成、アルカンからのプロトンの除去によるアルケンとアルキンの形成、アルコールからの水素イオンの除去などのプロセスは、脱プロトン化という用語を最もよく説明します。


主な違い

  1. プロトン化は、プロトン付加の現象です。一方、脱プロトン化はプロトン除去の現象です。
  2. プロトン化は常に化学溶液のpHを上げます。反対に、脱プロトン化は常に化学溶液のpHを低下させます。
  3. プロトン化は、常に化合物に+1電荷を追加します。一方、脱プロトン化により、化合物への+1電荷が常に除去されます。
  4. プロトン化は酸性の特徴の増加率です。反対に、脱プロトン化は基本的な文字の増加率です。
  5. プロトン化は非常に急速に起こります。一方、脱プロトン化は非常にゆっくりと発生します。
  6. プロトンを受け入れることでプロトン化プロセスで一般的に使用される塩基。それどころか;プロトンを除去することにより、脱プロトン化プロセスで一般的に使用される脱プロトン化。
  7. エネルギーの追加は、プロトン化プロセスで発生します。反対に、エネルギーの除去は脱プロトン化プロセスで発生します。
  8. プロトン化により、原子、イオン、または分子の電荷が増加します。反対に、脱プロトン化により、イオン、原子、または分子の電荷が減少します。
  9. プロトン化プロセスには、化学物質の異性化が含まれます。一方、脱プロトン化プロセスは化学物質の異性化には関与しません。
  10. プロトン化は、酸と塩基の反応中に塩基で発生する化学プロセスです。反対に、脱プロトン化は、酸塩基反応中に酸で発生する化学プロセスです。
  11. プロトン化は常に化学プロセスで共役酸を生成します。それどころか、脱プロトン化は常に化学プロセスで共役塩基を生成します。
  12. プロトン化により、溶液はより濃縮されます。反対に、脱プロトン化により溶液の濃度が低下します。
  13. プロトン化は、水分子の製造に関与します。一方、脱プロトン化はヒドロキシル分子の製造に関与します。
  14. プロトン化は吸熱プロセスです。一方、脱プロトン化は発熱プロセスです。

結論

上記の議論は、プロトン化が化合物の+1電荷の増加であると結論付けています。一方、脱プロトン化は、化合物の+1電荷の減少です。

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