蹲個大佬解釋一下巰基和硫酸酯的反應機理

時間 2021-05-30 00:12:03

1樓:楓葉

初始一看反應還以為巰基進攻位點會在硫氧雙鍵上畢竟乙酸乙酯水解就是進攻羰基的後來一想硫氧雙鍵雖然也是雙鍵π電子但由於兩者電負性差別沒有碳氧差別大不容易極化 (感覺硫碳電負性差的也不多啊極化效能就差這麼多嗎?我的解釋行不行啊?)

而從另一方面考慮這個分子的碳氧西格瑪鍵倒是極化的比較大雖然是西格瑪鍵於是反應位點就在碳上了

2樓:

記住,畫出所有原子,否則很容易暈,這是最重要的建議。這張圖自己就有問題,並不是教材上的就是對的。

專業的沒人會這麼畫第二個箭頭,也就是硫原子進攻甲基那個箭頭。反應機理講究的就的就是精細,準確。箭頭偏了,帶有歧義當然是不準確的。

畫出硫酸酯的碳原子,然後也畫完整所有箭頭,最右側的羥基是怎麼形成的也要有乙個箭頭才行。突然神奇的就出現了,這不叫「反應機理」。

3樓:咖啡兌茶名相思

每次遇到這種圖看不明白的時候,你都可以試試把每個箭頭都分成一步畫出來,起碼思路能夠更清晰一點

t-BuSH —> t-BuS- + H+t-BuS- + Me2SO4 —> t-BuSMe + MeSO4-

MeSO4- + H2O —> HMeSO4 + OH-

能否解釋一下dummy encoding和one hot encoding的具體使用和對自由度的影響?

李大貓 library CatEncoders X1 matrix c 0,1,0,1,0,1,2,0,3,0,1,2 c 4,3 byrow FALSE print X1 1 2 3 1,0 0 3 2,1 1 0 3,0 2 1 4,1 0 2 oenc OneHotEncoder.fit X1...

哪位大佬可以幫忙解釋一下這段命令?

C記的標準acl尾巴隱含拒絕所有,第二行多此一舉。這事幹多了,容易導致TCAM溢位,之後的查詢全是cpu做,處理器容易炸掉 意思樓上講了,這裡僅作實際參考補充。 Sean Router config ip access list standard cisco 建立名為cisco的標準型訪問控制列表 ...

可否解釋一下短路和斷路?

Li shadow 兩新婦閨中密聊 甲婦長嘆曰,不爽 問,何故?曰,不舉 乙婦曰,此乃斷路,乙婦亦長嘆曰,不爽 問何故?曰亦不舉 復問何故?曰,床戰方休 甲婦憤憤然,此乃短路!皆莞爾。 飛龍幽靈 短路和斷路,用通俗的話來講,就是電走近路和電這條路走不通了。電走近路就是短路,短路就有可能把東西給燒壞。...