Diferencia entre las reacciones SN1 y SN2

Diferencia principal - Snorte1 vs Snorte2 reacciones

Snorte1 y Snorte2 son dos tipos diferentes de reacciones de sustitución nucleófila en química orgánica. Pero snorte1 representa reacciones unimoleculares, donde la velocidad de reacción se puede expresar mediante, tasa = K [R-LG]. A diferencia de snorte1, Snorte2 representa reacciones bimoleculares, y la velocidad de reacción se puede expresar mediante, tasa = K '[R-LG] [Nu-]. Adicionalmente, Snorte1 vía es un proceso de varios pasos, y Snorte2 vías es un proceso de un solo paso. Este es el diferencia principal entre Snorte1 y Snorte2 reacciones.

Qué es Snorte1 Reacción

Snorte1 indica las reacciones de sustitución nucleófila unimolecular en química orgánica. Su paso determinante de la velocidad del mecanismo depende de la descomposición de una sola especie molecular. Así que, la tasa de una Snorte1 reacción puede expresarse por tasa = K [R-LG]. Además, Snorte1 es una reacción de varios pasos, que forma un estado intermedio y varios estados de transición durante la reacción. Este intermedio es un carbocation más estable, y la reactividad de la molécula depende del grupo R-. La siguiente figura ilustra el mecanismo de una Snorte1 reacción.

En el primer paso, la pérdida del grupo saliente (LG) forma una carbocación más estable. Este es el paso más lento o el paso que determina la velocidad del mecanismo. Posteriormente, el nucleófilo ataca rápidamente al carbono electrofílico para formar un nuevo enlace. El diagrama de perfil de energía de Snorte1 reacción dada en la parte inferior expresa la variación de energía con coordenadas de reacción.

Además, la tasa de un Snorte1 reacción depende de la cadena lateral de alquilo unida con el grupo saliente. La reactividad de los grupos R se puede ordenar de la siguiente manera.

Orden de reactividad: (CH3)3C-> (CH3)2CH-> CH3CH2-  > CH3-

En una snorte1 reacción, el paso determinante de la velocidad es la pérdida del grupo saliente para formar el carbocation intermedio. Entre la primaria, la secundaria y la terciaria, la carbocación terciaria es muy estable y más fácil de formar. Por lo tanto, los compuestos con un grupo R terciario aumentan la tasa de Snorte1 reacción. Del mismo modo, la naturaleza del grupo saliente afecta la tasa de Snorte1 reacción, porque cuanto mejor se vaya, más rápida será la S.norte1 reacción. Pero la naturaleza del nucleófilo no es importante en una Snorte1 reacción ya que el nucleófilo no participa en la etapa de determinación de la velocidad.

Qué es Snorte2 Reaccion

Snorte2 indica las reacciones de sustitución nucleófilas bimoleculares en química orgánica. En este mecanismo, la separación del grupo saliente y la formación de un nuevo enlace suceden sincrónicamente. Por lo tanto, dos especies moleculares participan en la etapa de determinación de la velocidad, y esto conduce al término reacción de sustitución nucleófila bimolecular o SN2. La velocidad de la reacción SN2 se puede expresar con la velocidad = K [R-LG] [Nu-]. En química inorgánica, esta reacción también se denomina "sustitución asociativa" o "mecanismo de intercambio". La siguiente figura ilustra el mecanismo de Snorte2 reacciones.

Aquí, el nucleófilo ataca la dirección opuesta del grupo saliente. Así, SnorteLa reacción 2 siempre conduce a una inversión de la estereoquímica. Esta reacción funciona mejor con metilo y haluros primarios porque los grupos alquilo voluminosos bloquean el ataque de la parte posterior del nucleófilo. Además, la estabilidad del grupo saliente como un anión y la fuerza de su enlace con el átomo de carbono afectan la velocidad de reacción..

Las siguientes figuras ilustran el diagrama de perfil de energía de Snorte1 y Snorte2 reacciones.

Diferencia entre snorte1 y Snorte2 reacciones

Ley de Tasas

Snorte1 Reacción: Snorte1 La reacción es unimolecular y una reacción de primer orden. Entonces el sustrato afecta la velocidad de reacción..

Snorte2 Reacción: Snorte2 La reacción es bimolecular o una reacción de segundo orden. Entonces, tanto el sustrato como el nucleófilo afectan la velocidad de reacción.

Expresión de velocidad

Snorte1 Reacción: Esto se expresa como tasa = K [R-LG]

Snorte2 Reacción: Esto se expresa como tasa = K '[R-LG] [Nu-]

No. de pasos en la reacción

Snorte1 Reacción: SN1 La reacción tiene solo 1 paso..

Snorte2 Reacción: SnorteLa reacción 2 tiene 2 pasos..

Formación de carbocation

Snorte1 Reacción: Se forma un carbocation estable durante la reacción..

Snorte2 Reacción: Una carbocación no se forma durante la reacción porque la separación del grupo saliente y la formación de un nuevo enlace ocurre al mismo tiempo.

Estados intermedios

Snorte1 Reacción: Esto generalmente tiene dos estados intermedios..

Snorte2 Reacción: Esto generalmente tiene un estado intermedio..

Factor Clave de la Reacción / Gran Barrera

Snorte1 Reacción: La estabilidad de carbocation es el factor clave de la reacción..

Snorte2 Reacción: El impedimento estérico es el factor clave de la reacción..

Orden de reactividad basada en el grupo -R

Snorte1 Reacción: IIIry> IIry>> yory

Snorte2 Reacción: yory> IIry>> IIIry

Requisitos de Nucleophile para proceder a la reacción.

Snorte1 Reacción: Se requiere un nucleófilo débil o neutro.

Snorte2 Reacción: Se requiere nucleófilo fuerte.

Reacción favorables disolventes

Snorte1 Reacción: El prótico polar, como el alcohol, es un solvente favorable..

Snorte2 Reacción: Los apróticos polares, como el DMSO y la acetona, son solventes favorables..

Estereoquímica

Snorte1 Reacción: El producto puede ser una mezcla racémica porque puede ocurrir una retención o inversión estereoquímica.

Snorte2 Reacción: La inversión de la estereoquímica ocurre todo el tiempo..

Imagen de cortesía:

"Efectos del disolvente en las reacciones SN1 y SN2" por Chem540f09grp12 - Trabajo propio (Dominio público) a través de Commons Wikimedia