氣體色譜分析法是一種快速、靈敏、準確的物理化學分析法,利用各種物質在氣—液二相間的反復分配作用,因有不同的分配系數而達到分離的目的,長僅數米的色 層注就有很高的分離效率。性質極相同的氣態(tài)或液態(tài)物質(混點低于350℃)混合物都可以找到一種的固定液相,使其分離。因此,氣體色譜技術在現在得 到廣泛的應用和發(fā)展。
1,3丁二烯的雙鍵比一般的C=C雙鍵長一些,單鍵比一般的C-C單鍵短些,并且C-H鍵的鍵長比丁烷中要短。這正是1,3-丁二烯分子中發(fā)生了鍵的平均化的結果。這種存在于共軛體系中表現出來的原子間的互相影響,叫做共軛效應。由于C與C之間存在Σ鍵和π鍵,并且起到共軛效應的是π鍵,因此我們也稱1,3-丁二烯的共軛效應為派派共軛。由于共軛效應,π鍵電子成為一種離域電子,在分子軌道上運動,而不再局限于兩個碳原子之間。
由共軛效應引起的平均化是分子內的一種屬性。1,3--丁二烯分子不受外界影響時,其電子云的分布*對稱的。但當與BR等試劑發(fā)生加成反應,由于受到BR離子的影響而引起了分子的極化。結果使C1原子的電子云密度增大,略帶部分負電荷,而C2的電子密度相應地降低,略帶部分正電荷,又由于C2略帶部分正電荷,要吸引電子,從二又影響到C3和C4的哌電子云,使C3略帶部分負電荷,C4略帶部分正電荷。
由此可見比較共軛二烯烴比較容易發(fā)生1,2或1,4加成。極性溶劑不利于1,4加成。在非極性溶劑中,升高溫度更有利于1,2結構含量的增加;而在極性添加劑的參與下的烴類溶劑的聚合中,升高溫度更有利于1,4結構含量的增加。當然具體的加成方式還受到反應物j結構的影響。
丁二烯檢測色譜儀 丁二烯檢測色譜儀