Cuales son los dos factores que afectan la velocidad de una reaccion SN2?

¿Cuáles son los dos factores que afectan la velocidad de una reacción SN2?

Cinética de la reacción En otras palabras, la velocidad de las reacciones SN1 depende solamente de la concentración del sustrato, mientras que la reacción SN2 depende de la concentración del sustrato y el nucleófilo.

¿Qué son reacciones y reacciones SN1 y SN2?

Las reacciones SN2 se desfavorecen en solventes próticos por que la energía del estado fundamental del nucleófilo atacante disminuye con la solvatación. Las reacciones SN1 se favorecen en solventes próticos, ya que la energía del estado de transición que forma el carbocatión intermediario baja por solvatación.

¿Qué factores determinan si la reacción es de eliminación o sustitución?

Las condiciones específicas de reacción determinan la relación de sustitución a eliminación. Las altas temperaturas favorecen a la eliminación. Con una base fuerte, son posibles tanto las reacción SN2 como la E2. Con una base débil y un buen disolvente ionizante, son posibles tanto la reacción SN1 como la E1.

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¿Qué factores afectan la SN1?

SN1 (carbocatión) Los disolventes polares favorecen el mecanismo SN1. Sin embargo, el nucleófilo puede estar solvatado por un disolvente polar y dificultarse el mecanismo SN2. La presencia de grupos salientes buenos favorece el mecanismo SN2. La fortaleza del nucleófilo favorece la velocidad del mecanismo SN2.

¿Qué es un mecanismo SN1?

La SN1 tiene un mecanismo por etapas. En el primer paso se ioniza el sustrato por pérdida del grupo saliente, sin que el nucleófilo actúe, formándose un carbocatión. En el segundo paso el nucleófilo ataca al carbocatión formado, obteniéndose el producto final.

¿Por qué es un mecanismo SN2?

La SN2 (sustitución nucleófila bimolecular) es una reacción concertada, es decir, transcurre en una única etapa. El mecanismo consiste en el ataque del nucleófilo al carbono que contiene el grupo saliente. Este carbono presenta una polaridad positiva importante, debida a la electronegatividad del halógeno.

¿Cuándo tenemos una reacción de eliminación ejemplos?

Las reacciones de eliminación más importantes son aquellas en las que los dos grupos que se eliminan están situados en átomos adyacentes, dando lugar a una nueva insaturación en la forma de un alqueno, un alquino o un carbonilo.

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