전자수용체
Electron acceptor전자수용체는 다른 [1]화합물로부터 전달된 전자를 받아들이는 화학적 실체이다.그것은 산화제이며, 그 과정에서 전자를 받아들이기 때문에 그 자체가 감소한다.전자수용체는 때때로 전자수용체라고 잘못 불린다.
전형적인[citation needed] 산화제는 공유가 또는 이온 반응 화학을 통해 영구적인 화학적 변화를 겪으며, 그 결과 하나 이상의 전자가 완전하고[clarification needed] 불가역적으로 전달됩니다.그러나 많은 화학적인 상황에서 전자공여체로부터의 전하의 전달은 부분적일 수 있으며, 이는 전자가 완전히 전달되지 않고 공여체와 수용체 사이에[clarification needed] 전자공명을 야기한다는 것을 의미한다.이로 인해 구성 요소가 화학적 동일성을 유지하는 전하 전달 복합체가 형성됩니다.
수용체 분자의 전자 수용력은 가장 낮은 빈 분자 궤도(LUMO)를 채울 때 방출되는 에너지인 전자 친화력에 의해 측정됩니다.
전자 공여체에서 하나의 전자를 제거하는 데 필요한 에너지는 이온화 에너지(I)입니다.전자 수용체에 전자를 부착함으로써 방출되는 에너지는 전자 친화성의 음수입니다(A).그러면 전하 전달에 대한 전체 시스템 에너지 변화(δE)는 I - {입니다. 발열 반응의 경우 방출되는 에너지는 관심 대상이며 - A- {\{Ta}
화학에서, 전자 공여 분자와 공유 결합을 형성하는 두 쌍의 전자 세트를 획득하는 전자 수용체의 부류는 루이스산으로 알려져 있습니다.이 현상은 루이스 산염기 [2]화학의 광범위한 분야를 야기한다.화학에서 전자 공여체와 수용체 거동에 대한 추진력은 원자 또는 분자 실체의 전기 음성도(공여체를 위한)와 전기 음성도(수용체를 위한)의 개념에 기초한다.
예
전자수용체에는 산소, 질산염, 철(III), 망간(IV), 황산염, 이산화탄소 또는 일부 미생물에서는 염화용매(PCE), 트리클로로에틸렌(TCE), 디클로로에텐(DCE), 염화비닐(VC) 등이 있다.이러한 반응은 유기체가 에너지를 얻을 수 있게 해줄 뿐만 아니라 유기 오염물질의 자연 생분해에도 관여하기 때문에 흥미롭다.정화 전문가가 모니터링된 자연 감쇠를 사용하여 오염된 사이트를 청소하는 경우, 생분해는 주요 기여 프로세스 [citation needed]중 하나입니다.
생물학에서 말단전자수용체란 세포호흡 중 산소와 같은 전자전달사슬에서 전자를 받는 마지막 화합물 또는 광합성 중 반응중심의 전자전달영역 내에서 전자를 받는 마지막 보조인자를 말한다.모든 유기체는 전자공여체에서 전자수용체로 전자를 전달함으로써 에너지를 얻는다.이 과정 동안 전자 수용체가 감소하고 전자 공여체가 산화됩니다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "electron acceptor". The IUPAC Compendium of Chemical Terminology. IUPAC Gold Book. 2014. doi:10.1351/goldbook.E01976. ISBN 978-0-9678550-9-7. Archived from the original on 2018-05-26. Retrieved 21 April 2018.
- ^ Jensen, W.B. (1980). The Lewis acid-base concepts : an overview. New York: Wiley. ISBN 0-471-03902-0.