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旋光异构体

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[[File:旋光异构体1.png|缩略图|旋光异构体[https://gss0.baidu.com/-fo3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/pic/item/f3d3572c11dfa9ec54125eca6cd0f703918fc12b.jpg 原图链接][https://gss0.baidu.com/-fo3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/pic/item/f3d3572c11dfa9ec54125eca6cd0f703918fc12b.jpg 图片来源优酷网]]]
包含[[对映异构体]]和[[非对映异构体]],对掌握异构物、光学异构物、[[镜像]]异构物或手性异构体,不能与彼此[[立体异构体]]镜像完全重叠。

'''中文名''':[[旋光异构体]]]

'''外文名''':optical isomer;stereoisomerism;optical isomers;enantiomers

'''适用领域''':化学

'''所属学科''':化学

'''同义词''':对映异构体

'''简 称''':对映体

'''内 容''':互为物体与镜像关系的立体异构体

'''代表人物''':路易·巴斯德

'''原 因''':分子中含有一个或多个[[手性原子]]


==定义==

互为[[镜像]](mirror images)的分子。[[不对称碳]](asymmetric carbon)和四种不同的[[原子]]或[[原子基团]]连结,不对称碳为对掌中心(chiral centers)。当有n个对称中心时,则最多有2n[[立体异构]]物。

如果sp3碳上所连的四个[[基团]]是不相同的,那么,这四个基团在空间的排列便会有如下二种不同的方式:(图)

这样结构的物质能够使[[偏振光]]的偏振平面旋转一定的角度,因此称作[[旋光性物质]],这两种结构互称为旋光异构体。同时,这两个结构恰好是实物与镜像的关系,如同人的左手跟右手,因此又把它们称作对映异构体或[[手性异构体]]。这种现象称为[[对映异构]],这个中心碳原子称为[[手性碳]],用*C表示。

==来源==

公元1849年,化学家[[路易·巴斯德]](Louis Pasteur)发现从在酿酒的容器中,取得的[[酒石酸盐]]可以使平面偏极光旋转,但是使用其他来源的酒石酸盐却无法测定出此性质!而此二者不同之处即是能否让平面偏极光旋,原因就是此二者为光学异构物。

公元1874年,[[凡荷夫]]和[[列贝尔]](Joseph Le Bel)成功用连接到[[碳原子]]的[[四面体]]结构的理论解释此异构物种类的旋光性质。

==原因==

导致旋光异构现象的原因有两种: 分子中含有一个或多个[[手性原子]]。

1:含有一个[[手性碳原子]]时,有两个旋光异构体,它们具有互为实物和镜像的关系,故也称[[对映体]]。对映异构体具有相等的旋光能力,但旋转方向相反,其物理和化学性质极为相似。

2:含有两个相同属性碳原子的分子,有3个旋光异构体。

3:分子中当含有几个不同的手性原子时,其旋光异构体的数目为2n,n为不同手性原子的个数。

先讲手性分子,如2-氯丁烷 2号为的碳SP3杂化,故为空间四面体结构 与之连了四个是不同的基团,分别是H- CH3- CH3CH2- Cl- 所以这个分子就有了两种结构(不好意思我没图,自己可以试着画一画是哪两个)放在一起比一下,会发现这两种结构像我们的左右手互为镜子中的实象和虚象,所称这种分子为手性分子。手性分子能使偏振旋转一定的角度,所以这对异构体为旋光异构体!

大多旋光异构体都是具有手性碳的分子,一个碳接了4个不同的[[基团]]就肯定是手性碳,也就有旋光异构体,反之,肯定不是手性碳。要注意的是有些配合物也有类似情况,如CaEDTA。
对映体的旋光方向正好相反,故将具有不同旋光性的主体异构体称为旋光异构体。

等量互为旋光异构体的两种物质均匀混合,旋光性互相抵消,就组成了[[外消旋体]]。对于外消旋体,可以通过拆分 ;<ref>[https://baike.baidu.com/reference/9305065/ac78Kb0sBWJ-SX-yEKVOUfVqMD-yx_axdpGFoDvjXQPrF9EdVhDNFAU3tGnbBIGOXi1HoDCUSbnO1RRZCBKimeCTkmECPH4ad-rNH5zbB6rOc4AFlgAywDrT3UwE2C4SNu8700Nsnnbsg2p6Cnw9V5aWc9X6B676l5y4_njLXNq2Vx5ImCbW7i6Jpw-dpkDHFSkQA_VABOHL-lSxmJ8YyQx0DTA5Ld-OiCAwcNmuH7Fn48OehnSomEZRfXdwe8nfJdU7NAP9yzhKP9Z0mKPg3bszGpiouRNgWgjgKw5_hzcpbHU2OjZbniEgS9ONljBrNUvz6lM_zNIm6oyYfWcDS0LUJazCm82lGIN5UDvo2PnGr9-z_RD6c95L8DBNJv3a7Z4lteMtXEVahTxD865Wy9Iepgl09o_pE-Jp8JtsJcKWWORk6611Oks2woEn4AlGcSDcnFYBlRpoV6v_LKTonRrIKttjo0VwGdQ4VlsJkMtc1GcehxijVsrmYkbiQh8pB4oPBrvF6MJjYOZyGxM4C29OEuIP-qxhWpuslZSG8ADkcBWfCiE44XI18mQjJyNPJ56xFiX4hMLUVQR6ousxX3rdXH1esNPGCfidR9aDR7cOkGEqKGfQ6v68GbVBEpFzuk9z3Hbb4SXcA9qO4lk2t-1lxXTKR8tOUb0HtZGM7QP_7H-gmfaKHjjB12xBO18pkhHSqDmpQk8tleJUlomxq-2seOWKArGKQTTPz-pdQFMlrgikuTbOApnjHU13b9jsj9gB0L5JDFC9HR9guATKTp3Ts4CvNZ1jVdetO7_h1GLAh5CDPaZHs6v1GHL9FdGGUP6kIUpl11-nCJLmfj2DPHSLYWfIDUxH5yIBvleEAfjeEv7UArOGYhUGmlRDsXDHAkvKGjPgL2aDcMsEPGmpfjvbNPDpsl1LXUCv6oWCiR9jOqU6tD_TJXsuAClRDVjBVIxAxUAzNEPbRrJ4QFS9fePDcVGjpFXkyMC86k6RTWhonQv4p9w31scAjWD8kVJ6JiRwCPb3NClraU8HCl_7qZZPEpvP36-PPJM2nYtBFPYwJSlthWbhbZFTDMLDBbANhRrQw9w-WC03G0OuSxqWlT2uULzXBCc52uy4iZGc2UcgusjTid3PlXk0jnqBNsTeTZrVpkKUbVAUlIGpP0WSZ_A  百度知道.2012-06-17,引用日期2019-08-18] </ref> 的方法进行分离。


==视频==
==有机化学 萘 蒽 菲 旋光异构1==
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==参考文献==
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