在绝大多数化学反应中,取代基会对分子中某些部分的电子密度产生影响,从而使得反应分子在某个阶段带有正电荷或负电荷的效应。这种电子效应可以通过多种方式进行传递,比如诱导效应、共轭效应、场效应等。如今,电子效应已经广泛被应用于解释分子的性质和反应性能。它是通过总结大量实验事实而提出的一种理论,用于解释化学现象。电子效应包括诱导效应和共轭效应两种。诱导效应建立在局部键的基础上,是一种短程的电子效应。共轭效应则建立在非局部键的基础上,是一种远程的电子效应。在有机化合物中,通常同时存在这两种效应。
在绝大多数化学反应中,取代基会对分子中某些部分的电子密度产生影响,从而使得反应分子在某个阶段带有正电荷或负电荷的效应。这种电子效应可以通过多种方式进行传递,比如诱导效应、共轭效应、场效应等。如今,电子效应已经广泛被应用于解释分子的性质和反应性能。它是通过总结大量实验事实而提出的一种理论,用于解释化学现象。电子效应包括诱导效应和共轭效应两种。诱导效应建立在局部键的基础上,是一种短程的电子效应。共轭效应则建立在非局部键的基础上,是一种远程的电子效应。在有机化合物中,通常同时存在这两种效应。