电子供体(英语:electron donor),在化学领域,是提供电子,能将电子转移到另一种化合物的化学实体。它是一种还原剂,由于其提供电子,则其本身在此过程中被氧化,作为还原剂。 过时的定义中,电子供体等同于路易斯碱[1]

与传统的还原剂相比,电子供体到电子受体的电子转移可能只是一部分。 电子未完全转移则导致供体和受体之间发生电子共振,产生电荷转移配合物,其中的组分在很大程度上保留了其化学特性。 电子供体供给能力通过其电离能来测量,是从最高占据的分子轨道HOMO)移除电子所需的能量。

电子供体-受体转移中的总能量平衡(ΔE),即获得或损失的能量,由受体的电子亲和能(A)和电离能(I)间的差值决定:

器件 编辑

电子供体是许多装置的组成部分,例如有机光伏装置中,典型的电子供体经历可逆的氧化还原,可以充当继电器三芳基胺英语Triarylamine是典型的电子供体。[2]

生物学 编辑

NADH抗坏血酸是天然电子供体的例子。[3][4]

生物学领域,电子供体在细胞呼吸过程中释放电子,从而释放能量细菌微生物在电子转移过程中获取能量。 透过其细胞机制,微生物收集其中的能量。 这个过程(电子传输链)的最终结果是将电子提供给电子受体。 石油氯乙烯等低氯化的溶剂、土壤有机物和还原性无机化合物都是可以充当电子供体的化合物。 这些反应之所以令人感兴趣,不仅因为它们使生物体能够获取能量,而且还因为这个过程参与了有机污染物的自然生物降解[5]

相关 编辑

参考 编辑

  1. ^ Electron Donor. IUPAC Gold Book. 2014 [2024-02-19]. doi:10.1351/goldbook.E01988 . (原始内容存档于2023-09-25). 
  2. ^ Ning, Zhijun; Tian, He. Triarylamine: A promising core unit for efficient photovoltaic materials. Chemical Communications. 2009, (37): 5483–5495. PMID 19753339. doi:10.1039/B908802D. 
  3. ^ Babior, Bernard M. NADPH Oxidase: An Update. Blood. 1999, 93 (5): 1464–1476. PMID 10029572. doi:10.1182/blood.v93.5.1464. 
  4. ^ Padayatty, Sebastian J.; Katz, Arie; Wang, Yaohui; Eck, Peter; Kwon, Oran; Lee, Je-Hyuk; Chen, Shenglin; Corpe, Christopher; Dutta, Anand; Dutta, Sudhir K.; Levine, Mark. Vitamin C as an Antioxidant: Evaluation of Its Role in Disease Prevention. Journal of the American College of Nutrition. 2003, 22: 18–35. PMID 12569111. S2CID 21196776. doi:10.1080/07315724.2003.10719272. 
  5. ^ Vacek, Jan; Zatloukalova, Martina; Kabelac, Martin. Redox biology and electrochemistry. Towards evaluation of bioactive electron donors and acceptors. Current Opinion in Electrochemistry. 2022-12-01, 36. ISSN 2451-9103. doi:10.1016/j.coelec.2022.101142.