아래 그림에 표시된 것처럼 비대칭 케톤은 두 가지 가능한 에놀레이트, 즉 덜 치환된 에놀레이트 또는 더 많이 치환된 에놀레이트를 형성할 수 있습니다. 일반적으로 열역학적 에놀레이트는 더 많이 치환된 α-탄소 원자로부터 형성되는 반면, 운동학적 에놀레이트는 덜 치환된 위치에서 탈양성자화에 의해 더 빠르게 형성됩니다. 열역학적 에놀레이트는 에너지가 낮으므로 더 안정적입니다. 그러나 운동성 에놀레이트를 형성하는 데 필요한 에너지는 더 적습니다.
에놀레이트 형성의 이러한 위치선택성은 본질적으로 산-염기 반응이며 용매, 염기, 양이온 및 온도와 같은 다양한 요인에 의해 제어됩니다. 양성자성 용매와 약한 염기는 열역학적 에놀레이트의 형성을 선호하는 반면, 비양성자성 용매와 더 강한 염기는 운동학적 에놀레이트의 형성을 선호합니다. 열역학적 에놀레이트는 더 높은 온도에서 형성되고 더 높은 에너지 장벽으로 인해 더 긴 반응 시간을 갖습니다. 반면, 키네틱 에놀레이트는 낮은 온도에서 짧은 반응 시간으로 형성됩니다. 열역학적 에놀레이트를 선호하는 조건은 운동학적 에놀레이트 중간체에 관련된 조건과는 달리 가역적 반응을 촉진합니다.
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